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        CT720多模手機接收電路的優化

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        作者:津工業大學信息與通信工程學院 黃偉志 馬興麗 石油大學信息與控制工程學院 楊東方 時間:2007-01-26 來源:《世界電子元器件》 收藏

        本文對ct720多模手機接收電路進行了研究。通過濾波器的分析實驗,找到sinad值偏低的原因,改進ct720多模手機接收電路,使電路的sinad值平均提高了2.5db,在生產過程中證明該方案可以有效的控制產品的下線率,節約生產成本,提高產品的經濟效益。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/20671.htm


        前言
        ct720是一款為北美市場生產的cdma800/1900、amps800多模手機。在手機的測試過程中發現,在所有下線ct720手機中,因 sinad值而下線的ct720手機數占到了總下線數的50%,下線原因是因為測試站所測得的手機sinad值低于它的規定值的下限(12db),且下線手機的sinad值大部分都是在10db-12db之間,屬于邊緣下線,而合格的手機的sinad值也并不是很高,大部分在12db-18db之間。由于sinan值偏低,手機的下線率較高,這不僅嚴重地影響了產品的合格率,也增加了產品的成本。經過分析,我們從手機sinad問題出現在射頻到中頻這一部分電路入手,通過大量實驗,得出ct720多模手機接收電路的最佳改進方案,從而有效地控制了產品的下線率。


        sinad問題描述

        sinad定義

        sinad是描述信號質量的指標,即信號、噪聲及失真的和與噪聲及失真的和的比值。

        sinad是以db為單位的,在(1)式中,各個量以電壓為單位運算,再以該比值的對數乘以20來換算成db,即公式(2)。


        ct720手機sinad測試結果

        圖1是100臺手機在同一個測試站所測得的sinad值(表1)分布圖。


        從圖1我們可以看出,sinad的正態分布曲線分布在12db-22db之間,平均值大約為16db,低于13db的約占了13%,在生產中這種分布通常稱為邊緣分布,很容易造成手機因低于規定的下限值而下線。

        由于這種手機的sinad均值偏低,說明手機電路存在著設計不盡完善的地方。為進一步提高手機的合格率,只有提高sinad的平均值,使其正態分布曲線整體上移,這也正是生產中急需要解決的問題。


        實驗分析

        我們對接收電路的三個濾波器(fl24、fl141和fl102)進行了分析。其中fl24為雙工濾波器;fl141為中頻帶通濾波器;fl102為射頻帶通濾波器。

        設計實驗

        插入損耗(insertion loss)是濾波器的重要參數之一,因此,我們通過改變這三個濾波器的插入損耗值的方法以確定它們對sinad值的影響。

        為了減小測量誤差,在同一個測試站的同一個測試口對手機pcb板進行測試。根據濾波器現有的工藝,我們挑選濾波器fl24插入損耗值分別為2.5db和2.9db;fl141的插入損耗值分別為2.2db和3.7db;fl102插入損耗值分別為2.4db和2.9db取代現在ct720手機上應用的插入損耗值。

        挑選 sinad值大于18db和sinad值小于13db的手機pcb板各五塊。隨機將三種濾波器的插入損耗值進行排列組合,將插入損耗值不等的濾波器按順序換到pcb板上,實驗數據如表2所示。

        根據以上實驗數據,我們利用jmp軟件進行doe,分析了三個濾波器對電路的影響。

        根據圖2中jmp分析結果,我們可以發現fl141是這三個濾波器中對sinad值影響最大的。而且,插入損耗值大的反而對sinad值有提升作用,因此可以斷定,fl141是對sinad影響的重要器件。

        fl141實驗曲線

        我們根據濾波器的不同插入損耗值得出以下衰減曲線,如圖3所示。

        通過這兩組曲線的比較,我們發現,在低頻部分,即0-330hz區間內,濾波器的插入損耗值大的和插入損耗值小的衰減程度幾乎一致。而從330hz到2500hz區間內,兩者的衰減程度有了明顯的不同。其中,插入損耗值大的濾波器衰減在 52db左右,而插入損耗值小的濾波器衰減在 36db 左右。


        優化前后電路的性能比較

        通過以上的分析,我們對fl141濾波器進行了改進,圖4是改進前后的電路對sinad的影響對比圖。

        通過對比,可以很明顯的看出,在改進前,sinad平均值大約在16db左右,而改進后的電路sinad的平均值則達到了18.5 db左右,平均提高了2.5db。改善了sinad的邊緣分布情況。


        結論

        通過對手機接收電路的優化設計,電路sinad的平均值提高了2.5db,改善了sinad的邊緣分布情況。優化了接收參數,提高了信號質量。提高了產品的合格率,同時避免了大量因此而下線進行維修的人力和時間,節約了生產成本。



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