我们可以将任何功能单元看作是一个“黑盒子”,如图4.7所示。而且,无论是哪一种,都一定有输出。
大略地讲,“黑盒子”法关注的是单元电路的输入(旗子暗记、电源、掌握旗子暗记)与输出(旗子暗记),而不去关注电路是如何构成的。如何构成的问题是开拓职员考虑的事。
从维修的角度看,对输入、输出关注的重点是:有没有,幅度正常否。

图4.7 射频“黑盒子”
如果图4.7所示的这样一个“黑盒子”所表示的电路须要直流电源才能正常事情,那么,这个电路是有源电路,如功率放大器、音频放大器,等等(拜会图4.8)。对付有源射频单元来说,不论是剖析电路还是检修电路,输入的直流电压源、掌握旗子暗记都是关注的重点。
如果图4.7所示的这样一个“黑盒子”所表示的电路无需直流电源都能正常事情,那么,这个电路是无源射频电路,如SAW滤波器、RC滤波器、EMI滤波器,等等。
在直流输入方面,有两种情形,如图4.9所示。
一种情形是,电路仅有电源输入(输入的电源可能是一个,也可能是多个)。
另一种情形是,除输入电源外,还有掌握旗子暗记输入。这个掌握旗子暗记实在便是电路单元的开启(开关)掌握旗子暗记。
图4.8 有源与无源射频电路的差异
图4.9 射频电路单元直流供给的两种情形
电路“积木”在如今手机电路平台日益成熟的本日,手机电路的设计更像是在搭建电路“积木”——设计职员常日是选择得当的,所设定手机功能所需的电路器件模块,将它们有机地结合起来。
对付维修职员来说,便是检讨创造哪个“积木”涌现问题,或是哪些“积木”之间的连接涌现问题,改换破坏的电路“积木”,或修复它们之间的连接。
图4.10 电路积木的观点比较实用
对付电路“积木”,可以有两个层面的观点:
① 从电路平台的角度看;
② 从电路系统的角度看。
1.从电路平台的角度看
从电路平台的角度看,每一个大的电路器件(模块)便是一个“积木”。
个中的平台芯片相称于房屋的主框架构造。其他的人机接口则相称于房屋的外墙、内饰,可以根据须要搭建。
例如图4.4所示的方框图中,PNX4850是主框架“积木”。SIM、EARSPK、SPK、MIC、键盘、LCD等是附属“积木”。
在这个平台中,PNX4850是不可或缺的。
而AR1211则可有可无:有它,则手机有FM收音功能;无它,则手机无FM收音功能。
LCD可根据定位须要选择不同尺寸、不同分辨率的显示模组。
存储器可根据定位选择得当容量的存储器。
RF Block 中的 RF7185 仅是一个可用的选项,也可选择其他型号的 RF Block。
SIM卡卡座直接或经EMI滤波器连接到PNX4850。
键盘可以是触摸,也可以是按键……
通过以上的阐述,你该当可以对电路平台角度的电路“积木”有一个基本的观点,它就那么大略。
2.从电路系统的角度看
从电路系统的角度看,每一个电路“积木”会更纯粹些,它可能是一个功能部件,也可能仅仅是一个电路单元,属于电路根本理论的范畴。一个芯片可能集成了无数多个这样的电路“积木”。
图4.11所示的是用于组建手机射频电路的有源电路“积木”的分类示意图,在早期的一些手机中,基本上可见到所有的这些独立的电路单元。
除见于手机电路系统外,这些电路“积木”也见于其他电子设备。例如,收音机中就肯定有放大器、振荡器、混频器。这些电路“积木”不论是用于什么电子设备,它们的事情事理并没有实质的变革,所不同的是详细的电路组成、电路参数等有很大的不同。
除图4.11所示的种别外,射频电路还会用到滤波器、电子开关两大类电路单元。
图4.11 用于组建手机射频系统的单元电路
滤波器有多种不同的分类方法。对付手机而言,常日可分为发射射频滤波器、吸收射频滤波器、吸收中频滤波器、发命中频滤波器。在一些手机中,还可能见到频率合成单元的RC低通滤波器。
电子开关则常日为天线开关与供电电子开关、音频旗子暗记电子开关,大略地理解,它们便是供应得当的旗子暗记通道。
对付手机的基带电路,比较难以给出类似图4.11这类的电路“积木”分类图。常日可利用4.2.1的方法来理解基带部分的功能单元。
3.放大器
放大器是电子设备中最基本的单元电路之一。
放大器(放大电路)最基本的目的便是使输入到放大器的旗子暗记变得更大。看放大器的输入与输出旗子暗记,最明显的一个特点是,放大器输出的旗子暗记在某一参数(如电压、电流)上有明显的变革(总的来说,是旗子暗记的功率发生了变革)。
对付手机来说,常日有低噪声放大器(LNA)、中频放大器、缓冲放大器(Buffer)、驱动放大器(Driver)、功率放大器(PA)等。
放大器对输入的旗子暗记进行放大。输入的射频旗子暗记通过放大器后,输出电压或电流的幅度得到了放大,但它随韶光变革的规律不能变,如图4.12所示,即放大器并不改变射频旗子暗记的频率。放大器电路可由分立元件的晶体管电路组成,也可由集成电路(IC)组成。
图4.12 放大器不会改变射频旗子暗记的频率
4.振荡器
在没有勉励旗子暗记的情形下,能输出一定波形、参数的互换旗子暗记的电子电路被称为振荡电路或振荡器(OSC)。振荡器将直流能量转化为互换能量。
与放大器所不同的是,振荡器不须要外加旗子暗记的勉励,其输出旗子暗记的频率、幅度和波形仅仅由电路本身的参数决定。
图4.13 振荡器将直流能量转化为互换能量
在大多数无线通信运用中,系统须要能掌握射频振荡器输出旗子暗记的频率。如果是通过电压来掌握振荡器的输出旗子暗记,该类振荡器被称为压控振荡器(VCO)。
振荡器电路可由分立元件的晶体管电路组成,也可由集成电路(IC)组成。在实际运用中,设计职员常日会采取一些已经封装好的振荡器模组,如手机电路中的VCO模组(拜会图4.14)。将图4.14(a)所示的VCO模组拆开,可以看到其内部仍旧是分立元件的振荡电路。在许多新型的手机中,射频部分的VCO电路全部在集成芯片内。
图4.14 VCO 模组
5.混频器
混频类的电路都被集成在芯片内,这里理解一些大略的观点即可。
混频器是用来对输入旗子暗记进行处理、以产生新的频率旗子暗记的电路或部件,如图 4.15 所示。详细地讲,混频便是将两个不同的旗子暗记─本机振荡旗子暗记(LO)和射频旗子暗记(RF)加到非线性电路(或器件)上,进行频率组合后,取其差频或和频作为有用旗子暗记,用于混频之后的电路。
混频器的一个显著的特点是:
混频器有两个旗子暗记输入端口(射频口与本振口),一个旗子暗记输出端口。
手机电路中的吸收混频、IQ解调、IQ调制、发射变频都属于图4.15这类的电路单元。
图4.15 表示混频器的射频“黑盒子”
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