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文档简介
高LOG明
2013/11/10高通校准LOG说明目录1.GSMRxCal:8502.GSMTxCSCal:DCS3.GSMTxCal:G850F14.WCDMATxRxCal:BC1本文档只说明GSM850和WCDMABC1,其他频段与这两个频段类似,在此不做说明。高通校准LOG说明
GSMRxCal:850
1.以GSM850频带,GainMode0为例,其流程如下:Step1、综测仪(Agilent8960或CMU200)设置固定大小的Cellpower(-80dBm)Step2、分别记录8个Channel的RSSI值Step3、利用以下公式,计算每个Channel的GainRangeGainRange=16*(10*LOG(RSSI[i])-(-80dBm))其中[i]为Channel值。RxGainoffsrt值越趋于上下限的中心点越好,得到最优信噪比。高通校准LOG说明
GSMRxCal:850
Step4、将其step3所计算的GainRange,填入下列NV:
NV_GSM_RX_GAIN_RANGE_#_FREQ_COMP_[i]
其中[i]为Channel值高通校准LOG说明GSMTxCSCal:DCS1.零中频的架构,容易会有LOleakage(本振泄露)的现象.然而同样零中频架构,PolarModulation又比IQModulation,更容易有LOleakage的现象,因此在GSMTX校准过程中,必须一开始就先针对CarrierSuppression作优化,否则会连带使接下来的讯号,都一并失真。高通RTR6285A,在GSMTX校准过程中,会做DCCalibration2.中频的架构原因只需对1800,1900进行此项测试,850,900不需要。3.整个过程包括三步:1)先固定Q值,计算出最佳的I值2)再固定I值计算出最佳的Q值3)根据第一第二步得出的最佳IQ值,得出最终最佳的CS值。高通校准LOG说明
GSMTxCal:G850F1
高通的RTR6285A,在做PolarCalibration时,手机会先发射一个ContinuousWave给Agilent8960或CMU200作量测,接着Agilent8960或CMU200会将量测结果在传回手机,即PA的特性曲线。最开始一段使用DAC14500,目的是要触发用,与PA特性无关,因此手机内部在做线性化时,会先将其去掉;接下来,每段的waveform都会以DAC4500作下一段referencepoint(参考点);但是注意这些reference段会导致相位漂移。接下来手机内部会将回传之PA特性曲线切割分段,并利用反函数方式,找出各小段所需要Pre-distortion(失真)之补偿值,再在原来之PA特性曲线合成,完成线性化的动作高通校准LOG说明GSMTxCal:G850F1
扫频结束,扫出DAC值13955时发射功率达到最大值34.5118dB,满足大于31dB的要求。那么在DAC值13955时PA已经饱和(PA发射功率不再随DAC值的增大而增大),为什么还需要继续扫频到DAC值14295呢?这是因为在下面绘制PA的特性曲线时需要这部分数据。下图为根据上表绘制出的非线性,反函数,线性化的PA特性曲线。高通校准LOG说明
WCDMATxRxCal:BC1
4.1Tx线性校准Tx线性校准过程-11.设置手机模式WCDMA2.设置PARange3.设置UE、综测仪工作于参考信道
4.针对每一个PARange,确定其对应的最大输出功率maxpower5.改变PDM值使输出期望最大功率,并将此时的PDM记录为max_pdm6.调用FTM_TX_SWEEP_CAL命令,参数1:tx_sweep_pdm_start_pwr=max_pdm
参数2:Tx_sweep_step_size
Tx线性校准过程-27.针对每一个PARange,生成PDM并写入NV8.从FTM_TX_SWEEP_CAL命令的返回值中,获得PDM表中每个PDM值对应的Tx功率电平值,写入NV9.从PDM表和MASTER表中剔除非单调测试点高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1下表为扫频表,XTT文件列出了每个Range扫频的PDM起始范围和功率要求。下表省略了部分PDM值高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1根据上表得出每个Range的最大功率值和最小功率值,这两个值需要和上下限留有一定的余量(一般为>2dB),余量不足可能会导致产线生产时由于元件不一致性导致零界产生误测。高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1按扫频表得出两分表:PDM表,MASTER表PDM表——存储PDM值,用来设置输出功率电平控制值MASTER表——存储PDM表中每个PDM值所对应的Tx输出功率值每一个PAgainstate都有一套独立的线性表每个BAND只在参考信道下测试一套PDM和MASTER表Tx的线性校准过程就是创建两组校准数据表。PDM表和MASTER表这两组表建立起Tx_AGC_ADJPDM控制信号同Txoutputpower间的线性关系。使用这两张表中的值,以及基带信号功率调节器,来控制整个Tx的输出功率高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC14.2.HDET反馈回路TX线性表中实际上也包含了频率补偿和温度补偿,所以,TX_GAIN_CTL能精确地表示真实的功率值。但是,由于存在温度梯度及其它一些不能补偿的因素,TX_GAIN_CTL并不能足够准确地进行最大功率限制(maximumTxoutputpowerlimiting)需要高功率检测电路HDET(HighpowerDetect)
NV_WCDMA_TX_LIM_VS_TEMP_I定义了最大期望发射功率值,也是TX_GAIN_LIMIT寄存器中的初始值注意:HDET电路只做最大功率限制,不影响Tx在其他情况下的功率值。高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC14.3.平坦度测试
看相同Range和相同PDM下,不同信道之间功率值是否在规定范围内,与参考信道的差值并进行补偿。研发需对此项进行调试,不同信道之间的差值越小越好。
XTT规定了标准功率值和上下限(右图)平坦度测试列表(此表对信道进行了缩减)XTT对应的设置界面高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1以参考信道9743为标准,将对应Channel的补偿值写进NV。计算公式为12AGC=1dB例如:9621信道平坦度测试功率值为0.479644,参考信道9743功率值为1.4945相差了1.1dB
按本补偿表补偿值为12,那么按照12个AGC值对应1个dB,那么也就是功率值补偿了1dB接近差值。高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1
4.4.频率补偿
1.设置UE工作于WCDMA,PARange3(HIGHgainstate)
2.根据XTTTx:Lim:FreqComp:RelativePowers列表调出对应功率的TXAGC值
3.切换不同信道,用相同的TXAGC 值抓取各自的功率值。
高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC14.将各个信道功率接近目标值22.5的PDM值选取出来,并通过HDET对功率进行一定的限制然后将PDM和HDET值存入NV高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC14.5.DVGAOffsetFreqComp
WCDMA的RX回路与GSM不太一样,GSM只有LNA对增益进行控制,而WCDMA不仅有LNA,还有DVGA(DigitalVariableGainAmplifier
数字可变增益放大器)。右下图为示意图
校准过程为:1.置手机工作于FTM模式,参考信道CH97432.置手机工作于LNA的最大增益状态(GainState0)3.置综测仪8960或CMU200输出功率-74dBm(NV_WCDMA_LNA_RANGE_FALL_I中定义)改变数据格式值为(AGCUnit)4.调用FTM命令GetDVGAOffset()5.GetDVGAOffset自动将获得的DVGAoffset值写入寄存器
6.将GetDVGAOffset的返回值写入NV项NV_WCDMA_VGA_GAIN_OFFSET_I.高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1NV_VGA_GAIN_OFFSET_VS_FREQDVGA信道补偿校准
NV_WCDMA_VGA_GAIN_OFFSET_VS_FREQ_I
Datatype:8-bitsigned
Datarange:-128to127
各测试信道下测得的DVGAoffset与参考信道下测试的DVGAoffset值的差值
例如:上一页表单中测出9621信道的RxFCompDVGAOffset值为144,参考信道9743的RxFCompDVGAOffset值为112,那么9621信道与9743信道RxFCompDVGAOffset值相差32,所以在本表中补偿了32。高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC14.6.LNAOffsetFreqComp1.置DUT工作于FTM模式,WCDMA模式,参考信道CH9743
2.置DUT工作于LNAGainState1
3.置综测仪8960或CMU200输出功率-70dBm(NV_WCDMA_LNA_RANGE_RISE_I中定义)改变数据格式值为(AGCUnit)4.调用FTM命令GetLNAOffset()需要两个参数:LNAoffsetindex()LNAoffset()
5.将GetLNAOffset的返回值写入NV项NV_WCDMA_LNA_RANGE_OFFSET_I.Notes:LNAGainState2、LNAGainState3校准流程与以上一致。高通校准LOG说明WCDMATxRxCal:BC1NV_LNA_OFFSET_VS_FREQLNA信道
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