手机射频电路原理分析

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射频电路原理框图

射频电路原理框图

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
射频电路的主要元件及工作原理
• MT6129系列采用非常低中频结构(与零中频相比,能够改 善阻塞抑制、AM抑制、邻道选择性,不需DC偏移校正,对 SAW FILTER共模平衡的要求降低),采用镜像抑制 (35dB抑制比)混频滤波下变频到IF,第1中频频率为: GSM 200KHZ,DCS/PCS 100KHZ。第1IF信号通过镜像抑 制滤波器和PGA(每步2dB共78dB动态范围)进行滤波放大, 经第2混频器下变频到基带IQ信号,频率为67.708KHz。
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。
射频电路的主要元件及工作原理
• 器件引脚排列及名称:
表1:器件引脚排列及名称
射频电路的主要元件及工作原理
表2:双工滤波器的开关控制模式
射频电路的主要元件及工作原理
图3:双工滤波器相关电路
射频电路的主要元件及工作原理
• 3、声表面滤波器(Z600、Z602、Z603): • 是一个带通滤波器,只允许接收频段的射频信号进入接收 机电路,其它频段的信号将会得到抑制。

手机射频电路原理

手机射频电路原理

手机射频电路原理手机射频电路是手机中非常重要的一部分,负责处理手机信号的传输和接收。

手机射频电路原理包括射频信号的发射、接收、放大和滤波等过程。

首先,手机射频电路主要包括射频发射电路和射频接收电路两部分。

射频发射电路负责将数字信号转换为射频信号并发送出去,而射频接收电路则负责接收并解码收到的射频信号。

这两个电路之间通过天线进行无线传输。

其中,射频电路中的核心元器件是射频集成电路(RFIC),它承担了信号的处理和调制任务。

在手机射频发射电路中,数字信号首先通过数字模拟转换器(DAC)转换为模拟信号。

然后,经过滤波器和放大器等电路进行处理,将信号转换为射频信号。

射频信号经过射频功率放大器(PA)进行功率放大,然后通过天线辐射出去。

在这个过程中,还需要进行频率合成和混频等操作,以生成所需要的信号频率。

手机射频接收电路则负责接收外界的射频信号,并将其转换为数字信号。

天线将接收到的信号传输到射频前端模块(RF Front-end Module),该模块包括低噪声放大器(LNA)、滤波器和混频器等部件。

低噪声放大器会将射频信号进行放大并降低噪声,滤波器则用于滤掉无用的频谱成分。

混频器将射频信号与本地振荡器(LO)的信号混频,得到中频信号。

中频信号再经过中频放大器(IF Filter & Amplifier)进行进一步的滤波和放大,最后通过模拟数字转换器(ADC)转换为数字信号。

除了发射和接收信号的过程,手机射频电路还需要进行射频无线电信号的滤波处理。

由于存在其他设备和信号的干扰,手机需要对接收到的信号进行滤波以去除干扰。

射频滤波器在射频电路的前端起到了重要作用,它通过滤波器将所需的信号频段保留,而将其他频段的信号滤掉。

常见的滤波器有低通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。

此外,手机射频电路还需要考虑功耗和信号质量等方面的问题。

为了提高功耗效率,手机射频电路需要设计高效的功率放大器,并尽量减小信号在电路中的损耗。

射频电路结构和工作原理

射频电路结构和工作原理

射频电路结构和工作原理一、射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。

其主要负责接收信号解调;发射信息调制。

早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。

更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。

RXI-PRXQ-PRXQ-N(射频电路方框图)1、接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。

1、该电路掌握重点:(1)、接收电路结构。

(2)、各元件的功能与作用。

(3)、接收信号流程。

电路分析:(1)、电路结构。

接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。

早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。

(接收电路方框图)(2)、各元件的功能与作用。

1)、手机天线:结构:(如下图)由手机天线分外置和内置天线两种;由天线座、螺线管、塑料封套组成。

塑料封套螺线管(外置天线)(内置天线)作用:a)、接收时把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号。

b)、发射时把功放放大后的交流电流转化为电磁波信号。

2)、天线开关:结构:(如下图)手机天线开关(合路器、双工滤波器)由四个电子开关构成。

900M收收GSM900M收控收控900M发控GSM900M发入GSM(图一)(图二)作用:其主要作用有两个:a)、完成接收和发射切换;b)、完成900M/1800M信号接收切换。

逻辑电路根据手机工作状态分别送出控制信号(GSM-RX-EN ;DCS- RX-EN ;GSM-TX-EN ;DCS- TX-EN ),令各自通路导通,使接收和发射信号各走其道,互不干扰。

射频电路的原理及应用

射频电路的原理及应用

射频电路的原理及应用一、射频电路的定义射频电路是指在射频信号频率范围内工作的电路。

射频信号是指频率超过几十千赫兹(kHz)的电信号。

射频电路在通信、雷达、卫星和无线电频率应用中起着重要的作用。

二、射频电路的原理射频电路的原理涉及信号的传输、调制和解调。

以下是一些常见的射频电路原理:1. 信号的传输在射频电路中,信号传输过程涉及到信号的放大、滤波和混频等操作。

以下是一些常见的射频电路传输原理: - 射频放大器:用于放大射频信号的电路。

- 射频滤波器:用于滤除非期望频率的信号。

- 射频混频器:用于将不同频率的信号进行混频操作。

2. 调制和解调调制是将调制信号嵌入到载波频率上,以便在信道中传输。

解调则是将调制信号从载波中提取出来。

以下是一些常见的射频电路调制和解调原理: - 调制器:用于将一个低频调制信号转换成一个高频调制信号。

- 解调器:用于从射频信号中提取出原始调制信号。

三、射频电路的应用射频电路在各个领域都有着重要的应用。

以下是一些常见的射频电路应用:1. 通信领域射频电路在通信领域中起着至关重要的作用。

以下是一些常见的射频电路在通信领域的应用: - 无线电通信:射频电路在无线电通信中用于信号的传输和调制。

- 手机通信:射频电路在手机通信中用于信号的放大和解调。

- 卫星通信:射频电路在卫星通信中用于信号的放大和传输。

2. 雷达雷达是利用射频信号进行目标探测和测量的一种技术。

射频电路在雷达系统中起着重要的作用,以下是一些射频电路在雷达中的应用: - 发射机:射频发射机产生高功率射频信号并将其送入天线系统。

- 接收机:射频接收机接收从目标返回的信号并对其进行放大和解调。

- 混频器:射频混频器用于将回波信号与本地振荡器产生的信号进行混频。

3. 无线电频率应用射频电路在无线电频率应用中也有着重要的应用,以下是一些常见的射频电路应用: - 无线电发射机:射频电路在无线电发射机中用于信号的放大和传输。

射频电路的设计原理和优化

射频电路的设计原理和优化

射频电路的设计原理和优化射频电路是现代通信系统中不可或缺的部分,其作用是在传输信号之前将信号放大、滤波、调制等,以保证信号质量和传输距离。

因此,对于射频电路的设计和优化十分重要。

一、射频电路的设计原理1、射频电路常见组件射频电路由多个组件组成,其中常见的组件包括:(1)二极管:在不同的交、直流工作模式下,二极管均可用于射频电路。

(2)电容器:作为一种具有低通/高通滤波器效果的器件,电容器可以用于频率选择电路和耦合电路。

(3)电感器:作为一种具有高通/低通滤波器效果的器件,电感器主要用于射频放大器中。

(4)变压器:主要用于匹配不同电阻值和阻抗值的电源和负载,并用于驱动天线。

(5)晶体管:在现代射频电路中广泛使用的放大器器件,它可以实现高速开关,并将低功率信号转换为高功率信号。

2、射频电路的基础参数(1)指标:阻抗(Z)、频率(f)、频带宽度(BW)、输入输出功率P。

(2)特性:增益(G)、稳定性、谐振频率、相关系数和线性度。

二、射频电路的优化方法1、降低噪声水平在射频电路中,噪声是由电气信号和热无关噪声共同产生的。

射频电路的设计师需要采用多种技术,以降低噪声水平。

这些技术包括减小电路本身的噪声、采用防射频干扰和阻尼噪声的方法。

2、提高灵敏度和选择性射频电路的设计师需要预先确定电路所需的灵敏度和选择性指标,并对其进行验证和调整。

射频电路的选择性指标是其频带宽度(BW)。

通过调整电路本身的各项参数,设计师可以调整选择性指标以满足不同的需求。

3、提高线性度和输出功率在射频电路中,线性度和输出功率似乎是相互矛盾的要求。

然而,通过熟练的设计技巧和优化方法,设计师可以提高射频电路的线性度和输出功率。

4、实现所需的阻抗匹配在射频电路中,阻抗匹配是一个必不可少的过程。

用于输入和输出电缆进行阻抗匹配,并采用匹配网络等工具,以最大程度地减小电路阻抗不匹配的影响。

5、减小电路本身的损耗射频电路的损耗包括传输线、电感、电容、二极管、晶体管等各种组件产生的电耗和电流损失。

手机各电路原理射频电路内容详细,不看后悔

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。

射频电路原理

射频电路原理

射频电路原理
射频电路是指在射频(Radio Frequency, RF)频段工作的电路,通常在无线通信系统、雷达系统、卫星通信系统等中使用。

射频电路的原理主要包括:
1. 射频信号的传输:射频信号是指频率范围在300 kHz到300 GHz之间的信号,射频电路的主要任务是对射频信号进行放大、调制、解调和滤波等,以实现信号的传输和处理。

2. 射频电路的频率响应:射频电路的频率响应是指射频电路对不同频率信号的响应特性。

一般来说,射频电路需要有宽带性能,即能够传输多个频率范围内的信号。

3. 射频电路的阻抗匹配:由于射频信号在传输中会遇到阻抗不匹配的问题,因此射频电路需要进行阻抗匹配。

阻抗匹配可以提高信号传输效率,减少信号反射和损耗。

4. 射频电路的放大:射频信号通常比较微弱,需要经过放大才能提供足够的信号功率。

射频放大器在射频电路中起到放大信号的作用,常用的放大器有共源极放大器、共漏极放大器等。

5. 射频电路的混频和解调:射频电路中的混频器和解调器用于将射频信号转换成基带信号,实现信号的调制和解调。

混频器将射频信号和本地振荡器的信号进行混合,生成中频信号。

总的来说,射频电路的原理是通过对射频信号进行传输、放大、调制和解调等处理,实现无线通信和其他射频应用的需求。

射频电路原理

射频电路原理

射频电路原理
射频电路原理是指在射频频率范围内设计、分析和实现电路的原理。

射频电路主要涉及高频信号处理,包括信号发射、接收、放大、滤波、混频等功能。

在射频电路中,需要考虑电路的频率响应、阻抗匹配、功率传输等因素。

常见的射频电路有放大器、混频器、滤波器、振荡器等。

射频电路设计需要考虑以下原理:
1. 传输线理论:射频信号在传输线中的传输原理,包括电源线、天线、电缆等。

2. 高频放大原理:射频信号的放大原理,包括共源共栅放大器、共阴极放大器等。

3. 射频滤波原理:射频信号的滤波原理,包括陷波器、带通滤波器、带阻滤波器等。

4. 混频原理:射频信号的混频原理,包括上、下变频等。

5. 阻抗匹配原理:射频电路的阻抗匹配原理,确保信号的最大功率传输。

射频电路设计需要结合电路的特性、材料的特性以及电路的布局和封装等因素,以确保电路在射频频率下的正常工作。

同时,还需要考虑信号的失真、噪声以及功耗等问题。

GSM手机射频原理与电路分析

GSM手机射频原理与电路分析

GSM手机射频原理与电路分析GSM手机的射频原理主要涉及射频信号的接收和发送。

在接收信号方面,手机的射频接收器接收到来自基站的无线信号,经过一系列的处理后,转换成数字信号供手机处理和显示。

在发送信号方面,手机的射频发射器将数字信号转换成无线射频信号,并发送给基站进行处理。

在射频接收方面,手机的射频接收器主要包括低噪声放大器(LNA)、混频器(Mixer)和中频放大器(IF Amplifier)。

LNA的作用是放大微弱的射频信号,使其能够被后续的处理电路处理。

混频器的作用是将高频射频信号与本地振荡器产生的信号进行混频,得到中频信号。

中频放大器对中频信号进行放大,以供后续处理。

在射频发送方面,手机的射频发射器主要包括数字到模拟转换器(DAC)和功率放大器(Power Amplifier,PA)。

DAC将数字信号转换成模拟信号,供功率放大器进行放大。

功率放大器将模拟信号进一步放大,以便发送给基站。

GSM手机的射频电路是一个复杂的系统,涉及到多个电路元件的协同工作。

为了保证射频信号质量,需要进行射频功率控制和频率合成。

射频功率控制主要通过调整功率放大器的工作状态来实现,以保证发送信号的强度和稳定性。

频率合成则通过频率合成器(Frequency Synthesizer)来实现,它能够产生精确的射频信号频率。

除了射频电路,GSM手机还涉及到其他电路,如基带电路和数字信号处理电路。

基带电路主要负责数字信号的调制和解调,将数字信号转换成模拟信号供射频电路处理,或将接收到的射频信号转换成数字信号供数字信号处理电路处理。

数字信号处理电路则负责对数字信号进行处理和解码,以实现手机通信功能。

总之,GSM手机的射频原理与电路是手机通信功能的核心。

射频接收器负责接收来自基站的无线信号,将其转换成数字信号供手机处理。

射频发射器则将数字信号转换成无线射频信号发送给基站。

射频电路涉及到多个电路元件的协同工作,如低噪声放大器、混频器、中频放大器、功率放大器等。

手机射频电路原理2

手机射频电路原理2
机电路,其他频段旳信号将会得到克制。
表2:引脚排列及名称
图4:内部构造
声表面滤波器
频率传播特征
声表面滤波器
射频收发信机(U101)
❖ 射频收发信机是射频电路旳关键部件,主要完毕射频信号 旳调整与解调。内部构造主要涉及5个方面:
❖ 1)、接受机(Receiver):提供射频信号旳下行链路,将 射频信号经过放大、解调转变成IQ信号供基带芯片进行处 理。
射频收发信机(U602)
当混频器旳输出信号为信号频率与本振信号之差,且 比信号频率高时,所用旳变频器被称为下边带上变频。
❖ 在接受机电路中旳混频器是下变频器,即混频器输出 旳信号频率比输入信号频率低;在发射机电路中旳混 频器一般用于发射上变频,它将发射中频信号与 UHFVCO(或RXVCO)信号进行混频,得到最终发射信 号。
7.
GOTO Check H/W Revision2 智能选择是否B’D测试
8.
Power Off_Batt
电源表关闭
9.
VerifySupply_Batt
电源表重新设置
10.
Write RTC
写入 RTC 时间
11.
Factory Reset
手机 Reset,自动关机再开机
12.
TestModeOn_Batt
手机通用旳接受与发射流程
❖ 2、信号发射流程: 话音采集——放大——ADC——滤波——语音编
码——交错——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。
射频收发信机(U101)

射频电路设计原理

射频电路设计原理

射频电路设计原理
射频电路设计原理是指在无线通信系统中,设计和实现高频信号传输的电路部分的基本原理。

射频电路设计原理包括以下几个方面:
1. 高频信号传输理论:射频电路设计需要理解传输线理论、衰减、反射等高频信号传输特性,以便优化信号传输的品质和完整性。

2. 带宽和频率选择:射频电路设计需要考虑所需的带宽和频率范围,以满足具体应用的要求。

不同的频率范围和带宽要求会使用不同的设计技术和器件。

3. 器件选择和设计:射频电路设计需要选择适当的高频元器件,如功率放大器、混频器、滤波器等,并进行设计和布局。

这些元器件的选取和设计将直接影响电路的性能和稳定性。

4. 接地和功率管理:射频电路设计需要考虑良好的接地和功率管理,以降低噪声、干扰和功耗。

良好的接地和功率管理可以提高电路的性能和稳定性。

5. 技术调试和测试:射频电路设计完成后,需要进行技术调试和测试,以验证电路的性能和可靠性。

这些调试和测试可以通过使用频谱分析仪、示波器等仪器进行。

通过掌握射频电路设计原理,可以设计和实现各种射频电路,
如射频放大器、射频收发器、射频滤波器等,为无线通信系统的正常工作提供可靠的电路支持。

《手机射频电路原理》课件

《手机射频电路原理》课件

2 音频滤波器
3 射频滤波器
对于音频信号,可以 采用数电转换器将其 转化为数字信号,应 用滤波算法和DSP实现 数字滤波。
在手机中,射频滤波 器主要用于选择所需 频段来避免频谱污染。
混频器
基础知识
混频器是用来实现频段变 换的器件,其基本原理是 将两路不同频率的信号输 入,输出两路频率和之差。
特点和应用
单端口混频器适用于带有 负载的端口,双端口混频 器和三端口混频器适用于 未带负载的端口。
参数和性能评估
参数包括转换增益、输入 与输出匹配、隔离度和热 噪声系数等。
振荡电路
基础知识
分类和特点
振荡电路的本质是谐振电路, 其振荡的条件是电路出现反 馈。
按波形分为正弦波振荡器和 方波振荡器两种,按应用领 域分为电信、雷达、测量等 振荡器。
射频电路包括滤波器、功放器、混频器、振荡器等几大模块,其特点是频率高、信号幅度低。
信号传输基础
信号的基本概念
信号是一种随着时间变化, 耗费或传输多种信息内容的 物理量。
信号的特性和分类
信号可分为模拟信号和数字 信号,数字信号常采用频移 键控来调制。
传输线基本原理
传输线在高频率下表现出传 输线上电磁波的性质,分为 同轴电缆、平行线和微带传 输线等。
结论
重要性
射频电路是手机通讯的核心技术,对于提升通讯质量、减小电路尺寸和提高功率效率具有重 要意义。
发展趋势
射频技术的发展趋势是向集成化、模块化、高效率化、多频段、多业务、多制式技术的方向 发展。
应用展望
未来射频技术将应用于智能家居、物联网等领域,推动物联网向全面无线化发展。
射频放大器
1
原理
射频放大器可将高频小信号放大为较大信号输出,其核心部件是晶体三极管。

射频电路的原理和应用

射频电路的原理和应用

射频电路的原理和应用1. 射频电路的概述射频(Radio Frequency,RF)电路是一种用于处理射频信号的电路,射频信号是指频率在无线电频段的电信号。

射频电路在通信、雷达、无线电等领域中都有广泛的应用。

射频电路的设计和应用需要掌握一定的电路理论和相关的技术知识。

2. 射频电路的基本原理射频电路的基本原理主要包括:•射频信号的传输特性:射频信号的传输特性由电磁波的传播方式决定,涉及到频率、功率、阻抗匹配等参数。

•射频信号的调制和解调:射频信号的调制和解调是指将信息信号转换成射频信号和将射频信号转换成信息信号的过程,常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。

•射频信号的放大和滤波:射频信号在传输过程中需要经过放大和滤波处理,以提高信号的质量和可靠性。

•射频信号的混频和解混频:射频信号的混频是指将射频信号与其他信号进行合成,解混频则是将射频信号从合成的信号中分离出来。

3. 射频电路的应用领域射频电路在多个领域中都有广泛的应用,下面列举了一些常见的应用领域:•通信系统:射频电路在通信系统中起到连接和传输信号的作用,常见的应用有手机通信、卫星通信和无线局域网等。

•雷达系统:射频电路在雷达系统中用于接收和发送雷达信号,常见的应用有航空雷达、气象雷达和地面监测雷达等。

•无线电系统:射频电路在无线电系统中用于接收和发送无线电信号,常见的应用有广播电台、电视台和无线电遥控等。

•医疗设备:射频电路在医疗设备中用于医学影像和无线监测等方面的应用,如核磁共振成像(MRI)和心电图监测等。

•工业自动化:射频电路在工业自动化中用于无线传感和控制系统,常见的应用有无线传感器网络和远程监控等。

•军事装备:射频电路在军事装备中用于通信、雷达和导航等方面的应用,如军用通信设备和导弹定位系统等。

4. 射频电路设计的要点设计射频电路时需要注意以下几个要点:4.1 频率选择选择合适的工作频率是设计射频电路的关键,需要考虑实际应用需要和系统的可靠性要求。

手机射频电路原理及故障检测维修

手机射频电路原理及故障检测维修
第六章 手机射频电路原理及故障检测维修
早期手机与现代智能手机,在射频电路结构上基本没有多大改变,都包括接收射频电路和 发射射频电路。早期手机射频电路基本只有GSM900M网络的GSM、DCS、PCS三个频段,而智能手 机射频几乎都是包括GSM(2G)网络和WCDMA(3G)网络,不过仍有GSM接收和发射电路, WCDMA接收和发射电路。从手机显示屏上看,普通手机只有信号条,网络就只有单一的“中国移 动”或“中国联通”、“中国电信”,而现代智能手机基本都有GSM(2G)网络和WCDMA(3G) 网络的自动切换,实现用户使用不同类型用户卡的需要。显示屏上信号,表示手机接收和发射信 号的强弱,显示屏上的网络符号则表示不同网络类型的当前状态。早期手机接收射频电路与发射 射频电路是各自单独的电路,而现代多功能手机与智能手机都将接收射频与发射射频集成在一个 中频IC里边,完成收发射频处理工作。当然手机集成度越高,大大减轻了维修难度,但对于电路分 析也带来极大的难度,比如手机接收高放、混频、调制解调、VCO电路的分析理解则不具体。为了 更好的理解射频电路工作过程,这里将重点讲解如何分析集成射频IC内部单元,以便能更好的分析 射频电路。
(1)接收射频部分
在这里,我们要注意射频IC里边混频电路是怎么工作的?什么是混频?混 频电路组成结构是如何?混频电路如何工作呢?
①什么是混频?混频是指将两个频率混合实现差频变换,产生一个新频率 的过程,简单说就是变换频率,用英文“MIX”表示。
②混频电路组成结构及工作原理 由于现代智能手机高度集成技术,使得手机电路结构发生从分立元件转变 到集成电路,到大规模集成电路飞速发展。事实上,无论技术如何发展,其基本 电路结构原理是不能缺少的。比如任何一部手机的接收都必须包括天线、天线开 关、高放、变频、本振、频率合成、中放、解调、数字处理、音频处理等电路。 其中,有的将天线开关和功放集成在一起,有的将高放、变频、本振、频率合成 集成在射频处理器中,有的将数字处理和音频处理集成在CPU中,也有的将本振、 频率合成集成到CPU中,无论怎么集成,我们只要掌握基本的电路,就能更好地 掌握集成上述单元电路的分析方法。

手机射频系统工作原理和无信号、不发射等故障的检修

手机射频系统工作原理和无信号、不发射等故障的检修

天线感应接收到1900MHz~1915MHz的高频信号,经过L101、C103、L105选频网络选择相应频率的高频信号,XFl01滤波器对信号提纯,进入功放ICl01的7脚,功放内部的奉线开关在CPU的控制下,自动闭合到接收通路,信号经过天线开关从20脚输出,由C117、L1 10耦合到ICl01的22脚。

信号在ICl01内部,进行第一次的高频放在,然后进行第一次混频。

1900MHz~1915MHz的高频信号和1659.5MHz~1674.02MHz的一本振信号混频后(1C101的1脚输入),输出一个243.95MHz的中频信号,经过一级放大后,由ICl01的26脚输出。

该中频信号通过电容C123、C102耦合,中频滤波器XFl02滤波,输出信号再经过C130、C104、C132、L117耦合,从40脚进入中频ICl02内部,开始第二次混频。

二本振信号频率为233.15MHz,经过混频后,从ICl02的38脚输出10.8MHz低频信号,低滤波器XFl03对该信号滤波后,再从36脚进入ICl02的内部进行二次中频放大,最后从31脚输出已放大的低频信号RXDATA,送入到逻辑电路进行解调(D/A转换,解码,放大)恢复为音频信号。

一本振、二本振信号由相应的本地振荡电路产生。

发射电路工作原理CPU的8脚、9脚、11脚、12脚分别输出HQ+、HQ-、HI+、HI-四路已编码的模拟信号,分别从3脚、4脚、1脚、2脚进入中频ICl02,在中频ICl02内部经过三次混频电路、加法运算电路、运放电路调制后,低频率信号提升到1900MHz的频率,然后从46脚输出一路已经调制好的高频载波信号。

已调制的高频载波信号通过电感L105、L114、电阻R1、电容C128、C125耦合到高通滤波器XFl04,滤波后再次经过L121、Rll0耦合后,由14脚送入到功放ICl01内部进行功率电平放大,完成功率计整,天线开关闭合到发射通路,高频发射信号经过天开关XFl01滤波后,从天线发射出去。

手机射频工教材作原理与电路分析

手机射频工教材作原理与电路分析

GSM手机射频工作原理与电路分析2007-1-27RF DBTEL1Outline匹配网络(Matching)收发双工器(Diplexer)声表面波滤波器(SAW)平衡网络(Balance)锁相环(PLL)收发器(Transceiver)衰减网络(Attenuation)功率控制环路(APC)滤波网络(Filter)其它2007-1-27RF DBTEL2匹配网络(Matching)匹配的定义:后级输入阻抗与前级输出阻抗共扼匹配网络的类型:L型T型Π型2007-1-27RF DBTEL3天线匹配的举例返回2007-1-27RF DBTEL42007-1-27RF DBTEL 5收发双工器(Diplexer )收发合用一路天线,因此使用天线收发双工器(Antenna Switch )4/λ对发射为openTX RX为发射波长λ对接收为short收发双工器的特性参数(TX/RX)Frequency Range (MHz)Insertion Loss (dB)Attenuation(dB)V.S.W.R.Isolation (dB)Harmonics 2xfo, 3xfo (dBc)Power Capacity (dBm)详见LMC33Data Sheet返回2007-1-27RF DBTEL6声表面滤波器(SAW)在手机中,接受信号从天线开关到接收处理电路之间采用声表面滤波器(SAW)声表面滤波器(SAW)可以提供较宽的通频带、较低的损耗,此外有的SAW器件还集成有将非平衡信号转换为平衡信号的功能。

SAW的滤波特性详见SAW Data Sheetlc03c lc66e返回2007-1-27RF DBTEL7。

射频电路原理

射频电路原理

射频电路原理射频电路是指工作频率在无线电频率范围内的电路,主要用于无线通信、雷达、卫星通信等领域。

射频电路的设计和应用已经成为现代通信系统中不可或缺的一部分。

本文将从射频电路的基本原理、设计要点和应用领域等方面进行介绍。

首先,射频电路的基本原理是基于交流电路理论,但由于工作频率较高,因此在设计和应用时需要考虑许多特殊因素。

射频电路的特点之一是传输线上的电磁波效应,因此在设计射频电路时需要考虑传输线的特性阻抗匹配、衰减和反射等问题。

另外,射频电路中还会涉及到高频器件的选取和匹配,如高频放大器、滤波器、混频器等。

这些器件的特性对射频电路的性能有着重要的影响。

其次,射频电路的设计要点包括频率选择、阻抗匹配、功率传输和抗干扰能力等方面。

在频率选择上,需要根据具体的应用需求选择合适的工作频段,同时考虑到频率的稳定性和带宽的要求。

阻抗匹配是射频电路设计中的重要环节,它直接影响到信号的传输效率和功率传输。

此外,射频电路在实际应用中通常会受到各种干扰,因此抗干扰能力也是设计中需要重点考虑的问题。

最后,射频电路在通信、雷达、卫星通信等领域有着广泛的应用。

在通信系统中,射频电路用于无线信号的发射和接收,包括调制解调、功率放大、滤波和射频前端等功能。

在雷达系统中,射频电路用于发射和接收雷达信号,并实现信号的处理和解调。

在卫星通信系统中,射频电路则扮演着信号的发射、接收和频率转换等关键角色。

综上所述,射频电路作为现代通信系统中的重要组成部分,其设计和应用都具有一定的复杂性和专业性。

只有深入理解射频电路的基本原理,灵活运用设计要点,并结合实际应用需求,才能设计出稳定、高效的射频电路系统,满足现代通信系统对于高速、高频、高效的需求。

浅谈高通芯片手机射频电路的分析及故障维修--以MSM7227A平台手机为例

浅谈高通芯片手机射频电路的分析及故障维修--以MSM7227A平台手机为例


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Typical Circuit of RF used in Handset
手机射频电路原理分析
2021/3/4
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1
射频电路概况
随着电路集成技术日新月异的发展, 射频电路也趋向于集成化、模块化,这 对于小型化移动终端的开发、应用是特 别有利的。
目前手机的射频电路是以 RFIC 为中 心结合外围辅助、控制电路构成的。
16
环路低通滤波器的应用举例
2021/3/4
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17
压控振荡器
(Voltage Controlled Oscillator)
压控振荡器一般是由变容二极管为主构成 的谐振回路:
谐振回路的中心频率由其回路的等效L、 C特性决定:
0 1 LC
变容二极管的等效电容量由加在其两端 的电压控制,这样通过电压的变化就能转 换成回路谐振频率的变化,就构成了压控 振荡器VCO。
详见UAA3535 Data Sheet
我们需要研究其内部各重要节点的频率、
带宽,信号转换的流程等细节
2021/3/4
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6
2021/3/4
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返回 7
锁相环(PLL)
锁相环四个基本构成元素 锁相环路的性能 基本构成电路分析 锁相环在手机中应用举例
详见《射频锁相环》
2021/3/4
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捕获时间是环路由起始时刻到进入同步状态的时刻之 间的时间间隔
Frequency deviation capability >> the max. PLL capture range
(2)环路锁定之后稳态频差等于零,进入同步状态。稳态 相差通常总是存在的,它是一个固定值。
2021/3/4
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环路的跟踪性能
2021/3/4
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12
基本构成电路分析
鉴相器(Phase Detector) 电荷泵——环路低通滤波器 (Charge Pump——Loop Filter ) 压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator) 分频器(DIV)
2021/3/4
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鉴相器(Phase Detector)
8
锁相环四个基本构成元素
鉴相器(PD)鉴频器(FD)鉴相鉴频(PFD):
PD/FD/PFD是一个相位/频率比较装置,用来检测输入信 号与反馈信号之间的相位/频率差
环路滤波器Loop Filter(LP):
LP一般为N阶低通滤波器
电压控制振荡器(VCO):
VCO是一个电压--频率变换装置 ,输出振荡频率应随输 入控制电压线性地变化
Rz
Cp
R4 C4
Cz
To important the transient characteristics
The loop can track better a change in input frequency
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VCO
To further reduce the phase noise of the charge pump
由PFD的输出信号需经过低通滤波器再去控制 VCO。一般采用电阻、电容构成积分形式的低 通滤波器,它可以为单阶或多阶滤波器。它的 通频带由电阻、电容参数决定,它的截止速度 取决于其阶数。
2021/3/4
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环路低通滤波器(Low Pass Filter)
phase detector
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参考信号源(Reference signal source):
参考信号源提供与反馈信号鉴相鉴频用的对比输入信号
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PLL Block Diagram
2021/3/4
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10
锁相环路的性能
锁相环的基本性能包括捕获过程与同步 (1)捕获过程的性能指捕获带和捕获时间。
捕获带指环路能通过捕获过程而进入同步状态所允许 的最大固有频差
2021/3/4
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VCO的选择要素
High spectral purity Linear voltage-frequency transfer characteristic Good frequency stability to temperature Frequency deviation capability >>the max. PLL capture range Time response Low power consumption and Output level Output harmonic level and tuning sensitivity Phase noise
在频率合成器中所采用/3/4
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返回 14
电荷泵——环路低通滤波器
( Charge Pump——Loop Filter)
电荷泵的的作用主要是:给锁相环路提供理想 恒定的电流源,保持良好的线性关系,使得频 率范围易于控制
环路低通滤波器(LPF)
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Transceiver UAA3535(Philips)
UAA3535是近零中频收发器,它最多可以作三 频收发
它内部有:
三个PLL(包括一个内置VCO)、正交混频解调器、 可控增益低噪放大器、混频调制器等
它需外接:
13MHz参考基准时钟、RXVCO、TXVCO、基带控制 信号等
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收发器(Transceiver)
收发器即调制解调器
调制:发射时基带信号加载到射频信号
解调:接收时射频信号过滤出基带信
Transceiver根据其工作频率可分为:单 频、双频、三频等 Transceiver根据其中频特征可分为有中 频、零中频、近零中频等
以DB2009为例介绍Transceiver UAA3535的内部结构
射频电路中各典型功能模块的分析是 我们讨论的主要内容。
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Outline
收发器(Transceiver) 锁相环(PLL) 功率控制环路(APC) 收发双工器(Diplexer) 衰减网络(Attenuation) 匹配网络(Matching) 滤波网络(Filter) 平衡网络(Balance) 其它
输入信号变化越快,跟踪性能就越差。暂态相位误差和稳态 相位误差的大小,是衡量环路线性跟踪性能好坏的重要标志。
环路噪声性能
噪声包括输入噪声与谐波干扰和内部噪声与谐波干扰,压控 振荡器内部的噪声是主要的噪声源。
环路捕获性能
捕获带越宽越好,捕获时间越短越好,可提高环路的增益K或 者增加滤波器的带宽,但加大环路增益或滤波器带宽往往是与提 高环路的跟踪性能和滤波性能的要求相矛盾。采用辅助捕获的方 法达到目的。包括辅助鉴频和鉴频鉴相,变带宽和变增益等。
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