浅谈手机功率
手机发射功率
手机发射功率手机发射功率是指手机在使用时所向外发射出的电磁辐射能量的大小。
这是一个非常重要的概念,因为它与我们日常生活中可能遇到的一些健康问题有关。
在以下文档中,我们将讨论手机发射功率的一些重要方面,包括其定义、测量、影响和管理等问题。
定义:手机发射功率是指手机在通讯时所产生的电磁能量大小。
通常情况下,手机是通过无线电波向塔台传输信号的,这些无线电波就是由手机发射器发射的。
测量:手机发射功率可以通过手机射频测试仪进行测量。
这种仪器可以测量手机所产生的电磁能量的数量,并对其进行评估。
这些测试结果可以用来帮助消费者选择更低辐射的手机,以减少其对健康的可能影响。
影响:长期使用高辐射的手机可能会对健康造成一些负面影响。
这种辐射可能会增加患某些癌症和其他慢性病的风险,例如头痛、喉咙痛、疲劳、失眠、注意力不集中、depression和失聪等。
这些问题发生的原因尚不清楚,也没有充分的证据证明它们与手机辐射之间存在直接的因果关系。
然而,尽管存在这些不确定性,仍有很多人选择使用辐射更低的手机来保护自己。
同时,研究人员们也在不断地进行深入研究,以了解这个问题的真相以及它的潜在影响。
管理:为了保护消费者的健康,政府和手机制造商也在采取措施来降低手机发射功率。
一些国家已经颁布了法律规定手机在使用时的辐射功率限制。
另外,一些手机制造商也积极加入了绿色手机制造的行列,采用更加环保的材料,设计更加节能低耗的产品。
消费者也可以通过一些工具来自我管理手机的辐射。
例如:定期清除手机内存,将手机放在远离人体且信号良好的条件下等等。
总结:手机发射功率是一个涉及到消费者健康的问题。
虽然现在还没有肯定的证据证实手机辐射会直接导致人体出现某些疾病,但我们依然必须保持警觉,采取一定的措施来降低辐射的潜在风险。
这些措施包括使用辐射更低的手机,尽可能地减少手机使用时间,并将手机放在远离人体和信号良好的位置上等。
同时,政府和手机制造商也应该继续推动技术和政策的更新,以更好地保护消费者的健康。
浅谈手机发射功率与接收性能的测试
浅谈手机发射功率与浅谈手机接收性能的测试浅谈手机发射功率笔者从事手机测试校准系统集成有段时间,感觉到手机发射功率在不同的系统、不同的协议下有很多的不同。
笔者对此深感有意思,故把PHS、GSM、cdma2000 1x、wcdma下对手机发射功率的规定罗列于此,希望能给同行起到抛砖引玉的作用,斧正我的错误。
一、手机发射功率的两个方面手机发射功率在PHS、GSM、cdma2000 1x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?事实上单纯的说大些好或者小些好,都实在不是一个明智的回答,因为在设计手机功率时,要考虑以下两个方面:1、在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好*、手机发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机时间、通话时间越长;*、手机发射功率越小,对同系统别的手机的干扰越小,这不仅给同系统别的手机创造了好的无线环境,同时对于cdma2000 1x、wcdma来说,这就意味着小区容量越大;*、手机发射功率越小,对别的无线设备干扰越小,这就给别的无线设备创造了好的无线环境;2、在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率希望能被调整的大些,再大些,再大些......*、手机在小区的远端时,为了保证手机信号经过长距离传输到达基站后,手机信号仍能被正确解调,也就是手机发射功率要足够大,以克服信号经过长距离传输的衰减;*、手机被建筑物或其它遮挡,在无线阴影区内,手机发射功率也要足够大,以克服手机信号必须经过多次的反射、折射及长距离传输的衰减;*、手机在干扰比较大的情况下,如邻信道、同信道干扰,阻塞等等,手机发射功率也要足够大,以克服噪声的干扰。
综上所述,手机发射功率存在着两面性,一方面在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好;另一方面,在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率必须要大一些,甚至要再大一些。
这两方面看似矛盾,实为统一,准确表述为:手机必须发出足够大的功率,以保证通信质量,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。
手机和基站的发射功率
手机和基站的发射功率(2010-11-22 22:17:08)转载▼分类:学习标签:教育一、手机发射功率GSM协议规定,手机发射功率是可以被基站控制的(通过下行SACCH)信道。
GSM手机发射的最低功率为5dBm(GSM900),约为3.2mW;最大功率为33dBm(GSM900),约为2W。
在阻挡或距离基站较远的情况下,手机发射功率较大,以保证通信质量;另一方面,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。
在一次通话期间,手机的发射功率也有可能发生变化。
在码分多址系统中,系统会实时地(1.25ms一次)、精确地控制手机发射功率。
CDMA系统的手机发射功率被控制到能够保证接收话音质量的最小功率,结果是每个移动台到达基站的信号电平几乎相等。
二、基站发射功率基站的实际发射功率由导频,控制信道,寻呼信道等开销信道+业务信道的功率组成。
基站的发射功率与天线类型、当时工作的信道数目、与手机的距离等有关,发射功率在数十瓦量级,如10W+,或40W~60W。
三、为什么手机和基站的发射功率差别可以这么大?主要是因为手机的接收机灵敏度低;基站的接收机灵敏度高。
还有一点基站的宽频带天线可以在多个载频上同时发送信号,分配到单个载频上的功率应除以相应的倍数。
传输平衡要求:前向链路及反向链路的传输余量近似相等,这时两条链路具有基本上相同的覆盖范围。
前向(基站->手机)链路的传输余量为:R DOWN=P BT - P MR + G BT + G MR - L BT - L MR - L DOWN反向(手机->基站)链路的传输余量为:R UP =P MT - P BR + G MT + G BR - L MT - L BR - L UP在一般情况下,收发天线及馈线都是相同的,就有:L BT=L BR,L MT=L MR,G BT=G BR,G MT=G MR对于TDD系统,L DOWN=L UP;对于FDD系统,L DOWN和L UP的瞬时值可能不同(由于频率选择性衰落),但是它们的统计平均值应该是相同的。
功率、增益及手机天线的介绍
功率及增益定义1、功率单位mW和dBm的换算无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。
电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。
因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。
Tx是发射( Transm its )的简称。
无线电波的发射功率是指在给定频段范围内的能量,通常有两种衡量或测量标准:1、功率( W ): 相对 1 瓦( Watts)的线性水准。
例如,WiFi 无线网卡的发射功率通常为 0.036W ,或者说36m W 。
2、增益( dBm ):相对 1 毫瓦( milliw att )的比例水准。
例如 WiFi 无线网卡的发射增益为 15.56dBm。
两种表达方式可以互相转换:1、dBm = 10 x log[ 功率 mW]2、mW = 10[ 增益 dBm / 10 dBm]在无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为“增益(Gain)”。
天线增益的度量单位为“dBi ”。
由于无线系统中的电磁波能量是由发射设备的发射能量和天线的放大叠加作用产生,因此度量发射能量最好同一度量-增益( dB ),例如,发射设备的功率为 100mW,或20dBm;天线的增益为 10dBi,则:发射总能量=发射功率( dBm )+天线增益( dBi )= 20dBm+ 10dBi= 30dBm或者: = 1000mW= 1W在“小功率”系统中(例如无线局域网络设备)每个 dB 都非常重要,特别要记住“3 dB 法则”。
每增加或降低 3 dB ,意味着增加一倍或降低一半的功率:-3 dB = 1/2 功率-6 dB = 1/4 功率+3 dB = 2x 功率+6 dB = 4x 功率例如, 100mW的无线发射功率为 20dBm,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm,而200mW的发射功率为 23dBm。
手机的功率如何计算公式
手机的功率如何计算公式手机作为现代人们日常生活中不可缺少的工具,已经成为了人们生活的一部分。
而手机的功率是手机性能的一个重要指标,也是用户选择手机时需要考虑的一个因素。
那么,手机的功率如何计算呢?下面我们将通过公式来详细解释。
首先,我们需要了解手机功率的定义。
功率是指单位时间内所做的功,通常用符号P表示,单位是瓦特(W)。
在手机中,功率是指手机在工作时所消耗的电能,也可以理解为手机的电池消耗速度。
手机的功率大小与手机的电池容量、电路设计、硬件配置等因素有关。
手机功率的计算公式可以用以下公式表示:P = V I。
其中,P表示功率,单位是瓦特;V表示电压,单位是伏特;I表示电流,单位是安培。
根据这个公式,我们可以通过手机的电压和电流来计算手机的功率。
在手机中,电压通常是固定的,一般为3.7伏特(V),而电流则是根据手机的使用情况而变化的。
例如,当手机处于待机状态时,电流较小;当手机处于高负荷运行状态时,电流较大。
因此,我们可以通过测量手机的电流来计算手机的功率。
测量手机的电流可以通过使用万用表或者电流表来实现。
首先,我们需要将万用表或者电流表的电流档位调整到适当的范围,然后将测试笔分别连接到手机的正负极上,即可得到手机的电流值。
将得到的电流值代入上述公式中,即可计算出手机的功率。
除了通过电流来计算手机的功率外,我们还可以通过手机的电池容量和使用时间来估算手机的功率。
手机的电池容量通常以毫安时(mAh)为单位,而使用时间则是指手机在特定使用情况下的工作时间。
我们可以通过以下公式来计算手机的功率:P = Q / t。
其中,P表示功率,单位是瓦特;Q表示电池容量,单位是毫安时;t表示使用时间,单位是小时。
通过这个公式,我们可以通过手机的电池容量和使用时间来估算手机的功率。
通过上述公式,我们可以了解到手机功率的计算方法。
在选择手机时,除了关注手机的外观、性能、功能等因素外,也可以通过手机的功率来评估手机的续航能力和电池消耗情况。
手机功率资料
手机功率手机功率是手机设备中一个重要的性能指标,它直接影响了手机的续航时间和性能表现。
手机功率通常由手机电池的容量和处理器的功耗共同决定。
手机电池容量对手机功率的影响手机电池容量是指手机电池的存储电量大小,用单位为毫安时(mAh)来表示。
电池容量越大,手机的续航时间通常会越长。
较大容量的电池可以提供更多的电能供手机使用,从而延长手机的待机时间和使用时间。
然而,电池容量增加也会导致手机体积加大和重量增加,这可能会影响手机的携带便携性。
因此,制造商需要在电池容量和手机尺寸之间取得平衡。
处理器功耗对手机功率的影响手机处理器是手机的核心组件之一,它决定了手机的性能表现。
处理器的功耗直接影响手机的电池消耗情况。
一般来说,处理器的性能越高,功耗越大。
高功耗会导致手机电量消耗快,进而缩短手机的续航时间。
为了兼顾性能和功耗,手机制造商通常会针对手机的使用场景做出优化。
一些智能手机在轻负载情况下会降低处理器频率以降低功耗,从而延长电池续航时间。
而在需要高性能时,处理器会提高频率以满足用户需求。
手机功率的优化方法为了提高手机续航时间和性能表现,手机制造商可以在以下方面进行优化:芯片设计采用更先进的制程工艺和设计架构,降低处理器功耗。
芯片组合选择功耗较低的芯片组合,如低功耗处理器或者独立的功耗管理单位。
软件优化通过软件升级优化处理器运行效率,提高功耗控制。
电池优化采用高效率的充放电管理芯片,提高电池的续航性能。
综上所述,手机功率受到手机电池容量和处理器功耗的共同影响。
制造商可以通过技术创新和优化来提高手机的功率表现,从而满足用户对手机续航时间和性能的需求。
手机发射功率
二、PHS手机发射功率
PHS(Personal Handyphone system的缩写)为日*本独立开发出的第三代数字无绳电话系统——个人携带电话系统,它具有很多突出的优点:建设费用低、系统扩充方便,超低的资费标准,因协议简单,而使手机制造成本降低,最终导致手机拥有价格上的优势等等。PHS在中国被称为小灵通,在有些地方也称为“个人通信接入系统PAS(Personal Access System)”
1、在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好
*、手机发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机时间、通话时间越长;
*、手机发射功率越小,对同系统别的手机的干扰越小,这不仅给同系统别的手机创造了好的无线环境,同时对于cdma2000 1x、wcdma来说,这就意味着小区容量越大;
*、手机发射功率越小,对别的无线设备干扰越小,这就给别的无线设备创造了好的无线环境;
2、Time Response of Open Loop
这部分主要保证,手机在不断运动,或者其他原因,导致接受到基站的信号持续变化时,手机是否能根据这种变化能快速、持续调整开环输出功率。
3、Closed Loop Power Range
对于闭环功率控制,基站命令手机进行输出功率调整以优化功率输出。基于收到的电平,基站命令手机增加和降低输出功率,每1.25 ms变化1 dB(800次/秒)。测试闭环功率性能的标准方法包括验证整个功率范围及手机闭环功率控制范围的线性。CDMA手机必须演示±24dB的闭环功率控制范围以及定义的改变功率的速度,以确定手机是否能跟上基站的命令。
CDMA的基本技术之一是功率控制。因为限制CDMA系统容量的因素是总干扰功率,所以控制每个移动台的功率是获得最大容量的关键。在给定条件下,CDMA移动台的功率被控制到能够保证接收话音质量的最小功率。结果是每个移动台到达基站的信号电平几乎相同。这样,每台移动台对其他移动台的干扰被控制到最小。因此CDMA系统容量也被称为“软容量”,也就是CDMA可以通过降低通信质量来提高系统容量。
浅谈手机发射功率知识
浅谈手机发射功率知识手机发射功率是指手机和基站之间,手机向基站发送信号所需要的能量大小。
在手机使用过程中,手机所发出的信号通过天线传送到基站,基站再将这个信号转发到接收方。
这个过程中,手机的发射功率越大,就会对人体健康造成越大的影响。
因此,针对手机发射功率,我们需要了解一些关键知识。
首先,我们需要知道手机的发射功率是以Watts(瓦)为单位的。
移动通信设备中,手机是一个具有非常小的尺寸的发射装置。
因此,它所能产生的功率就显得非常有限;其输入电压通常也很低,只有一两个伏特。
因此,为了能够达到足够远的传输距离,手机在发射时需要输出一定的功率。
其次,与手机发射功率相关的一个重要因素便是网络类型。
当我们使用2G网络时,它所要求的发射功率比3G、4G以及5G网络要小。
同时,网络频率也会影响手机的发射功率。
一般来说,网络频率越高,发射功率就越小。
除此之外,手机发射功率还与服务商的基站建设有关系。
基站的建设会影响手机的发射功率,因为基站的信号强度会影响手机的发射功率大小。
如果某一个基站的信号强度很弱,那么用户的手机就会尽可能地提高自身的发射功率,这样才能达到与基站之间的通信目的。
最后,关于手机发射功率,还需要了解一些对人体健康影响的相关知识。
人体对辐射的调节能力非常有限,虽然手机的发射功率很小,但是久而久之,对人体健康还是有一定的负面影响的。
因此,我们需要采取一些必要的措施来保护自己的健康,如:减少使用手机的时间、保持通信距离、选择低辐射的手机等等。
总的来说,手机发射功率是影响我们生活的一个非常重要的因素。
我们需要了解基本的知识,才能针对其做好相应的应对措施。
在使用手机的过程中,我们还需要多加注意自身的健康状况,以免对自己的身体造成不良影响,同时也可以倡导更多人使用低辐射手机。
手机芯片功耗
手机芯片功耗手机芯片功耗是指手机芯片在正常工作状态下消耗的电能,通常以瓦特(watt)为单位衡量。
手机芯片功耗是指手机整体电路系统中芯片所消耗的电能,包括处理器、图形处理器、基带芯片等等。
手机芯片功耗的大小对手机的续航时间和发热量有着重要影响。
功耗越低,手机使用时间越长,发热量越小,同时也能减少对电池的损耗。
因此,降低手机芯片功耗是手机制造商和芯片厂商不断追求的目标。
降低手机芯片功耗的方法有多种。
首先,芯片制造工艺的进步是重要的因素。
随着工艺技术不断提升,芯片制造密度逐渐增大,晶体管的尺寸变小,电路的功耗也会相应减小。
其次,优化芯片的架构设计也能有效降低功耗。
芯片的架构设计决定了电路的复杂程度和工作效率。
合理的架构设计能够最大限度地减少不必要的功耗,提高芯片的功耗效率。
此外,功耗管理技术也是关键。
功耗管理技术包括动态电压调节、频率调整、核心管理等。
这些技术能根据芯片的实际负载来动态地调整电压和频率,以提高功耗效率。
另外,软件层面的优化也能有效减少芯片功耗。
软件优化包括减少后台应用程序的运行、限制应用程序的使用权限、优化算法等。
这些方法可以减少芯片的负载,从而降低功耗。
值得一提的是,随着5G时代的到来,手机芯片功耗的问题也变得更加突出。
5G通信技术相比4G会消耗更多的能量,因此,芯片厂商需要进一步创新,提供更加高效的5G芯片,以满足市场需求。
综上所述,手机芯片功耗是手机制造商和芯片厂商需要关注的重要问题。
通过工艺进步、架构设计优化、功耗管理技术和软件优化等方面的努力,可以有效降低手机芯片功耗,提高手机的续航时间和性能表现。
随着技术的不断发展,相信手机芯片功耗问题将得到进一步的解决。
手机发射功率 标准
手机发射功率标准手机发射功率标准。
手机发射功率是指手机在通话或数据传输过程中所发出的电磁辐射功率。
在日常生活中,手机已经成为人们不可或缺的通讯工具,然而随之而来的电磁辐射问题也备受关注。
为了保障公众健康和安全,各国都制定了手机发射功率的标准,以限制手机辐射对人体的影响。
本文将就手机发射功率标准进行探讨。
首先,我们来了解一下国际上对手机发射功率的标准。
国际电信联盟(ITU)制定了国际上通用的手机发射功率标准,要求各成员国在制定国家标准时应参照ITU的标准。
根据ITU的规定,手机在通话时的平均发射功率应不超过2瓦特,而在待机状态时的平均发射功率也应不超过0.2瓦特。
这些标准的制定是为了保障人们在使用手机时不会受到过大的电磁辐射影响,从而维护公众健康。
其次,各国对手机发射功率标准的执行情况也是需要重点关注的。
一些国家在执行ITU的标准时会有所调整,以适应本国的实际情况。
例如,一些发达国家会对手机发射功率进行更为严格的限制,以进一步减少电磁辐射对人体的影响。
而一些发展中国家则可能会对标准进行放宽,以促进本国的通讯产业发展。
因此,各国对手机发射功率标准的执行情况也需要根据具体情况进行详细分析。
此外,我们还需要了解手机发射功率对人体健康的影响。
长期以来,手机辐射对人体健康的影响一直备受争议。
一些研究表明,长时间接触高功率手机辐射可能会对人体的神经系统和免疫系统产生影响,甚至增加患癌症的风险。
然而,也有研究认为手机发射功率在符合标准范围内时,并不会对人体健康造成明显影响。
因此,手机发射功率对人体健康的影响仍需要进一步的科学研究和监测。
最后,我们需要关注手机厂商在手机设计和生产过程中对发射功率的控制情况。
作为手机的生产者,手机厂商有责任确保其产品符合国际和国家的发射功率标准。
在手机设计和生产过程中,厂商应采取一系列措施,如优化天线设计、加强屏蔽措施等,以降低手机的发射功率。
同时,手机厂商也应加强对手机发射功率的监测和测试,确保产品的合规性。
手机和基站的发射功率
手机和基站的发射功率(2010-11-22 22:17:08)转载▼分类:学习标签:教育一、手机发射功率GSM协议规定,手机发射功率是可以被基站控制的(通过下行SACCH)信道。
GSM手机发射的最低功率为5dBm(GSM900),约为3.2mW;最大功率为33dBm(GSM900),约为2W。
在阻挡或距离基站较远的情况下,手机发射功率较大,以保证通信质量;另一方面,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。
在一次通话期间,手机的发射功率也有可能发生变化。
在码分多址系统中,系统会实时地(1.25ms一次)、精确地控制手机发射功率。
CDMA系统的手机发射功率被控制到能够保证接收话音质量的最小功率,结果是每个移动台到达基站的信号电平几乎相等。
二、基站发射功率基站的实际发射功率由导频,控制信道,寻呼信道等开销信道+业务信道的功率组成。
基站的发射功率与天线类型、当时工作的信道数目、与手机的距离等有关,发射功率在数十瓦量级,如10W+,或40W~60W。
三、为什么手机和基站的发射功率差别可以这么大?主要是因为手机的接收机灵敏度低;基站的接收机灵敏度高。
还有一点基站的宽频带天线可以在多个载频上同时发送信号,分配到单个载频上的功率应除以相应的倍数。
传输平衡要求:前向链路及反向链路的传输余量近似相等,这时两条链路具有基本上相同的覆盖范围。
前向(基站->手机)链路的传输余量为:R DOWN=P BT - P MR + G BT + G MR - L BT - L MR - L DOWN反向(手机->基站)链路的传输余量为:R UP =P MT - P BR + G MT + G BR - L MT - L BR - L UP在一般情况下,收发天线及馈线都是相同的,就有:L BT=L BR,L MT=L MR,G BT=G BR,G MT=G MR对于TDD系统,L DOWN=L UP;对于FDD系统,L DOWN和L UP的瞬时值可能不同(由于频率选择性衰落),但是它们的统计平均值应该是相同的。
浅谈手机发射功率
浅谈手机发射功率 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】浅谈手机发射功率一、手机发射功率的两个方面手机发射功率在PHS、GSM、cdma2000?1x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?事实上单纯的说大些好或者小些好,都实在不是一个明智的回答,因为在设计手机功率时,要考虑以下两个方面:1、在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好*、手机发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机时间、通话时间越长;*、手机发射功率越小,对同系统别的手机的干扰越小,这不仅给同系统别的手机创造了好的无线环境,同时对于cdma2000?1x、wcdma来说,这就意味着小区容量越大;*、手机发射功率越小,对别的无线设备干扰越小,这就给别的无线设备创造了好的无线环境;2、在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率希望能被调整的大些,再大些,再大些......*、手机在小区的远端时,为了保证手机信号经过长距离传输到达基站后,手机信号仍能被正确解调,也就是手机发射功率要足够大,以克服信号经过长距离传输的衰减;*、手机被建筑物或其它遮挡,在无线阴影区内,手机发射功率也要足够大,以克服手机信号必须经过多次的反射、折射及长距离传输的衰减;*、手机在干扰比较大的情况下,如邻信道、同信道干扰,阻塞等等,手机发射功率也要足够大,以克服噪声的干扰。
综上所述,手机发射功率存在着两面性,一方面在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好;另一方面,在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率必须要大一些,甚至要再大一些。
这两方面看似矛盾,实为统一,准确表述为:手机必须发出足够大的功率,以保证通信质量,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。
换言之,手机发射功率最好根据实际情况能够被控制,该大则大,该小则小。
016-5G终端功率
5G手机的发射功率到底能有多大而与基站通信的5G 手机,由于和人体的接触过于密切,「辐射危害」的底线必须严防死守,因此只能戴着镣铐起舞,发射功率严格受限。
4G 手机的发射功率,就被协议限制为最大23dBm (0.2瓦),这个功率虽说不大,但4G 的主流频段(FDD 1800MHz )频率较低,传播损耗相对较小,用起来倒也问题不大。
随着5G 网络的建设,5G 基站成本高,尤其是能耗大的问题已广为人知。
以中国移动为例,为了下行支持高速率,其2.6GHz 的射频模块就要求64通道,最大320瓦发射功率。
在SA 模式下,5G 不但能以TDD 或者FDD 单载波发射,还可以把这两种模式的载波聚合起来,和NSA 的情况类似,手机就要在两个不同频段,TDD和FDD两种模式下同时发送数据,发射功率应该为多大呢?5G 的情况就复杂一些。
首先,5G 主流的频段是3.5GHz ,频率较高,传播路损大,穿透能力差,同时手机能力弱,发射功率小,因此上行容易成为系统瓶颈。
再者,5G 以TDD 模式为主,上下行是分时发送的。
一般情况下,为了保证下行容量,分给上行的时隙较少,约占30%左右。
也就是说,TDD 模式下的5G 手机仅有30%的时间发送数据,这就进一步降低了平均发射功率。
并且,5G 的部署模式灵活,组网复杂。
在NSA 模式下,5G 和4G 通过双连接的方式同时发送数据,一般5G为TDD 模式,4G 为FDD 模式,如此一来,手机的发射功率应该为多大?另外,如果是5G的两个TDD载波聚合,手机发射功率又应该多大呢?3GPP考虑地很周到,为终端定义了多个功率等级。
在Sub6G频谱上,功率等级3,大小为23dBm;功率等级2,大小为26dBm;功率等级1,理论上功率更大,目前还没有定义。
毫米波频段因频率高,传播特性和Sub6G不同,使用场景更多考虑固定接入或者非手机使用,标准为毫米波定义了4个功率等级,且对于辐射的指标限制较宽。
手机电池容量功率计算公式
手机电池容量功率计算公式手机电池是手机的重要组成部分,它的容量和功率直接影响着手机的续航能力和性能。
对于普通用户来说,了解手机电池容量和功率的计算公式可以帮助他们更好地选择手机,并且在日常使用中更好地管理电池。
首先,我们来了解一下手机电池容量和功率的概念。
电池容量是指电池能够储存的电荷量,通常以毫安时(mAh)为单位。
而电池功率则是指电池的输出功率,通常以瓦特(W)为单位。
手机电池容量和功率之间的关系可以用一个简单的公式来表示:电池容量(mAh)= 电池电压(V)×电池容量(Ah)。
电池功率(W)= 电池电压(V)×电池电流(A)。
这两个公式中,电池电压是一个固定值,通常为3.7V或者3.8V。
而电池电流则是根据手机的使用情况来变化的,通常在充电时电流较大,而在使用手机时电流较小。
有了这两个公式,我们就可以根据手机的电池容量和功率来计算出手机的续航能力和性能。
比如,一部手机的电池容量为3000mAh,电池电压为3.7V,那么它的电池功率就可以通过上面的公式计算出来。
如果我们知道手机的电池功率,那么我们就可以根据电池容量和功率来估算手机的续航能力。
在日常使用中,我们可以根据手机的电池容量和功率来合理地管理手机的电池。
比如,如果我们知道手机的电池容量和功率,那么我们就可以根据手机的使用情况来合理地安排手机的充电时间,以避免过度充电导致电池损坏。
另外,我们也可以根据手机的电池容量和功率来选择合适的充电器,以确保手机能够快速充满电。
除了以上的公式,我们还可以根据手机的电池容量和功率来计算手机的续航时间。
一般来说,手机的续航时间可以通过下面的公式来计算:续航时间(h)= 电池容量(mAh)/ 电池功率(W)。
通过这个公式,我们可以大致估算出手机的续航时间,从而更好地安排手机的使用时间和充电时间。
比如,如果我们知道手机的电池容量和功率,那么我们就可以根据这个公式来估算出手机的续航时间,从而在日常使用中更好地管理手机的电池。
手机射频知识
我们知道GMS使用的是GMSK调制,相位误差的大小反映了I、Q类比转换器和高斯滤波器性能的好坏,只有低的相位误差,才能保证在无线链路上的低的误码率。
4:TX功率模板:
由于GSM系统是一个TDMA系统,8个用户共用一个频点,手机只在分配给他的时隙内工作,然后在其他时隙内关闭,如果TX功率边沿出了模板,会影响其他用户,如果TX功率的有用信号的平坦度不够,会影响自己的发射信号质量。
2:TX频率误差:
在手机和基站通信中,一个发射一个接收,这就要求两者能很好的同步,频率误差小,表明频率合成器能很快的切换频率,并且产生的信号频率足够稳定,只有信号稳定,基站和手机才能很好的同步。如果频率误差严重超标,就会引起掉网。一般在频率误差超过700Hz时,就会产生掉网。
3:TX相位误差:
当手机在使用时,由于有多经干扰、多谱勒效应等衰减,手机接收下行链路的信号电平会发生改变,基站将利用手机的RX LEVEL,了解手机接收信号的强弱,如果有临近的RX LEVEL比正在使用的高,基站就会要求手机做越区切换,所以如果RX LEVEL报告有误,就会使该切换时未切换,不该切换时切换,而发生掉网;在 RX QUAL低而RX LEVEL不底时,表明本信道可能存在一个外来干扰信号,基站需要给手机分配新的频点或启用跳频模式。一般来说RX QUAL超过7,RX LEVEL是0时,肯定会掉网。
手机发射功率
手机发射功率手机是我们生活中必不可少的通讯工具,随着技术的不断发展,其功能也在不断地升级,但是我们对手机辐射和发射功率却知之甚少。
手机发射功率是关于手机通讯的一个重要参数,它关系到我们的健康安全。
下面,我们将详细解释什么是手机发射功率,它的工作原理和对人体的影响。
一、什么是手机发射功率手机发射功率是指手机设备与基站设备在无线电通讯时使用的电磁波信号强度,也叫做无线电发射信号强度。
通常用单位“瓦特W”来表示,发射功率的大小直接决定了手机设备在通信时所需要的能量。
二、手机发射功率的工作原理手机发射功率的大小与手机所在网络有关,常用的网络有GPRS、EDGE、CDMA、WCDMA、LTE等。
不同的网络使用的频段不同,而且不同的频段有着不同的发射功率限制。
通常,手机在低频段使用的发射功率会比较大,因为低频段的无线电波相对更难穿透,需要耗费更多的电磁波信号强度才能传递到基站,从而保证网络的质量。
三、对人体的影响虽然手机发射功率很小,但是我们经常使用手机时长时间暴露在辐射环境中,所以我们要认真对待它的影响。
长期使用手机可能会对人体产生负面影响,如头痛、眩晕、失眠、注意力受损等症状。
虽然一些研究认为,手机辐射对人体健康的影响并不明显,但仍然有权威专家和机构呼吁人们不要低估手机辐射对人体的影响。
如果您想减少手机辐射的影响,可以采取以下几种方法:1. 尽量减少使用手机,尤其是在低信号强度和接收不良的地方使用手机。
2. 采用耳机接听电话,这样可以将手机远离脑部。
3. 使用低辐射的手机,并保持手机的后盖清洁,这样可以减少电磁波的泄漏。
4. 不要将手机放在床头或身体旁边,保持一定的距离。
总之,无论是卫生部门还是厂家都在致力于推动手机辐射标准的完善,并提高手机接收和发送信号的效率。
同时,我们用户也要注意减少手机辐射的影响,保护好自己和家人的健康。
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浅谈手机功率一、手机发射功率的两个方面手机发射功率在PHS、GSM、cdma2000 1x、wcdma等协议中,被设计得越来越复杂,它的重要性已不言而喻,哪手机发射功率是大些好哪,还是小些好哪?事实上单纯的说大些好或者小些好,都实在不是一个明智的回答,因为在设计手机功率时,要考虑以下两个方面:1、在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好*、手机发射功率越小,手机的耗电量就越小,待机时间、通话时间越长;*、手机发射功率越小,对同系统别的手机的干扰越小,这不仅给同系统别的手机创造了好的无线环境,同时对于cdma2000 1x、wcdma来说,这就意味着小区容量越大;*、手机发射功率越小,对别的无线设备干扰越小,这就给别的无线设备创造了好的无线环境;2、在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率希望能被调整的大些,再大些,再大些......*、手机在小区的远端时,为了保证手机信号经过长距离传输到达基站后,手机信号仍能被正确解调,也就是手机发射功率要足够大,以克服信号经过长距离传输的衰减;*、手机被建筑物或其它遮挡,在无线阴影区内,手机发射功率也要足够大,以克服手机信号必须经过多次的反射、折射及长距离传输的衰减;*、手机在干扰比较大的情况下,如邻信道、同信道干扰,阻塞等等,手机发射功率也要足够大,以克服噪声的干扰。
综上所述,手机发射功率存在着两面性,一方面在能保证正常通信情况下,手机发射功率越小越好;另一方面,在有些情况下,为了能保证通信质量,手机发射功率必须要大一些,甚至要再大一些。
这两方面看似矛盾,实为统一,准确表述为:手机必须发出足够大的功率,以保证通信质量,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。
换言之,手机发射功率最好根据实际情况能够被控制,该大则大,该小则小。
二、PHS手机发射功率PHS(Personal Handyphone system的缩写)为日本独立开发出的第三代数字无绳电话系统--个人携带电话系统,它具有很多突出的优点:建设费用低、系统扩充方便,超低的资费标准,因协议简单,而使手机制造成本降低,最终导致手机拥有价格上的优势等等。
PHS在中国被称为小灵通,在有些地方也称为“个人通信接入系统PAS(Personal Access System)”PHS采用日本RCR-STD28协议作为空中无线接口标准,采用微蜂窝技术,因此它必须建置较密集的基站。
由于基站覆盖范围较小,其铺设就必须比高功率的移动电话基站密,适于低速状态下的移动。
不过,新一代的PHS基站范围已扩大至500米。
基于以上的情况,特别是采用微蜂窝技术,RCR-STD28规定手机的发射平均功率≤10mW,峰值功率≤80mW,发射功率不可控。
除此之外,有关PHS手机发射功率的测量还有1、载波关断泄漏功率≤80n W2、发射瞬态响应特性:脉冲上升、下降时间≤13μS3、杂散发射功率相对载波电平(衰减量)≥50dB,或绝对电平≤2.5μW。
从以上的情况不难看出,PHS手机在小区远端,或阴影区,或受到干扰,是不能以再提高发射功率,以抵消无线信号的长距离传输的损耗,或建筑物等的遮挡损耗,或抵御干扰。
这实际上导致的结果就是手机与基站之间的无线链路很脆弱,这是PHS手机协议上的根本弱点之一。
反过来从协议对手机发射功率的规定中我们也不难看出,PHS只能采用微蜂窝技术,通过建置较密集的基站抵消远近效应和阴影效应,否则就会出现大量的无信号区域和通信质量差等问题。
在受到干扰,通信质量降低的情况下,手机也无法通过提高发射功率的办法,来保证通信质量。
由于PHS手机发射功率比较小,对别的手机或无线设备干扰也小,它的待机时间、通话时间都比较长,由于PHS手机发射功率不受控制,协议简单,手机制造成本也相对较低。
三、GSM手机发射功率GSM协议规定,手机发射功率是可以被基站控制的。
基站通过下行SACCH信道,发出命令控制手机的发射功率级别,每个功率级别差2dB,GSM900 手机最大发射功率级别是5(33dBm),最小发射功率级别是19(5dBm),DCS1800手机最大发射功率级别是0(30dBm),最小发射功率级别是15(0dBm)。
从以上不难看出当手机远离基站,或者处于无线阴影区时,基站可以命令手机发出较大功率,直至33dBm(GSM900),以克服远距离传输或建筑物遮挡所造成的信号损耗。
如果手机离基站很近,且无任何遮挡物时,基站可以命令手机发出较小功率,直至5dBm(GSM900),以减少手机对同信道、相邻信道的其它GSM用户的干扰和其它无线设备的干扰,而且这样还可以有效延长手机待机时间、通话时间。
从以上不难看出GSM手机发出的最低功率仅为5dBm(GSM900),约为3.2mW,这比PHS 的平均功率10mW要小,同时GSM手机发出的最大功率33dBm(GSM900),约为2W,这个信号相对来说是巨大的,对这种大信号不加以严格规定,其干扰也是巨大的。
因此GSM就手机发射信号除了发射功率的规定以外,在其它方面也作了适当的规定。
(注意:这里是适当的规定,如果规定偏严无疑会加大手机制造成本,如果偏松,无疑会加大干扰。
)具体有如下几个方面:1、Power versus Time由于GSM是TDMA系统,因此GSM协议通过一个功率对时间的模板来严格限制发射功率在时间域的变化情况,以减少干扰,尤其是对同信道其他时隙的用户的干扰。
2、Output RF Spectrum Due to Modulation3、Output RF Spectrum Due to RampingGSM通过对手机发射信号的调制谱和切换谱的规定,来限制手机发射信号时的频谱带宽和形状,以减少干扰,尤其是邻信道用户的干扰。
拿GSM协议和PHS协议对比来看,GSM为保证通信质量,规定了手机的发射功率是受基站控制的,根据需要可大可小,但同时又严格规定手机发射信号在时间域和频率域的“形状”(PvT,ORFS),这无疑又极大的限制了手机对外的干扰。
而PHS手机的发射功率不可再增大,因此PHS手机与基站之间的无线链路很脆弱的弱点,只能通过建置较密集的基站来解决,这无疑又加大了系统的投资。
当然由于它的发射信号始终比较小,信号在时域和频域上的要求也不用很严,生产制造成本、测试成本也都跟着降了下来。
从以上不难看出,同为时分多址系统,单从手机发射功率这点就能看出来,GSM系统优于PHS系统。
四、cdma2000 1x手机发射功率cdma顾名思义是码分多址,因此在一个小区内的所有用户,都是同时在同一个频率上通讯,因此每个用户都回受到同小区的其它用户的干扰,每个用户都会干扰同小区的其它用户,因此人们也把cdma称之为自干扰系统。
CDMA的基本技术之一是功率控制。
因为限制CDMA系统容量的因素是总干扰功率,所以控制每个移动台的功率是获得最大容量的关键。
在给定条件下,CDMA移动台的功率被控制到能够保证接收话音质量的最小功率。
结果是每个移动台到达基站的信号电平几乎相同。
这样,每台移动台对其他移动台的干扰被控制到最小。
因此CDMA系统容量也被称为“软容量”,也就是CDMA可以通过降低通信质量来提高系统容量。
如果移动台发射功率过大,会对其他用户带来干扰。
它会作为其他接收者的背景噪声存在。
如果某用户为了获得完美的话音而没有限制的升高发射信号功率,那么他将不仅影响到本网络的其他用户的通话,而且会影响到该频段上其他通信系统用户的使用。
下面以cdma2000 1x(cdma95类似)为例,详细介绍有关功率控制与测试。
cdma2000 1x 反向链路采用两种形式的功率控制:开环功率控制和闭环功率控制。
先看开环功率控制:它是假定前向路径损耗与反向路径损耗是相似的链路为前提的。
将发射功率与接收功率的总和设置为一个常数,通常为-73dB。
[移动台根据在整个1.2288MHz 频段接收到的总信号能量(就是在导频、寻呼、同步和业务信道的功率,其中含有从服务基站来的信号与相同频率相邻基站的信号总和来)来调整它的发射功率]例如:如果移动台接收到的信号功率为-85dBm,这时它的发射功率应当为:-73-(-85)=12dBm闭环功率控制:基站监视从每个移动台接收的功率并命令移动台以固定的步长1dB(0.5 dB、0.25dB)增加或降低功率(不能保持不变)。
这个过程每1.25ms一次(每秒钟重复800次)从以上资料不难看出,cdma2000 1x不断精确控制手机的发射功率,以达到在能够保证接收质量的情况下的最小功率,下面详细介绍 cdma2000 1x为实现这个目的所作的有关功率方面的测试规定。
1、Open Loop Output这部分主要以基站发出大信号、中信号、小信号三种状况下,来检测手机是否能正确估算出开环输出功率,以及开环输出功率范围。
2、Time Response of Open Loop这部分主要保证,手机在不断运动,或者其他原因,导致接受到基站的信号持续变化时,手机是否能根据这种变化能快速、持续调整开环输出功率。
3、Closed Loop Power Range对于闭环功率控制,基站命令手机进行输出功率调整以优化功率输出。
基于收到的电平,基站命令手机增加和降低输出功率,每1.25 ms变化1 dB(800次/秒)。
测试闭环功率性能的标准方法包括验证整个功率范围及手机闭环功率控制范围的线性。
CDMA手机必须演示±24dB的闭环功率控制范围以及定义的改变功率的速度,以确定手机是否能跟上基站的命令。
4、Maximum Output Power和Minimum Output Power根据以上的介绍,其实基站对手机发射的绝对功率并不是很重视,它仅仅是要求手机能根据自己发出的功率上升指令或功率下降指令自动调整输出功率即可,且最好手机能发出无限大或无限小的功率来,但这个要求对手机制造商来说,实在是苛刻,且会无限制的提高手机制造成本,因此折中的方案是将手机按发射功率分类,不同类的手机最大功率必须达到各自要求,也就是至少要大于标准规定的最大功率的下限,小于标准规定的最大功率的上限,使其在小区远端或无线阴影中也能较好通讯。
同时要求手机必须能够输出小于最小功率的功率值来,也就是在无线环境比较好,且手机与基站很近时,手机能把自己的输出功率降得很低,以确保对其它手机的最小干扰和对电池的最小消耗。
5、Standby Powercdma2000 1x规定手机待机功率要小于-61 dBm,这既保证了对外干扰很小,又保证了在待机时间对电池的小消耗,延长了手机的待机时间。
五、wcdma手机发射功率GSM和wcdma虽然同为欧洲标准,但wcdma毕竟是码分多址的,它采纳,也必须采纳cdma中很多稳定成熟的技术和方案,至少在对手记发射功率控制这块,wcdma和cdma2000 1x就非常类似,只是wcdma对手机功率控制要求更精准、更严格。