手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

一部可支持打电话、发短信、网络服务、APP应用的手机,通常包含五个部分:射频、基带、电源管理、外设、软件。

射频:一般是信息发送和接收的部分;

基带:一般是信息处理的部分;

电源管理:一般是节电的部分,由于手机是能源有限的设备,所以电源管理十分重要;

外设:一般包括LCD,键盘,机壳等;

软件:一般包括系统、驱动、中间件、应用。

在手机终端中,最重要的核心就是射频芯片和基带芯片。射频芯片负责射频收发、频率合成、功率放大;基带芯片负责信号处理和协议处理。那么射频芯片和基带芯片是什么关系?

1,射频芯片和基带芯片的关系

射频(Radio Frenquency)和基带(Base Band)皆来自英文直译。其中射频最早的应用就是Radio——无线广播(FM/AM),迄今为止这仍是射频技术乃至无线电领域最经典的应用。

基带则是band中心点在0Hz的信号,所以基带就是最基础的信号。有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如AM为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。

但对于现代通信领域而言,基带信号通常都是指经过数字调制的,频谱中心点在0Hz的信号。而且没有明确的概念表明基带必须是模拟或者数字的,这完全看具体的实现机制。

言归正传,基带芯片可以认为是包括调制解调器,但不止于调制解调器,还包括信道编解码、信源编解码,以及一些信令处理。而射频芯片,则可看做是最简单的基带调制信号的上变频和下变频。

所谓调制,就是把需要传输的信号,通过一定的规则调制到载波上面让后通过无线收发器(RF Transceiver)发送出去的工程,解调就是相反的过程。

2,工作原理与电路分析

射频简称RF射频就是射频电流,是一种高频交流变化电磁波,为是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围在300KHz~300GHz之间。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。射频技术在无线通信领域中被广泛使用,有线电视系统就是采用射频传输方式。

射频芯片指的就是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形, 并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件,它包括功率放大器、低噪声放大器和天线开关。射频芯片架构包括接收通道和发射通道两大部分。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

射频电路方框图

接收电路的结构和工作原理

接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。

该电路掌握重点:1、接收电路结构;2、各元件的功能与作用;3、接收信号流程。

1.电路结构

接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

接收电路方框图

2.各元件的功能与作用

1)、手机天线:

结构:(如下图)

由手机天线分外置和内置天线两种;由天线座、螺线管、塑料封套组成。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

作用:a)、接收时把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号。b)、发射时把功放放大后的交流电流转化为电磁波信号。

2)、天线开关:

结构:(如下图)

手机天线开关(合路器、双工滤波器)由四个电子开关构成。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

作用:a)、完成接收和发射切换; b)、完成900M/1800M信号接收切换。

逻辑电路根据手机工作状态分别送出控制信号(GSM-RX-EN;DCS- RX-EN;GSM-TX-EN;DCS- TX-EN),令各自通路导通,使接收和发射信号各走其道,互不干扰。

由于手机工作时接收和发射不能同时在一个时隙工作(即接收时不发射,发射时不接收)。因此后期新型手机把接收通路的两开关去掉,只留两个发射转换开关;接收切换任务交由高放管完成。

3)、滤波器:

结构:手机中有高频滤波器、中频滤波器。

作用:滤除其他无用信号,得到纯正接收信号。后期新型手机都为零中频手机;因此,手机中再没有中频滤波器。

4)、高放管(高频放大管、低噪声放大器):

结构:手机中高放管有两个:900M高放管、1800M高放管。都是三极管共发射极放大电路;后期新型手机把高放管集成在中频内部。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

高频放大管供电图

作用:a)、对天线感应到微弱电流进行放大,满足后级电路对信号幅度的需求。b)、完成900M/1800M接收信号切换。

原理:a)、供电:900M/1800M两个高放管的基极偏压共用一路,由中频同时路提供;而两管的集电极的偏压由中频CPU根据手机的接收状态命令中频分两路送出;其目的完成900M/1800M接收信号切换。

原理:b)、经过滤波器滤除其他杂波得到纯正935M-960M的接收信号由电容器耦合后送入相应的高放管放大后经电容器耦合送入中频进行后一级处理。

5)、中频(射频接囗、射频信号处理器):

结构:由接收解调器、发射调制器、发射鉴相器等电路组成;新型手机还把高放管、频率合成、26M振荡及分频电路也集成在内部(如下图)。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

作用:

a)、内部高放管把天线感应到微弱电流进行放大;

b)、接收时把935M-960M(GSM)的接收载频信号(带对方信息)与本振信号(不带信息)进行解调,得到67.707KHZ的接收基带信息;

c)、发射时把逻辑电路处理过的发射信息与本振信号调制成发射中频;

d)、结合13M/26M晶体产生13M时钟(参考时钟电路);

e)、根据CPU送来参考信号,产生符合手机工作信道的本振信号。

3.接收信号流程

手机接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号,经过天线开关接收通路,送高频滤波器滤除其它无用杂波,得到纯正935M-960M(GSM)的接收信号,由电容器耦合送入中频内部相应的高放管放大后,送入解调器与本振信号(不带信息)进行解调,得到67.707KHZ的接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。

发射电路的结构和工作原理

发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。

该电路掌握重点:(1)、电路结构;(2)、各元件的功能与作用;(3)、发射信号流程。

1.电路结构

发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功控)、发射互感器等电路组成。(如下图)

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

发射电路方框图

2.各元件的功能与作用

1)、发射调制器:

结构:发射调制器在中频内部,相当于宽带网络中的MOD。

作用:发射时把逻辑电路处理过的发射基带信息(TXI-P;TXI-N;TXQ-P;TXQ-N)与本振信号调制成发射中频。

2)、发射压控振荡器(TX-VCO):

结构:发射压控振荡器是由电压控制输出频率的电容三点式振荡电路;在生产制造时集成为一小电路板上,引出五个脚:供电脚、接地脚、输出脚、控制脚、900M/1800M频段切换脚。当有合适工作电压后便振荡产生相应频率信号。

作用:把中频内调制器调制成的发射中频信号转为基站能接收的890M-915M(GSM)的频率信号。

原理:众所周知,基站只能接收890M-915M(GSM)的频率信号,而中频调制器调制的中频信号(如三星发射中频信号135M)基站不能接收的,因此,要用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M-915M(GSM)的频率信号。

当发射时,电源部分送出3VTX电压使TX-VCO工作,产生890M-915M(GSM)的频率信号分两路走:a)、取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射中频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若TX-VCO振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生1-4V跳变电压(带有交流发射信息的直流电压)去控制TX-VCO内部变容二极管的电容量,达到调整频率准确性目的。b)、送入功放经放大后由天线转为电磁波辐射出去。

从上看出:由TX-VCO产生频率到取样送回中频内部,再产生电压去控制TX-VCO工作;刚好形成一个闭合环路,且是控制频率相位的,因此该电路也称发射锁相环电路。

3)、功率放大器(功放):

结构:目前手机的功放为双频功放(900M功放和1800M功放集成一体),分黑胶功放和铁壳功放两种;不同型号功放不能互换。

作用:把TX-VCO振荡出频率信号放大,获得足够功率电流,经天线转化为电磁波辐射出去。

值得注意:功放放大的是发射频率信号的幅值,不能放大他的频率。

功率放大器的工作条件:

a)、工作电压(VCC):手机功放供电由电池直接提供(3.6V);

b)、接地端(GND):使电流形成回路;

c)、双频功换信号(BANDSEL):控制功放工作于900M或工作于1800M;

d)、功率控制信号(PAC):控制功放的放大量(工作电流);

e)、输入信号(IN);输出信号(OUT)。

4)、发射互感器:

结构:两个线径和匝数相等的线圈相互靠近,利用互感原理组成。

作用:把功放发射功率电流取样送入功控。

原理:当发射时功放发射功率电流经过发射互感器时,在其次级感生与功率电流同样大小的电流,经检波(高频整流)后并送入功控。

5)、功率等级信号:

所谓功率等级就是工程师们在手机编程时把接收信号分为八个等级,每个接收等级对应一级发射功率(如下表),手机在工作时,CPU根据接的信号强度来判断手机与基站距离远近,送出适当的发射等级信号,从而来决定功放的放大量(即接收强时,发射就弱)。

附功率等级表:

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

6)、功率控制器(功控):

结构:为一个运算比较放大器。

作用:把发射功率电流取样信号和功率等级信号进行比较,得到一个合适电压信号去控制功放的放大量。

原理:当发射时功率电流经过发射互感器时,在其次级感生的电流,经检波(高频整流)后并送入功控;同时编程时预设功率等级信号也送入功控;两个信号在内部比较后产生一个电压信号去控制功放的放大量,使功放工作电流适中,既省电又能长功放使用寿命(功控电压高,功放功率就大)。

3.发射信号流程

当发射时,逻辑电路处理过的发射基带信息(TXI-P;TXI-N;TXQ-P;TXQ-N),送入中频内部的发射调制器,与本振信号调制成发射中频。而中频信号基站不能接收的,要用TX-VCO把发射中频信号频率上升为890M-915M(GSM)的频率信号基站才能接收。当TX-VCO工作后,产生890M-915M(GSM)的频率信号分两路走:

a)、一路取样送回中频内部,与本振信号混频产生一个与发射中频相等的发射鉴频信号,送入鉴相器中与发射中频进行较;若TX-VCO振荡出频率不符合手机的工作信道,则鉴相器会产生一个1-4V跳变电压去控制TX-VCO内部变容二极管的电容量,达到调整频率目的。

b)、二路送入功放经放大后由天线转化为电磁波辐射出去。为了控制功放放大量,当发射时功率电流经过发射互感器时,在其次级感生的电流,经检波(高频整流)后并送入功控;同时编程时预设功率等级信号也送入功控;两个信号在内部比较后产生一个电压信号去控制功放的放大量,使功放工作电流适中,既省电又能长功放使用寿命。

3,国产射频芯片产业链现状

在射频芯片领域,市场主要被海外巨头所垄断,海外的主要公司有Qrovo,skyworks和Broadcom;国内射频芯片方面,没有公司能够独立支撑IDM的运营模式,主要为Fabless设计类公司;国内企业通过设计、代工、封装环节的协同,形成了“软IDM“”的运营模式。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

射频芯片设计方面,国内公司在5G芯片已经有所成绩,具有一定的出货能力。射频芯片设计具有较高的门槛,具备射频开发经验后,可以加速后续高级品类射频芯片的开发。目前,具备射频芯片设计的公司有紫光展锐、唯捷创芯、中普微、中兴通讯、雷柏科技、华虹设计、江苏钜芯、爱斯泰克等。

射频芯片代工方面,台湾已经成为全球最大的化合物半导体芯片代工厂,台湾主要的代工厂有稳懋、宏捷科和寰宇,国内仅有三安光电和海威华芯开始涉足化合物半导体代工。三安光电是国内目前国内布局最为完善,具有GaAs HBT/pHEMT和 GaNSBD/FET 工艺布局,目前在于国内200多家企事业单位进行合作,有10多种芯片通过性能验证,即将量产。海威华芯为海特高新控股的子公司,与中国电科29所合资,目前具有GaAs 0.25um PHEMT工艺制程能力。

射频芯片封装方面,5G射频芯片一方面频率升高导致电路中连接线的对电路性能影响更大,封装时需要减小信号连接线的长度;另一方面需要把功率放大器、低噪声放大器、开关和滤波器封装成为一个模块,一方面减小体积另一方面方便下游终端厂商使用。为了减小射频参数的寄生需要采用Flip-Chip、Fan-In和Fan-Out封装技术。

Flip-Chip和Fan-In、Fan-Out工艺封装时,不需要通过金丝键合线进行信号连接,减少了由于金丝键合线带来的寄生电效应,提高芯片射频性能;到5G时代,高性能的Flip-Chip/Fan-In/Fan-Out结合Sip封装技术会是未来封装的趋势。

手机基带是什么(手机由哪些部分组成)

Flip-Chip/Fan-In/Fan-Out和Sip封装属于高级封装,其盈利能力远高于传统封装。国内上市公司,长电科技收购星科金朋后,形成了完整的FlipChip+Sip技术的封装能力。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023年2月9日 下午2:40
下一篇 2023年2月9日 下午2:42

相关推荐

  • 翡翠的主要矿物成分是什么(看完涨知识了)

    提起翡翠,相信很多小伙伴并不陌生,而且市面上由翡翠制成的饰品也非常多,比如玉手镯、玉吊坠等,但如果问起翡翠的主要矿物成分是什么,还是有很多人并不清楚的,下面进来了解下。其实,翡翠也称翡翠玉、翠玉、缅甸

    2022年9月3日
    660
  • 手机新换的电池第一次怎么充电(手机第一次充电有哪些需要注意的)

    对于一个新手机的第一次充电,你可能会有很多问题。一些人可能会认为需要让电池完全耗尽,而另一些人则可能会将手机连接到充电器并让它充满。那么,到底应该怎么做呢?本文将详细介绍新手机第一次充电需要注意的事项,并提供一些有用的建议,以帮助你保持手机电池的健康和寿命。 1、完全充电 在新手机第一次充电时,你应该尽可能让电池完全充电。这有助于确保电池的最佳性能,并延长其…

    2023年4月2日
    140
  • 闺密还是闺蜜哪个是正确的(闺蜜是一种怎样的关系)

    “闺密”是现在比较流行的一个词汇,意思是女性亲密、无话不谈的好朋友。在写法上,有“闺密”和“闺蜜”两种,究竟哪个是正确的,哪个是错误的呢?让我们来探究一番。 “闺密”的来源是“闺中密友”,缩写就是“闺密”。闺旧指女子内室,女子内室里面的朋友,那只有女子;密友,也称挚友,无话不说的朋友。闺中密友,就是指女子十分要好的同性朋友,简约写作,就变成了“闺密”。 “闺…

    2023年2月5日
    420
  • pu鞋底的优缺点是什么(pu鞋底和橡胶鞋底哪个好)

    “现在的鞋子,帮还挺好,底早坏了!” 鞋子耐不耐磨、防不防滑、轻不轻便、柔不柔软,都与鞋底息息相关,但大家在买鞋的时候,往往只注重颜值,至于鞋底是什么材质,鞋底能驾驭的场所、不能驾驭的场所都不晓得(尤其是劳保鞋)这就导致花费了很多冤枉钱。 今天小盾就从材质的优缺点及相应的适应环境,分享几款市面上最为常见的鞋底,我们开始喽~ 橡胶底(轮胎底) 橡胶底具有强大的…

    2023年1月29日
    4190
  • 尼康单反相机教程(尼康入门单反基本按键操作)

    尼康D5500的基本按键操作介绍。本篇将介绍一些简单的按键操作。搭配尼康18-105镜头,A/M为镜头自动/手动对焦;当把镜头打为A对焦开门按键,实现自动对焦;当镜头推到M模式,就要在镜头手动对焦环来实现对焦。一般拍摄都建议使用自动对焦模式,而非手动挡。模式下可以通过手按闪光灯开关来开启或关闭闪光灯,模式波轮旁边有一个”LV”字样,可…

    2024年1月11日
    140
  • 红烧肉怎么做最好吃(家常红烧肉的正确做法)

    红烧肉的做法大全,最正宗的做法 第一种红烧肉的做法:1、把买回的五花肉切成1厘米见方;2、锅里放油,热后放入糖一勺,炒到糊为止。倒入切好的肉和调料厚片的姜、成瓣的蒜头、桂皮、干辣椒、八角、橙子皮,大火爆炒三分钟,这时肉变成了深红色. 3、加入盐适量、老抽一勺、醋1/5勺、糖半勺、料酒两勺、鸡精半勺、清汤至淹没肉3毫米,大火煮沸;4、倒入炖锅小火熬1个半小时,…

    2022年12月30日
    300
  • 木耳菜的家常做法(木耳菜5种最好吃的做法)

    说到木耳菜,不知道大家常不常吃,反正我是经常吃,因为我家的菜园里面非常的多。这种蔬菜呢,口感滑嫩,营养丰富,做好之后非常的下饭!这期的美食教程呢,天健美食坊就准备给大家分享,木耳菜的几种特色吃法!喜欢吃木耳菜的朋友们就赶紧围观吧,喜欢美食的朋友们也别忘了给我点个关注,我每天都会更新分享不一样的美食教程,相信总有一道会是你想学的菜肴哒! 做法1:凉拌木耳菜 准…

    2024年7月17日
    10
  • 手机三包服务是包多长时间(关于手机“三包”你了解多少)

    在购买手机的时候,你是否会选择“延保”选项,以获得更长的质保期? 虽然手机如今已经是每个人手中必备的产品,但是却依旧算是一个大件儿,购买新机的时候除了关注产品本身之外,保修政策同样也会被关注。时值315,这种话题也更让人关心。而正是在今天(3月15日),一加官方就正式公布了新机的质保政策。 今天早上,一加刘作虎发布微博表示,一加9系列机型将可享受2年官方质保…

    2022年10月23日
    310
  • 日本悬疑电影排行榜(五部经典日本推理片推荐)

    第五部《祈祷落幕时》 豆瓣:7.9 主演:阿部宽 / 松岛菜菜子 / 沟端淳平 影片点评:和小说相比,原本平淡的故事竟然出现了众多惊喜。以亲情为主线,环环相扣,讲述了一个沉重悲伤的故事,顺带解开主角的身世之谜。虽然说电影前半部分较一般,主要看宽叔的搞笑。从中后部开始则是在看这群老戏骨们飙戏,小日向文世的出场很晚,但他那不温不火式的演技不断高能,甚至盖过了主演…

    2022年11月28日
    1000
  • 顺天府是现在的哪个城市(顺天府大城县在什么位置)

    三十年河东,三十年河西。古往今来,寒来暑往,在中国数千年的历史长河中,曾先后出现过四大天府,分别是应天、顺天、承天、奉天四府。 天府,顾名思义,是天子之城。每一座天府的故事,都是一段中华民族的绚烂历程。到如今,再看这四大天府的兴衰,当年的四府是如今哪些城市? 应天府 历史上的应天府有两个:宋朝应天府商丘和明朝应天府南京。 商丘,又名宋州。宋朝的国号就是因此地…

    2022年10月24日
    3770

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信