手机常用信号的测试方法

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华为手机的通话质量与信号强度测评

华为手机的通话质量与信号强度测评

华为手机的通话质量与信号强度测评近年来,随着通讯技术的发展,手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

而在众多手机品牌中,华为作为中国最大的通信设备制造商之一,其手机产品备受消费者的青睐。

通话质量和信号强度是手机的核心功能之一,对于用户而言,这是评价一款手机好坏的重要指标之一。

本文将对华为手机的通话质量与信号强度进行测评。

1. 通话质量测评通话质量是指在通话过程中声音的清晰度和稳定性。

为了准确评估华为手机的通话质量,我们使用了专业的测试设备和标准化的测试方法进行测评。

首先,我们对华为手机进行了室内通话质量测试。

在不同的室内环境下,我们使用华为手机进行通话,测试其声音的清晰度和稳定性。

结果显示,华为手机在室内环境下通话质量良好,声音清晰,无杂音,稳定性较高。

其次,我们进行了室外通话质量测试。

在城市街道、郊区和乡村等不同的室外环境下,我们使用华为手机进行通话,测试其通话质量。

结果显示,华为手机在不同的室外环境下通话质量稳定,声音清晰,没有明显的信号干扰。

除了室内和室外环境,我们还对华为手机进行了信号覆盖范围测试。

通过在不同地区、不同网络环境下进行通话测试,我们发现华为手机的信号覆盖范围较广,即使在信号较弱的地区,仍能保持相对稳定的通话质量。

2. 信号强度测评信号强度是指手机接收和发送信号的能力。

在信号较弱的情况下,手机的信号强度将直接影响通话的质量和稳定性。

为了评估华为手机的信号强度,我们采用了标准化的测试方法进行测评。

首先,我们在城市、郊区和乡村等不同地区进行了信号强度测试。

通过在这些地区使用华为手机进行通话,并记录信号强度指标,我们发现华为手机在不同地区的信号接收能力较强,即使在信号较弱的郊区和乡村地区,仍能保持相对稳定的信号强度。

其次,我们在不同网络条件下进行了信号强度测试。

通过在4G、3G和2G网络下进行通话测试,我们发现华为手机在不同网络条件下的信号接收能力较强,即使在网络较拥堵的情况下,仍能保持相对稳定的信号强度。

测试信号方法与目的

测试信号方法与目的

测试信号方法与目的1.测试目的我们信号测试的目的是为了在巡检测试的过程中提前发现一些设备或者其他方面的问题,让我们能够及时的处理解决一些存在的问题。

2.测试方法在我们平时的信号测试中,我们最常用到的测试工具是测试手机。

所以测试手机的使用方法非常重要。

下面介绍下测试手机的使用方法:页面 1:当前服务小区信息+++++++++++++++abbb ccc ddd++ e ff g mmmm++ nnn ppp ++ oooo +++++++++++++++帮助页面:(长按*号键进入)###############CH RxL TxPwr##TS TA RQ RLT## C1 C2 ## CHT ###############a H, 如果载频跳频功能打开该处显示“H”,否则显示空格。

bbb 当手机在通话过程中,该位置显示TCH 信道号(十进制),在打开跳频功能时TCH信道号不断变化。

当手机不在通话时,显示 BCCH信道号。

ccc 接收信号电平,单位:dBm 当强度小于-100dBm时,负号不显示。

ddd 通话过程中手机的发射功率电平(1-19)。

e 通话过程中所占用时隙(0-7)。

ff TA值(Time Advance),时间前置量。

可用来计算手机和基站之间的距离,该数值乘以550可换算成米单位。

不过因电磁波的反射、折射、吸收等的影响,该值仅供参考,范围0-63。

g 接收(下行)信号质量级别(0 – 7)。

0级最好。

Mmmm 无线链路超时门限,为移动台因SACCH信道解码失败而断开呼叫的持续时间。

其参数值表示SACCH周期(480MS)的数量。

取值范围为4---64。

手机不在通话状态时显示XX。

nnn 路径衰耗参数值,供手机进行小区选择的参数。

C1=〔A-Max(B,0)〕dBm,A=RxAv(平均接收强度)-RxLev_Access_Min(手机接入网络的最低门限电平),B=MS_TxPwr_Max_CCH(手机入网最大发射功率)-Pmax(手机可发射的最大功率)。

信号完整性常用的三种测试方法

信号完整性常用的三种测试方法

信号完整性常用的三种测试方法信号完整性是指在传输过程中信号能够保持原始形态和准确性的程度。

在现代高速通信和数字系统中,信号完整性测试是非常重要的工作,它能够帮助工程师评估信号的稳定性、确定系统的极限速率并发现信号失真的原因。

下面将介绍三种常用的信号完整性测试方法。

一、时域方法时域方法是信号完整性测试中最常见和最直观的方法之一、它通过观察信号在时间轴上的波形变化来评估信号的完整性。

时域方法可以检测和分析许多类型的信号失真,如峰值抖动、时钟漂移、时钟分布、幅度失真等。

时域方法的测试设备通常包括示波器和时域反射仪。

示波器可以显示信号的波形和振幅,通过观察波形的形状和幅度变化来判断信号完整性。

时域反射仪可以测量信号在传输线上的反射程度,从而评估传输线的特性阻抗和匹配度。

二、频域方法频域方法是另一种常用的信号完整性测试方法。

它通过将信号转换为频域表示,分析信号的频谱分布和频率响应来评估信号完整性。

频域方法可以检测和分析信号的频谱泄漏、频谱扩展、频率失真等。

频域方法的测试设备通常包括频谱分析仪和网络分析仪。

频谱分析仪可以显示信号的频谱图和功率谱密度,通过观察频谱的形状和峰值来评估信号完整性。

网络分析仪可以测量信号在不同频率下的响应和传输损耗,从而评估传输线的频率响应和衰减特性。

三、眼图方法眼图方法是一种特殊的信号完整性测试方法,它通过综合时域和频域信息来评估信号的完整性。

眼图是一种二维显示,用于观察信号在传输过程中的失真情况。

眼图可以提供信号的时钟抖动、峰值抖动、眼宽、眼深、眼高等指标。

眼图方法的测试设备通常包括高速数字示波器和信号发生器。

高速数字示波器可以捕捉信号的多个周期,并将其叠加在一起形成眼图。

通过观察眼图的形状和特征,工程师可以评估信号的稳定性和传输质量。

总结起来,时域方法、频域方法和眼图方法是常用的信号完整性测试方法。

它们各自具有独特的优势和适用范围,可以互相协作来全面评估信号的完整性。

在实际应用中,根据具体需求和测试对象的特点,选择合适的测试方法是非常重要的。

通信设备性能测试方法

通信设备性能测试方法

通信设备性能测试方法在当今信息技术高度发达的社会中,通信设备的性能测试被广泛应用于各个领域。

无论是手机、电脑、路由器还是其他通信设备,都需要经过严格的性能测试,以保证其在实际使用中的可靠性和稳定性。

本文将介绍一些常用的通信设备性能测试方法,以帮助读者更好地理解和应用这些测试技术。

一、电信设备的传输速率测试电信设备的传输速率是衡量其性能的重要指标之一。

通过传输速率测试,可以评估设备的数据传输能力,从而判断其在实际应用中的性能优劣。

常用的电信设备传输速率测试方法有:1. 基于IO测试。

这种测试方法通过向设备输入大量数据,然后读取输出数据的速度,来评估设备的传输速率。

这种方法可以直接测量设备的读写速度,对于传输速率要求较高的设备来说较为有效。

2. 基于网络测试。

这种测试方法通过网络传输大文件或者执行特定的网络操作,来测量设备在真实网络环境下的传输速率。

这种方法可以模拟真实使用场景,从而更加真实地评估设备的性能。

二、无线通信设备的信号强度测试对于无线通信设备来说,信号强度是决定其性能的重要指标之一。

信号强度测试可以帮助用户了解设备在不同距离和环境下的信号接收能力,从而选择合适的设备和确定设备布局。

常用的无线通信设备信号强度测试方法有:1. 场强测试。

这种测试方法通过专用的测试设备或者移动终端设备,测量信号的场强大小。

可以在不同距离和环境下进行测试,从而评估设备的信号接收能力。

可以选择信号强度最大的设备,以提供更稳定和高质量的无线连接。

2. 信噪比测试。

这种测试方法通过测量信号和噪声之间的比值,来评估设备的信号质量。

信噪比测试可以帮助用户了解设备对噪声的抵抗能力,从而确保设备在复杂的无线环境中的正常工作。

三、通信设备的容量测试通信设备的容量是指设备能够处理的最大数据量。

容量测试可以帮助用户了解设备在高负载情况下的性能表现,从而确定设备的合适使用范围。

常用的通信设备容量测试方法有:1. 性能监测。

这种测试方法通过不间断地监测设备的性能指标,如CPU利用率、内存利用率、网络带宽利用率等,来评估设备的容量。

Android应用的无线网络测试指南

Android应用的无线网络测试指南

Android应用的无线网络测试指南无线网络已经成为我们生活中不可或缺的一部分,而Android应用的无线网络功能更是日益重要。

为了确保应用在各种网络环境下都能正常运行,进行系统化的无线网络测试是至关重要的。

本文将为您提供一份Android应用的无线网络测试指南,帮助您对应用的无线网络功能进行全面的测试和优化。

一、测试环境的搭建在进行无线网络测试之前,首先需要搭建适合的测试环境。

以下是一些测试环境的准备事项:1. 路由器:选择一款性能稳定、信号覆盖范围广的路由器。

设置路由器的无线网络名称和密码,确保手机能够正常连接并稳定传输数据。

2. 移动设备:准备多款不同型号的Android手机和平板电脑,覆盖不同的操作系统版本和屏幕分辨率。

3. 网络质量模拟工具:使用网络模拟器或者其他网络工具,模拟不同网络情况,包括网络延迟、丢包率、带宽等参数。

二、无线网络功能的测试点针对Android应用的无线网络功能,我们需要测试一些关键点以确保其正常工作。

以下是一些常见的测试点:1. 连接稳定性:测试应用在不同网络环境下的连接稳定性,包括WiFi和移动数据网络。

检查应用在弱信号环境下的表现,并观察是否出现连接中断、重连等问题。

2. 响应速度:测量应用在不同网络环境下的响应速度,包括数据请求和接收的时间。

比较在不同网络条件下的响应速度差异,发现潜在的性能瓶颈。

3. 数据传输质量:测试应用在网络传输过程中是否出现数据丢失、错误或者损坏的情况。

检查应用对数据包丢失或错误的处理能力,确保数据的完整性和准确性。

4. 节省流量:测试应用在使用移动数据网络时的流量消耗情况,比较应用在不同网络条件下的流量差异。

优化应用的流量使用,减少用户的流量费用。

5. 多任务处理:测试应用在同时处理多个网络请求时的性能表现,如并发下载、上传、推送通知等情况。

确保应用能够正常处理多个网络任务而不出现卡顿或崩溃。

三、测试工具的选择为了能够准确测试Android应用的无线网络功能,我们需要借助适当的测试工具。

手机常用信号的测试方法

手机常用信号的测试方法

手机常用信号的测试方法●目的1.掌握手机常用供电电压的测试方法。

2.掌握手机常用波形的测试方法。

3.掌握手机常用频率的测试方法。

●要求1.实习前认真阅读实习指导2.实习中测试信号电压、波形和频率时要启动相应的电路。

3.实习后写出实习报告。

手机常见供电电压的测试维修不开机、不入网、无发射、不识卡、不显示等故障,需要经常测量相关电路的供电电压是否正常,以确定故障部位,这些供电电压,有些为稳定的直流电压,有些则为脉冲电压,一般来说,直流电压即可用万用表测量,也可用示波器测量,当然,用万用表测量是最为方便和简单的,只要所测电压与电路图上的标称电压相当,即可判断此部分电路供电正常;而脉冲电压一般需用示波器测量,用万用表测量,则与电路图中的标称值会有较大的出入。

脉冲电压大都是受控的(有些直流电压也可能是受控的),也就是说,这个脉冲电压只有在启动相关电路时才输出,否则,用示波器也测不到。

下面分以下几种情况分析供电电压信号的测试方法。

一、外接电源供电电压1.指导维修手机时,经常需要用外接电源采代替手机电池,以方便维修工作,这个外接电源在和手机连接前,应调到和手机电池电压一致,过低会不开机,过高则有可能烧坏手机。

外接电源和手机连接后,要供到手机的电源IC或电源稳压块。

外接稳压电源输出的是一个直流电压,且不受控;测量十分简单,只需在电源IC或稳压块的相关引脚上,用万用表即可方便地测到。

如果所测的电压与外接电源供电电压相等,可视为正常,否则,应检查供电支路是否有断路或短路现象。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,装上电池,不开机,测试直通电池正极的电压,共12处:(1)功放U201的左上角(8脚)、右上角(6脚)。

(2)功控ICU202的4脚。

(3)电源ICU27的1、10脚。

(4)充电二极管D14的负极。

(5)射频供电ICIC301的7脚。

(6)U47的6脚。

(7)U35的4脚。

(8)振子驱动管集电极。

(9)电池退耦电容下端。

手机其他功能检测与判断

手机其他功能检测与判断

手机其他功能检测与判断手机是现代社会人们生活中不可或缺的工具之一,它不仅可以实现通讯功能,还具有多种功能,例如拍照、录像、播放音乐等。

在使用手机时,人们通常会关注其基本功能和常用功能,但是手机还具有很多不起眼的功能,因此需要进行其他功能的检测与判断。

本文将介绍一些常见的手机其他功能,以及检测这些功能的方法。

一、传感器功能随着科技的不断发展,手机的传感器功能越来越丰富。

手机内置的许多传感器可以让手机更好地适应用户的需求,例如自动调节亮度、自动旋转屏幕、计步器等。

如何检测传感器功能是否正常,可以通过一些测试软件进行测试。

以传感器多合一测试工具为例,使用者只需打开该软件,进入“传感器测试”选项,依次测试加速度传感器、方向传感器、陀螺仪等,根据测试结果判断传感器是否正常工作。

二、数据连接功能除了通讯功能之外,手机还可以通过Wi-Fi、蓝牙、数据线等多种方式进行数据连接。

如何判断这些连接方式是否正常,可以通过以下方法进行测试:1. Wi-Fi连接:在手机的设置中找到Wi-Fi设置,搜索到信号后进行连接测试。

如果连接成功,并且可以正常上网,说明Wi-Fi连接正常。

2. 蓝牙连接:在手机的设置中找到蓝牙设置,连接一台其他设备进行测试,例如连接一个蓝牙耳机或蓝牙音箱。

如果连接成功,并且可以正常使用,说明蓝牙连接正常。

3. 数据线连接:通过数据线将手机连接到一台电脑或其他设备,检测是否可以正常传输数据。

如果传输速度正常,且可以识别手机中存储的各种文件,说明数据线连接正常。

三、GPS定位功能许多手机都具有GPS(全球定位系统)功能,可以帮助用户实现定位、导航等功能。

如何检测GPS定位功能是否正常,可以通过以下方法进行测试:1. 打开手机的地图应用,在地图上定位当前位置。

如果能够准确地显示当前位置信息,说明GPS定位功能正常。

2. 打开一款专门的GPS测试软件,进行GPS卫星测试。

如果测试结果显示有足够的卫星信号,或者定位速度非常快,说明GPS定位功能正常。

手机接收性能的测试

手机接收性能的测试

手机接收性能的测试手机接收性能测试是对手机在接收信号方面的表现进行评测的过程。

接收性能是衡量手机通信能力的重要指标之一,直接影响手机的通信质量和用户体验。

通过进行接收性能测试,可以评估手机在不同信号强度、信号干扰等条件下的接收能力,并为制造商和用户提供参考数据。

接收性能测试主要包括两个方面的内容:信号接受灵敏度和信号抗干扰能力。

首先是信号接受灵敏度的测试。

该项测试用于评估手机在不同信号强度下的接收能力。

测试人员会在实验室内设置不同信号强度的环境,并向手机发送特定的信号,记录手机能够接收到信号的强度。

通常使用信号强度标准dBm(分贝毫瓦)来表示信号的强弱程度,数值越大表示信号越强。

测试结果会以信号强度-接收成功率曲线的形式呈现,即信号强度与接收成功率之间的关系图。

根据曲线的形状和变化趋势,可以判断手机在不同信号强度下的接收表现。

其次是信号抗干扰能力的测试。

该项测试用于评估手机在有信号干扰的环境下的接收性能。

测试人员会在实验室内设置多种干扰信号,例如其他手机的发射信号或者电磁干扰源产生的信号,然后通过手机接收信号的强度来评估手机的抗干扰能力。

测试结果会以信号干扰强度-接收成功率曲线的形式呈现,根据曲线的形状和变化趋势,可以判断手机在不同信号干扰下的接收表现。

综合上述两项测试结果,可以对手机的接收性能进行全面评估。

对于制造商来说,接收性能测试可以用于优化手机的通信模组设计和信号处理算法,从而提升手机的通信质量。

对于用户来说,接收性能测试可以帮助选择信号接收性能更好的手机,提升通话、上网和接收短信等方面的体验。

需要注意的是,接收性能的测试结果会受到多种因素的影响,包括但不限于信号源、测试环境、手机硬件设计等。

因此,为了获得准确的测试结果,需要在实验室设置合适的测试条件,并使用专业的测试设备和方法进行测试。

同时,测试结果应该参考多个样本的平均值,以减少测试误差的影响。

在手机市场竞争激烈的今天,接收性能成为消费者选择手机的重要考量因素之一。

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手机常用信号的测试方法●目的1.掌握手机常用供电电压的测试方法。

2.掌握手机常用波形的测试方法。

3.掌握手机常用频率的测试方法。

●要求1.实习前认真阅读实习指导2.实习中测试信号电压、波形和频率时要启动相应的电路。

3.实习后写出实习报告。

手机常见供电电压的测试维修不开机、不入网、无发射、不识卡、不显示等故障,需要经常测量相关电路的供电电压是否正常,以确定故障部位,这些供电电压,有些为稳定的直流电压,有些则为脉冲电压,一般来说,直流电压即可用万用表测量,也可用示波器测量,当然,用万用表测量是最为方便和简单的,只要所测电压与电路图上的标称电压相当,即可判断此部分电路供电正常;而脉冲电压一般需用示波器测量,用万用表测量,则与电路图中的标称值会有较大的出入。

脉冲电压大都是受控的(有些直流电压也可能是受控的),也就是说,这个脉冲电压只有在启动相关电路时才输出,否则,用示波器也测不到。

下面分以下几种情况分析供电电压信号的测试方法。

一、外接电源供电电压1.指导维修手机时,经常需要用外接电源采代替手机电池,以方便维修工作,这个外接电源在和手机连接前,应调到和手机电池电压一致,过低会不开机,过高则有可能烧坏手机。

外接电源和手机连接后,要供到手机的电源IC或电源稳压块。

外接稳压电源输出的是一个直流电压,且不受控;测量十分简单,只需在电源IC或稳压块的相关引脚上,用万用表即可方便地测到。

如果所测的电压与外接电源供电电压相等,可视为正常,否则,应检查供电支路是否有断路或短路现象。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,装上电池,不开机,测试直通电池正极的电压,共12处:(1)功放U201的左上角(8脚)、右上角(6脚)。

(2)功控ICU202的4脚。

(3)电源ICU27的1、10脚。

(4)充电二极管D14的负极。

(5)射频供电ICIC301的7脚。

(6)U47的6脚。

(7)U35的4脚。

(8)振子驱动管集电极。

(9)电池退耦电容下端。

(10)发光二极管驱动管BQ2集电极。

(11)开机键外圈。

(12)U26的2脚。

二、开机信号电压1.指导手机的开机方式有两种,一种是高电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发端接到电池电源,是一个高电平启动电源电路开机;一种是低电平开机,也就是当开关键被按下时,开机触发线路接地,是一个低电平启动电源电路开机。

爱立信、三星手机和摩托罗拉T2688手机基本上都是高电平触发开机。

摩托罗拉、诺基亚及其他多数手机都是低电平触发开机。

如果电路图中开关键的一端接地,则该手机是低电平触发开机,如果电路图中开关键的一端接电池电源,则该手机是高电平触发开机。

开机信号电压是一个直流电压,在按下开机键后应由低电平跳到高电平(或由高电压跳到低电平)。

开机信号电压万用表测量很方便,将万用表黑表笔接地,红表笔接开机信号端,接下开机键后,电压应有高低电平的变化,否则,说明开机键或开机线不正常。

2.习操作以摩托罗拉T2688手机为例,按下开机键,测试开机电压的变化情况。

三、逻辑电路供电电压1.指导逻辑电路供电电压基本上都是不受控的,即只要按下开机键就能测到,逻辑电路供电电压一般是稳定的直流电压,用万用表可以测量,电压值就是标称值。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,手机开机后,测试电源ICU272脚输出的DVCC(2.8V)、20脚输出的VSM(3V或5V),27脚输出的AVCC(2.8V)、8脚输出的Ⅵ(TC(2.8V)、24脚输出的VTCXO(2.8V)及可控稳压U47的4脚输出的PVCC(1.8V)电压。

测试电路如图5—1所示。

四、射频电路供电电压1.指导手机的射频电路供电电压比较复杂,既有直流供电电压,又有脉冲供电电压,而且这些供电电压大都是受控的,也就是说,有些射频供电电压在待机状态下是测不到的,只有手机处于发射状态下才可以测到。

为什么会这样呢?分析起来有两点:一是为了省电;二是为了与网络同步,使部分电路在不需要时不工作,否则,若射频电路都启动,手机就会乱套。

可能有人会问:逻辑电路为什么不采用这种供电方式呢?逻辑电路不能,因为逻辑电路是手机的指挥中心,在任一时刻失去供电电压,整机就会瘫痪。

射频电路的受控电压一般受CPU输出的接收使能RXON(RXEN)、发射使能TXON(TXEN)等信号控制,由于RXON、TXON信号为脉冲信号,因此,输出的电压也为脉冲电压,一般需用示波器测量,用万用表测量要小于标称值。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,在待机状态下先用示波器测试射频供电ICIC301的1脚输出的TX2V8(2.8V)、2脚输出的SYN2V8(2.8V)、8脚输出的RF2V8(2.8V)电压。

再用万用表进行测试,观察测试结果的异同。

手机拨打112,再分别用示波器的万用表测量上述测试点。

测试电路如图5-2所示。

五、SIM卡电路供电电压1.指导手机的SIM卡有6个触点,其中标注为SIMVCC或VCC的触点为SIM卡供电端,由于SIM卡有两种不同工作电压的SIM卡,即3VSIM卡和5VSIM卡,所以,在手机内部存在3VSIM 卡电路及5VSIM卡电路,它们何时启动是与手机插卡后开机,SIM卡检测脉冲送到SIM卡座得到响应而进行识别。

因此,测量SIMVCC电压最好选在开机瞬间用示波器进行测量。

SIMVCC 电压是一个3V左右的脉冲电压,用万用表测量要远远小于标称值。

2.操作在开机瞬间,用示波器测量摩托罗拉T2688手机SIM座SIMVCC脚电压波形。

正常情况下应为3V或5V的脉冲波形,再重新开机,用万用表测试,观察测试的不同。

正常波形如图5-3所示。

手机常见信号波形的测试手机中很多关键测试点,用万用表测量很难确定信号是否正常,此时,必须借助示波器进行测量。

示波器是反映信号瞬变过程的仪器,它能把信号波形变化直观显示出来。

手机中的脉冲供电信号、时钟信号、数据信号、系统控制信号,QXL/Q、TXI/Q以及部分射频电路的信号等,都能在示波器的荧屏上看到。

通过将实测波形与图纸上的标准波形(或平时积累的正常手机波形)作比较,就可以为维修工作提供判断故障的依据。

一、13MHz时钟和32.768kHz时钟信号波形1.指导手机基准时钟振荡电路产生的13MHz时钟,一方面为手机逻辑电路提供了必要条件,另一方面为频率合成电路提供基准时钟。

无13MHz基准时钟,手机将不开机,13MHz基准时钟偏离正常值,手机将不入网,因此,维修时测试该信号十分重要。

手机的13MHz基准时钟电路,主要有两种电路:一是专用的13MHzVCO组件,它将13MHz的晶体及变容二极管、三极管、电阻电容等构成的13MHz振荡电路封装在一个屏蔽盒内,组件本身就是一个完整的晶振振荡电路,可以直接输出13MHz时钟信号。

现在一些新式机型,如诺基亚3310、8210、8850手机等,使用的基准时钟VCO组件是26MHz,26MHzVCO电路产生的26MHz信号再进行2分频,来产生13MHz信号供其它电路使用。

基准时钟VCO组件一般有4个端El:输出端、电源端、AFC控制端及接地端。

另一种是由一个13MHz石英晶体、集成电路和外接元件构成晶振振荡电路,现在一些机型,如摩托罗拉V998、L2000等,使用的是26MHz晶振,三星A188手机使用的是19.5MHz 晶振,电路产生的26MHz或19.5MHz信号再进行2或1.5倍分频,来产生13MHz信号供其它电路使用。

13MHz信号在手机开机后均可方便地测到。

另外,手机中的32.768~z实时时钟信号也可方便地用示波器进行测量,波形为正弦波。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,用示波器测试13MHz时钟信号放大管IC402的4脚输出的13MHz时钟波形。

正常情况下,该脚波形是一个幅度为0.8V的正弦波。

二、发射VCO控制信号1.指导在发射变频电路中,TXVCO输出的信号一路到功率放大电路,另一路TXVCO信号与R)ⅣCO信号进行混频,得到发射参考中频信号;发射己调中频信号与发射参考中频信号在发射变换模块中的鉴相器中进行比较,再经一个泵电路(一个双端输入,单端输出的转换电路),输出一个包含发送数据的脉动直流控制电压信号。

去控制TXVCO电路,形成一个闭环回路,这样,由TXVCO电路输出的最终发射信号就十分稳定。

在维修不入网、无发射故障时,需要经常测量发射VCO的控制信号,以圈定故障范围。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,测试发射VCO(U606)的控制信号。

用示波器测试该脚波形时,需拔打“112”以启动发射电路。

正常情况下,该脚波形为一幅度1.8Vp-p左右的脉冲信号,周期为4.6ms。

波形如图5-4所示。

三、RXUQ、TXUQ信号1.指导维修不入网故障时,通过测量接收机解调电路输出的接收RXUQ信号,可快速判断出是射频接电路故障还是基带单元有故障。

MUQ信号波形酷似脉冲波。

用示波器可方便地测量。

真正的接收信号是在脉冲波的顶部。

若能看到该信号,则解调电路之前的电路基本没问题。

发射调制信号(TXMOD)一般有4个,也就是常说到的TXFQ信号,它是发信机基带部分加工的“最终产品”。

使用普通的摸拟示波器测量TXFQ信号时,将示波器的时基开关旋转到最长时间/格,拔打“112”,如果能打通“112”,这时候就可以看到一个光点从左到右移动,如果不能打通“112”,波形是一闪就不再来了。

TX-UQ波形与RXUQ类似。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,用示波器测试中频ICU603的20、21、22、23脚输出的RXUQ信号波形和13、14、15、16脚输入的TXI/Q信号波形。

正常波形如图5-5所示。

四、接收使能RXON\发射使能TXON信号1.指导RXON是接收机启闭信号,其作用一是可间接判别手机的硬件好不好?硬件有问题,开机后RXON出现的次数多,持续的时间长。

二是可间接判别接收机系统在射频RF部分这一段是否能完成其唯一的目标一将射频信号变为基带信号,完不成,则接收机有问题。

TXON是发射启闭信号,维修无发射故障机时,测量TXON信号很有必要。

如果TXON信号测不出来,说明手机的软件或CPU有问题。

如果TXON瞬间可以出来,但仍打不了电话,说明故障己缩小到了发信机范围。

使用数字存储示波器可方便地测到RXON、TXON信号,测试时要拔打“112”以启动接收和发射电路。

使用普通的模拟示波器,要将时基开关拨到最长时间/格,测到的信号是一个光点从左向右移动并不断向上跳动。

2.操作以摩托罗拉T2688手机为例,用示波器测试RXON(CPU的70脚)信号。

正常的情况下的波形如图5—6所示。

五、CPU输出的频率合成器数据SYNDAT\时钟SYNCLK和使能SYNEN(SYNON)信号1.指导CPU通过“三条线”(即CPU输出的频率合成器数据SYNDAT、时钟SYNCLK和使能SYNEN信号)对锁相环发出改变频率的指令,在这三条线的控制下,锁相环输出的控制电压就改变了,用这个己变大或变小了的电压去控制压控振荡器的变容二极管,就可以改变压控振荡器输出的频率。

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