
cvftmic数码手机维修技术连载之6.doc
5页^| You have to believe, there is a way. The ancients said:" the kingdom of heaven is trying to enter". Only when the reluctant step by step to go to it 's time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it. -- Guo Ge Tech尽管失败和挫折等待着人们,一次次地夺走青春的容颜,但却给人生的前景增添了一份尊严,这是任何顺利的成功都不能做到的 -- 梭罗数码维修技术连载之六2.振荡频率的稳定 本文章来自中维51 @u]%?C@], 在移动通信系统中,对振荡器频率稳定度的要求是相当高的对模拟的ETACS系统,频率稳定度要求为±25ppm(百万分之2.5的频率误差),对GSM数字系统,由于采用了时分多址(TDMA)方式,其频率稳定度要求更高,为±0.1ppm为满足这么高的频率稳定度要求,所以在电路中均采用锁相环控制的稳频方式(即频率合成技术),其工作原理简述如下: 本文章来自中维51 b$ 16h'7CY 的振荡电路多采用电容三点式振荡电路(既考毕兹振荡器),电路中有一变容二极管作为振荡频率的调节元件(即VCO压控振荡电路形式),将产生的振荡频率与中的基准频率分频后相比较(即鉴相),鉴相后输出频率误差控制电压,这个电压经过环路滤波器(即低通)滤除高频成分后加到变容二极管上。
我们知道,变容二极管的结电容与变容二极管上所加的反向电压有关反向电压低,结电容就大;反向电压高,结电容就小所以频率误差控制电压的变化,可以改变变容二极管的结电容容量,而变容二极管是振荡回路的定时元件,从而改变振荡回路频率,当振荡频率升高时,频率误差控制电压就降低将振荡器频率拉低,当振荡频率降低时,频率误差控制电压就升高又将振荡器频率提高,最终达到稳定振荡器频率的目的 本文章来自中维51 v()|(H X0 3.混频电路 本文章来自中维51 O+A+((b 常见的混频电路有三极管混频电路、双差分对数模拟乘法器混频电路以及二极管双平衡混频电路几种GSM中多采用三极管混频电路在混频电路中,混频管的工作电压及外围谐振回路决定了混频电路的稳定性一般来说,混频电路的工作电压改变,就可能改变混频管的工作状态使混频管进入非线性工作状态,造成谐波多,混频增益下降;外围谐振回路失谐,就无法选出正确的基波信号所以,GSM对混频电路的工作电压,混频回路元件都有比较高的要求 本文章来自中维51 <6`aebC 4.调制电路 本文章来自中维51 $ i0GB*^DG 由于在GSM系统中,对数字基带信号的调制是一项复杂的技术,GSM中数字基带信号的数据率非常高,有270.833Kbit/S,采用一般的数字调制方式如FSK、PSK,因其调制后的频谱很宽,频率资源不能得到有效得利用。
所以,为有效的利用频率资源,在GSM一般都采用一种称为高斯滤波最小移频键控(GMSK调制)技术,采用这种调制技术可以使调制后的频谱主瓣窄、旁瓣衰落快,从而满足GSM系统要求的信道宽度为200kHz的要求,节省频率资源 本文章来自中维51 '-j
本文章来自中维51 *a}fY3/XPI 采用自动功率控制可以节约电池电量和减小大功率发射对其它小区及设备造成干扰 本文章来自中维51 STqd{h#p~s 对GSM数字系统,功率级别如表1-1所示 本文章来自中维51 $L`5r|=y 表1-1 本文章来自中维51 uL4ZK JP 功率控制级 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 本文章来自中维51 w -TYsVj 功率(dBm) 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 本文章来自中维51 `&fx#fH` 本文章来自中维51 lYrQ02 在GSM中,功率级别控制过程如下:中的数据存储器存放有功率级别数据(称为功率表),当收到基站发出的功率级别要求后,在微处理器的控制下,从功率表中调出相应的功率级别数据,经D/A(数/模)转换成标准功率控制电平,而GSM的实际发射的功率值经取样后也转换成一个对应的电平值,两个电平比较产生出功率误差控制电压、去控制激励放大电路、预放大电路、功率放大电路的放大量,从而使GSM的发射功率调整到要求的功率级上。
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