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文档简介
1、MTK平台硬件培训,编辑:池楚藩 CKT射频电路部chufan.chick-,1,MTK平台 GSM双频手机接收信号 处理流程,匹配及天线开关,接收射频滤波SAW 925960MHz for GSM 18051880MHz for DCS,射频低噪声放大 LNA 39dB 可选,接收镜像抑制 RF混频 RF Mixer,RF VCO Fvco2Fch - 200k for GSM FvcoFch - 100k for DCS,一本振锁相环PLL,接收中频滤波 IF=100kHz 带宽:200kHz,接收中频放大滤波 增益可编程:78dB 2dB step,IF 混
2、频、I/Q解调 67.708kHz 模拟I/Q信号,模拟基带I/Q信号滤波,模拟基带信号A/DC及滤波,GMSK解调、维特比信道均衡、解密、去交织、信道解码,语音解码: RPE-LTP 解压缩、数字音频滤波、D/AC,模拟音频放大滤波,基带,部分,部分,射频,数字信号处理部分,分频器,EN DA CLK VCXOEN,26MHz参考时钟,RFVCOEN,I,Q,2,MTK平台 GSM双频手机发送信号 处理流程,模拟音频放大、滤波,AD/C 模数变换 及数字音频滤波,话音压缩编码RPE-LTP:13kbps,信道编码、交织、加密、突发脉冲形成、GMSK调制 模拟基带I、Q信号,I/Q调制/发射中
3、频滤波,发射偏移上变频锁相环OPLL,TXVCO 880915MHz for GSM 17101785MHz for DCS,发射功率放大,天线开关:切换收/发,基带,部分,部分,射频,数字信号处理部分,VAPC PA_EN BS,RF锁相环PLL,RFVCO,26MHz参考时钟,EN DA CLK RFVCOEN,分频 移相,发射混频,LB_TX HB_TX,3,硬件电路原理 射频,4,硬件电路原理 射频 前端开关,GSM发射控制,DCS/PCS发射控制,PCS接收控制,射频前端开关电路用于切换GSM/DCS/PCS的接收和发射,并抑制发射信号的带外杂散,5,硬件电路原理 射频 接收滤波,1
4、9301990,18051880,925960,阻抗匹配,接收滤波电路用于频道预选,从天线接收到的众多频率分量中选择所需要的GSM频段信号而 滤除带外非GSM系统杂散信号,滤波器采用表面声波滤波器 SAW.,Transceiver内部LDO使能信号,6,硬件电路原理 射频 供电,Transceiver内置了两个2.8V LDO,射频芯片各主要单元电路供电不需要电源管理IC提供,而是 由自己的LDO提供,LDO的输入为VBAT,输出电压为2.8V,LDO1 输出电压2.8V,发射5dB衰减器,双向I/Q信号,7,硬件电路原理 射频 供电,LDO2 输出电压2.8V,LDO2 输出电压2.8V,V
5、CTCXO供电2.8V,串行数据接口供电,串行数据接口,输出基带参考时钟,内置LDO使能,RFVCO使能,26M温补晶体振荡器,8,硬件电路原理 射频 发射功率放大,功率 Slope; AFC 初始DAC值 Initial value ,该值的范围从08191,对应AFC控制电压02.8V,校准完以后该值应该对应常温频率误差等于0的值,如三星TCXO校准完以后Initial value 为4750 压控灵敏度slope,AFC slope 为单位DAC值能改变的射频频率误差,比如三星TCXO slope为2.7代表AFC DAC值每增加/减少1,对应的射频频率将增加/减少2.7Hz,手机通过比
6、较本身产生的射频频率跟基站广播信道频率的误差计算出应该增加或者减少的AFC DAC值,从而保持跟基站频率同步,跟基站的频率误差控制在0.1ppm之内。,33,接收机校准 GSM手机接收机应能对接收到的基站信号强度进行测量并且在可用的输入信号电平范围内应能通过SACCH向基站汇报接收到的信号强度RXLEV RXLEV跟接收信号强度的对应关系如下表: RXLEV = 0 RX -48 dBm GSM规范要求 在静态测试条件下,在信号强度为110 dBm 48 dBm范围内不同的输入信号电平手机在不同的信道对 Rxlev的测量相对精度应满足下表容限要求。,射频校准原理和设置RXLEV校准,接收信号强
7、度递增,34,射频校准原理和设置RXLEV校准,接收机RXLEV校准主要是校准Transceiver内部中频放大器PGA的增益设置,以抵消接收机 前端无源器件(包括天线开关和Saw filter)的路径损耗,让手机向基站汇报的接收电平为 手机天线端实际接收到的RXLEV,MTK平台对接收电平RXLEV的校准叫做 RX PATH LOSS 校准。校准时对整个频段分成若干频率区间段进行,如下: GSM900 Sub band, RX loss Max ARFCN=15,30,45,60,75,90,105,124,975,1000,1023,-1 RX loss=1.500,1.375,1.625
8、,1.875,1.875,1.875,2.000,2.000,2.250,1.625,1.500,0.0000 DCS1800 Sub band, RX loss Max ARFCN=550,590,620,650,680,710,740,770,810,850,885,-1 RX loss=0.750,0.750,0.625,0.500,0.500,0.625,0.875,1.000,1.375,1.875,1.625,0.0000,指定每个校准频率区间的最高信道号,每各频率区间对应的 RX loss,35,射频校准原理和设置APC校准,发射功率校准APC,在静态传输条件下,发射机各功率等级
9、的载频峰值功率及容限值应满足下表的要求,GSM由于采用发射机动态功率控制机制,手机在通话过程中其发射功率随着其离基站远近而自动由基站调整,GSM900手机的发射功率有519一共15级,功率电平控制分别对应于335dBm。DCS1800手机发射功率有015一共16级,功率电平控制分别对应于300dBm,每增加一级电平,手机发射功率下降2dB。功率级别由基站控制完成。,在满足上表的功率容限的前提下,二相邻功率等级的功率差应大于0.5dB且小于3.5dB,发射功率APC校准的目的是让手机在每个发射功率等级天线的输出功率等于GSM的标称输出功率,GSM TX power level=156,163,1
10、71,184,201,221,246,277,313,355,406,466,541,608,688,688,MTK平台APC校准主要是校准每个功率等级的PA APC DAC值,并把它存到手机NVRAM里面,如下:,对应lev5 DAC,对应lev6 DAC,对应lev19 DAC,对应lev18 DAC,.,36,ADC校准,ADC校准用于校准基带ADC(模数转换器)对模拟电压测量的精度,校准分电池通道和充电器 通道对基带处理器内部的两个ADC进行校准,包括如下两个ADC参数的校准:,offset=94507,94408,94507,94507,94507,94507,94507 slope
11、=5410,5396,5410,5410,5410,5410,5410,37,校准文件介绍,利用ATE对手机进行射频和ADC校准需要用到如下一些文件: NVRAM Database;Flash的Nvram区用于存储手机的一些基带和射频参数,Nvram database相当于定义了这些参数存储的数据结构 Setup.ini 例如:CROCODILE_8960_Setup _060914.ini Cal.ini 例如:Crocodile_Cal_ 060914.ini Cfg.cfg 例如:CROCODILE_CFG _060914.cfg Setup.ini文件是系统设置文件,用于校准终测时对系
12、统测试仪器设置和初始化,包括终测仪,电源的GPIP地址,串行通信口,其它相关校准文件的路径,终测时呼叫建立的信道设置,cell power功率设置,测试项目设置,校准设置,cable loss设置等。 Cal.ini文件为手机校准之前的缺省参数,包括射频接收Path loss参数,AFC参数,发射power level DAC值和ramp profile参数,ADC参数,这些缺省参数在手机校准之前校准程序会先把它写到手机的NVRAM里面,然后在这些缺省参数的基础上进行校准。其中ramp profile参数是手机发射突发脉冲的PvT参数,只是在校准的时候写到手机里面,程序不会对这些参数进行校准,这些参数在研发的时候会根据PA的类型预先调好。只要PA是一样的ramp profile参数就是一样的,不同类型的PA这些参数不一样。 Cfg.cfg文件为校准的配置文件,内容包括综测仪GPIB地址和cable loss设置(只有用META校准的时候才用这些参数,用ATE校准的
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