基于3G手机的RF屏蔽设计

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基于3G手机的RF屏蔽设计

基于3G手机的RF屏蔽设计

基于3G手机的RF屏蔽设计2009-10-13 10:58:00 【文章字体:大中小】推荐收藏打印蜂窝发射模块对手机内的任何元件来说都将产生最大的辐射功率,从而可能诱发EMI和RFI。

类似这样的问题可以采用RF屏蔽技术来降低与EMI及射频干扰(RFI)相关的辐射,并可将对外部磁场的敏感度降至最低。

那么,什么样的屏蔽设计方法具有最佳效率呢?这个由三部分组成的系列文章围绕当今蜂窝发射模块来讨论有效的RF屏蔽方法。

近年来,手机在形态、功能、性能和成本方面都发生了巨大变化。

不断演进的新技术催生出更小、更高能效和高度集成的半导体器件,从而不断孕育出集成度更高的便携(移动)手机产品。

运营商在提供额外的诸如短信服务(SMS)、多媒体(MMS)和GPS等服务,而制造商为移动蜂窝手机增加了诸如FM射频等辅助无线功能、以及MP3播放机和数码照相机等其它功能。

实现全部这些特性所要求的外形和体积对手机设计师和硬件工程师提出了相当挑战。

因此,工作在印刷线路板(PCB)级的手机设计师遭遇到诸如集成器件间的耦合、线耦合和交叉干扰等不期望发生的核心问题。

而所有这些问题又导致了更多的设计返工、手机外形间缺少通用性以及被延长的设计周期,而上述这些又都增加了手机开发成本。

在当今竞争激烈的市场压力条件下,这些因素对移动手机制造商和研制它们的设计师的成功来说,发挥着关键作用。

在手机设计早期就确认可有助于解决这些核心问题的一个领域是广为采用的屏蔽。

屏蔽减小了电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)、极大削弱了不希望的辐射、缓解了它引发的灾难。

目前,屏蔽与RF频率如影随形,因全部RF通信标准都有某种要求把不期望辐射最小化的规定。

屏蔽的效能由它在一个宽的频谱范围内,能多大程度上衰减辐射信号来表征。

例如,一个带活动盖的金属“容器”可构成一个屏蔽,或容器本身可直接固焊在PCB上。

采用盖结构对调节很有用,所以常被用在电视调谐器等应用,但该屏蔽的效能高度依赖盖和容器间的电气连接。

RF滤波器的原理与设计

RF滤波器的原理与设计

RF滤波器的原理与设计无线通讯系统中信号的频率是非常关键的参数,因为频率决定了信号的性质。

高频信号有许多广泛的应用,但错误的处理可能会引起严重的问题。

RF滤波器是一个可以过滤无线电频率,从而改善RF电路性能的无源电子器件。

RF滤波器的设计是一个关键的挑战,需要选择正确的滤波器类型和构造合适的电路。

在本文中,我们将深入探讨RF滤波器的原理和设计。

一、RF滤波器的原理RF滤波器可以解决无线电通信中的大部分频率问题。

所有的信号处理设备都需要使用滤波器来消除所需的频率之外的干扰。

RF滤波器是一种无源电路,它们通过固定电容和电感的不同组合来阻止或通过不同频率信号。

RF滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器:1.低通滤波器低通滤波器通过阻止高频信号并通过低频信号来实现它的目的。

低通滤波器不会阻止低频信号通过,因为需要通过低频信号。

例如:在语音通话中,人的声音被转换为声波,并将转换的信息传送到基站,但在传送之前,是否有必要有一个低通滤波器来防止高频噪声的干扰?2.高通滤波器与低通滤波器相反,高通滤波器通过阻止低频信号并通过高频信号来实现它的目标。

高通滤波器通常用于过滤噪音。

例如:在视频监控领域,因为需要传输数据,追求图像的摄像头可能会拍摄到某些人造光源和天然光源对图像的损害,也就是高频干扰。

3.带通滤波器带通滤波器允许特定的频率范围通过,它的作用是只传输特定频率范围内的信号,并将不想要的信号过滤掉。

例如:电台播放的是某个频道,而不是播放整个电磁谱。

4.带阻滤波器带阻滤波器则是将某个特定的频率范围封锁在滤波器之外,它的作用是阻止特定频率范围内的信号,只允许通过其他频率。

例如:在任何电子信号处理过程中,水平噪声是最常见的问题。

二、RF滤波器类型RF滤波器可以按其通信模式分为以下几类:1.谐振器谐振器是一种既可以是带通滤波器也可以是带阻滤波器的晶体电路。

在带通和带阻滤波器中使用谐振器来支持它们的基本功能。

谐振器通过固定电容和电感的不同组合来阻止或通过不同频率信号。

基于3G手机控制的智能家居与安防系统设计

基于3G手机控制的智能家居与安防系统设计

基于3G手机控制的智能家居与安防系统设计随着科技的不断发展,智能家居与安防系统已经成为现代家庭中必不可少的一部分。

通过使用3G手机控制智能家居与安防系统,可以实现远程监控、智能家居设备控制、安防警报等功能,让家庭生活更加便利与安全。

本文将针对基于3G手机控制的智能家居与安防系统进行设计和详细介绍。

一、系统架构设计1.系统整体架构本系统由智能家居控制模块、安防监控模块、数据通信模块、服务器端及客户端APP组成。

智能家居控制模块包括智能家居设备(如智能灯光控制器、智能插座等)及与之相连接的控制器。

安防监控模块主要包括摄像头、传感器等设备。

数据通信模块用于实现系统内部各模块之间的通信,采用3G手机作为通信介质。

服务器端用于接收和处理来自系统各模块的数据,客户端APP用于用户对智能家居与安防系统的远程控制和监控。

2.系统功能设计(1)智能家居控制功能:通过3G手机控制智能家居设备的开关、亮度等参数,实现对家居环境的智能化控制。

用户可以通过客户端APP随时随地对家中的灯光、插座等设备进行控制,实现远程控制。

(2)安防监控功能:通过3G手机实时监控家庭安全情况,当有异常发生时,系统会自动发出警报并将现场图像或视频发送至用户的手机,用户可以随时查看家中的安全状况。

(3)远程数据传输功能:系统通过3G手机网络实现数据的远程传输与接收,确保用户可以随时随地对智能家居与安防系统进行控制和监控。

二、系统工作流程1.用户通过客户端APP登录系统;2.用户选择需要控制或监控的智能家居设备或安防监控设备;3.客户端APP将指令通过3G手机网络发送至服务器端;4.服务器端接收指令并将其转发给相应的智能家居控制模块或安防监控模块;5.智能家居控制模块或安防监控模块执行相应操作,并将执行结果反馈给服务器端;6.服务器端将执行结果发送给用户的手机客户端;7.用户通过手机客户端查看执行结果或实时监控情况;8.用户根据需要对系统进行进一步操作。

手机PCB设计时RF布局技巧.

手机PCB设计时RF布局技巧.

手机PCB设计时RF布局技巧手机PCB设计时RF布局技巧类别:电子综合手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G时代来临,使得工程师越来越关注RF电路的设计技巧。

射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。

不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。

当然,有许多重要的RF设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波,所以这些对手机的EMC、EMI影响都很大,下面就对手机PCB板的在设计RF布局时必须满足的条件加以总结: 1 尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。

手机功能比较多、元器件很多,但是PCB空间较小,同时考虑到布线的设计过程限定最高,所有的这一些对设计技巧的要求就比较高。

这时候可能需要设计四层到六层PCB了,让它们交替工作,而不是同时工作。

高功率电路有时还可包括RF缓冲器和压控制振荡器(VCO)。

确保PCB板上高功率区至少有一整块地,最好上面没有过孔,当然,铜皮越多越好。

敏感的模拟信号应该尽可能远离高速数字信号和RF信号。

2 设计分区可以分解为物理分区和电气分区。

物理分区主要涉及元器件布局、朝向和屏蔽等问题;电气分区可以继续分解为电源分配、RF走线、敏感电路和信号以及接地等的分区。

2.2.1 我们讨论物理分区问题。

元器件布局是实现一个优秀RF设计的关键,最有效的技术是首先固定位于RF路径上的元器件,并调整其朝向以将RF路径的长度减到最小,使输入远离输出,并尽可能远地分离高功率电路和低功率电路。

最有效的电路板堆叠方法是将主接地面(主地)安排在表层下的第二层,并尽可能将RF线走在表层上。

手机RF设计难点及方案

手机RF设计难点及方案

手机RF设计难点及方案
一、关于手机RF干扰问题的解决
针对GSM手机的RF干扰问题,刘俊勇指出,GSM 手机是TDMA 工作方式,RF收发并不是同时进行的,减少RF干扰的基本原则是一定要加强匹配和隔离。

在设计时要考虑到发射机处于大功率发射状态,与接收机相比更容易造成干扰,所以一定要特别保证功率放大器(PA)的匹配。

另外RF前端滤波器的隔离也是一个重要的指标。

PCB板一般是6层或8层,必须要有足够的接地面以减少RF干扰。

他特别强调射频系统会对数字基带(DBB)、模拟基带(ABB)等产生电磁干扰,而加强射频屏蔽是一个有效的措施。

他还指出,手机与基站通信中产生的TDMA噪声、突发噪声会给基带的话音处理中带来比较明显的噪声,应该注意去除这类噪声。

另外,TDMA噪声主要影响手机的语音部分,因而。

3G手机导频干扰屏蔽

3G手机导频干扰屏蔽

3G手机导频干扰屏蔽设备产品概述手机通话就是在一定的频率范围内,有效接收和解码基站的无线电波信号,完成数据和声音的传输。

手机屏蔽器就是用特定的电磁信号,在所需要保护的场所,切断基站与手机的下行通讯信号,达到阻断手机通话的效果;从而消除移动电话产生的诸多负面影响,起到安全防护作用。

3G信号导频干扰设备工作原理我们提出一种发射携带有3G信号特征的干扰信号来干扰下行信号的方法和系统。

3G信号特征信息通过接收空口3G基站的发射信号而获得,通过在物理信道上发射特定的相关序列破坏主同步信道的同步,使手机和基站的初始同步失效;同时,考虑到已经同步的手机,在发射的信号中调制具有3G基站扰码特征的干扰信号来抵消接收机解扩3G基站信号所具有的高扩频增益,从而以较小的发射功率来实现对3G系统有效、可靠的干扰。

3G导频干扰设备的特点优势有别于传统的发射信号噪声干扰的屏蔽方式,3G导频干扰设备具有以下特点和优势:•输出干扰信号功率小,电磁辐射明显改善,对人体健康无害;干扰信号输出功率下降20倍的情况下,有效屏蔽覆盖范围与传统屏蔽器相当。

即传统屏蔽器输出功率20W情况下的屏蔽范围,导频干扰设备只需要输出功率1W,相当有一部普通手机的发射功率;•屏蔽范围明显扩大,可以对远距离屏蔽目标进行有效管控;与传统噪声干扰设备相比,在同等发射功率的情况下,有效屏蔽范围可以提高8-10倍,对空间传播的建筑物阻挡影响不敏感;•采用无线通信算法和数字信号处理技术,主要采用软件实现,集成度高,设备体积小、安装部署灵活;•多种制式信号合成发射,管控无死角;•支持多设备联网,并进行统一的远程网管和监控;3G导频干扰设备的典型应用:1、信息及公共安全•应用场所:监狱、看守所、加油站、石化工厂、公安反恐、军事基地、手机电子围栏布控场所•使用特点:较大面积使用,长期开机不间断工作,具备高稳定性、高可靠性2、预防考试作弊•应用场所:学校、教室、考场、培训中心•使用特点:较小面积使用,间断性开机工作3、手机铃声控制•应用场所:会议室、礼堂、图书馆、剧院、音乐厅、法庭、教堂、寺庙•使用特点:中等面积使用,长时间使用,间断性开机工作新一代3G手机导频干扰设备采用了先进的设计理念和技术应用策略,与现有手机屏蔽器技术方案相比具有多种无可比拟的优势特点,如电磁辐射小、省电节能、屏蔽无盲区或死角等优势,以及工程设计简单、体积小巧,方便灵活部署、远程网络监控管理能力高等特点。

3G移动通信网络中室内信号覆盖解决方案设计

3G移动通信网络中室内信号覆盖解决方案设计

3G移动通信网络中室内信号覆盖解决方案设计室内覆盖作为3g网络建设的重要组成部分,虽然已经有为数不少的3g 室内覆盖试点工程在不同城市完成了施工和测试,但是室内覆盖环境普遍较为复杂,不同试点工程的测试目标和工作重点也不尽相同,为了给后期的3g网络建设提供一个有实际参考价值的规划原则,结合我们在2g网络室内分布系统建设方面的丰富经验和3g系统自身的特点,我们制定了一套3g(以wcdma为主)室内覆盖分布系统建设的规划原则。

为了验证这套指导原则的合理性,我们按照指导原则组织了一次现场的工程改造,并对改造后的分布系统做了模拟覆盖效果测试,测试重点是考察工程改造原则是否适用。

3g工程考虑因素wodma系统需要提供给用户丰富的业务类型(如可视电话、多媒体、高速率下载等),高速率意味着高容量的无线网络,也意味着更高的服务质量和服务水平,这又直接和网络建设的投入相关联。

由于不同的用户群需要的服务不一样,因此在网络规划初期就有必要按业务需求合理分配资源,以节省投资,并能加快网络建设速度。

所以在wodma网络建设方案实施前,需要对覆盖目标做详细的规划标准和所需要的服务等级,结合实际工程经验,一个合理的3g室内覆盖工程需要重点考虑以下几个因素:1.目标覆盖区覆盖等级按照不同区域对业务需求不同,根据需要提供的服务等级和规划目标可将目标覆盖区分为:重要区域(384kbit/s高速数据密集区域):要求cs12.2k、0s64k、ps384k 等业务的连续覆盖;次重要区域(144kbit/s低速数据密集区域):要求cs12.2k、0864k、psl28k 等业务的连续覆盖;一般区域(64kbit/s语音电话、可视电话密集区,数据业务低发区):要求c312.2k、0s64k等业务的连续覆盖,可以考虑补充ps64k业务;非重点考虑的区域(有普通语音电话需求,数据业务低发区):保证cs12.2k业务。

用信号强度和信号质量区分不同目标覆盖区覆盖等级是一种较为简单有效的策略,这也是目前普遍采用的设计指标标准:重要区域:边缘导频功率≥-85dbm,ec/io≥-8db;次重要区域:边缘导频功率≥-90dbm,ec/io≥-10db;一般区域:边缘导频功率≥-95dbm,ec/10≥-12d8;非重点区:边缘导频功率≥-1 00dbm,ec/1o≥-15db。

手机信号屏蔽方案

手机信号屏蔽方案

手机信号屏蔽系统方案洛阳艾富瑞电子科技有限公司二OO五年十二月二十六日一、概述移动通信的飞速发展给人们的生活带来了极大的方便,但移动电话的广泛应用,也产生一些不容忽视的问题,主要是:●成为新的不安全因素,给企业安全生产带来隐患。

在加油站、油库等场所使用移动电话,会导致火灾或爆炸,其后果十分严重。

●成为新的泄露渠道,对秘密信息安全构成威胁。

科学技术的发展,对移动电话的定位、跟踪和监视,已成为世界各国最重要的侦察手段和情报来源。

因此,只要在涉密场所携带移动电话,不论是否使用,只要在待机状态下,都极有可能造成泄密,给单位或个人,甚至党和国家带来严重危害。

●成为新的噪声污染源,干扰了正常的工作秩序。

移动电话的日益普及,使会议室、法庭、图书馆等场所的环境逐步恶化,移动电话产生和噪声破坏了这些场所的安静、严肃的氛围,影响了人们正常的工作开展。

●成为新的犯罪手段,对社会稳定带来了影响。

一些投机取巧的人利用移动电话进行考试作弊,一些恐怖分子和敌对分子,还利用移动电话引爆炸弹……,事实表明,移动电话在一些场合,已经成为犯罪分子作案的工具,给社会稳定带来了不利影响。

●不利于企业的集中式管理,降低了企业生产经营效率。

对集中式管理的企业,员工工作期间频繁利用手机通话,企业无法掌握员工的通话与工作的关联程度,降低了企业生产经营效率,削弱了企业对员工的监管力度。

AFR-101系列移动电话屏蔽仪,通过产生与基站下行同频的干扰信号,干扰手机接收,达到切断通信的目的,AFR-101系列产品采用有效的分段方式,去除无用干扰,使有用频率大为提高,...........................干扰面积大,更重要的是不干扰基站................。

.移动电话屏蔽仪在有效服务区内手机打不出,打入时显示手机不在服务区(或无法接通)。

AFR-101系列产品完全能够消除移动电话产生的负面影响,起到安全防护的作用。

二、系统组成根据贵单位对会场手机信号屏蔽的需求,我公司特订制本套设计方案,推荐使用AFR-101系列手机信号屏蔽产品。

(1999)GSM900,DCS1800双频手机RF部分的设计

(1999)GSM900,DCS1800双频手机RF部分的设计

G S M900/DCS1800双频手机RF部分的设计Design of RF U nit for G SM900/DCS1800Dual2band H andset李 航Ξ摘要:本文介绍了G S M900/DCS1800双频段手机RF部分的基本工作原理和各单元的设计方案、技术指标和参数计算。

对几种不同的双频手机RF方案,在经过分析和比较之后,提出了一种性能价格比较高的技术方案。

关键词:G S M900/DCS1800 双频手机 射频电路 电路设计 G S M手机属高科技通信产品,其销售对象是千家万户,因此对手机的性能价格比要求特别高,手机的利润只能体现在大批量的生产和销售中。

针对这种情况,在满足欧洲电信标准ETS G S M11110技术规范的前提条件下,RF部分的设计者必须在先行方案设计中就充分注意到性能价格比,这将对手机在未来的市场上能否有竞争力产生十分重要的影响。

G S M手机的性价比是由各个组成单元的性价比来决定的,所以,对RF部分各个单元电路进行认真、细致的分析和比较,这对于提高整机的性价比是十分重要的。

1 G S M900/DCS1800双频手机的特点双频手机与现阶段普及型的单频手机相比,有下面的特点:根据基站的控制信令,双频手机即可以工作在900MH z频段网络,也可以工作在1800MH z频段网格,当一个网络繁忙或信号质量差时,双频手机可自动切换到另一个频段的网络上工作,而且这种切换基本上不影响话音质量。

另外,从近来国际上手机的发展趋势和FT A(full type ap2 proval)认证的情况来看,双频手机在将来会是主流产品。

双频手机在两个不同的工作频段上,其基带部分信源编码、信道编码的算法和处理、信令处理的方法和帧格式、调制解调方式、信道间隔等均相同,与单频手机在电路结构上的差别在于射频前端和相对应的控制软件。

2 G S M900/1800双频手机RF部分的 主要技术指标和设计要求 四类机,阶段2增强型(classⅣphaseⅡplus)E-G S M900MH z部分的主要RF指标如下:工作方式:T DM A-FDD工作频率:上行T x(反向)880MH z~915MH z,下行Rx(正向)925MH z~960MH z 双工频率间隔:45MH z,载波间隔:200kH z每载波时隙数:8(当前全速率)/16(今后半速率)每帧长度:41615ms,每时隙长:577μs传输速率:2701833kbps(即在每时隙上传156125bits)调制方式:采用I/Q正交G MSK调制静态参考灵敏度:优于-102dBm/RBER(Re2siodual BER)<2%动态范围:-47dBm~110dBm频率误差:<1×10-7,相位误差的均方根值:<5°,相位误差的峰值:<20°射频输出功率:5级(33dBm)~19级(5dBm),级差:△=2dB,共有15Ξ李 航 信息产业部电子第七研究所 广州 510310个功率等级。

用于移动设备的RF屏蔽[发明专利]

用于移动设备的RF屏蔽[发明专利]

专利名称:用于移动设备的RF屏蔽
专利类型:发明专利
发明人:理查德·P·凯皮尔,罗纳德·H·凯皮尔申请号:CN201480083143.1
申请日:20140903
公开号:CN107006137A
公开日:
20170801
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种移动设备的RF屏蔽设备,包括:导电栅格,其具有彼此电接触的水平线迹线和垂直线迹线;导电迹线,布置在导电栅格的周边周围,导电迹线与水平线迹线和垂直线迹线中的每一个的两端电接触;第一绝缘膜,布置在所述导电栅格的顶表面上;以及第二绝缘膜,布置在导电迹线和导电栅格的底表面上。

所述第一绝缘膜和所述第二绝缘膜具有透明材料。

第一绝缘膜和第二绝缘膜是透明的,因此允许观看其上布置有RF屏蔽设备的移动设备的显示器。

垂直线迹线和水平线迹线间隔开以形成对于用于移动通信的频率范围内的信号不透明的栅格。

申请人:大陆配件公司
地址:美国纽约
国籍:US
代理机构:中科专利商标代理有限责任公司
代理人:倪斌
更多信息请下载全文后查看。

3G手机射频集成障碍

3G手机射频集成障碍

3G 手机射频集成障碍
时间对手机设计人员来说始终是一种稀缺商品,而手机射频部分的集成一直耗费着过多的宝贵开发资源。

随着手机复杂性的增长,射频IC 集成的负担也在不断加重。

然而,随着无线手机OEM 厂商开始在他们的产品中增
加EDGE 和3G 支持,射频组件和子系统厂商再也不能将这一重担推到OEM 厂商身上。

相反,射频厂商现在开始承担这一责任。

他们不仅需要减少组件数量并降低射频子系统的成本,还需要提供问题最少、功能强大的射频前端子系统来加快上市时间,同时实现与上一代2G 子系统相同的效益。

长期以来,初始BOM 成本的降低和尺寸的缩小一直是设计工作的重点(如图1 所示)。

一般的蜂窝射频路线图将这一重点反映为部件的减少和成
本的不断降低。

对于3G 射频子系统,需要从使用很多独立射频IC 和前端组件、具有2 个并行射频路径(一个用于GSM/GPRS/EDGE 信号,另一个独立路径用于3G UMTS 信号)的多芯片解决方案迁移到更加高度集成的最新产品系列(如图2 所示)。

3G 技术的演进表明大幅度减少组件数量是最终结果。

手机原理手机RF原理及设计(手机设计流程)

手机原理手机RF原理及设计(手机设计流程)

手机原理手机RF原理及设计(手机设计流程)1.接收部分天线开关为FET器件(双工器)是一个双刀掷模拟开关,其中一个刀进行收发信号切换,另一个刀T3,T4组成的控制电路控制,控制指令为RX—EN。

当控制信号RX—EN为高电平时,天线开关处于接收状态,接收信号通过天线开关进入陶瓷带通滤波器BPF3,BPF2进行高频滤波,然后再经过耦合电容C103,C19,C109送到PMB6253内进行低噪声放大,放大后的信号送入混频器,高频放大器经过滤波后,与来自主压振荡器的接收本振信号RXVCO一起送入混频器完成两信号的混频,混频后产生中频信号经耦合电容C14,C87通过BPF1将其中的杂波滤除,再送到隔离放大器放大。

中频信号在收发IC内完成接收信号正交解调处理,完成解调处理后产生模拟接收基带信号,RXI/RXQ接收I/Q基带信号分别从IC的8、9脚输出。

在收发IC、U1内部,接收部分包括中频、中频放大、混频、PLL。

13MHZ主时钟、主压器振荡器、接收中频和发射中频等。

手机高频原理方向图2.发射部分经CPU送出的TX1、TXQ分别送入收发IC U1以产生TXIF发射中频,发射中频输入信号TXIFIN与TXVCO在U1内进行混频,鉴相,再产生振荡频率,预放大后从U1,28脚输出,经耦合电容C33到功放CX77301 4脚,X3为TXVCO,功率控制IC4输出误差电压以改变功放的放大量,达到改变发射信号的功率等级。

当控制信号TX—EX为高电平时,天线开关于发射状态。

新手机开发现介绍GSM/DCSl800双频段手机RF部分的基本工作原理和各单元的设计方案、技术指标和参数计算。

对几种不同的双频手机RF方案,在经过分析和比较之后,提出一种性能价格比较高的技术方案。

GSM手机属高科技通信产品,其销售对象是千家万户,因此对手机的性能价格比要求特别高,手机的利润只能体现在大批量的生产和销售中。

针对这种情况,在满足欧洲电信标准ETS GSMll.10技术规范的前提条件下,RF部分的设计者必须在先行方案设计中就充分注意到性能价格比,这将对手机在未来的市场上能否有竞争力产生十分重要的影响。

手机信号屏蔽方案

手机信号屏蔽方案

手机信号屏蔽方案BPS-6A新型6路手机信号屏蔽器BPS-6A六路雷达造型手机信号屏蔽器具有以下优点六通道设计屏蔽范围更精准,抗干扰能力更强:该手机信号屏蔽器采用6通道设计,彻底解决了3路发射、4路发射、5路发射的手机屏蔽器屏蔽3G信号不稳定和屏蔽距离太近,时有时无的现象,绝对可以屏蔽掉手机短信息,即使距离手机信号发射基站比较近也可以保证屏蔽一个教室,如果距离手机信号发射塔较远即可多个教室使用一台。

由于成本原因近年来手机屏蔽器厂家均采用多通道合并的方式来减少成本,这样势必要造成干扰移动通讯的上行信号,其结果会使考场外部几百米甚至几公里外的手机用户无法通讯,造成严重纠纷。

BPS-6A手机屏蔽器从根本上解决了这个问题,它是有针对性的屏蔽目前国内所有的手机信号,包括最新推出的3G的3个频段,采用分段屏蔽方式,只干扰下行信号,绝不影响移动运营商的上行信号,绿色环保对电磁环境无污染。

塑料外壳、双路风扇、内置天线优点:BPS-6A手机信号屏蔽器采用塑料材质,解决金属外壳机身发烫的问题,机身轻便易于携带,内置天线不需要安装天线,节约大量宝贵时间,可避免安错天线位置所造成误操作。

双路风扇设计保证散热良好,延长使用寿命。

内置双路金属工业开关电源保证了使用寿命电源是电子产品的心脏,无论任何电子产品,最重要的就是电源的质量,BPS-6A采用内置双路金属工业开关电源,该电源专为屏蔽器而设计,可保证连续不间断工作3年以上,大大的保证了使用寿命,对每个信道都有足够的带宽及功率。

人性化外观设计自由摆放屏蔽区域BPS-6A人性化设计,可左右上下调整屏蔽方向,有针对性地对需要屏蔽的区域进行屏蔽。

可壁挂式安装或直接摆放在桌子上。

适用场所:中考/高考考场、司法考试/成人考试考场、研究生考试、四六级考试、大中小学校课堂教室等各类考场及学校教室。

视听场所:戏院、电影院、音乐会、图书馆、录音室、礼堂等保安隐私:监狱、法院、考场、会议室、殡仪馆、政府机构、金融机构、大使馆等健康安全:工业厂区、生产车间、加油站、燃气站、医院等技术参数:序号技术标准技术参数1 CDMA频段发射频率870-880MHz2 GSM频段发射频率925-960MHz3 DCS频段发射频率1805-1880MHz4 PHS频段发射频率1900-1920MHz5 3G频段发射频率2010-2025MHz 2110-2125MHz 2130-2145MHz6 电源电源输入AC176V-264V 输出DC 5V10A 9V1A7 尺寸长300mm,宽210mm,高330mm8 重量约1700克9 隔离范围30-50米(约100-200平方米)10 可作用手机类型目前大陆所有手机制式11 使用环境条件温度-10 to +55℃相对湿度≤90%(RH)大气压力86-106kPa位置室内购买手机屏蔽器特别提示:屏蔽3G真的很重要!2010年考场防作弊的话题一定是3G,2009年我国3G标准才正式出台,在此之前考场所使用的手机屏蔽器均不含3G频段,所以很多作弊考生都打起了3G手机的主意,由于3G还是新生事物,如果学校没有更换最新的3G手机信号屏蔽器而继续使用原来的2G手机屏蔽器,那后果将不堪设想!手机屏蔽器质量及性能好坏如何区别?首先要测试屏蔽器的屏蔽距离,不要只用某一两种网络的手机试一下就草草了事。

RF系统设计的选择和解决方案

RF系统设计的选择和解决方案

RF系统设计的选择和解决方案admin发表于 2008-12-19 00:00 | 阅读 439主题:RF系统设计的选择和解决方案在线问答:[问:ihczhang]请问ADI的解决方案都是使用2倍于载波的LO方案吗?有没有其他的选择呢?谢谢[答:Mercy]选择不同的调制解调器可以选择用单倍或双倍的LO。

我们有用单倍LO的调制解调器,也有用双倍LO的调制解调器。

[2006-12-13 10:58:30][问:ihczhang]在使用ADC接 Detector的时候,系统对ADC的延迟时间有要求吗?比如pipelined的adc,延时会影响反馈环路吗?谢谢[答:Jing]Yes , the delay of pipeline ADC and process or”s delay and other device will influence the control loop response time. Selecting SAR ADC and fast processor will speed up the control loop responsible time. But you should make clear the system requirement for response time . Then to select the corresponding device. For connect with LOG-AMP, you can use our ADuC702X ARM core CPU such as ADuC7020,ADuC7024/5/6/7. Thanks![2006-12-13 11:00:19][问:sixth]AD608是一款Low Power Mixer/Limiter/RSSI Receiver IFSubsystem。

看到Datasheet上面写着限幅器的增益达到了110dB,但是实际使用时,还需要有片外的电容和电阻来消除直流漂移的影响,这也会影响到限幅器的实际增益和稳定性,请问在实际使用时是否真正需要用到110dB的增益。

3G手机通信屏蔽选通系统

3G手机通信屏蔽选通系统

系统介绍:JK型手机通信屏蔽选通系统是在特定的区域内对手机通信实施控制的专用设备,可广泛使用于关键办公区、特殊会议场所、监管所和临时应急场地等需要对手机通信实施控制的区域。

JK型手机通信屏蔽选通系统采用的是高新技术手段,属捆绑阻塞式屏蔽。

该系统在进行通信阻塞屏蔽时,既可达到应控手机通信全部中断(包括短信),又可对需要实现通信的手机(如领导、相关管理人员等)选通放行,使用既安全可靠,又方便实用。

同时因其发射功率很小,产生的电磁波幅射很弱,对人体基本无害,完全符合国家环保和劳动保护方面的有关规定。

该系统具备自检和故障报警功能,设备的模块化结构使得维修方便。

该系统既可固定使用又可移动使用。

使用形式:本设备可广泛地使用于需对手机通信实施控制的各类特定区域,效果良好。

在使用形式方面可以分为固定与移动两大类。

(1)固定使用形式:根据需要实施手机通信控制区域的面积、形状、附近机站信号强度、周边环境等情况进行现场系统设计,合理配置主机、功分器、中继直放器、天线群达到预期目标。

(2)移动使用形式:可采用车载、机载、船载、便携式等移动使用形式。

其作用范围视主机发射功率与机站信号强度确定系统组成:本系统的组成包括:主机、计算机、天线群、天线馈线、功分器、中继直放器、接插件、故障报警设备等组成。

固定式系统组成示意图:移动式系统组成示意图:工作流程:系统工程设计包括以下主要内容:(1)测量需屏蔽区域现有的手机通信信号强度,画出通信信号场强分布图。

(2)计算出屏蔽选通所需的输出总功率,计算出所需要主机、功率分配器、中继直放站的程式、数量、安装位置与安装方法。

(3)根据具体情况,计算出需几种程式的天线(主要分室内、室外全向、室外方向性天线三种),每种程式天线的数量和安装位置,画出区域内天线安装分布图。

(4)计算出所需天线馈线的程式与数量。

(5)确定计算机与检测、显示、报警设备的种类、型号及安装位置与安装方法。

(6)确定软件需求。

电磁兼容EMC设计技巧7:屏蔽任何敏感的模拟或 RF电路

电磁兼容EMC设计技巧7:屏蔽任何敏感的模拟或 RF电路

电磁兼容EMC设计技巧7:屏蔽任何敏感的模拟/ RF电路成功的RF设计必须仔细注意整个设计过程中每个步骤及每个细节,这意味着必须在设计开始阶段就要进行彻底的、仔细的规划,并对每个设计步骤的进展进行全面持续的评估。

而这种细致的设计技巧正是国内大多数电子企业文化所欠缺的。

近几年来,由于蓝牙设备、无线局域网络(WLAN)设备,和移动电话的需求与成长,促使业者越来越关注RF电路设计的技巧。

从过去到现在,RF电路板设计如同电磁干扰(EMI)问题一样,一直是工程师们难掌控的部份,甚至是梦魇。

若想要一次就设计成功,必须事先仔细规划和注重细节才能奏效。

射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种「黑色艺术」(black art) ,但这只是一种以偏盖全的观点,RF电路板设计还是有许多可以遵循的法则。

不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些法则因各种限制而无法实施时,如何对它们进行折衷处理。

重要的RF设计课题包括:阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板、波长和谐波...等。

环测威给大家的emc设计几点建议:1.如果您的设备包含任何相对敏感的模拟电路,好包括良好接地的导电屏蔽。

2.对于CE测试,您的产品很可能会受到1 V / m至10 V / m幅度的辐射RF场,使用kHz区域的正弦波进行调制,扫描频率范围为80 MHz - 6 GHz。

3.值得注意的是,汽车,航空航天和军事等一些行业必须将其产品设计为更高的规格,并且可以实现不同类型的调制和扫描范围。

4.RF场中的能量可以通过多种方式耦合到电路板,但就通过/失败标准而言,您应该感兴趣的是该字段是否会对设备的性能产生负面影响。

5.虽然与所施加的RF场的波长相比,电路板上的迹线可能电气“短”,但该场仍然会产生微小的电压/电流,这会对电路的运行产生不利影响。

6.在pA / nA中提供电流源输出的传感器尤其会受到影响。

这通常表现为产品的一般规格之外的测量误差。

手机电磁兼容(屏蔽罩)设计

手机电磁兼容(屏蔽罩)设计

GSM手机电磁兼容设计摘要简要介绍了EMC(electric magnetic compatibility)的概念和设计技术,针对GSM手机的电路和结构特点,提出了几项在GSM手机中可以采用的EMC技术。

关键词:EMC 设计技术GSM手机1、电磁兼容(EMC)的定义:EMC性能表示为在一定的时间、频率、电磁空间的范围内,某设备或单元与其它设备或单元,在所述范围内“和平共处”能力的大小,换句话说:该设备或单元对其它设备或单元产生的不良影响,干扰要小,而且在这种电磁环境下,该设备或单元能够稳定、可靠地工作,具备一定的抗干扰能力。

2、电磁干扰方式·频域内的干扰有四种类型:同频干扰、邻道干扰、互调干扰和杂散。

邻道干扰和杂散可通过滤波技术来解决,同频干扰可通过合理的频率管理和分配来解决,互调干扰可通过提高线性动态范围和合理地选择器件和工作点来解决。

·大小不同电平之间的干扰有强信号阻塞和远近效应两种类型。

这两种干扰可通过合理的选择功率等级和自动功率控制(APC)来解决。

·传导型干扰:它通过传输线作为媒介产生的干扰,例如,通过电源线和地线产生的干扰,这种干扰可通过滤波和合理地进行PCB设计来解决。

·高频辐射干扰:这种干扰可通过屏蔽来解决,以减小干扰电场、磁场在“敏感”空间内传播的能量。

3、GSM手机电磁兼容设计在改善和提高EMC性能方面,有三项技术可采用:接地、屏蔽、滤波。

对于每一项技术针对不同类别的具体产品,又有比较丰富的内容,这使得EMC 设计具有一定的难度而且需要经验。

3.1 GSM手机EMC设计要求·接收灵敏度:优于-102dBm/RBER(residualBER)<20%(条件:classⅡ、静态、900MHz 频段);·发射频率误差:<1×10-7,相位误差有效值:≤5°、峰值≤20°;·射频输出功率(四类手机):5dBm(3.22mW)-33dBm(2W)。

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基于3G手机的RF屏蔽设计蜂窝发射模块对手机内的任何元件来说都将产生最大的辐射功率,从而可能诱发EMI和RFI。

类似这样的问题可以采用RF屏蔽技术来降低与EMI及射频干扰(RFI)相关的辐射,并可将对外部磁场的敏感度降至最低。

那么,什么样的屏蔽设计方法具有最佳效率呢?这个由三部分组成的系列文章围绕当今蜂窝发射模块来讨论有效的RF屏蔽方法。

近年来,手机在形态、功能、性能和成本方面都发生了巨大变化。

不断演进的新技术催生出更小、更高能效和高度集成的半导体器件,从而不断孕育出集成度更高的便携(移动)手机产品。

运营商在提供额外的诸如短信服务(SMS)、多媒体(MMS)和GPS等服务,而制造商为移动蜂窝手机增加了诸如FM射频等辅助无线功能、以及MP3播放机和数码照相机等其它功能。

实现全部这些特性所要求的外形和体积对手机设计师和硬件工程师提出了相当挑战。

因此,工作在印刷线路板(PCB)级的手机设计师遭遇到诸如集成器件间的耦合、线耦合和交叉干扰等不期望发生的核心问题。

而所有这些问题又导致了更多的设计返工、手机外形间缺少通用性以及被延长的设计周期,而上述这些又都增加了手机开发成本。

在当今竞争激烈的市场压力条件下,这些因素对移动手机制造商和研制它们的设计师的成功来说,发挥着关键作用。

在手机设计早期就确认可有助于解决这些核心问题的一个领域是广为采用的屏蔽。

屏蔽减小了电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)、极大削弱了不希望的辐射、缓解了它引发的灾难。

目前,屏蔽与RF频率如影随形,因全部RF通信标准都有某种要求把不期望辐射最小化的规定。

屏蔽的效能由它在一个宽的频谱范围内,能多大程度上衰减辐射信号来表征。

例如,一个带活动盖的金属&ldquo;容器&rdquo;可构成一个屏蔽,或容器本身可直接固焊在PCB上。

采用盖结构对调节很有用,所以常被用在电视调谐器等应用,但该屏蔽的效能高度依赖盖和容器间的电气连接。

它以RF屏蔽所根据的基本概念为基础:时变电磁场(EM)会在导体内环绕场线感应出电流。

所以,完美导体内的感应电流会产生一个与诱发场相反的EM场,从而使导体内的场线抵消。

因此,屏蔽上过多的孔洞、槽沟和开口会降低屏蔽效能,这是因感应电流只能在导体上存在自由电子的部位流动。

导体(容器)上的开口意味着该处没有自由电子,它会导致电流寻找沿着开口处的其它途径流动,从而使感应场无法完全抵消诱发场。

表皮深度是另一个重要因素,它由EM波穿透传导膜的能力决定。

特别是当低频具有特别重要性时,为有效屏蔽辐射的RF信号,会需要一个更厚的膜。

本讨论中,与屏蔽相关的重点将围绕当今手机设计中一个通用的RF半导体元件&mdash;&mdash;蜂窝发射模块(TxM)展开。

简言之,TxM是由在一种类似PCB的基板上固放上裸片和无源器件构成的。

然后将该组件进行包注模(overmolded)处理,之后它就可被固焊在手机PCB上。

因它对手机内的任何元件来说都产生最大的辐射功率,进而极有可能诱发EMI 和RFI,所以该例子特别有用。

另外,整体上,TxM与矩形波导的尺度类似,根据Pozar[1],矩形波导的截至频率为:其中,&ldquo;m&rdquo;和&ldquo;n&rdquo;代表模式,&ldquo;&mu;&rdquo;和&ldquo;e&rdquo;分别代表渗透率和介电常数,等式1表示:若尺寸&ldquo;a&rdquo;大于&ldquo;b&rdquo;,则主导模式是TE10。

因此,等式1重写为:其中:&ldquo;c&rdquo;是光速;&ldquo;E1&rdquo;代表相对介电常数;&ldquo;&mu;r&rdquo;是相对渗透率;&ldquo;a&rdquo;是开口。

等式2指出,如我们预期的,截至频率随开口&ldquo;a&rdquo;尺寸的缩小而增加。

当屏蔽上有若干开口时,方程式会变得更复杂,从而进一步强调了完全没有开口的重要性。

金属屏蔽容器继续被用来从外部对TxM和手机的RF部分实施屏蔽;但最近有一种在TxM 内部进行嵌入式屏蔽的趋势。

仅就TxM屏蔽来说,已开发出若干对TxM进行屏蔽的方法。

方法之一是采用一个简单金属容器构成的嵌入式屏蔽,但该方法要求在容器上开多个孔以允许注模填料(mold compound)容易地流灌整个模块,这是模块化组装所必需的。

但根据本文前述的波导理论,屏蔽效能不仅与屏蔽上开口尺寸也与开口数有关,开孔越大、数越多则效能降低得越厉害。

RFMD开发出一种已申请了专利的MicroShield集成RF屏蔽替代技术。

该集成屏蔽把在一个封装好的半导体注模填料的外部再包裹上一层薄金属作为整个组装工艺的最后步骤。

采用这种技术实现的屏蔽对模组高度的影响微乎其微且在降低EMI和RFI辐射的生产中可重复进行。

为确证MicroShield技术的超卓能效,在一个测试载体上,采用RF3178 TxM对辐射进行了测试(图1)。

测试结果清楚表明,两种屏蔽技术在性能上差别显著:MicroShield明显优于嵌入式屏蔽技术。

平均看,在辐射衰减方面,MicroShield集成RF屏蔽技术比嵌入式技术优于15dB。

但作为TxM设计师来说,取得这些结果并非唾手可得之事。

从TxM设计角度看,添加屏蔽给设计师带来若干问题。

首先,紧挨着的屏蔽和电磁辐射电路改变了频率响应,其频响不再与&ldquo;素颜(未模封)&rdquo;、完全调整好的TxM一致,从而改变了屏蔽后电路的性能。

特别是在更高频率可更好地观察到这些效应。

这样,当增加屏蔽时,建模和EM模拟对确保好结果具有极其重要的意义。

因3D EM模拟会很耗时,所以根据电路的复杂性以及需提供足够精度的四面体元件的数量,先从一个不太复杂的电路着手并确认其具有重要性的关键部分的作法就功不唐捐了。

例如,根据场论不难得出:两条载场信号线挨得越近,就越趋向于产生更大耦合。

这些信号线载负着时变电荷,这些电荷业已嵌入在基板内并被诸如地平面等金属裹覆起来,所以,当施加外屏蔽时,实质上不会在场线上表现出额外干扰。

只有信号线、元件或线绑定才在其各自场线面临显著变化,因这些元素暴露在空气中或被包注模以作为边界条件。

图2显示的是具有包注模TxM的功放部分的输出匹配,它有两种情况:不带屏蔽以及在包注模上施加屏蔽。

该双端口模拟是采用Ansoft的3D EM软件工具HFSS实现的。

输出匹配虽然仅表示整个TxM内无源电路的一小部分,但在确定耦合机理和高阶谐波影响方面仍有效用。

第二个关注的地方是微带线附近的场线,在靠近地平面的地方它们最强。

只要屏蔽和地平面间的距离明显大于微带线和地平面间的距离,则增加的屏蔽的效用就微乎其微。

线绑定和表贴电感与地平面的直接耦合要弱些,当施加屏蔽时,预期其场线会有变化。

图3显示的是3D模拟的E场分布。

图3显示的是不带屏蔽的输出匹配的电磁模拟,其电场以伏/米表征。

深红色意味着强场线,而深蓝色表示电场实质不存在。

如所预料,表贴电感和绑定线附近的场线不那么稳固,所以,若在包注模上增加屏蔽则更可能对其产生影响。

下一步是勾画并检测双口S参数模拟在带和不带屏蔽条件下相对于高阶谐波的任何变化。

输出匹配的3D EM模拟(图4)揭示出在更高频率下共振的改变。

在TxM内,电路远比简单的输出匹配复杂。

另外,如在模拟中看到的,为规避高阶谐波所实现的高Q槽路所受到的影响将明显大于给单一共振带来的简单变化。

最后的任务是对不带屏蔽的TxM进行辐射测量并将结果与采用MicroShield集成RF屏蔽技术的TxM进行对比。

为实施准确测量,必须避免待测PCB上从连接器和其它板上电路造成的RF功率泄漏;因此,为进行这些测量所设计的测试板包含若干独立屏蔽容器,。

全部辐射测量都是在丹麦哥本哈根的Delta Technologies进行的。

被测设备放在不吸收和不反射材料的表面(图6)。

在该测试中,RFMD的另一款TxM产品(RF3282)用作测试载体。

图7显示的是发自RF3282 TxM的辐射功率。

红色图表示没有屏蔽的TxM,蓝色图表示的是采用MicroShield屏蔽的TxM。

注意:为更清楚地显示两种被测器件的差异,蓝色图被稍微右移。

,MicroShield集成RF屏蔽显著降低了辐射功率。

在10.5GHz仅有一个示警。

它昭示着这两种情况:或是存在另一种模式(腔模式),或是结果也许与流经屏蔽表面的地电流相关。

但无论如何,对辐射功率的平均衰减可达15dB或更高。

我们讨论了MicroShield屏蔽技术在抑制EMI和RFI方面的优势,该技术提升了满足规约要求的能力。

另外,MicroShield集成RF屏蔽还同时把外部EMI/RFI干扰的影响降至最低,从而弱化了手机设计中存在的性能漂移问题。

因手机设计师和制造商越来越依赖手机平台来满足其时间和成本要求,所以器件对PCB 布局的敏感性是个关键因素。

过去,当这些平台被用于不同手机设计时,性能会被打折,具体表现在EMI和RFI辐射通常成为性能不一致的主要诱因。

借助支持MicroShield的RF器件,手机制造商有能力像安放对EMI/RFI不敏感的任何器件一样,安放高度复杂的RF模块,从而提供了一种真正、可包容PCB改变和布局变化的&ldquo;即插即用&rdquo;方案。

通过规避对PCB布局的敏感性,MicroShield避免了重新调节电路的风险,因此,加快了上市进度并降低了RF实现的成本。

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