智能手机工作原理

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智能手机的基本技术原理

智能手机的基本技术原理

智能手机的基本技术原理随着科技的不断进步和社会的不断发展,智能手机已成为人们生活中不可或缺的一部分。

那么,什么是智能手机?它是如何实现各种功能的呢?本文将为大家介绍智能手机的基本技术原理。

一、硬件篇1. 主板一个智能手机的核心是其主板,也称作系统板或母板,主板上集成了手机的所有部件和芯片,不同的芯片可以实现不同的功能。

如高通的处理器,可以影响手机的运行速度;摄像头芯片,可以影响手机摄像头的拍照质量。

2. 显示屏显示屏是智能手机硬件的重要组成部分,智能手机的触控屏幕的工作原理基于“电容屏”和“电阻屏”两种工作原理,一个是依靠人体电量引起的电容变化,一个是依靠压力变化引起的电阻变化。

同时,智能手机的显示屏还需要考虑屏幕材质、像素密度、色彩饱和度等因素。

3. 处理器智能手机的处理器是其大脑,处理器的种类、架构和频率会对手机的使用体验产生影响。

现在的市面上,常见的处理器有高通骁龙、联发科、华为麒麟等,这些处理器都有着不同的处理能力和功耗。

4. 存储器智能手机的存储器有两种:一种是闪存储存器,这是手机存储应用程序、音频、视频等媒体文件的主要存储器;另一种是内存储存器,内存负责手机运行时应用程序和操作系统的运行。

5. 电池智能手机的电池是其动力源泉,电池的续航时间和电池的容量有关,同时也需要考虑充电速率和充电方式,如有线充电和无线充电。

二、软件篇1. 操作系统智能手机的操作系统是一种可以管理手机所有软件和硬件资源的类型软件。

当前市场上主流的移动操作系统有iOS、Android和Windows Phone等,不同操作系统对硬件资源的管理和分配有着不同的方式和方法。

2. 应用程序应用程序是智能手机的灵魂,是用户获取各种服务的窗口,应用程序可以通过运行在操作系统上获取硬件资源,并且和操作系统和硬件紧密相连。

应用程序可以分为系统应用和第三方应用,如相机、浏览器和社交软件等。

3. 网络通讯智能手机可以通过手机或WIFI网络进行通讯,网络通讯是智能手机的重要功能之一。

手机工作原理简述

手机工作原理简述

手机工作原理简述手机工作原理是指手机在运行过程中的基本原理和工作机制。

手机是一种无线通信设备,它通过无线信号的传输和处理来实现与其他设备的通信。

下面我将从手机的硬件组成和软件运行两个方面来详细介绍手机的工作原理。

一、手机的硬件组成手机的硬件主要包括处理器、内存、存储、屏幕、摄像头、传感器、电池和无线通信模块等。

1. 处理器:手机的处理器是手机的核心组件,它负责整个手机系统的运行和控制。

处理器一般由中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)和数字信号处理器(DSP)等多个核心组成,通过协调它们的工作来实现手机系统的高效运行。

2. 内存:手机的内存主要分为运行内存(RAM)和存储内存(ROM)。

运行内存用于暂时存储手机系统和应用程序运行时的数据和程序代码,而存储内存用于长期存储用户的数据和程序。

3. 存储:手机的存储主要分为内置存储和可扩展存储。

内置存储是手机固定的存储空间,可用于安装应用程序和存储用户数据。

可扩展存储则是通过外置存储卡实现的,可以进一步扩展手机的存储空间。

4. 屏幕:手机的屏幕一般采用液晶显示技术,可以将处理器处理的图像数据显示出来,供用户观看。

目前,智能手机常见的屏幕类型有LCD、AMOLED和IPS 等。

5. 摄像头:手机的摄像头用于拍摄照片和录制视频。

它由感光元件、镜头和图像处理芯片等组成,可以将光线影像转化为电信号,然后经过处理后存储在手机的存储内存或外置存储卡中。

6. 传感器:手机的传感器主要包括加速度传感器、陀螺仪、磁力计、光线传感器和距离传感器等。

这些传感器可以感知手机的状态和周围环境的变化,并将这些信息转化为数字信号供处理器处理。

7. 电池:手机的电池提供电力供手机工作。

目前,常见的手机电池主要有锂电池和聚合物电池两种,它们采用化学反应来提供电能,经过充电后可以供手机使用一段时间。

8. 无线通信模块:手机的无线通信模块主要包括蜂窝网络模块和无线局域网(Wi-Fi)模块。

智能手机的工作原理

智能手机的工作原理

智能手机的工作原理智能手机是现代人们生活中必不可少的通信工具,它的功能多样化且操作简单,但是背后的工作原理却是错综复杂的。

本文将以智能手机的主要组成部分为线索,分别介绍其工作原理。

一、处理器与内存处理器是智能手机的核心组件,它类似于大脑,负责处理各种计算任务和控制手机的操作。

智能手机的处理器多采用ARM架构,其特点是低功耗和高效能。

处理器与内存是紧密相连的,内存用于存储处理器所需的指令和数据。

它们之间通过总线进行数据传输。

二、操作系统智能手机的操作系统是软件层面的核心,它负责管理和控制所有硬件资源,并提供用户界面。

目前市面上的智能手机主要采用iOS、Android和Windows Phone等操作系统。

操作系统通过与处理器交互,实现各种应用程序的运行。

三、通信模块智能手机可以进行各种通信方式,如语音通信、短信、网络通信等。

为了实现这些通信功能,智能手机内置了多种通信模块。

其中,移动通信模块用于进行手机网络通信,如2G、3G、4G以及5G网络。

蓝牙模块用于与其他蓝牙设备进行无线通信。

Wi-Fi模块则用于连接无线网络,实现上网和数据传输。

这些通信模块与处理器之间通过总线进行数据交互。

四、传感器与输入设备智能手机还拥有各种传感器和输入设备,以实现更加智能化的功能。

常见的传感器有加速度传感器、陀螺仪、磁力计、光线传感器等,它们可以感知手机的运动、方向、环境亮度等信息。

输入设备包括触摸屏、物理按键和指纹传感器等,用于用户与手机的交互。

五、显示屏与音频设备智能手机的显示屏和音频设备是用户接触到的最直观的部分。

显示屏通常采用触摸屏技术,可以接收用户的触摸输入,并将图像与文字等信息显示给用户。

音频设备包括扬声器和麦克风,用于实现通话和媒体播放功能。

六、电源管理智能手机的电源管理模块负责管理电池的充电和供电,以确保智能手机的正常运行。

当智能手机的电量不足时,电源管理模块将向处理器和其他硬件发出信号,要求其降低功耗或关闭不必要的功能。

智能手机工作原理

智能手机工作原理

智能手机工作原理智能手机已经成为现代社会中不可或缺的一部分,几乎每个人都离不开它们。

但是,你是否了解智能手机是如何工作的呢?本文将向您介绍智能手机的工作原理,以帮助您更好地了解这个智能设备。

一、硬件组成智能手机的工作原理涉及多个硬件组件。

首先是中央处理器(CPU),它是智能手机的大脑,负责处理所有的指令和数据。

其次是内存(RAM),它是用于存储临时数据和运行应用程序的地方。

然后是存储器(ROM),它用于存储操作系统和其他重要的数据。

智能手机还包括显示屏和触摸屏,用于向用户显示图像和接收用户的输入。

此外,还有摄像头、扬声器、麦克风和传感器等硬件组件,它们分别用于拍摄照片和视频、播放声音、接收声音,以及检测手机的方向和位置等。

二、操作系统智能手机的操作系统是其工作的核心。

目前,市场上主要有两种智能手机操作系统,即iOS和Android。

这些操作系统负责管理硬件和软件资源,以实现各种功能。

它们提供用户界面、多任务处理、网络连接和数据传输等关键功能。

操作系统还包括应用程序接口(API),允许开发人员创建各种应用程序。

通过API,开发人员可以利用手机的硬件和软件功能,设计出各种实用的应用,满足用户的不同需求。

三、通信技术智能手机是通过无线通信技术与外部世界进行连接的。

目前,主要有以下几种通信技术:1.流媒体和互联网:智能手机可以连接到互联网,使用户能够浏览网页、收发电子邮件、观看视频和使用社交媒体等。

通过无线局域网(Wi-Fi)或蜂窝网络,智能手机可以连接到互联网,实现高速数据传输。

2.蜂窝网络:智能手机使用蜂窝网络进行语音通信和数据传输。

主要有2G、3G、4G和最新的5G网络。

这些网络可以提供高速数据传输和无线网络覆盖。

3.蓝牙技术:蓝牙技术允许智能手机与其他设备进行短距离无线通信,如耳机、扬声器、键盘、鼠标和其他智能设备等。

四、应用程序智能手机的工作原理离不开各种应用程序。

应用程序是通过操作系统和硬件组件来实现特定功能的软件。

智能手机工作原理

智能手机工作原理

智能手机工作原理智能手机是一种多功能便携式电子设备,具有通话、上网、拍照、播放音乐和视频等多种功能。

它的工作原理涉及到硬件和软件两个方面。

首先,从硬件角度来看,智能手机内部包含了一系列的电子元件。

其中最关键的是中央处理器(CPU),它是手机的“大脑”,负责处理各种操作和应用程序。

通常,智能手机的CPU由一颗或多颗处理核心组成,每个核心都可以同时处理多项任务。

除了CPU,智能手机还包含了内存用于存储运行的应用程序和数据。

内存通常分为随机存储器(RAM)和只读存储器(ROM)。

RAM主要用于暂时存储正在运行的应用程序和其相关数据,而ROM则用于存储操作系统和手机的基本信息。

此外,智能手机还拥有存储空间,用于存储用户的文件、照片、视频和应用程序等。

另外,智能手机还包含了一系列的传感器,如加速度计、陀螺仪、指南针和环境光传感器等。

这些传感器可以感知手机的位置、方向、运动和环境亮度等信息,为用户提供更好的体验。

在硬件方面,智能手机还包含了无线通信模块,如蓝牙、Wi-Fi和移动网络。

这些模块允许用户进行语音通话、上网和与其他设备进行无线通信。

其次,从软件角度来看,智能手机的操作系统是其工作的核心。

目前市场上常见的智能手机操作系统有iOS(苹果手机)、Android(谷歌手机)、Windows Phone和BlackBerry等。

操作系统负责管理和协调硬件的使用,以及提供应用程序和用户界面。

智能手机的工作原理是通过硬件和软件的紧密配合实现的。

当用户操作手机时,硬件接收和处理用户输入的指令,然后将结果显示在屏幕上。

当用户运行应用程序时,操作系统协调硬件的使用,并从内存中加载应用程序和相关数据。

用户通过触摸屏幕、按键或语音控制等方式与手机进行交互,手机通过无线通信实现与其他设备的连接和数据传输。

总之,智能手机的工作原理是一个复杂的系统,涉及到硬件和软件的多个层面。

通过各种电子元件的协调工作,智能手机能够实现各种功能,让用户在日常生活中更加便捷和高效。

智能手机的组成及原理

智能手机的组成及原理

智能手机的组成及原理智能手机是由多个组件和模块构成的复杂电子设备,它们协同工作以实现各种功能。

主要的组成部分和原理包括:1. 处理器(CPU):智能手机的大脑,负责处理和执行各种指令和任务,例如应用程序的运行和数据处理。

处理器的速度和性能直接影响手机的响应速度和运行效果。

2. 内存(RAM):用于临时存储和运行应用程序、文件和数据。

较大的内存容量意味着手机可以同时运行更多的应用程序和任务,提供更流畅的用户体验。

3. 存储器(ROM):用于存储操作系统、应用程序和用户数据,例如照片、视频和文档。

存储容量的大小决定了用户可以保存的内容数量。

4. 操作系统(OS):控制和管理手机的硬件和软件,提供用户界面、图形显示以及各种功能。

常见的操作系统有Android和iOS。

5. 显示屏(Display):用于显示手机界面、应用程序和媒体内容。

常见的显示屏技术包括LCD、OLED和AMOLED。

6. 触摸屏(Touchscreen):通过触摸屏幕来输入和控制手机。

主要有电容式触摸屏和电阻式触摸屏两种技术。

7. 电池(Battery):提供电力供应,以支持手机的正常运行。

较大的电池容量可以提供更长的续航时间。

8. 无线通信模块:包括Wi-Fi、蓝牙和移动通信技术(如2G、3G、4G和5G),以实现与其他设备的连接和数据传输。

9. 相机(Camera):用于拍摄照片和录制视频。

通常有前置摄像头用于自拍和视频通话,后置摄像头用于主要摄影功能。

10. 传感器(Sensors):包括加速度计、陀螺仪、环境光传感器等,用于感知用户的操作和周围环境的变化。

以上是智能手机的一些主要组成部分和原理,通过它们的协同工作,智能手机可以实现各种功能与应用。

智能手机工作原理

智能手机工作原理

智能手机工作原理
智能手机是一种集成了多种功能和应用的移动通信设备。

其工作原理可以归纳为以下几个方面:
1. 基础通信功能:智能手机内置了通信模块,包括蜂窝网络(如2G、3G、4G等)和Wi-Fi模块。

通过这些模块,智能手机可以与基站或者其他设备进行通信,实现语音通话、短信发送和接收、数据传输等基本通信功能。

2. 处理器与操作系统:智能手机配备了强大的处理器和操作系统,比如Android、iOS等。

处理器是智能手机的“大脑”,负
责执行各种任务和应用程序。

操作系统则管理和协调各种硬件和软件资源,使用户可以轻松地使用手机进行各种操作,如拨号、发送短信、浏览网页、运行应用等。

3. 多种传感器:智能手机还配备了多种传感器,如加速度传感器、陀螺仪、光线传感器、距离传感器等。

这些传感器可以感知用户的动作、环境亮度、距离等信息,并将其转化为可供手机应用程序使用的数据。

4. 显示屏和触控技术:智能手机采用触摸屏幕显示技术,用户可以通过触摸屏幕来操作手机。

显示屏采用液晶显示或者有机发光二极管(OLED)技术,可以以高清晰度显示图像和视频。

5. 应用程序:智能手机可以通过应用程序实现各种功能和服务,如社交媒体、邮件、地图导航、音乐播放、相机拍摄等。

用户可以通过应用商店下载和安装各种应用程序,满足个性化需求。

总之,智能手机通过结合通信、处理器、操作系统、传感器、显示屏和应用程序等多种技术,实现了功能强大、多样化的移动通信与娱乐体验。

用户可以通过简单的手势和操作,轻松地完成各种任务和活动。

智能手机内部组成和原理

智能手机内部组成和原理

智能手机内部组成和原理随着科技的发展,智能手机已成为日常生活中不可或缺的工具之一。

我们每天都会使用智能手机进行通话、信息传递、游戏娱乐、社交互动等。

但是,你是否了解智能手机的内部组成和原理呢?今天,我们就来深入探讨一下智能手机的内部构造和工作原理。

一、硬件1.处理器处理器是智能手机的核心。

它的性能决定了手机的响应速度、运行稳定性和多任务处理能力。

智能手机上最常见的处理器是ARM架构的芯片,例如高通的Snapdragon系列、联发科的Helio 系列等。

这些处理器拥有多核心设计,可以同时完成多项任务,提高了手机的整体运行速度和效率。

2.存储器智能手机的存储器分为两种,一种是内存,另一种是闪存。

内存主要用于缓存数据,提高手机的运行速度;闪存则是用于存储手机的操作系统、应用程序、音乐、照片以及其他数据。

随着手机功能的不断升级,内存和闪存的容量也不断扩大,以满足用户对储存空间的需求。

3.屏幕智能手机的屏幕分为LCD屏幕和AMOLED屏幕两种。

LCD屏幕是一种液晶显示技术,显示效果普遍较为清晰;AMOLED屏幕采用有机发光二极管技术,显示效果更加鲜艳、色彩更加明亮。

智能手机的屏幕大小和分辨率也是用户选择时需要考虑的重点因素之一。

4.摄像头和拍照功能现在的智能手机在拍照方面已经达到了非常高的水平,这归功于其高效的摄像头和拍照功能。

四合一像素、双摄像头、三摄像头等工艺不断升级,已成为手机销售的重要竞争点。

智能手机的拍照功能也不断完善,包括自拍、美颜、HDR、短视频等,满足了用户对拍照功能的多方面需求。

二、软件1.操作系统智能手机的操作系统分为iOS和Android两种。

iOS系统是苹果公司开发的,只能在苹果设备上运行;Android系统则是由谷歌公司开发的,不仅能够在谷歌推出的手机上运行,还可以在其他各大品牌的智能手机上使用。

操作系统的主要任务是管理手机的资源和应用程序,确保手机的稳定运行。

2.应用程序智能手机上支持各种类型的应用程序,例如社交软件、游戏、工作办公应用、视频播放器、移动支付等。

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系统 复位 输出
电脑 电压 输入
3.3V
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硬件电路原理 -基带 - 供电
基带芯片MT6226根据内部不同的功能模块其供电也各自分开,VMEM(2.8V)为存储 器接口驱动电路供电,VCORE(1.8V)为6226内核电路供电,VUSB(3.3V)为USB 内部收发器供电,VRTC(1.5V)为6226内部的实时钟电路供电,AVDD(2.8V)为IC 内部的模拟电路供电,VDD(2.8V)为数字IO电路供电。
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射频校准原理和设置-RXLEV校准
接收机校准 GSM手机接收机应能对接收到的基站信号强度进行测量并且在可用的输入信号电平范围内应能 通过SACCH向基站汇报接收到的信号强度RXLEV
RXLEV跟接收信号强度的对应关系如下表: RXLEV = 0 RXLEV = 1 RXLEV = 2 RXLEV = 3 … RXLEV = 61 RXLEV = 62 RXLEV = 63 RX < -110 dBm -110 dBm =< RX < -109 dBm -109 dBm =< RX < -108 dBm -108 dBm =< RX < -107 dBm … -50 dBm =< RX < -49 dBm -49 dBm =< RX <= -48 dBm RX > -48 dBm 接 收 信 号 强 度 递 增
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硬件电路原理 -电源管理 - 内置LDO输出
1.8V 2.8V 2.8V 2.8V
2.8V 1.8/3.0 V
1.5V
Motor 控制
背光 灯控 制
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硬件电路原理 -电源管理 - 外部LDO
外部LDO U303为基带处理器内部的USB部分电路提供3.3V的工作电压,LDO的输入电压为电脑的USB_PWR,CPU检测到 USB数据线插入的中断以后通过GPO2_USB_EN使能U303 LDO。ADC2_TBAT为电池温度检测ADC。 MT6305内部包含系统复位电路,能够在系统上电时对基带处理器和相关数字电路进行复位操作
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硬件电路原理 -电源管理 - 开关机控制
Powerkey为整机的开关机控制,当开机时Pwoerkey下拉至GND,此时MT6305内部的各个供电模块被使能而 开始输出各路电压,包括基带的Vcore,Vdd,Avdd,Vmem,Vsim,Pmic_vtcxo,各单元电路因为得到电压 开始工作,手机运行程序实现开机,这时基带处理器送出高电平的BBwakeup信号维持各路LDO的输出从而维 持开机。当定时开机或闹钟时间到的时候基带处理器同样送出BBwakeup信号实现自动开机,CPU通过检测 Kcol6实现关机控制。VCXOEN为Pmic_vtcxo的使能信号,Vmsel上拉至Vdd控制Vm输出2.8V给Memory供电。 Batuse接地选择使用锂离子电池供电(充电)。KP_BL_PWM和GPIO3_VIB_EN分别为键盘灯和马达的使能信 号。
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硬件电路原理 -基带 - 数字逻辑控制
LCD控制 信号线 MCP 控制信号
Memory地址总线
系统复位信号输 入,来自PMU VCXO供电使能 USB LDO(3.3V) 使能信号
音频放大器 shutdown信号
充电控制信号
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硬件电路原理 -基带 - 数字逻辑控制
键盘接口
LCD & NAND数据线
Camera 2.8V LDO
RTC 后备电容 SPK 接口 USB 3.3V LDO
Camera 1.8V LDO 18pin下载充 电数据接口 充电Mosfet
NAND Flash
实时钟晶体 32.768kHz
电源管理IC MT6305
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硬件电路原理 -基带元器件识别
Elephant+按键 接口 Elephant+ Hall开关
Camera水平和垂直同步信号输入
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硬件电路原理 -基带 - 数字逻辑控制-射频控制
32.768KHz实时钟电路 LCD背光,闪光灯使能, Camera power LDO使 能,振动马达使能 I2C for sensor control
开机维持以及闹钟唤醒
射频控制
Touch panel 数据输 出
手机工作原理培训
手机硬件原理
硬件电路原理 -射频 -前端开关
射频前端开关电路用于切换GSM/DCS/PCS的接收和发射,并抑制发射信号的带外杂
GSM发射控制
DCS/PCS发射控制
PCS接收控制
6
硬件电路原理 -射频 -接收滤波
接收滤波电路用于频道预选,从天线接收到的众多频率分量中选择所需要的GSM频段信 滤除带外非GSM系统杂散信号,滤波器采用表面声波滤波器 SAW.
PA 工作频段选择
PA跟天线开关之 间的阻抗匹配 功率 & ramp 控 制 天线开关GSM发射控制
PA 发射使能
TX VCO 跟 PA之间的阻 抗匹配
天线开关DCS发射控制
10
硬件电路原理 -射频元器件识别
射频功放 PA RF3166
天线开关 天线测试 连接器 Transceiver MT6129D
充电器插入中断输出
电池通道ADC
充电通道ADC
14
硬件电路原理 -电源管理 - Sim卡接口
SIMDATA,SIMRST,SIMCLK为基带处理器送过来的数据,复位和时钟信号,其中SIMDATA 为双向数据通道,SIMSEL控制MT6305 VSIM输出1.8V/3.0V给SIM卡供电,SIMVCC为VSIM的 使能信号,这些信号通过MT6305的电平转换以后通过SIO,SRST,SCLK跟SIM卡实现通信。
内部音频前端电路供电, 外加磁珠以抑制干扰
18
硬件电路原理 -基带 - 模拟部分
基带模拟部分包括voiceband & baseband的ADC/DAC,音频输入输出,I/Q信号输入输 射频PA功率控制的 APC DAC输出,AFC DAC输出,ADC输入等,MICBIAS为1.9V。
控制TCXO的频率精度AFC
发射5dB衰减器
双向
I/Q信号
LDO1 输出电压2.8V
8
硬件电路原理 -射频 -供电
串行数据接口 RFVCO使 能
串行数据接口供电
输出基带参考时钟
内置LDO使能 LDO2 输出电压2.8V
LDO2 输出电压2.8V
VCTCXO供电2.8V
26M温补晶体振荡器
9
硬件电路原理 -射频 -发射功率放大
开机维持和闹钟唤醒 PMIC_VTCXO LDO使能
选择VM输出2.8V给外 部MCP供电 键盘背光灯使能
振动马达使能
13
硬件电路原理 -电源管理 - 充电控制
MT6305通过#1CHRIN判断充电器的插入如果充电器电压正常就通过#6CHRDET向CPU发出中断,CPU通 过GPIO3_CHR_CTL控制MT6305,MT6305再通过#2 GATEDRV控制充电Mosfet U401来控制充电过程,通 过#4 Isense检测并控制充电电流的大小。ADC0_I-和ADC1_I以算出流经R413的充电电流。
Saw filter
VCTCXO 26MHz
11
硬件电路原理 -电源管理
Elephant整机供电系统由MT6305BN电源管理IC外加一颗3.3V LDO构成,能提供包括射频以外的其它各 单元电路所需要的工作电压,射频部分的工作电压由射频IC MT6129D内部的LDO提供(射频IC串行接口 电路和TCXO仍然由MT6305提供,射频PA由电池电压VBAT直接提供)。
游戏键
MIC
REC接口
LCD背光接口
触摸屏接口
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射频校准原理和设置
一、生产线对每一个PCBA进行射频参数校准的必要性 由于PCBA元器件之间的硬件偏差导致的射频接收发射参数的偏差 GSM规范苛刻的射频指标要求,包括接收电平,发射功率,频率误差等。 二、校准基本原理-利用软件参数的方法来补偿硬件一致性偏差带来的射频参数偏差。 MTK软件提供可以用来存储射频校准参数的数据结构(对应CAL.ini文件)和校准软件 工具ATE。手机在实际网络工作的时候会调用这些已经校准的参数来优化射频的性能。 三、手机射频参数校准的内容和合格范围: 手机的射频包括接收机,发射机和频率合成器电路,软件校准也是针对这三部分的硬 件参数进行校准的 频率合成器校准(即AFC校准),手机的频率合成器由PLL锁相环构成,如下图:
控制PA输出功率和ramp
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硬件电路原理 -基带 - Camera接口
基带处理器的Camera接口主要包括10根图象传感器的数据输入CMDATA0~CMDATA9,Sensor垂直 以及水平参考信号输入CMVREF & CMHREF, 象素时钟输入CMPCLK和主时钟输出CMMCLK, sensor PowerDowN 和复位信号CMRST
Sim 卡控制接口
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硬件电路原理 -基带 - 数字逻辑控制-射频控制
基带处理器对射频控制的信号包括:射频前端的天线开关控制 LB_TX(当GSM发射 突发脉冲 来的时候为高电平),HB_TX(当DCS/PCS发射突发脉冲来的时候为高电平), PCSRX(当 PCS接收时隙到的时候为高电平使能),PA_EN(PA使能信号), BANDSW_DCS(PA GSM/DCS/PCS放大器频段选择信号),RFVCOEN (Transceiver RF VCO使能信号),以及跟射频Transceiver 通信的串行控制总线:LE,SDATA, SCLK。三线串行接口用于基带处理器控制transceiver的工作,包括PLL合成信道 频率数据,接收PGA增益控制数据以及transceiver各单元电路的控制数据。
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