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電子發燒友網>電子資料下載>消費電子>手機類>手機TDD引起電流聲問題理論和經驗總結

手機TDD引起電流聲問題理論和經驗總結

2017-11-27 | doc | 47KB | 次下載 | 1積分

資料介紹


  手機TDD引起電流聲問題理論和經驗總結

  第一章 TDD的概念 1

  1.1 TDD的概念 1

  1.2 TDD噪音的組成 2

  第二章 TDD噪音的表現形式 2

  2.1TDD noise的表現形式 2

  第三章 TDD噪音的產生原理 2

  3.1 TDD噪音的主要產生途徑 2

  3.2 TDD 噪音產生原因---天線輻射 2

  3.3 TDD 噪音產生原因--- PA突發工作時帶動電源產生的干擾 2

  第四章 TDD噪音的測試條件 3

  4.1 測試條件 3

  第五章 TDD噪音的問題定位 3

  5.1 天線。 3

  5.2 射頻: 3

  5.3 MIC: 3

  5.4 電源: 4

  5.5 元器件本身質量不好; 4

  第六章 TDD噪音的解決對策 4

  6.1 對于一些輻射的處理思路 4

  6.2 對于其他干擾的處理思路 4

  6.2.1 加電容 構建RC振蕩電路 使其達到諧振點 4

  6.2.2 加電感磁珠 5

  6.2.3 串電阻 5

  6.2.4 降低功率的方法 通過更改META工具校準的功率值 5

  6.2.5 更改PA 電源濾波 嘗試用LDO音頻PA供電 5

  第七章 TDD噪音的預防 6

  第八章 一些項目案例 6

  8.1 1項目 6

  8.2 2項目 7

  8.3 3項目 8

  8.4 4項目 8

  8.5 5項目 9

  8.6 6.7項目 9

  第一章 TDD的概念

  1.1 TDD的概念

  由于GSM在每個間隔200KHz頻道上共用8個物理信道, 即在同一個頻率上進行8個用戶的時分復用,(好象也可以理解成為時分多址TDMA), 因此對于每個用戶的手機來說, 只有1/8的時間在通話, 而其余7/8的時間空閑,它重復出現的頻率大概是216.7Hz.

  1.2 TDD噪音的組成

  手機射頻功放 每隔4.6毫秒會有一個發射信號產生 在該信號中包含900MHz/1800MHz或是1900MHz的2.0G GSM 信號以及PA的包絡線(envelope),

  第二章 TDD噪音的表現形式

  我們所聽到的嗡嗡聲就是PA在發射時產生的的包絡線(envelope)雜音,因為人的耳朵的聽覺頻率范圍為20Hz~20KHz,216.8Hz確實是落在人耳可聽到的范圍, 如果手機來電或短信, 則在座機話筒中會聽到“哼 哼”或’嗡嗡’的聲音。

  2.1TDD noise的表現形式

  常見的主觀現象有以下幾種:

  ①。在進行語音通話過程中,聽筒或喇叭一直能聽到明顯的嗡嗡電流音

  ②。在進行語音通話過程中,對方一直能聽到明顯的嗡嗡電流音

  ③。來電時,來電鈴音剛響起的瞬間,出現吱吱吱的噪音,隨后噪音又消失

  ④。來電時,接通電話的瞬間,聽筒里出現吱吱吱的噪音,隨后噪音又消失

  ⑤。通話過程中,在有些信號差的區域,突然出現嗡嗡電流音,信號變好后消失

  第三章 TDD噪音的產生原理

  TDD噪音的主要產生途徑

  傳播方式 有兩種傳播方式:傳導和輻射

  傳播途徑 引入音頻信號的主要三個途徑:地,電源,射頻信號。

  3.2 TDD 噪音產生原因---天線輻射

  GSM的TDMA在電路交換時,是以約217Hz的頻率在切換電路的(217HZ用示波器展開 里面其實是高次諧波 能量依次遞減 里面的頻率有的可達到幾百M )

  這個時候如果天線的功率較大,就會通過輻射的方式影響周圍的器件 比如馬達、LCD連接器、電池連接器都可能成為輻射源

  如果這些器件剛好沒有保護好,比如是個懸浮的金屬,這個金屬就會成為一個217HZ的天線,然后影響到附近的SPK或者REC,形成干擾。聽起來就“嗞。..嗞。..。”的聲音。在我們使用座機打電話時,如果附近有手機正好有電話進來,這種聲音我們經常可以聽到。

  3.3 TDD 噪音產生原因--- PA突發工作時帶動電源產生的干擾

  PA在每次發射是都會有一個burst大電流的需求,由于發射功率較大要抽取大量的電流 由于電池有內阻 電源上出現很大的紋波 整個系統的電流就會不停的大范圍波動 由于電流總是從源頭最終下地 如果電路通路不是很通暢 電源電路就會把這個噪聲串到整個電路板上。

  事實上PA開關導致的電源紋波、地彈,已經強烈影響到Audio輸入的采樣部分LNA的電源以及reference.

  第四章 TDD噪音的測試條件

  4.1 測試條件

  我們的任務也主要是濾除GSM的TDD noise。 因為GSM的最大發射功率有33dbm,而DCS的最大發射功率只有30db,功率比GSM大約小一倍,所以干擾一般也比較小。所以我們要在最大功率下測試 一般而言,音量越大,TDD noise 也會越大。所以 我們要在增益最大的模式下測試

  第五章 TDD噪音的問題定位

  首先要從電流音的產生來入手,分析干擾信號的特性,電流音在通話時才有,說明肯定是由于某部分電路(射頻、MIC 、電源、PCB等)的工作引起的,一般在對方不說話時聽起來,更加明顯,可以用示波器測量通話時receiver 2端信號的頻譜,觀察干擾的中心頻率、帶寬以及幅度等信息,再根據干擾的這些特性來判斷具體的干擾源在哪里! 如果測量沒有很明顯的效果,也可以用排除法判斷:

  5.1天線:

  把射頻信號通過同軸線引入手機,看看是否干擾消失。確定干擾是射頻天線引入的。

  5.2 射頻:

  一般與RF功率強度有關,可以鏈接綜測儀,調節cell功率,采用回環模式,看通話電流音是否有變化!

  5.3 MIC:

  由于mic一般會與receiver 走線很近,如果是很長的平行線,receiver 很容易耦合到可以將mic的輸入短路,看通話電流音是否還有!如果還有把麥克風換成2.2k電阻看看是否干擾消失。或者干脆將MIC直接去掉

  5.4 電源:

  通話時,測量音頻電路供電電源,是否有明顯的干擾!看有無與 receiver上 同頻的干擾!

  5.5 元器件本身質量不好;

  更換SPK MIC RECEIVER

  5.6 結構設計不合理:

  如單極天線MIC RECEIVER SPK 的位置與天線的位置太近 或者位置擺放不是很合理 可以把音頻器件原理殼子進行測試

  找到干擾源了,從本質入手!再針對干擾產生的原因,采取相應的措施,才能從根本上解決通話電流音的問題!

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