手机基带电路
MTK手机原理图分析
手机原理图分析一、手机基本电路框图:二、基带CPU(MT6226)内部框图:1、组成部分:z DSP:主要完成对语音信号的编解码、信道编码、加密、交织处理等;z ARM7:主要是对外部Memory接口、用户接口(LCD、键盘、触摸等)、语音接口、射频接口、电源管理等的命令控制,使各部分协调工作。
2、基带部分语音编码过程(DSP):GSM标准规定时隙宽为0.577ms,8个时隙为一帧,帧周期为0.577×8=4.615ms。
因此,用示波器观测GSM移动电话机收发信息,会看到周期为4.615ms、宽0.577ms的突发脉冲。
基带部分电路包括信道编/译码、加密/解密、TDMA帧形成/信道分离及基准时钟电路,它还包括话音/译码、码速适配器等电路。
来自送话器的话音信号经过8kHz抽样及A/D转换,变成13bit均匀量化的104kbit/s数据流,再由话音编码器进行RPE-LTP编码。
编码输入为每20ms一段,经话音编码压缩后变为260bit,其中LPC-LTP为72bit,RPE为188bit。
话音编码后的信号速率为13kbit/s。
同时话音编码器还提供话音活性检测(vAD)功能,即当有话音时,其SP信号为1;当无话音传输时,将SP示为0(即SID帧)。
13kbit/s 话音信号进入信道编码器进行编码。
对于话音信号的每20ms 段,信道编码器首先对话音信号中最重要的Ia 类50bit 进行分组编码(CRC 校验),产生3bit 校验位,再与132bit 的Ib 类比特组成185bit ,再加上4个尾比特“0”,组合为189bit ,这189bit 再进入1/2速率卷积码编码器,该编码限制长度为5,最后产生出378bit 。
这378bit 再与话音信号中对无线信道最不敏感的II 类78bit 组成最终的456bit 组。
同样,对于信令信号,由控制器产生并送给信道编码器,首先按FIRE(法尔)码进行分组编码(称为块编码),然后再进入1/2卷积编码,最后形成456bit 组。
MTK硬件平台手机基带工作原理
存储器简单介绍
存储器简单介绍
字库在手机的作用很大,地位非常重要,具体作用如下: 1 储存主机主程序 2 储存字库信息 3 储存网络信息 4 储存录音 5 存储加密信息 6 存储序列号(IMEI码) 7 储存操作系统 字库的工作流程比较复杂:当手机开机时,CPU便传出一 个复位信号REST经字库,使系统复位。再待CPU把字库 的读写端 ,片选端选端后,CPU就可以从字库内取出指 令,在CPU里运算,译码,输出各部分协调的工作命令, 从而完成各自功能。
十二、充电电路
充电输入信号 1 CHRIN PMOS驱动信号
MT6305
2 GATEDRV 4 ISENSE
GPIO31_CHR_CTL GPIO31_CHR_CTL
EINT2_CHARGE EINT2_CHARGE
软件中作为温 度检测
CPU 电池电压检测 及充电电流检 测
十二、充电电路
1、ADC2_TBAT:电池温度检测信号 该信号连接电池端为一ID电阻,并非温敏电阻,因此显示测量值不是实际的电池 温度,仅是软件方面的检测判断。 2、ADC0_I-、ADC1_I+: ADC0_I-:电池电压检测信号; ADC1_I+:与ADC0I-共同作为充电电流的检测; 3、充电的基本原理: 手机处于开机状态时: 1)、当充电器插入充电I/O 口后,VCHG信号送到电源管理IC MT6305,该信号 触发产生充电中断信号CHRDET; 2)、CPU接受中断请求,转而执行充电程序,显示充电图标,输出充电控制信 号CHRCNTL给MT6305; 3)、MT6305输出控制信号GATEDRY,开启U405,使其对电池进行充电; 4)、CPU通过ADC0_I-、ADC1_I+检测充电电流ISENSE和及电池电压,来对 充电的状态进行控制;
第十一章 三星手机电路原理与维修
11.3 基带电路工作原理
11.3.1 基带电路框图
三星i9505手机基带主要包括基带处理器U501、基带电 源管理芯片U400,完成了基带信号处理、基带部分供电 等功能。
使能信号APT_EN送到U301的B1脚,控制信号APT_VCON送到U301的 A1脚,U301及其外围L301、C325共同组成DC/DC电路。
功放供电电路如图11-8所示。
11.2 射频电路原理与维修
11.2.3 功率放大器电路
4. 功放供电电路
在三星i9505射频电路中使用了一个单独的芯片U301为功放电路供 电。电池电压经过电感L330送到U301的C3脚。
其中多频多模功放电路U101的5、6、7、8、9、10脚为频段切换、 使能控制脚,1、2、4、13、14脚为各频段发射信号输入脚。22、24 、29、31、32、34、35脚为发射信号输出脚,输出的发射信号送至 天线开关F101的对应引脚。
多频多模功放电路U101的11、26脚为电池电压供电脚,27、28脚 为功放供电脚。
BAND7功率放大器PA101的3、4脚为模式控制脚,5脚为功放使能信号控制 端,6脚为功率控制检测信号输出。
BAND7功率放大器PA101的1脚为电池电压输入脚,10脚为功放供电脚。 BAND7功率放大器电路如图11-6所示。
11.2 射频电路原理与维修
11.2.3 功率放大器电路
2. BAND7功放电路
三星i9505手机基带电路框图如图11-21所示。 基带处理器U501和射频处理器U300之间的通信主要通 过SSBI(Single-Wire Serial Bus Interface)串行总 线和GPDATA等完成。基带处理器U501和应用处理器 UCP600之间的通信组要靠HSIC(高速芯片间接口)完成
小米手机电路原理与维修
DCS1800MHz、PCS900MHz接收信号从天线开关U804的17脚输出后经 过滤波器U810滤波。U810的6、7脚输出DCS1800MHz接收信号到射频 处理器U801的H1、H2脚,U810的8、9脚输出PCS900MHz接收信号到射 频处理器U801的F2、G2脚。
射频供电电路如图9-13所示。
9.3 射频处理器电路
9.3.4 射频供电电路
射频处理器部分的供电有七路输入电压,分别是 VCC_TD_CORE、VCC_TD_IO_1V8、VCC_TD_DBB_2V8、 T_PA_BAT、VCC_AVDD43、VRF28-2、VTCXO28-2。
射频供电电路如图9-13所示。
图9-13 射频供电电路
9.3 射频处理器电路
9.3.4 射频供电电路
射频处理器部分的供电有七路输入电压,分别是 VCC_TD_CORE、VCC_TD_IO_1V8、VCC_TD_DBB_2V8、 T_PA_BAT、VCC_AVDD43、VRF28-2、VTCXO28-2。
射频供电电路如图9-13所示。
红米1S手机主板电路结构框图如图9-1所示。
9.2 基带电路原理与维修
9.2.1 电源管理电路
1.开机触发电路 在关机状态下,有四种情况可以触发开机:按下开机
键,HF_PWR置高,插入充电器和RTC闹铃。 开机电路如图9-2所示。
9.2 基带电路原理与维修
手机网速慢?有可能是手机的基带不够好,手机就可以解决Wifi网速慢
手机网速慢?有可能是手机的基带不够好,手机就可
以解决Wifi网速慢
现在机友们买手机,稍微懂行的机友都会问:这手机用的什幺处理器啊?多少核的?由此可见,大多数机友还是很在乎手机处理器的性能的。
毕竟它是一款手机的核心。
这手机给不给力就看它了。
但是机友们关心的都是芯片的性能,其实很多机友可能不知道,手机芯片和电脑处理器还不太一样,除了CPU,手机的芯片里还封装了GPU和基带芯片等。
就算有些手机用的
外挂基带,其仍然和处理器有着非常紧密的关联。
今天小雷就来给各位机友说一说基带这事儿。
基带(Baseband)是手机中的一块电路,负责完成移动网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并将最终解码完成的数字信号传递给上层处理系统进行处理,基带即为俗称的BB,基带可以理解为通信模块。
说的再通俗一点,它和机友们平时家里上网用的猫功能差不多。
GSM手机工作原理简介
GSM 工作原理简介GSM是采用FDMA〔频分〕与TDMA〔时分〕制式相结合的一种通信技术,其网络中所有用户分时使用不同的频率进行通信。
在GSM900频段,25MHZ的频率范围划分为124个不同的信道,每个信道带宽为200K,每个信道含8个时隙,即GSM900M频段在同一区域内,可同时供近1000个用户使用。
而CDMA 是采用码分多址技术的一种通信系统,在这个系统中所有用户都使用同一频率。
FDMA、TDMA及CDMA 的比拟一、GSM的理论根底.GSM系统是第二代数字蜂窝移动通信系统,它采用900MHz频段,在后期又参加了1800MHz频段及1900MHz频段,为便于区别,分别称为GSM900、DCS1800及PCS1900. 凌锐具有GSM900MHz及DCS1800MHz两个频段自动切换的功能.初期的GSM的工作频率是890~915MHz(移动台发),935~960MHz(基站发)共25MHz的双工频率;后参加了EGSM(扩展GSM)其频段为880~890MHz(移动台发),925~935MHz(基站发),为与EGSM区别,把前者称之为PGSM。
GSM900上行与下行频段的间隔为45MHz,信道间隔为200KHz,可分为124个信道〔EGSM参加了975~1023共49个信道〕;因此E-GSM共有174个信道。
DCS1800的频段为1710~1785MHz(移动台发),1805~1880MHz(基站发),上行与下行频段的间隔为95MHz,频带宽度为75M,可分为374个信道〔512至885〕。
PCS1900的频段分为上行:1850~1910MHz,下行:1930~1990MHz,上行与下行频段的间隔为80MHz,频带宽度为60M,可分为300个信道。
每信道分成8个时隙(半速率是有16个),每个时隙信道速率是22.8kb/s,信道总传输速率270.83Kb/s,采用GMSK调制,通信方式是全双工,分集接收,每秒跳频217次,交错信道编码,自适应均衡.现在GSM 向前开展开发了GPRS业务,作为2G向3G的过渡方式。
MTK平台手机原理简介.
矩攸梆臭建林201110310^目录一手机主板原理框图简介 二整机供电及开机过程介绍 三射频电路简介 四基带电路简介起7衣年台手机原理简介J二二槪述MTK平台手机使用的是MTK方案,基带平台由MT6225和MT6318组成,它的RF平台使用MT6139芯片和Sky77318/RF3166/RDA6212+/PF081558 功率放大器,附加功能有蓝牙、收音机,蓝牙使用的MTK 6601方案。
MTK平台手机电路从功能上分为电源管理、存储器、CPU、键盘、LCD模块、音频电路、射频电路、蓝牙电路等儿个部分。
见图I。
一手二整机供电及开机过程介绍1.电源模块供电电路逻辑供电1. VDD.2.8V.Digital IO Supply :供MT6225 U200-A. FLASH U701: 2. VCORE 1.8V, Digital core supply :供MT6225U204A 使用:3. VRTC: 1.5V• real time dock supply :为表时钟提供电压。
农时钟 RTC (Real Time Clock) •它的作用是在乎机进入探睡眠模式(Deep Sleep Model)时.系统时钟将被关掉,RTC 将被用來十作部分电路 匸耍足电源以及操作电垮的时钟.以便对外部的操作进行响应.RTC 的频:彳足32.768KH 乙 将它15次方分频后町得到1HZ 的秒侑4 配合m 独的供电电源.可为于机捉供计时功能。
4. AVDD.2.8V;analog supply :供卜 1T6225 U200»A ・ MT6139UI01:5. VMG2.8V;Bluetoo (h Supply :供MT6601 UIQ2使用:MT6225Keyboa rdBattery和充电 电路图一左板原理框图LCD 根}夬一CMOS sensor AudioBluetooth RfCircuitinotoi6. VMEM,2.8V;Memory supply;供flash U701 使用:7. VSIM. 3.OV;S1M supply:供SIM PftHJ:8. SENSOR_2V8;Cameni supply:供Camera使川:2开机过程介绍•手机的开关机过程主要受到PMIC U500、中央处理益U200-A及•Memory U701的控制“廿给乎机加电乐VBAT电压立即产生•而II PMIC U500的开机触发脚为廊电平3.9V.按F开关權时,即把. PWRKEY接地.此触发信号令PMIC U500迖IH2.8V的VCXOEN电■压26MHz晶体,使氏起报产生26MH/的时钟°此时钟经过U10I放■人看."为系统时仲送到中央处理器U200・A•同时PMIC U500送出■VDD及VCORE修逻辑电爪.送到逻怫部分的U200.A- UI0LU70I•等模块.并HU500送出2.8V的复位侑号(SYSRST)到中央处理签■U200-A.当系统时复位信匸逻啊供电血送到中央处理器•U200-A lii. U200-A送出2.8伏的开机请求信弘此电压勺上经过开关健卜拉为低电平.当趙过淀时间(64ms)对.U200・A会判断为开机请求.它从闪速存储»U70l内调出开机程序.送到蘆机存储. 器U701内运伉 X运行通过后.屮央处理器U200-A送出开机维持■值乩此信号送到PMICU500.令具维持送出备项电压.以达到维•持开机的11的・Z三射频电路简介■:1射频部分原理框图■> MT K手机射频部分包括MT6139、PA和z FEM等组成。
MTK原理图
手机原理图分析一、手机基本电路框图:二、基带CPU(MT6226)内部框图:1、组成部分:z DSP:主要完成对语音信号的编解码、信道编码、加密、交织处理等;z ARM7:主要是对外部Memory接口、用户接口(LCD、键盘、触摸等)、语音接口、射频接口、电源管理等的命令控制,使各部分协调工作。
2、基带部分语音编码过程(DSP):GSM标准规定时隙宽为0.577ms,8个时隙为一帧,帧周期为0.577×8=4.615ms。
因此,用示波器观测GSM移动电话机收发信息,会看到周期为4.615ms、宽0.577ms的突发脉冲。
基带部分电路包括信道编/译码、加密/解密、TDMA帧形成/信道分离及基准时钟电路,它还包括话音/译码、码速适配器等电路。
来自送话器的话音信号经过8kHz抽样及A/D转换,变成13bit均匀量化的104kbit/s数据流,再由话音编码器进行RPE-LTP编码。
编码输入为每20ms一段,经话音编码压缩后变为260bit,其中LPC-LTP为72bit,RPE为188bit。
话音编码后的信号速率为13kbit/s。
同时话音编码器还提供话音活性检测(vAD)功能,即当有话音时,其SP信号为1;当无话音传输时,将SP示为0(即SID帧)。
13kbit/s 话音信号进入信道编码器进行编码。
对于话音信号的每20ms 段,信道编码器首先对话音信号中最重要的Ia 类50bit 进行分组编码(CRC 校验),产生3bit 校验位,再与132bit 的Ib 类比特组成185bit ,再加上4个尾比特“0”,组合为189bit ,这189bit 再进入1/2速率卷积码编码器,该编码限制长度为5,最后产生出378bit 。
这378bit 再与话音信号中对无线信道最不敏感的II 类78bit 组成最终的456bit 组。
同样,对于信令信号,由控制器产生并送给信道编码器,首先按FIRE(法尔)码进行分组编码(称为块编码),然后再进入1/2卷积编码,最后形成456bit 组。
手机各电路原理射频电路内容详细,不看后悔
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。
手机维修电路原理及维修案例精选
© 2007 Lenovo 24
2、案例分析(以S5为例)
▪ 案例2:部份整机故障
▪ 显示问题:首先应该用替换法确定是装配问题,屏问题不这是主板问题?
▪ 1、屏无显示分2种情况:
▪ A、有字无光;此种情况说明,从CPU来的数据是没有问题的,只是没有背光。 所以应该检查LED供电信号有无问题或连接器有无工艺问题。
技能培训教材
自由联想,快乐共享
© 2007 Lenovo 20
1、测试主板故障的类别
▪ A、下载软件
▪
定义:软件下载就是将手机的软件写入到手机主板芯片(flash)的
过程。(类似给电脑安装WIN2000或XP等操作系统)。
▪
方式:利用电脑、电源、接口板等硬件设备以及相应的程序,将软件
写入到手机芯片中。
▪
注:软件有版本之分(如S010、S011),一般要使用与硬件代码对应
的最新版本软件。
▪ B、下载SN号
▪ 定义:下载SN号就是将SN贴纸上的SN号写入到手机主板芯片(flash) 的过程。
▪ 实现方式:利用电脑、电源、接口板、扫描枪等硬件设备以及相应的 程序,将软件写入到手机芯片中。
▪ 注:有些机型没有单独的下载SN号工位,而直接在软件下载工位写入 SN号。(依不同平台而定)
b、在开机状态电流为20MA的情况下,用示波器在主板C1114输 入点测量出有 26M波形,说明主时钟正常工作。
c、在上一点分析前提下,测量电源IC输出Vmem2.8V为正常。
d、在以上分析结果下,可怀疑此主板在下载时,CPU至IO口的下载通路有问题, 测量此主板IO口URXD1信号脚对地阻抗为正常、UTXD1信号脚对地阻抗不正常,测 UTXD1通路上元件,发现D1301贴反了。
CDMA基带电路简介
各部分电路功能简介( 二. 各部分电路功能简介(续):
3、USB接口简介: USB(Universal Serial Bus)即通用串行总线。最初是应用在PC上的接 口技术,用于连接主机(host)及外设(device),其主要特点如下: ▲可以热插拔:这就让用户在使用外接设备时,不需要重复“关机-将并口 或串口电缆接上-再开机”这样的动作,而是直接在PC开机时,就可以 将USB电缆插上使用。 ▲总线供电:USB总线可为连接在其上的设备提供5V电压/100mA电流的供电, 最大可提供500mA的电流。USB设备也可采用自供电方式。 ▲标准统一:大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印 机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与PC 连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机,等等。根据其传输速 率不同,可以分为USB1.1以及USB2.0,前者低速率为1.5Mbps,全速可达 到率12Mbps;后者最高速率可达480Mbps。USB2.0向下兼容USB1.1 。手 机大多支持USB1.1标准。 ▲可以连接多个设备:USB在PC上往往具有多个接口,可以同时连接几个设 备。
各部分电路功能简介( 二. 各部分电路功能简介(续):
▲电容式(恒流型):由于并联背 光的LED差异性影响LCD背光均 匀性,所以出现了恒流型的驱 动电路。 典型应用1:
亮度控制方式
各部分电路功能简介( 二. 各部分电路功能简介(续):
典型应用2: 电流通过RSET 阻值调整。输 出电流是 Irset的倍数。
各部分电路功能简介( 二. 各部分电路功能简介(续):
▲电感式:用 于串联背光, 需要较高的输 出电压。其对 RF接收机的干 扰较大,需要 在选择外围器 件以及PCB布线 时候特别注意。 但是其效率较 高,可达95% 左右。 典型应用:
关于基带知识的介绍
单芯片的CDMA 基带信号处理器
杰尔(AGERE)的基带信号处理器实物图
基带芯片的组成
不论移动电话的基带电路如何变化,它都包MCU单元(也称CPU单元)、DSP单元、
ASIC单元、音频编译码单元、射频接口单元,提供按键接口、显示接口、送话器与受
话器、铃声驱动等最基本的人机界面电路。
在现代移动电话中,通常将MCU、DSP、ASIC单元集成在一起,得到数字基带信号处
放大单元、接口及总线(ASCI单元)等多个单元电路
单芯片的基带信号处理器通常可以直接与人机界面的终端连接,如受话器、送话器与
耳机等
单芯片基带信 号处理器
模拟基带部分
数字基带部分
2、双芯片基带信号处理器
双芯片基带信号处理器实际上被称为基带芯片组,包含数字基带信号处理器DBB与模拟 基带信号处理器ABB。 优势:比较灵活,通信平台稳定、省电,而外挂的协处理器由手机的定位决定。例如, 中低端手机就可以选择一个处理MP3的协处理器。 客户比较容易去设计,可以应对市场的变化,使设计得以尽快市场化。 ADI、TI、杰尔与Skyworks通常都是提供双芯片的基带信号处理器 。
理器;将射频接口单元、音频编译码单元及一些A/DC、D/AC单元集成在一起,得到模 拟基带信号处理器。
1、微处理器单元
微处理器MCU( Microcontroller Unit)相当于计算机中的CPU,它通常是简 化指令集的计算机芯片(RISC)。
MCU单元通常会提供一些用户界面、系统控制等;它通常包含一个CPU(中央
基带芯片定义
基带芯片是用来合成即将发射的基带信号,或对接收到的基
带信号进行解码。具体地说,就是发射时把音频信号编译成用来 发射的基带码;接收时,把收到的基带码解译为音频信号。同时,
基带、射频,到底是干什么用的?
基带、射频,到底是干什么用的?在都流行“端到端”,我们就以手机通话为例,观察信号从手机到基站的整个过程,来看看基带和射频到底是干什么用的。
当手机通话接通后,人的声音会通过手机麦克风拾音,变成电信号。
这个电信号,是模拟信号,我们也可以称之为原始信号。
声波(机械波)转换成电信号此时,我们的第一个主角——基带,开始登场。
基带,英文叫Baseband,基本频带。
基本频带是指一段特殊的频率带宽,也就是频率范围在零频附近(从直流到几百KHz)的这段带宽。
处于这个频带的信号,我们成为基带信号。
基带信号是最“基础”的信号。
现实生活中我们经常提到的基带,更多是指手机的基带芯片、电路,或者基站的基带处理单元(也就是我们常说的BBU)。
回到我们刚才所说的语音模拟信号。
这些信号会通过基带中的AD数模转换电路,完成采样、量化、编码,变成数字信号。
信源编码,说白了,就是把声音、画面变成0和1。
在转换的过程中,信源编码还需要进行尽可能地压缩,以便减少“体积”。
对于音频信号,我们常用的是PCM编码(脉冲编码调制,上图就是)和MP3编码等。
在移动通信系统中,以3GWCDMA为例,用的是AMR语音编码。
对于视频信号,常用的是MPEG-4编码(MP4),还有H.264、H.265编码。
大家应该也比较熟悉。
除了信源编码之外,基带还要做信道编码。
编码分为信源编码和信道编码信道编码,和信源编码完全不同。
信源编码是减少“体积”。
信道编码恰好相反,是增加“体积”。
信道编码通过增加冗余信息,对抗信道中的干扰和衰减,改善链路性能。
举个例子,信道编码就像在货物边上填塞保护泡沫。
如果路上遇到颠簸,发生碰撞,货物的受损概率会降低。
除了编码之外,基带还要对信号进行加密。
接下来的工作,还是基带负责,那就是调制。
调制,简单来说,就是让“波”更好地表示0和1。
最基本的调制方法,就是调频(FM)、调幅(AM)、调相(PM)。
如下图所示,就是用不同的波形,代表0和1。
手机基带电路工作原理
CPU
三、主屏LCD显示电路 主屏LCD显示电路
• • • • • • • • •
主屏LCD显示电路接口一般都是采用并联方式。 主屏LCD显示电路接口一般都是采用并联方式。 各信号描述如下: NLD0-NLD7:数据信号; NLD0-NLD7:数据信号; LRDB:数据读控制信号,电路中已通过上拉电阻置为高电 LRDB:数据读控制信号,电路中已通过上拉电阻置为高电 平; LRWB:数据写控制信号; LRWB:数据写控制信号; LPA0:数据线作用选择信号,即选择NLD0-NLD7线路上 LPA0:数据线作用选择信号,即选择NLD0-NLD7线路上 传输的是显示数据还是控制数据。 LPCE0B_MAIN_LCM:主屏LCD片选控制信号; LPCE0B_MAIN_LCM:主屏LCD片选控制信号; LRSTB:复位信号; LRSTB:复位信号; VDD:供电电源; VDD:供电电源;
二、照相电路
• • • • • • • • • • •
2、图像处理IC与摄像头之间的信号: 、图像处理IC与摄像头之间的信号: SEN_D0-SEN_D7:数据信号; SEN_D0-SEN_D7:数据信号; SEN_SDA:数据与地址选择信号; SEN_SDA:数据与地址选择信号; SEN_CLK:时钟信号; SEN_CLK:时钟信号; SEN_CSB:片选信号; SEN_CSB:片选信号; SEN_SCL:I2C总线中时钟信号; SEN_SCL:I2C总线中时钟信号; SEN_SDA:I2C总线中数据信号; SEN_SDA:I2C总线中数据信号; SEN_VSYNC:垂直方向同步信号; SEN_VSYNC:垂直方向同步信号; SEN_HSYNC:水平方向同步信号; SEN_HSYNC:水平方向同步信号; SEN_PXCLK:采样时钟信号; SEN_PXCLK:采样时钟信号; GPIO3_CAMERA_RST:复位信号; GPIO3_CAMERA_RST:复位信号;
手机电路方框图识图
在实践过程中,我遇到了很多问题, 但通过查阅资料、分析电路图和实际 操作,最终都得到了解决。
通过本次实践,我提高了自己的实际 操作和解决问题的能力,为今后的学 习和工作打下了坚实的基础。
THANKS
基带处理模块
负责处理手机的各种信号,包 括音频处理、数据处理、调制 解调等。
输入输出模块
负责手机的输入输出接口,包 括显示屏、键盘、USB接口等。
理解模块间的信号流程
射频模块接收和发射信号,通过 天线将信号传递给基带处理模块 ,同时将接收到的信号传递给音 频处理模块。
音频处理模块处理音频信号,通 过扬声器或耳机输出声音。
基带单元
负责处理手机的各种功能,如 通话、短信、数据连接等。
输入输出单元
负责处理手机的各种输入输出 信号,如音频、视频、按键等
。
通过方框图,可以清晰地看到手机电路的各个部分以及它们之间的相互关系,从而更好地 理解手机电路的整体结构和功能。
辅助故障排查
当手机出现故障时,通过查看方框图可以更快地定位到可能出现问题的部分,从而进行针 对性的故障排查和修复。
感谢观看
音频处理模块
输入输出模块
通过电池和充电器为手 机提供稳定的供电,同 时具备过充、过放保护 功能。
通过天线接收和发射信 号,通过滤波器滤除干 扰信号,通过射频芯片 进行信号的调制和解调 。
对接收到的信号进行解 调、解码等处理,同时 对需要发送的信号进行 调制、编码等处理。
对麦克风采集的音频信 号进行预处理,同时对 基带处理模块传递过来 的音频信号进行解码和 放大等处理,通过扬声 器播放声音。
智能手机基带处理器电路原理
智能手机基带处理器电路原理在普通手机中,通常将MCU(Micro Control Unit,微控制电路)、DSP( (Digital SignalProcessing,数字信号处理)、ASIC(Application Specific IntegratedCircuit,专用集成电路)电路集成在一起,得到数字基带信号处理器;将射频接口电路、音频编译码电路及一些ADC(模拟至数字转换器)、DAC(数字至模拟转换器)电路集成在一起,得到模拟基带信号处理器。
在智能手机中,一般是将数字基带信号处理器和模拟基带信号处理器集成在一起,称为基带处理器。
不论移动电话的基带电路如何变化,它都包MCU 电路(也称CPU 电路)、DSP电路、ASIC电路、音频编译码电路、射频逻辑接口电路等最基本的电路。
我们可以这样理解智能手机的无线部分,我们将智能手机无线部分电路再分为两部分,一部分是射频电路,完成了信号从天线到基带信号的接收和发射处理;一部分是基带电路,完成了信号从基带信号到音频终端(听筒或送话器)的处理。
这样看来,基带处理器的主要工作内容和认为就比较容易理解了。
以基带处理器电路PMB8875 为例,框图如图1所示。
图1 基带处理器电路PMB8875 框图1、模拟基带电路模拟基带信号处理器(ABB)又被称为话音基带信号转换器,包含手机中所有的ADC与DAC变换器电路。
模拟基带信号处理器包含基带信号处理电路、话音基带信号处理电路(也称音频处理电路)、辅助变换器单元(也被称为辅助控制电路)。
(1)基带信号处理电路基带信号处理电路将接收射频电路输出的接收机基带信号RXIQ转换成数字接收基带信号,送到数字基带信号处理器DBB。
在发射方面,该电路将DBB电路输出的数字发射基带信号转换成模拟的发射基带信号TXIQ,送到发射射频部分的IQ 调制器电路。
基带信号处理电路是用来处理接收、发射基带信号的,连接数字基带与射频电路——射频逻辑接口电路,在基带方面,通过基带串行接口连接到数字基带信号处理器;在射频方面,它通过分离或复合的IQ信号接口连接到接收I/Q 解调与发射I/Q 调制电路。
手机中二极管-三极管-LDO-DCDC电路
二极管一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。
在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。
二极管的主要特性:正向性外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,正向电流几乎为零。
当正向电压继续加大,二极管正向导通。
在正常使用的电流围,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。
反向性外加反向电压不超过一定围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。
由于反向电流很小,二极管处于截止状态。
击穿外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。
当电压达到约0.7V时,二极管完全导导通状态,通常称此电压为二极管的导通电压。
对于锗二极管,开启电压为0.2V,导通电压UD约为0.3V。
二极管的反向击穿齐纳击穿反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。
二极管是最常用的电子元件之一,他最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的。
二极管应用:1.检波二极管2.限幅二极管二极管正向导通后,它的正向压降基本保持不变(硅管为0.7V,锗管为0.3V)。
利用这一特性,在电路中作为限幅元件,可以把信号幅度限制在一定围。
3.开关二极管4.稳压二极管这种管子是利用二极管的反向击穿特性制成的,在电路中其两端的电压保持基本不变,起到稳定电压的作用。
二极管工作时的端电压(又称齐纳电压)从3V左右到150V,按每隔10%,能划分成许多等级。
5.肖特基二极管它是具有肖特基特性的"金属半导体结"的二极管。
其正向起始电压较低。
其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。
由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。
其工作频率可达100GHz。
5.瞬变电压抑制二极管TVP管,对电路进行快速过压保护,分双极型和单极型两种,按峰值功率(500W-5000W)和电压(8.2V~200V)分类。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基带信号处理器
手机基带电路
1、单芯片基带信号处理器
集成了微处理器单元、数字语音处理器单元、射频逻辑接口单元 、语音编译码及音频放大单元、接口及总线(ASCI单元)等多个单 元电路 单芯片的基带信号处理器通常可以直接与人机界面的终端连接, 如受话器、送话器与耳机等
手机基带电路
单芯片基带 信号处理器
手机基带电路
双芯片基带信号处理器
DBB
手机基带电路
双芯片基带 信号处理器
ABB
手机基带电路
3、微处理器内核
移动电话中的基带信号处理器是采用单芯片方案,抑或是采用双芯片方案 ,大都采用双处理器内核,其中一个是微处理器内核(MCU),一个是DSP内 核 实际上,MCU与DSP都可以说是微处理器,只是应用的侧重点不同而已 MCU的侧重点在于手机系统的控制功能 DSP的侧重点在于数字信号处理器、信号编译码功能 ARM7TDMI是ARM核,而不是芯片,ARM核与其他部件,如RAM、ROM、片内外 设组合在一起才构成现实的芯片
手机基带电路
单芯片的基带信号处理器其本质也是DBB、ABB两个芯片用多芯片组装工 艺形成的 飞利浦与英飞凌公司出品的基本上都是单芯片的基带信号处理器 高通公司的CDMA基带芯片也是单芯片的处理器 ADI、杰尔、Skyworks与TI公司出品的基本上都是双芯片的基带信号处 理器
手机基带电路
单芯片的CDMA 基带信号处理器
数字基带信号处理器电路
手机基带电路
手机基带电路
基带电路概述
移动电话的电路分为射频(RF)与基带(Baseband)两大部分 现代移动电话的基带电路多采用高度集成的基带信号处理器 基带信号处理器分两片与单芯片两种 两芯片的基带信号处理器包含
➢数字基带信号处理器(DBB,Digital Baseband) ➢模拟基带信号处理器(ABB,Analog Baseband)
手机基带电路
MCU通常执行多种功能
系统控制(System Control);通讯控制(Communication Control); 身份验证(Authentication);射频监测(RF Monitoring);工作模式控 制(Power up / down Control);附件监测(Accessory Monitoring); 电池监测(Battery Monitoring)等 提供与PC机、外部调试设备的通讯接口,如JTAG接口等 不同厂家MCU或许在构造上有这样那样的不同,但它们的基本功能都相似 移动电话中的MCU单元都被集成在(数字)基带信号处理器中
手机基带电路
手机基带电路
3、ASIC 单 元
ASIC是application specific integrated circuit的缩写,即专用应用 集成电路 在移动电话中,ASIC通常包含如下的一些功能:
➢ 提供MCU与用户模组之间的接口; ➢提供MCU与DSP之间的接口; ➢提供MCU、DSP与射频逻辑接口电路之间的接口; ➢产生时钟; ➢提供用户接口; ➢提供SIM卡接口(GSM手机),或提供UIM接口(CDMA手机);提供时 间管理及外接通讯接口等 除了诺基亚早期的一些GSM手机外,很少有独立的ASIC单元 ASIC单元所包含的接口电路通常被集成在数字基带信号处理器中
杰尔(AGERE)的基带信号处理器实物图
手机基带电路
不论移动电话的基带电路如何变化,它都包MCU单元(也称CPU单元) 、DSP单元、ASIC单元、音频编译码单元、射频接口单元,提供按键接口 、显示接口、送话器与受话器、铃声驱动等最基本的人机界面电路
在现代移动电话中,通常将MCU、DSP、ASIC单元集成在一起,得到数 字基带信号处理器;将射频接口单元、音频编译码单元及一些A/DC、 D/AC单元集成在一起,得到模拟基带信号处理器
手机基带电路
2、数字语音处理器单元
DSP 是Digital signal processing的缩写,即是数字信号处理 移动电话的DSP由DSP内核加上内建的RAM和加载了软件代码的ROM 组成 DSP通常提供如下的一些功能:
➢ 射频控制;信道编码;均衡;分间插入与去分间插入;AGC、AFC 、SYCN;密码算法、邻近蜂窝监测等 ➢DSP 核心还要处理一些其他的功能,包括双音多频音的产生和一些 短时回声的抵消 ➢在GSM移动电话的DSP中,通常还有突发脉冲(Burst)建立
手机基带电路
1、微处理器单元
微处理器MCU( Microcontroller Unit)相当于计算机中的CPU,它通 常是简化指令集的计算机芯片(RISC) MCU单元通常会提供一些用户界面、系统控制等;它通常包含一个CPU (中央处理器)核心,和单片机支持系统 移动电话的微处理器单元有采用Intel处理器内核的,有采用ARM处理 器内核的 多数移动电话的微处理器单元都采用ARM处理器内核
模拟基带部分
数字基带部分
手机基带电路
2、双芯片基带信号处理器
双芯片基带信号处理器实际上被称为基带芯片组,包含数字基带信号 处理器DBB与模拟基带信号处理器ABB 优势:比较灵活,通信平台稳定、省电,而外挂的协处理器由手机的 定位决定,例如,中低端手机就可以选择一个处理MP3的协处理器 客户比较容易去设计,可以应对市场的变化,使设计得以尽快市场化 ADI、TI、杰尔与Skyworks通常都是提供双芯片的基带信号处理器
手机基带电路
4、音频编译码单元
语音信号的A/D、D/A转换、PCM编译码、音频路径转换 发射话音的前置放大 接收话音的驱动放大器 双音多频DTMF信号发生等
手机基带电路
音频编译码单元
接收音频处理示意图
手机基带电路
音频编译5、射频逻辑接口
接收来之接收射频电路输出的接收机模拟基带信号,并通过ADC处理将接 收基带信号转换为数字接收基带信号,接收数字基带信号被送到DSP单元进 行进一步的处理 在发射方面,射频逻辑接口电路接收DSP单元输出的发射数字基带信号, 并通过GMSK调制(或QPSK调制等)、DAC转换,将发射数字基带信号转化为 模拟的发射基带信号TXI/Q。TXI/Q信号被送到发射机射频部分的发射I/Q调 制电路,调制到发射中频(或射频)载波上 通常还提供AFC信号处理、AGC与APC信号处理等