“有必要知道它的工作原理嗎? 可以直接切嗎? ”
“那你能拆嗎? 亂砍亂伐的東西能賣個好價錢嗎?”
圖4.16了解結構的是庖丁解牛
“黑匣子”學習法可以讓初學者快速了解基本電路的特點和要點,有助於快速分析電路,快速分析電路故障。
了解電路結構有助於維修人員的快速故障定位。 關於電路結構,主要是理解其信號的流向,理解電路單元的功能。
無論是
整機的結構
GSM、WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA移動電話,移動電話的整體結構基本上都能用圖4.17所示的框圖來表現。PMU是一種電源管理單元,通常提供斷電控製、電池接口、充電控製、複位、各種基帶和射頻電源。 部分PMU可能內置音頻放大器、時鍾緩衝放大器、SIM卡接口電路等。
數字基帶在軟件支持下提供通信協議處理、數字信號處理、提供整機功能控製和各種接口。
模擬基帶提供音頻信號處理、模數轉換、數模轉換,並提供監控接口、DAC控製接口。
RF部分是接收機整體、發送機單元。
圖4.17手機整機結構示意圖
接收機射頻電路結構
手機接收機的射頻電路結構可以歸納為(超)外差接收機和直接變換接收機兩種。 手機射頻電路的結構有很多種,這裏簡單介紹一些最基本的。1 .超外差接收機
超外差接收機的主要部件是“下變頻器”——中通常稱為的“接收混頻器”。 可以根據其混合單元的個數來區分,常見的有超外差一次變頻接收機、超外差二次變頻接收機。
接收機中隻有一個混頻電路的是超外差一次變頻接收機。 圖4.18示出超外差一次變頻接收機的原理框圖。
圖4.18超外差一次變頻接收機框圖
從圖4.18可以看出,這樣的接收RF單元包括:天線電路(ANT )、低噪聲放大器(LNA )、混頻器(MIX )、中頻放大器(IFAMP )和解調(DEMOD )、本機振蕩器(Lo )等
其中,低噪聲放大電路(LNA )輸入端的接收RF濾波器主要起到選擇工作頻帶、限製輸入帶寬、降低互調(IM )失真、抑製雜散信號、避免雜散響應、降低hxsdmj泄漏的作用,FDD係統
低噪聲放大電路的輸出端的RF濾波器通常起到抑製鏡像噪聲,進一步抑製其它雜波信號,減少hxsdmj的泄漏的作用。
低噪聲放大器提供恒定的增益而不退化接收機的線性,以便放大由天線感應接收的射頻信號,從而滿足接收混頻電路對輸入信號幅度的要求。
在混頻電路中,將從低噪聲放大電路輸出的接收RF信號與本機振蕩信號混合,得到接收機的中頻信號(IF )。
混頻電路和本機振蕩電路之間的濾波器稱為注入濾波器,除去hxsdmj的雜波信號。
中頻放大器將接收到的中頻信號放大到一定振幅,由後續的電路(例如模數變換或解調器)進行處理。 中頻放大器通常有很大的增益。
接收中頻信號被發送到解調電路。 數字手機解調通常采用正交混頻器,支持正交解調和下變頻。 由第二hxsdmj電路產生的信號經分頻移相電路處理後,向解調電路提供正交本機振蕩信號,該信號的頻率與接收中頻信號的中心頻率一致。 在解調電路中混合兩個信號,以恢複模擬接收基帶信號(RXIQ信號)。
解調的接收基帶信號被放大和濾波並發送到基帶電路,通過一係列處理恢複模擬語音信號。
2 .直接變換接收機
直接變換的線性接收器(DCR )是比較特殊的接收器,接收的射頻信號在混頻電路中直接解調出基帶信號,該接收器的電路結構如圖4.19所示。 這種接收機也稱為“零中頻”接收機,是最自然、最直接的實現方式。
圖4.19直接轉換的接收機框圖
在該接收機中,hxsdmj(Lo )電路生成比接收RF載波信號數倍的信號,並且在對lo電路生成的信號進行分頻之後,將本地振蕩信號提供給混頻電路。
發射機電路結構
1.外差式發射機圖4.20顯示外差發射機的示意結構圖。 這樣的發送器也被稱為帶頻率轉換的發送
機。在圖4.20所示的發射機中,需發送的信息首先經基帶電路處理後,向射頻電路提供原始信息的數據信號。需發送的數據信息被調製到發射中頻載波上,得到發射中頻信號。發射中頻載波由發射中頻VCO電路產生。

圖4.20 外差式發射機結構圖
發射中頻信號經中頻濾波器濾波後,被送到發射上變頻單元,與發射VCO電路產生的hxsdmj信號混頻,得到發射射頻信號。
發射射頻信號經發射射頻濾波器濾波後,由功率放大器進行功率提升。功率放大器輸出的信號經濾波後,由天線轉化成電磁波輻射出去。
2.直接變換的發射機
越來越多的移動通信設備開始使用直接變換的發射機。在直接變換的發射機中,將調製與上變頻合二為一,在一個電路中完成。直接變換的發射機電路結構如圖4.21所示。

圖4.21 直接變換的發射機
在這種發射機中,基帶電路輸出的需發送的信息不再是調製到發射中頻載波上,而是直接調製在發射機射頻載波上。
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