智能手机基带处理器电路原理 - 图文
更新时间:2024-01-24 17:15:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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智能手机基带处理器电路原理
在普通手机中,通常将MCU(Micro Control Unit,微控制电路)、DSP( (Digital Signal Processing,数字信号处理)、ASIC(Application Specific Integrated
Circuit,专用集成电路)电路集成在一起,得到数字基带信号处理器;将射频接口电路、音频编译码电路及一些ADC(模拟至数字转换器)、DAC(数字至模拟转换器)电路集成在一起,得到模拟基带信号处理器。
在智能手机中,一般是将数字基带信号处理器和模拟基带信号处理器集成在一起,称为基带处理器。不论移动电话的基带电路如何变化,它都包MCU 电路(也称CPU 电路)、DSP电路、ASIC 电路、音频编译码电路、射频逻辑接口电路等最基本的电路。
我们可以这样理解智能手机的无线部分,我们将智能手机无线部分电路再分为两部分,一部分是射频电路,完成了信号从天线到基带信号的接收和发射处理;一部分是基带电路,完成了信号从基带信号到音频终端(听筒或送话器)的处理。这样看来,基带处理器的主要工作内容和认为就比较容易理解了。 以基带处理器电路PMB8875 为例,框图如图1所示。
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图1 基带处理器电路PMB8875 框图
1、模拟基带电路
模拟基带信号处理器(ABB)又被称为话音基带信号转换器,包含手机中所有的ADC与DAC 变换器电路。
模拟基带信号处理器包含基带信号处理电路、话音基带信号处理电路(也称音频处理电路)、辅助变换器单元(也被称为辅助控制电路)。
(1)基带信号处理电路
基带信号处理电路将接收射频电路输出的接收机基带信号RXIQ 转换成数字接收基带信号,送到数字基带信号处理器DBB。 在发射方面,该电路将DBB
电路输出的数字发射基带信号转换成模拟的发射基带信号TXIQ,送到发射射频部分的IQ 调制器电路。
基带信号处理电路是用来处理接收、发射基带信号的,连接数字基带与射频电路——射频逻辑接口电路,在基带方面,通过基带串行接口连接到数字基带信号处理器;在射频方面,它通过分离或复合的IQ 信号接口连接到接收I/Q 解调与发射I/Q 调制电路。
接收基带信号处理框图如图2所示。
图2接收基带信号处理框图
发射基带信号处理框图如图3所示。
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图3发射基带信号处理框图
(2)话音基带信号处理电路
话音处理电路用来处理接收、发射音频信号。在接收方面,将数字基带处理器电路处理得到的接收数字音频信号转换成模拟的话音信号;在发射方面,将模拟话音信号转换成数字音频信号,送到数字基带处理器电路。
接收音频信号处理将数字基带信号处理器得到的接收数字语音信号进行转换,得到模拟的话音信号——数字-模拟变换(DAC)过程。数字基带信号处理对接收数字基带信号进行解密、信道解码、去分间插入等一系列的处理后,得到数字音频信号,经音频串行接口总线输出数字音频信号,到模拟基带信号处理器。
接收、发射音频信号处理电路如图4所示。
图4接收、发射音频信号处理电路
接收音频处理电路处理得到的模拟话音信号通常用于手机中的内的受话器、扬声器、耳机,或输出到外接的音频附件。
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接收音频终端电路通常都比较简单,模拟基带处理电路输出的信号或直接送到音频终端,或通过模拟电子开关、外部的音频放大器到音频终端。 (3)辅助变换电路
辅助变换电路直接由数字基带信号处理器部分引出的同步串行口寻址,多少与基带部分的串口相似,通过辅助串行接口(控制串行接口)连接到数字基带信号处理器。辅助变换电路通常包含两个部分,一个是ADC,一个是DAC。 DAC 是固定的,通常都是自动频率控制信号产生的AFC DAC,以及发射功率控制信号产生的VAPC DAC;在ADC
方面,模拟基带信号处理器通常提供多个通道的ADC 变换,不同的模拟基带信号处理器提供的ADC 通道不同。 1)DAC 电路 在DAC
方面,一个是AFC,一个是APC,它们的控制数据信号都是数字基带处理电路输出,经控制串行接口到模拟基带处理电路。 在AFC
方面,数字基带处理电路输出的控制数据信号通常要由控制寄存器缓冲,然后将控制数据送到AFC DAC 单元,进行数字-模拟变换。AFC DAC
单元输出的信号经滤波后,被送到手机的参考振荡(系统主时钟)电路的频率特性,控制手机的时钟与基站系统的时钟同步。
发射功率控制的DAC 通道比AFC DAC 通道复杂,如图5所示。
图5发射功率控制的DAC 通道
2)ADC 电路
ADC 通道主要被用来进行电池电压监测、电池温度监测、环境温度监测等。ADC
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的输入信号端口连接到各相应的监测电路,以得到模拟的监测电压(或电流)信号。输入的模拟电信号经AD 变换后,得到的数据信号经控制串行接口送到数字基带信号处理器。
手机系统通过访问系统软件中的参数值与手机的相关工作状态来决定相应的控制动作。 2、数字基带电路结构
数字基带电路包括微处理器电路、数字语音处理器电路(DSP)、ASIC 电路、音频编译码电路、射频逻辑接口电路等。 (1)微处理器电路
微处理器MCU( Microcontroller
Unit)相当于计算机中的CPU,它通常是简化指令集的计算机芯片(RISC)。 MCU
电路通常会提供一些用户界面、系统控制等;它包括一个CPU(中央处理器)核心,和单片机支持系统,手机的微处理器有采用Intel 处理器内核的,也有采用ARM 处理器内核的,多数手机的微处理器都采用ARM 处理器内核。
在智能手机中,基带电路的MCU
执行多个功能,包括系统控制、通讯控制、身份验证、射频监测、工作模式控制、附件监测、电池监测等,提供与计算机、外部调试设备的通讯接口,如JTAG 接口等。
不同厂家MCU 或许在构造上有这样那样的不同,但它们的基本功能都相似,手机中的MCU 电路都被集成在(数字)基带信号处理器中。 (2)数字语音处理器电路(DSP)
DSP 是Digital signal processing 的缩写,即是数字信号处理,手机的DSP 由DSP 内核加上内建的RAM 和加载了软件代码的ROM 组成。 DSP
通常提供如下的一些功能:射频控制、信道编码、均衡、分间插入与去分间插入、AGC、AFC、SYCN、密码算法、邻近蜂窝监测等。
DSP 核心还要处理一些其他的功能,包括双音多频音的产生和一些短时回声的抵消,在GSM 移动电话的DSP 中,通常还有突发脉冲(Burst)建立。
数字语音处理器电路框图如图6所示。
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图6数字语音处理器电路框图
(3)ASIC 电路
ASIC 是application specific integrated circuit 的缩写,即专用应用集成电路。
在手机中,ASIC 通常包含如下的一些功能:提供MCU 与用户模组之间的接口;提供MCU 与DSP 之间的接口;提供MCU、DSP 与射频逻辑接口电路之间的接口;产生时钟;提供用户接口;提供SIM 卡接口(GSM 手机),或提供UIM 接口(CDMA 手机);提供时间管理及外接通讯接口等。 除了诺基亚早期的一些GSM 手机外,很少有独立的ASIC 单元,ASIC 单元所包含的接口电路通常被集成在数字基带信号处理器中。 (4)音频编译码电路
音频编译码电路完成了语音信号的A/D、D/A 转换、PCM
编译码、音频路径转换;发射话音的前置放大;接收话音的驱动放大器;双音多频DTMF 信号发生等功能。
接收音频处理电路框图如图7所示。
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图7接收音频处理电路框图
发射音频处理框图如图8所示。
图8发射音频处理框图
(5)射频逻辑接口
在接收方面,接收射频电路输出的接收机模拟基带信号,并通过ADC
处理将接收基带信号转换为数字接收基带信号,接收数字基带信号被送到DSP 电路进行进一步的处理。 在发射方面,射频逻辑接口电路接收DSP 电路输出的发射数字基带信号,并通过GMSK调制(或QPSK 调制等)、DAC 转换,将发射数字基带信号转化为模拟的发射基带信号TXI/Q。TXI/Q 信号被送到发射机射频部分的发射I/Q 调制电路,调制到发射中频(或射频)载波上。 射频逻辑接口还提供AFC 信号处理、AGC 与APC 信号处理等。
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