手机网络和射频测试培训资料
射频培训资料1

天线的方向角
如下图所示,当天线正确安装时,水平与地面的 波瓣角度称为水平波束角,垂直于地面的波瓣角 度称为垂直波束角
天线的场图
如有图所示为某天线 的水平场图: (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi) 同相线
天线的场图
如有图所视为同一天线 的垂直场图 (增益单位为:dBi) (增益单位为:dBi)
射频基础知识培训资料( 射频基础知识培训资料(一) (内部讨论稿)
dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析 dBm,dBi,dBd,dB,dBc的概念辨析
dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率 值/1mw ) dBi和dBd是考征增益的值(功率增益),两者都是一个相对 值,但参考基准不一样。dBi的参考基准为全方向性天线, dBd的参考基准为偶极子,所以两者略有不同。一般认为, 表示同一个增益,用dBi表示出来比用dBd表示出来要大2.15。 例:GSM900天线增益可以为13dBd(15dBi) dB是一个表征相对值的值,当考虑甲的功率相比于乙功率大 或小多少个dB时,按下面计算公式:10lg(甲功率/乙功率); 但 如果甲的功率为46dBm,乙的功率为40dBm,则可以说, 甲比乙大6 dB
阻抗的概念
阻抗是指信号电压与信号电流之比,阻抗具有电阻 信号电压与信号电流之比, 信号电压与信号电流之比 分量 R和电抗分量 X,即 Z = R+ j X 。 和电抗分量 , 总可通过阻抗调试, 在要求的工作频率范围内, 使 总可通过阻抗调试 , 在要求的工作频率范围内 , 输入或传输阻抗的虚部很小且实部相当接近 50 欧, 从而使得传输或输入阻抗为Z 从而使得传输或输入阻抗为 = R = 50 欧------目前 目前 工程中所涉及的射频传输线路处于良好的阻抗匹配 所必须的。 所必须的。
手机各电路原理射频电路内容详细,不看后悔
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射频电路篇本次培训内容:手机各级电路原理及故障检修1,基带电路发话电路、受话电路、蜂鸣电路、耳机电路、 背光电路、马达电路、按键电路、充电电路、开 关机电路、摄像电路、蓝牙电路、FM电路、显示 电路、SIM卡电路、TF卡电路2,射频电路接收电路、发射电路一、手机通用的接收与发射流程天线:ANT 声表面滤波器:SAWfilter 低噪声放大器:LNA 功放:PA手机通用的接收与发射流程1、信号接收流程: 天线接收——天线匹配电路——双工器——滤波(声 表面滤波器SAWfilter)——放大(低噪声放大器 LNA)——RX_VCO混频(混频器Mixer)——放大 (可编程增益放大器PGA)——滤波——IQ解调(IQ 调制器)——(进入基带部分)GMSK解调——信道均 衡——解密——去交织——语音解码——滤波—— DAC——放大——话音输出。
手机通用的接收与发射流程2、信号发射流程: 话音采集——放大——ADC——滤波——语音编码——交织——加密——信道均衡——GMSK调制—— (进入射频部分)IQ调制(IQ调制器)——滤波—— 鉴相鉴频(鉴相鉴频器)——滤波——TX_VCO混频 (混频器Mixer)——功率放大(PA)——双工器—— 天线匹配电路——天线发射。
手机通用的接收与发射流程3、射频电路原理框图:二、射频电路的主要元件及工作原理天线:ANT 声表面滤波器:SAWfilter 低噪声放大器:LNA 功放:PA射频电路的主要元件及工作原理1、天线、匹配网络、射频连接器: • 天线(E600):作用是将高频电磁波转化为高频信号电流。
射频电路的主要元件及工作原理• 天线匹配网络(L604、C611、C614):主要是完成主板与 天线之间的功率匹配,以使天线的效率尽可能高。
射频连接器(J600):又叫同轴连接器或射频开关,作 用主要是为手机的测试提供端口。
其内部是簧片的接触结 构,相当于一个机械开关,通常状态下开关处于闭合状态, 当射频线探头插入射频连接器时,簧片一端将与主板的天线 通路断开,而与射频线探头接触,此时手机与测试仪器之间 就通过射频连接器与射频线进行信号的传输。
GSM 射频指标测试培训

GSM 射频指标测试培训1、测试的目的?测试实际上就是挑毛病找问题, 只有找出了问题,才能对症下药, 解决问题。
2、测试的条件?测试环境、测试设备、测试方法3、测试的准确性?测试设备的性能要求是否达标;测试结果的取值方法;测试方法的准确性。
(加工程值)4、测试设备1)带0.3GMSK调制的高频信号发生器:用于同信道抑制和邻信道抑制测试。
2)无调制的高频信号发生器:用于互调抑制、阻塞、杂散响应测试。
两种信号发生器至少有一台频率范围高于12.75GHZ,这是阻塞和杂散所要求的3)频谱分析仪(所能承受的功率小于1W)4)综合测试仪5)多径衰落模拟器6)衰减器7)信号分配器8)滤波器或陷波器9)功率计、网络分析仪5.单位换算1)dBW是表示功率相对的大小,其含义是:以1W作为比较基准时,用分贝来表示的功率。
dBi是表示无线增益的大小,其含义是:以半波偶极子增益为比较基准,用分贝来表示无2) dBm:表示功率相对大小的单位,其含义是以1毫瓦作为比较基准时,用分贝来表示的功率大小,知道了相对于比较基准的功率的分贝数值即可计算出功率的大小,例如20dBm=100毫瓦;3) dBc:表示功率相对大小的单位,其含义是以载波功率电平作为比较基准时,用分贝来表示的功率大小,即知道了相对于载波功率电平的分贝数,就可以计算出功率的大小dBm 与dBc两者之间必须知道载波电平功率,才能计算转换,两者不能无条件的转换dBm 功率值; dB电平值; dBuv电压值;dBc相对电平值4)bps=bit/s均为比特率单位Kbit/s为传输速率,指每秒传输的千比特数bit为信息6.关键技术系统关键技术为:1)接入方式;2)调制方式;3)语音编码;4)加密措施;5)帧结构设计;6)编码方案;7)网络接口;8)协议。
网络接口和协议:OSI七号信令各层名称和作用如下:应用层(最高层),把应用文件连到通信协议上;表示层(第六层),执行通信协议中要传输数据的编码和解码;会话层(第五层),建立与更低层通信过程的连接并控制数据传输方向;传输层(第四层),完成纠错功能和确定数据流接收和发送方向;网络层(第三层),完成协议中发送数据的交换和选路工作;数据链路层(第二层),通过物理层媒介无差错发送和接收数据;物理层(最底层),实际通信传输媒介的机械,电气传输连接.GSM帧结构:TDMA帧:每一个TDMA帧含8个时隙,共占4.615ms(每一时隙0.577ms,156.25个码元);复帧:由多个TDMA帧构成复帧,其结构有两种,分别含26个或51个TDMA帧,用于在物理信道中体现逻辑信道复用,含26个帧的复帧周期为120ms,用于业务信道或随路控制信道,含51个帧的复帧周期为235.385ms,用于控制信道;超帧:由多个复帧构成超帧,超帧周期为6.12秒,用于控制信道或特种业务;超高帧:包含2048个超帧,周期为3小时28分53秒760毫秒,用于加密的话音和数据;以上分类比简单的全帧,子帧分类更明确7.阻抗匹配天线阻抗匹配就是天线输入阻抗等于与天线相连接的馈线的特性阻抗,如果天线阻抗匹配不好,就会在馈线上产生驻波,导致辐射能量减少。
GSM射频测试基础知识

GSM频段选1、62、124三个频道,功率级别选最大LEVEL5;DCS频段选512、 698、885三个频道,功率级别选最大LEVEL0进行测试。GSM和DCS的相位峰值误差均 小于20度,平均误差均小于5度。实际测试中相位峰值误差小于7度时为最好,大于 7度小于10度时为良好,大于10度小于20度时为一般,大于20度时为不合格;相位 平均误差小于2.5度时为最好,大于2.5度小于4度时为良好,大于4度小于5度时为 一般,大于5度时为不合格。
测试原理: 在GSM系统中,话音是经过数字编码和纠错处理的,因此很难通过测量解调以
后的话音信号来准确地评价接收机的性能,一般而言解调以后的数据是无法从手机 外部进行测试的,因为它在芯片的内部,无法去检测它,为使解调以后的比特可以 被测试,GSM规范要求所有的手机都工作在回环模式中,GSM综合测试仪会在其下行 的SACCH信道中发出相应的控制命令来指定手机进入回环模式。一旦解调的数据被 回环,综合测试仪便可计算出比特误码率。即综合测试仪生成一组数据送给手机, 手机重新将这组数据返回给综合测试仪。综合测试仪对收发的数据进行比较后得出 的结果即为误码率。 条件参数
测试目的
用于检查手机的TDMA突发脉冲的上升、下降及平坦部分与模板的吻合程度。 手机发射突发信号的上升与下降部分应在+4dM——-30dB模板范围之内,顶部起 伏部分应在±1dB模板范围之内。若突发信号超出模板范围,将会对临近时隙的 用户产生干扰。
测量方法
对功率/时间关系的测量可以看作两部分。一部分是对上升、下降沿的测量, 对上升、下降沿的要求是为了保证两个相邻突发之间不产生干扰。因为前一个突 发的下降沿和后一个突发的上升沿各有一部分处于一个相同的时段,即前一个突 发最后的8。25比特时间的保护段。另一部分是对突发有用部分的幅度平坦度的 测量,对幅度平坦度的要求是为了保证不出现有用部分的某个或几个比特的码元 功率过大,从而造成对其它比特的干扰
射频基础知识培训

射频基础知识培训1、无线通信基本概念利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信。
利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务。
目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至光波。
无线通信使用的频率范围和波段见下表1-1表1-1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L、S、C、X、Ku、K、Ka等波段(或称子波段),具体如表1 - 2所示表1-2 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点,下面按波长分述如下:1.1 极长波(极低频ELF)传播极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz)的电磁波。
理论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小。
1.2超长波(超低频SLF)传播超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz)的电磁波。
这一波段的电磁波传播十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz时衰耗系数为0.3dB/m)对海水穿透能力很强,可深达100m 以上。
1.3 甚长波(甚低频VLF)传播甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)的电磁波。
无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz,该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球。
1.4 长波(低频LF)传播长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波。
其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
1.5中波(中频MF)传播中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波。
中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
中波沿地表面传播时,受地表面的吸收较长波严重。
射频基础知识讲座培训材料
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收发信机(TRX):
有TX、RX、FS三个子模块
TX:
发射链路
RX:
接收链路
FS:
提供本振 专业课
8
基站射频系统的基本组成与架构 TX前向功能框图
TX_IN TX-LO1
SAW Filter TX-LO2
双 工滤 波器
发射 功 率检 测
功 率监 测单 元
(可 选)
RFC M
L NA
4分 路器
TE ST TR X
H PA
TRX
(可 选)
RFC M
95 RFE功专能业课 框图
17
基站射频系统的基本组成与架构
BTM
RPT
DIV
LNA1
ANT
RSM
LNA0
DUP
LPA
PVD
TSM
RMM
3G RFE功专业能课 示意框图 18
• 混频 RF
IF LO
• 滤波
• 频综
• 耦合
• 检测(功率)
专业课
60
射频电路的基本功能部件
• 耦合 ▽微带耦合 ▽同轴耦合 ▽电阻耦合
专业课
61
射频电路的基本功能部件
• 耦合器的主要参数 ▽耦合度 ▽工作频率 ▽阻抗 ▽插损
专业课
TX Freq.(MHz)
869~894
1930~1990
917~960
832~834
838~846
860~870
1840-1870
460~467.5
421.7~430.0
461.3~470.0
489~493.5
《射频基础知识培训》课件
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射频功率放大器: 用于放大射频信 号的功率
射频天线:用于 发射和接收射频
信号
射频开关:用于 控制射频信号的
传输路径
直射传输:信号直接传播到接收端,适用于近距离通信 反射传输:信号通过反射物体传播到接收端,适用于远距离通信 散射传输:信号通过散射物体传播到接收端,适用于复杂环境通信 绕射传输:信号绕过障碍物传播到接收端,适用于障碍物较多的环境通信
GPS:全球定位系统,利用 卫星信号进行定位和导航
北斗:中国自主研发的全球 卫星导航系统,提供定位、 导航和授时服务
伽利略:欧洲研发的全球卫 星导航系统,提供定位和导 航服务
格洛纳斯:俄罗斯研发的全 球卫星导航系统,提供定位 和导航服务
区域导航系统:如美国的 WAAS、日本的MSAS等, 提供区域范围内的定位和 导航服务
调制方式:射频信号可以通过幅度、 频率、相位等多种方式进行调制
添加标题
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添加标题
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传播方式:射频信号可以通过空气、 电缆、光纤等多种介质进行传播
应用领域:射频信号广泛应用于无 线通信、广播电视、雷达、卫星通 信等领域
射频放大器:用 于放大射频信号
射频滤波器:用 于滤除不需要的
频率成分
射频混频器:用 于将射频信号转
射频振荡器是产生射频信号的电子设备 工作原理:通过振荡电路产生高频信号,然后通过放大器放大信号 振荡电路:由电容、电感、电阻等元件组成,通过调整元件参数可以改变信号频率 放大器:将振荡电路产生的信号放大,以满足传输或接收的要求 射频信号:高频电磁波,用于无线通信、雷达、广播电视等领域
射频放大器是射频电路中的关键部件,用于放大射频信号 射频放大器的工作原理主要是通过改变射频信号的频率和相位来实现信号的放大 射频放大器通常采用晶体管、场效应管等半导体器件作为放大元件 射频放大器的性能指标包括增益、噪声系数、线性度等
射频基础知识面试培训
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RF 基础讲座基本概念RF系统调制与解调RF信号测量RF系统测量R&S 仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器一、基本理论o RF基本概念o RF系统的构成o调制与解调二、RF测量o RF信号的测量o RF系统的测量三、测试仪器产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器培训达到的目的1.熟悉射频基本概念.2.了解射频基本测试方法.3.对测试仪器有一定了解.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器通信系统分类按传输媒介1.有线通信系统固定电话光纤通信宽带网络电力线通信2.无线通信系统移动通信微波传输卫星通信广播按传输的信息1.模拟通信系统2.数字通信系统,保密性好,信息传输率高,增值业务多。
产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器什么是RF?RF,radio frequency,主要指发射的无线电波(又称射频) ,应用于无线通信。
RF有时称为高频,它是相对于低频而言。
RF的用途,主要是迅速而准确地传输信息,以克服距离上的障碍,是无线通信的关键技术,是传输信息的载体。
产品支持部产品支持部基本概念调制与解调RF 系统RF 信号测量RF 系统测量R&S 仪器O K CSERV69F B ABCSTOCKHOLMTR AFFIC 2RF 无处不在基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器常用的通信系统频率范围常用符号用途3Hz-30kHz VLF(甚低频)电话、长距离导航、时标30kHz-300kHz LF(低频)导航、信标、电力线通信300kHz-3MHz MF(中频)调幅广播、业余无线电3MHz-30MHz HF(高频)短波广播、军用通信30MHz-300MHzVHF(甚高频)电视、调频广播、空中管制、车辆通信、导航300MHz-3GHz UHF(特高频)电视、空间遥测、雷达导航、移动通信3GHz-30GHz SHF(超高频)微波接力、卫星和空间通信、雷达30GHz-300GHzEHF(极高频)雷达、微波接力、射电天文学音频范围(AF) f<1MHz射频范围(RF) f<3GHz微波范围f<40GHz毫米波范围f>40GHz产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频应用于移动通信1.GSM/EDGE/GPRS2.CDMA3.WCDMA4.TD-SCDMA4.Bluetooth5.WLAN 802.11a/b/g6.WIMAX 802.167.PHS8.DECT9.analog wireless communication,Walkie-talkie产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器RF信号是模拟的1.无线数字通信系统采用数字调制方式.2.无线模拟通信系统采用模拟调制方式.3.无线通信系统不管是模拟还是数字的,RF信号是模拟的.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器FDMATDMACDMATimeFreqTimeFreqTimeFreq分址方式产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器波理论3.当天线可与波长相比拟时,发射效率越高.fc*λ=1.波长与频率成反比,C是光速,等于3×108米/秒2.波具有直射/反射/绕射/衍射特性,频率越高,直射能力越强,频率越低,绕射能力强.4.RF是频率高的波.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频端口阻抗1.通常RF电缆和端口为50欧姆2.广播电视同轴电缆为75欧姆3.当负载阻抗和输出阻抗相等时,能够得到最大功率传输4.当端口之间阻抗不相等时,信号会发生反射R0R L产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频连接头1. BNC,频率最高2GHz2. N ,频率最高18GHz3. SMA ,频率最高24GHz4. 3.5mm ,频率最高38.8GHz5. 2.92mm ,频率最高46.5GHz6.Female,阴头或母头;Male,阳头或公头产品支持部基本概念BNC阳-BNC阴N阴-N阴RF系统调制与解调RF信号测量N阳-BNC阴RF系统测量R&S 仪器SMA阳–SMA阳SMA阴产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器PLL:phase lock loop 锁相环是一个相位负反馈控制系统,目的是稳定输出信号的频率.输出频率偏高,分频后与参考频率鉴相,输出信号滤波后电压控制使VCO振荡频率降低.最后达到输出频率稳定.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器ALC:auto level control自动电平控制AGC(自动增益控制)ALC,自动稳定输出幅度的一项负反馈环路技术.产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器傅立叶变换/反变换dtetxfF ftjπ2)()(-∞∞-?=∫dfefFtx ftjπ2)()(?=∫∞∞-频域中的信号时域信号产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器射频信号的数学表示式V= A(t) cos[2πf(t) +φ(t)]tAf 时域频域产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器常用的工程量纲功率:1w=103mw=106μwdBm=10lg(P/1mw)dB=10lg(P/P ref)电平:1V=103mv=106μv频率:1kHz=103Hz1MHz=106Hz1GHz=109Hz产品支持部基本概念调制与解调RF系统RF信号测量RF系统测量R&S 仪器2、RF系统的构成发射机原始信息基带调制编码本振混频器前置放大器功放发射机准则,在有限的频带内传输最多的信息,接收机最容易解调。
射频基础知识培训

射频基础知识培训1、无线通信基本概念利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式称之为无线电通信(Wireless Communication),也称之为无线通信.利用无线通信可以传送电报、电话、传真、数据、图像以及广播和电视节目等通信业务.目前无线通信使用的频率从超长波波段到亚毫米波段(包括亚毫米波以下),以至光波。
无线通信使用的频率范围和波段见下表1—1表1—1 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段由于种种原因,在一些欧、美、日等西方国家常常把部分微波波段分为L 、S 、C 、X 、Ku 、K 、Ka 等波段(或称子波段),具体如表1 — 2所示表1-2 无线通信使用的电磁波的频率范围和波段无线通信中的电磁波按照其波长的不同具有不同的传播特点,下面按波长分述如下:1。
1 极长波(极低频ELF )传播极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz)的电磁波。
理论研究表明,这一波段的电磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小. 1.2 超长波(超低频SLF)传播超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz)的电磁波。
这一波段的电磁波传播十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz时衰耗系数为0。
3dB/m)对海水穿透能力很强,可深达100m以上。
1。
3 甚长波(甚低频VLF)传播甚长波是指波长10公里~100公里(频率为3~30kHz)的电磁波。
无线通信中使用的甚长波的频率为10~30kHz,该波段的电磁波可在大地与低层的电离层间形成的波导中进行传播,距离可达数千公里乃至覆盖全球.1。
4 长波(低频LF)传播长波是指波长1公里~10公里(频率为30~300kHz)的电磁波。
其可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
1.5中波(中频MF)传播中波是指波长100米~1000米(频率为300~3000kHz)的电磁波。
中波可沿地表面传播(地波)和靠电离层反射传播(天波)。
中波沿地表面传播时,受地表面的吸收较长波严重。
RF射频技术培训教材
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RF射频设备的电磁兼容性与防护措施
要点一
总结词
要点二
详细描述
了解RF射频设备的电磁兼容性以及如何采取有效的防护措 施是关键。
RF射频设备在运行过程中会产生电磁辐射,可能会对其他 设备或人体造成干扰或危害。因此,需要确保设备符合电 磁兼容性标准,并采取有效的防护措施,如使用屏蔽、滤 波和接地等手段来降低潜在的危害。
案例三:RF射频加热技术的应用与实践
总结词
了解RF射频加热技术的原理、特点和应用领域,掌握其实践经验。
详细描述
介绍RF射频加热技术的原理、特点和应用领域,包括其在食品加工、医疗保健、环保等领域的应用和实践经验。 结合实际案例,深入探讨RF射频加热技术的优势与局限性,以及如何解决实际应用中遇到的问题和挑战,为相关 领域的从业人员提供有益的参考和借鉴。
rf射频技术培训教材
目录
• RF射频技术概述 • RF射频技术基础知识 • RF射频技术实践操作 • RF射频技术的设计与实现 • RF射频技术的安全与防护 • RF射频技术案例分析
01
RF射频技术概述
定义与特点
定义
RF射频技术是指利用无线电波传输 信息的技术,通过调制信号频率来实 现信息的发送和接收。
RF射频系统的实现过程与步骤
总结词
RF射频系统的实现步骤包括需求分析、系 统设计、实现和测试。
详细描述
首先需要进行需求分析,明确系统的功能、 性能和可靠性等要求。然后进行系统设计, 包括选择合适的器件和电路结构、设计信号 处理算法等。接下来进行具体的编程和调试 工作,实现系统的各项功能。最后进行系统 测试,验证系统是否满足需求,并对问题进 行修复和优化。
案例二:RF射频识别技术的应用与实践
wifi培训-射频基础知识
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第三章 射频基本概念辨析
第一节
功率相关概念
第二节 噪声相关概念
第三节 线性相关概念 第四节 传输线相关概念 第五节 下行通道射频指标 第六节 上行通道射频指标
噪声相关概念
噪声定义
噪声是指在信号处理过程中遇到的无法确切预测的干扰信号 (各类点
频干扰不是算噪声)。常见的噪声有来自外部的天电噪声,汽 车的点火噪声,来自系统内部的热噪声,晶体管等在工作时产 生的散粒噪声,信号与噪声的互调产物。
极长波(极低频ELF)传播
极长波是指波长为1~10万公里(频率为3~30Hz)的电磁波。理论研究表明,这一波段的电 磁波沿陆地表面和海水中传播的衰耗极小。 超长波(超低频SLF)传播
超长波是指波长1千公里至1万公里(频率为30~300Hz)的电磁波。这一波段的电磁波传播 十分稳定,在海水中衰耗很小(频率为75Hz时衰耗系数为0.3dB/m)对海水穿透能力很强, 可深达100m以上。 甚长波(甚低频VLF)传播
第一节
功率单位简介
第二节
单位简介
天线传播相关
第三节 其他
其他
电阻:阻挡电流通过的物体或物质,从而把电能转化为热能或其它形
式的能量,单位:欧姆,Ω
电压:电位或电位差,单位:伏特,V 电流:单位时间内通过电路上某一确定点的电荷数,单位:安培,A 电感:线圈环绕着的东西,通常是导线,由于电磁感应的原因,线圈
样定量描述:偏离中心频率多少Hz处,单位带宽内的功率与总信号功率相比。
例如晶体的相位噪声可以这样描述:
噪声相关概念
噪声系数
噪声系数是用来衡量射频部件对小信号的处理能力,通常这样定义: 单元输入信噪比除输出信噪比,如下图:
wifi培训-射频基础知识(PPT 59页)
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课程内容
第一章 无线通信的基本概念 第一章 射频常用计算单位简介 第三章 射频常用概念辨析 第四章 WLAN AP常见故障
第三章 射频基本概念辨析
第一节 功率相关概念
第二节 噪声相关概念 第三节 线性相关概念 第四节 传输线相关概念 第五节 下行通道射频指标 第六节 上行通道射频指标
无线通信的电磁波传播
微波传播
微波是指波长小于1米(频率高于300MHz)的电磁波。目前又按其波长的不同, 分为分米波(特高频UHF)、厘米波(超高频SHF)、毫米波(极高频EHF)和亚 毫米波(至高频THF)。
微波的传播类似于光波的传播,是一种视距传播。其主要在对流层内进行。总 的说来,这种传播方式比较稳定,但其传播也受到大气折射和地面反射的影响。 另外,对流层中的大气湍流气团对微波有散射作用。
噪声相关概念
级联网络的噪声系数公式:
G 1 、 N F 1
G 2 、 N F 2
G n 、 N F n
1 2 1 1 . 1 2 n . 1 n 1 . .
第三章 射频基本概念辨析
第一节 功率相关概念 第二节 噪声相关概念
第三节 线性相关概念
第四节 传输线相关概念 第五节 下行通道射频指标 第六节 上行通道射频指标
课程目标
熟悉掌握一些射频基本概念和知识 了解WLAN AP一些故障及处理方法
课程内容
第一章 无线通信的基本概念 第二章 射频常用计算单位简介 第三章 射频常用概念辨析 第四章 WLAN AP常见故障
第一章 无线通信的基本概念
第一节 无线通信使用的频率和 波段
例如晶体的相位噪声可以这样描述:
噪声相关概念
RF测试的基础知识

R F测试的基础知识(共15页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1. 什么是RF答:RF 即Radio frequency 射频,主要包括无线收发信机。
2. 当今世界的手机频率各是多少(CDMA,GSM、市话通、小灵通、模拟手机等)答:EGSM RX: 925-960MHz, TX:880-915MHz;CDMA cellular(IS-95)RX: 869-894MHz, TX:824-849MHz。
3. 从事手机Rf工作没多久的新手,应怎样提高答:首先应该对RF系统(如功能性)有个系统的认识,然后可以选择一些芯片组,研究一个它们之间的连通性(connectivities among them)。
4. RF仿真软件在手机设计调试中的作用是什么答:其目的是在实施设计之前,让设计者对将要设计的产品有一些认识。
5. 在设计手机的PCB时的基本原则是什么答:基本原则是使EMC(电磁兼容性)最小化。
6. 手机的硬件构成有RF/ABB/DBB/MCU/PMU,这里的ABB、DBB和PMU等各代表何意答:ABB是Analog BaseBand,DBB是Ditital Baseband,MCU往往包括在DBB芯片中。
PMU是Power Management Unit,现在有的手机PMU和ABB在一个芯片上面。
将来这些芯片(RF,ABB,DBB,MCU,PMU)都会集成到一个芯片上以节省成本和体积。
7. DSP和MCU各自主要完成什么样的功能二者有何区别答:其实MCU和DSP都是处理器,理论上没有太大的不同。
但是在实际系统中,基于效率的考虑,一般是DSP处理各种算法,如信道编解码,加密等,而MCU处理信令和与大部分硬件外设(如LCD等)通信。
8. 刚开始从事RF前段设计的新手要注意些什么答:首先,可以选择一个RF专题,比如PLL,并学习一些基本理论,然后开始设计一些简单电路,只有在调试中才能获得一些经验,有助加深理解。
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Agilent4432B Anritsu MG3681A R&S
提供射频信号
频谱分析仪(spectrum analyzer)
Agilent4405B Advantest R3267 R&S
1.输出频谱
2.测量功率 3.观察谐波失真
万用表和示波器
1.Debug维修用 2.示波器观察相位失真
设备连线图
不同工位的需求 不同设备的连线图 不同产品的连线图
手机测试连线图-综测仪
工控机
GPIB 线 GPIB card DAQ card 数字电源引线
鼠标 键盘
DAQ 数据线
串口线
电源
接口箱
25pin 对接线
综测仪
射频线 9pin 对接线
手机
BT 夹具
屏蔽箱
硬件连接图
根据厂家不同连线有所不同 根据成本要求不同连线有所不同
由BCH指定传输信道SDCCH 手机和基站在独立的 专用信道SDCCH上通信
权限认证
指定手机在一个业务信道(TCH)上通信
手机被叫过程
BTS在PCH呼叫通道上使用SIM中的IMSI号码来呼叫用户
手机发送RACH
在TCH通道上进行 语音和数据通信
通道指定的BCH
手机和基站在SDCCH上通信
手机被指定TCH通道
由基站在SACCH上发送命令手机改变发射功率 改变功率是和路径的衰减成比例。TX Level 5 –33dbm ,19---5dbm。 每个等级之间是间隔2dbm. BTS需要在上行开始的Rxlev、Rxqual 每480ms 发送报告给BSC 关于Rxlev、Rxqual。 每一定时间跟初始的进行比较。
时迁-Timing Advance
Timing advance 就是为了保证信号能在准确 的时间内到达BS, 当MS移动时, 随着MS距离 BS 的远近, 上行传递的时延的可变,基站命 令移动台提前发送。 由BS在SACCH信道上命 令MS来改变它的迁时的大小. 手机在空闲模 式时接收机站和解码BCH,在BCH中的SCH 允许手机调整它的内部时间,当手机接收到 SCH时不知道距离基站多远,通过SACH特殊 的 短突发。当手机在下行的SACCH上获得迁 时信息,才发送正常的突发,30KM 手机设 置迟延100US.
网络组成--基站控制器
几个BTS基站连接一个BSC, 基站安排信道配置、 切换、和BTS连接BSC; 所有的BSC连接至MSC 每个BTS连结BSC用abis 接口,是2Mbps的连接。 使用microwave link、optical fiber、 co-axial line 等方式连接. Microwave link 经常是最好的连接方式选择。 BSC连结MSC使用的是A口 在BSC可提供小区广播等服务。
BC----Billing center收费中心
OMC----Operation and maintenance center操作运营中心 SMSC----短信中心
CI----Cell Identity
小区身份,网络中每个小区都有唯一的识别号 CI,一个小区有56个用户可同时通话。
调制方式
MSC是GSM 网络的心脏。是与别的GSM 网络、非GSM网络的连接口。
MSC主要功能:认证、位置更新、连接、收费、呼叫转接、SMS。 当用户增加时,超过一个MSC的容量, 就需要多一个MSC, 就增加一 倍的用户
网络组成--其他
TRAN----Trans coding/rate adapter unit速率适配器 HLR----Home location register归属位置寄存器 VLR----visiting location register访问位置寄存器 AUC----Authentication center鉴权中心 EIR----Equipment identify register装备身份中心
研发阶段的测试
测试跟研发是并行的 根据产品提出测试方案 编写测试程序 根据需要修改测试程序 保证程序的稳定性和可靠性
生产阶段的测试
烧录芯片 SMT
包装出货 FQA
写ESN (或其他)
扫入SN
校准
组装
USB 蓝牙 GPS测试
软件升级 天线测试
人机接口 测试
终测
SN
SN写号工位
此工位是把SN号和进程控制的信息写到手机里, 用来跟踪 手机的测试过程中的进度和测
上行是手机通过上行频率发信息给基站,下行是相反。上行和下 行组成一对频率对(45MHZ分割),上行滞后下行3个时隙;上 行和下行使用相同的时隙号;上行和下行使用相同的通道号;上 行和下行使用不同的波段。(间隔45MHZ)。
功率等级
由于手机在小区内移动,它的发射功率要随着移动, 当他靠近基站时,防止干扰别的用户功率要减小,当 他远离基站是为防止衰减要增大发射功率。总共有19 个功率等级, 功率等级存于手机的EEPROM中. 功率控 制的好处是:手机可以省电、基站减少干扰。
校准终测的目的
现在生产的相同型号手机虽然使用都是相同器件,但这相同 器件还是有的一定的偏差,由此组合的手机就必然存在着差 异,但这差异是在一定的范围,超出了就视为手机不良。因此 校准的目的就是将手机的这种差异调整在符合国标的范围 ,而终测是对于校准的检查,因为校准无法对手机的每个 信道,每个功率级都进行调整,只能选择有代表性的(试 验经验点)进行,所以校准通过的手机并不能肯定它是良 品,只有通过终测检验合格的才算是。
手机开机的步骤
开机 搜索所有的BCH 网络鉴权
跟网络同步时间和频率 由FCH/SCH调整
解码BCH子通道BCCH
手机位置更新
网络检查SIM卡的合法身份,是否是网络允许的SIM卡
手机主叫过程
手机给基站发送通道请求, 即手机发送一个短的随即接入的突发脉冲(RACH Burst ) (RACH Burst 0.577ms 156.25bit)
人机接口测试
检查最终用户所使用的手机功能 , 有以下几 项: 摄像功能 按键测试 主显示屏检查 小屏检查 Sub-LCD 扬声器检查 Speaker 听筒检查 Receiver 话筒检查 MIC 震铃检查 Vibrator 背景灯检查 Indicator… 录音检查 恢复出场设置
连线及测试方法
基本仪器简介
电源 信号发生器 频谱分析仪 万用表 示波器 综合测试仪 其他
电源(Power supply)
Keithley2304,2306 Agilent 66311B
1.提供电压电流
2.sense的用途
使测量更精确,消除路径损耗。
信号发生器(Signal Generator)
手机网络与射频测试讲座
手机网络与射频测试讲座
主讲:邱林生
移动通讯高级工程师、CCIE ,曾就职于华为深圳研
发中心,现就职于中国联通,主持和参与了多个产品的研
发和测试,有丰富的移动通讯网络及终端产品的运营测试
和管理经验
XXXXXXX
2016年7月11日
主办
目录
基本概念(20分钟) 测试仪器简介(5-8分钟) 测试流程(3分钟) 连线及测试方法(5-8分钟) 测试项解释和测量方法(25分钟)
手机测试连线图-SG&SA
信号发生器 频谱分析仪
PC
耦合器
待测件 电源
其他测试连线1
USB 蓝牙GPS 测试仪
待测件
PC
天线耦 合器
综合测试仪
其他测试连线2
待测 手机
FM调制 解调器
PC 其他测试方法简介
测试项解释和测量方法
目前GSM的平台有很多,但校准和终测的方法 大体相同,其基本理念都是一样的,下面以两 款平台介绍一下校准和终测的方法和步骤。
GSM 采用的是0.3GMSK调制 高斯最小频移键控, 0.3是描述滤波器带宽和比特率的关系,不是相位调 制,是一种典型的数字调频调制,实际上是调频。 0和1代表的是载波加减不同的频率+67.708KHZ 和 -67.708KHZ,1被看作是相位增加90度,0被看作 是相位在相反方向改变,两个频率表示频移键控; 语音编码速率是13kbps. 数据速率(调制速率)BIT传 送速率是270.833Kbps。刚好是四倍于射频频移。 这样一来就有效的减少调制频谱和提高了通道利用 率. 高斯滤波: 剧烈的频率变化会导致频谱扩散, 所以用滤波器进行滤波平滑后, 减少频谱扩散; RF 载频加67.708和减67.708KHZ; 靠频率转移.
综合测试仪
Agilent8960 Anritsu MT8820A R&S CMU
1.综合测试 2.Debug维修 3.性能参数,调制频谱
其他仪器
1.功率计
2.FM调制解调
3.Bluetooth发射器 4.GPS发射器
测试流程
以深圳某公司的一款手机为例,介绍一下 手机由设计到上市的过程,其中以生产为 重点介绍。
信道介绍
BCH广播信道 CCCH专用控制信道 DCCH专用控制信道 TCH业务信道 RACH随机接入信道
其他
IMEI:international mobile equipment identity国际移动设备识别号。 小区接入技术FDMA TDMA CDMA Timeslot 1timeslot= 576.92us,1frame=8timeslots 跳频
基本概念
GSM 是 Global System for Mobile Communication 的缩写。意思是全球移动通 信系统。分GSM900、DCS1800和PCS1900三 个频段,一般的所谓的双频手机就是在 GSM900 和 DCS1800 频 段 切 换 的 手 机 。 PCS1900则是别的一些国家使用的频段 (如美 国 ) 。 GSM900/1800 分 别 是 工 作 在 8 9 0 ~ 9 6 0 mhz/1710~1880mhz 频 段 的 。 GSM900 的手机最大功率是 8W(实际中移动 台没这么大的功率,一般的手机最大功率是 2W,车载功率大), 而 DCS1800 的手机的 最大功率是1W。