В настоящем руководстве приводится техническое описание устройства и
необходимая информация для выполнения ремонта, калибровки, атакже
загрузки программного обеспечения.
1.2 Регламентирующие положения.
А. Безопасность.
Коммутационное мошенничество, т. е. несанкционированное использование
телекоммуникационной системы неуполномоченной стороной (например, лицами,
не являющимися служащими компании, ее представителями, субподрядчиками, либо
действующими от имени компании) может стать причиной представления
необоснованных счетов за пользование телекоммуникационными услугами.
Пользователи системы несут ответственность за безопасность собственнойсистемы.
Имеется определенный риск коммутационного мошенничества в отношении Вашей
телекоммуникационной системы. Пользователи системы несут ответственность за
программирование и конфигурирование оборудования с целью предотвращения
несанкционированного использования системы. Компания-производитель не может
гарантировать защищенность данного изделия в отношении вышеупомянутых
случаев, и его возможности по предотвращению несанкционированного пользования
телекоммуникационными услугами коммерческих линий связи путем получения
доступа или подключения оборудования. Компания-производитель не несет
ответственности за любые расходы, понесенные в результате подобного
несанкционированного пользования телекоммуникационными услугами.
B. Причинение ущерба.
Если компания телефонной связи найдет предоставленное клиенту оборудование
неисправным и, возможно, наносящим ему ущерб и не дающим возможности
пользоваться услугами телефонной сети связи, компания прерывает работу сети для
выполнения ремонтных работ. Компания может временно приостанавливать
оказание услуг на время необходимое для ремонта.
C. Изменения в предоставлении услуг.
Местная компания телефонной связи может вносить изменения в используемые
средства связи и изменять порядок их работы. В случае имеющегося основания
полагать, что такие изменения способны оказать воздействие на работу данного
аппарата, либо его совместимость с
обязана заранее письменно уведомить о них пользователя, давая ему возможность предпринять
необходимые меры с целью дальнейшего пользования услугами телефонной связи.
телефонной сетью, компания телефонной связи
-5 -
D. Ограничения на выполнение техобслуживания.
Некоторые работы по техническому обслуживанию данной модели могут
быть выполнены только предприятием-изготовителем, либо его
уполномоченными представителями. Пользователю запрещается вносить
какие-либо изменения и/или производить ремонт, за исключением случаев,
специально оговоренных в настоящем руководстве. Вследствие этого, любые
несанкционированные модификации либо ремонт могут отразиться на
нормативном статусе системы и стать основанием для аннулирования всего
периода гарантии.
E. Уведомление о производимом излучении.
Данное устройство соответствует нормативам местных регулирующих
органов в отношении радиации и радиочастотного излучения. Согласно
действующим положениям этих регулирующих органов, Вас могут обязать
предоставить такую информацию конечному пользователю.
F. Иллюстрации.
Иллюстрации в настоящем руководстве приведены исключительно в целях
наглядности. Ваше фактическое техническое оборудование может выглядеть
немного иначе.
G. Помехи и влияние сигнала на работу оборудования.
Сигналы телефона могут влиять на работу чувствительного лабораторного,
медицинского и иного оборудования. На работу самого телефона могут влиять
помехи, исходящие от машин и электродвигателей, не оборудованных
устройствами подавления помех.
H. Приборы, чувствительные к статическому электричеству.
-6 -
ВНИМАНИЕ!
Платы, имеющие чувствительные к статическому электричеству элементы,
обозначены символомПри работе с деталями этого типа необходимо
соблюдать следующие правила:
• При замене системной платы технические специалисты должны иметь
закрепленную на кисти руки линию заземления;
• При выполнении работ на системной плате необходимо стоять на
антистатическом коврике (также заземленном);
• Соответствующий выполняемой работе паяльник должен иметь
заземление;
• Чувствительные к внешним воздействиям детали должны оставаться в
защитной упаковке до момента непосредственного использования;
• Системные платы, а также такие детали как EEPROM, высылайте на завод в
защитной упаковке.
-7 -
1.3 Список сокращений.
В настоящем руководстве используются нижеследующие сокращения:
Автоматическая регулировка мощностиAPC
Низкочастотная частьBB
Частота ошибок по битамBER
Постоянный ток– постоянное напряжениеCC-CV
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП)DAC
Система цифровой связиDCS
дБ в отношении 1 милливатта (дБм)dBm
Цифровой процессорDSP
Электронно-перепрограммируемая памятьEEPROM
Электростатический разрядESD
Гибкая печатная платаFPCB
Модуляция GMSKGMSK
Интерфейс общего назначенияGPIB
Глобальная система мобильной связиGSM
Международный код абонента мобильной связиIPUI
Промежуточная частота (ПЧ)IF
Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)LCD
Стабилизатор напряженияLDO
Светоизлучающий диодLED
Схема фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)OPLL
Усилитель мощностиPAM
Печатная платаPCB
Усилитель с программируемым усилениемPGA
Система фазовой автоподстройки частоты (система ФАПЧ)PLL
КоммутируемаятелефоннаясетьобщегопользованияPSTN
Радиочастота (РЧ)RF
Номинал громкости приемаRLR
Среднеквадратичное действующее значениеRMS
Часы реального времениRTC
Поверхностная акустическая волна (ПАВ)SAW
Модуль идентификации абонентаSIM
Номинал громкости передачиSLR
Статическое запоминающее устройство с произвольной выборкойSRAM
Псевдо SRAMPSRAM
Противоместный эффектSTMR
Зарядное устройствоTA
Дуплекс с временным разделениемTDD
Множественный доступ с временным разделениемTDMA
Универсальный асинхронный интерфейс приема/передачиUART
Генератор, управляемый напряжением (ГУН)VCO
Термостабилизированный генератор, управляемый напряжениемVCTCXO
Протокол WAP (для распространения материалов по Internet)WAP
RF часть включает в себя передающее устройство, приемное устройство, синтезатор
частот, источник напряжения, термостабилизированный генератор, управляемый
напряжением. Основная RF микросхема CX74017 (U603) это однокристальный
двухдиапазонный трансивер, работающий в диапазонах E-GSM900MHz и DCS1800MHz
передачи данных и голоса.
Устройство включает в себя приемник прямого преобразования, передатчик,
основанный на принципе фазовой модуляции, синтезатор частот с делителем на N со
встроенным термостабилизированным ГУН и вспомогательный генератор ГУН.
3.2 Приемное устройство.
Приемная часть в CX74017 содержит все активные элементы – полный приемный тракт
не включает в себя только дискретные входные гребенчатые фильтры. Отфильтрованный
и усиленный сигнал конвертируется в ВЧ смесителе и подается на низкочастотную
часть. Приемный трак т оканчивается фильтром выбора канала.
DCS : 1805 ~ 1880MHz
GSM : 925 ~ 960MHz
ANT
S/W
FL600 (LMSP54AA-97)
FL601(B4230)
FL601(B4230)
U603(CX74017)
0
90
VGA1VGA2
0
90
VGA1VGA2
DCOC
DCOCDCOCDCOC
DCOCDCOC
LO
RXQP
RXQN
RXIP
RXIN
Base
Band
Block
Рис. 3-1 Блок схема приемника
-15 -
А. Радиочастотный входной каскад.
Высокочастотный тракт состоит из антенного переключателя (FL600), сдвоенного
фильтра на поверхностно-акустических волнах (ПАВ) (FL601), двухдиапазонных
малошумящих усилителей, интегрированных в трансивер.
Принимаемые РЧ сигналы (GSM 925 МГц ∼ 960 МГц, DCS 1805 МГц ∼ 1880 МГц)
подаются на антенный переключатель. Согласующая схема антенны находится
между антенной и переключателем. Антенный переключатель (FL600) служит для
управления радиоканалами приема и передачи. Управляющие сигналы VC1 и VC2
поступающие на FL600 непосредственно соединены с контроллером низкочастотной
части для включения либо радиоканала приема, либо радиоканала передачи. Блок
FL600 является блоком антенного переключателя для двухдиапазонной связи.
Логические уровни и значения тока даны ниже в Таблице 3-1.
Таблица 3-1. Логические уровни и значения тока.
VC2VC1
0 ВGSM TX
DCS передача
Приемная часть построена на архитектуре с нулевой промежуточной частотой,
которая позволяет интегрировать в один кристалл фильтры выбора канала,
исключить внешний режекторный фильтр и ПАВ фильтр ПЧ, необходимые для
классической супергетеродинной архитектуры. Приемная часть CX74017 содержит
три интегрированных малошумящих усилителя с дифференциальными входами,
согласованными с 50-Ом выходами ПАВ фильтров через внешние согласующие LC
цепочки.
2,5 ∼ 3,0 В
2,5 ∼ 3,0 В
Ток
10,0 мА макс.
10,0 мА макс.0 В
< 0,1 мА0 В0 ВGSM/DCS прием
-16 -
B. Демодулятор и низкочастотная часть
При прямом преобразовании приемник содержит только один смеситель,
преобразующий RF сигнал сразу в низкочастотный. Понижающий смеситель имеет
усиление преобразованного сигнала 40 дб при сильном усилении и 22 дб при слабом
усилении.
К-т усиления при приеме устанавливается алгоритмом АРУ. К-т усиления является
функцией мощности принимаемого сигнала и выбирается таким образом, чтобы
сигналы Rx I/Q достигли необходимого уровня. 7 элементов приемника имеют
изменяемые к-ты усиления: Малошумящие усилители LNA, смеситель, фильтры LPF1,
gmC и регулируемые усилители VGA1, VGA2. К-т усиления регулируется с помощью
трехпроводного интерфейса.
Низкочастотные сигналы через интегрированный НЧ фильтр поступают на АЦП.
Дополнительная фильтрация осуществляется микросхемой НЧ процессора.
Демодулятор содержит переключатели, поддерживающие сигналы I/Q в соответствии
с уровнем входного сигнала в обоих диапазонах (GSM и DCS)
C. Компенсация ошибки по постоянному току
Три петли обратной связи обеспечивают то, что ошибка, возникающая в CX74017
не приводит к перегрузке цепей низкочастотной части.
После компенсации напряжения коррекции сохраняются на конденсаторах на
время приема слотов. По переднему фронту сигнала RXEN, выбираемому через
последовательный интерфейс, цепи компенсации переходят в следящий режим.
-17 -
3.3 Блок синтезатора частот.
4/32/3
f
LF
/3
DCS
GSM
f
vco
CX74017
vco = (N+3.5+FN/2^22)
Fractional-N
PLL
f
ref/R
/R
f
ref
13MHz
2V7_VTCXO
13MHz
AFC
REFCLK
Base
Band
Block
X2
DCS
GSM
Микросхема CX74017 имеет встроенный ГУН диапазона UHF, с размещенным на
кристалле LC- контуром. Сигма - дельта синтезатор с делением частоты на N
обеспечивает точное поддержание частоты и фазы вспомогательного генератора
как в режиме приема, так и в режиме передачи.
Синтезатор частот с делителем на N имеет низкий уровень фазовых шумов и быс
трое время установления, что особенно важно для приложений, работающихсне
сколькими слотами, таких как GPRS.
Управление счетчиком и режимом работы синтезатора осуществляется через 3-х
проводный интерфейс.
f
LO
Рис. 3-2 Блок схема синтезатора
-18 -
3.4 Блок передатчика
Передающая часть содержит активные цепи CX74017, усилитель мощности и
антенный переключатель. Активная часть CX74017 состоит из вектор-модулятора,
узла регулировки фазы АПЧФ, преобразователя частоты, фазового детектора,
фильтра и двухдиапазонного ГУН, работающего на частоте передачи.
Промодулированный GSM сигнал подается на усилитель мощности. Максимальная
мощность и огибающая передаваемого сигнала контролируются при помощи петли
обратной связи. Двухдиапазонный направленный ответвитель служит для передачи
части сигнала на цепи обратной связи усилителя мощности. Выходной сигналусили
теля мощности поступает на антенну через антенный переключатель.
FL600(LMSP54AA-097)
ANT
S/W
LO
GSM : 880 ~ 925MHz
DCS : 1710 ~ 1785MHz
f
LO
X2
f
IF
/D1
PFD
/D2
0
90
U601(CX77315))
TXRAMP TXPA
BANDSEL1
f
TX
LF
TXVCO
Рис. 3-3. Блок-схема канала РЧ передатчика.
Baseband block – Низкочастотный блок.
TXQP
TXQN
Base
Band
TXIP
TXIN
Block
-19 -
А. Модулятор ПЧ.
Преобразователь частоты исходного сигнала в составе микропроцессорного набора
GSM генерирует сигналы I и Q для модулятора вектора передачи. Модулятор
обеспечивает подавление более 40 дБс несущей частоты и боковой полосы частот, и
генерирует GMSK модулированный сигнал. Программное обеспечение способно
устранить дифференциальные смещения постоянной составляющей сигналов I/Q
низкочастотной части, вызываемые некорректной работой цифро-аналоговых
преобразователей (ЦАП).
Модулятор передачи является квадратурным. Входной ВЧ сигнал разделяется на две
строго ортогональные несущие, которые перемножаются с модулирующими НЧ
сигналами IT/ITX,QT/QTX. Несущие затем используются для работы системы АПЧФ.
В. Фазовая автоподстройка частоты.
Смеситель ошибки, использует передаваемый сигнал Tx RF и сигнал
вспомогательного генератора для получения модулированного сигнала
промежуточной частоты. ПЧ сигнал, проходя через внешний пассивный фильтр,
подается на первый вход фазового детектора. На другой вход фазового детектора
подается сигнал вспомогательного генератора. Фазовый детектор вырабатывает
сигнал ошибки, пропорциональный разности фаз между этими сигналами. Сигнал
ошибки, после прохождения НЧ фильтра второго порядка, подается на ГУН,
напряжение зависит от модуляции и частоты выбранного канала. В результате
этого выходная частота ГУН устанавливается равной средней частоте выбранного
частотного канала и модулирует сигнал передаваемыми данными. Система АПЧФ
работает как следящий узкополосный фильтр, настроенный на частоту выбранного
канала. Это существенно снижает уровень шумов при обработке и модуляции
сигнала и обеспечивает значительную помехоустойчивость к внешним помехам.
С. Усилитель мощности.
СХ77315(U601) - это компактная микросхема, разработанная для телефонов мобильной
связи, работающих в диапазонах GSM850/900, DCS1800 и PCS1900.
Усилитель мощности также поддерживает класс12 передачи GPRS.
Модуль состоит из отдельных GSM850/900 усилителей, DCS1800 / PCS1900 усилителей,
цепей согласования входных - выходных сопротивлений (50ом) и устройства
управления мощностью со встроенным прецезионным резистором.
-20 -
Рис. 3-4. Блок-схема усилителя мощности.
-21 -
3.5 Тактовый генератор частоты 13 МГц.
Тактовый генератор частоты 13 МГц (Х600) представляет собой
термостабилизированный кварцевый генератор, генерирующий частоту 13 МГц. Эта
частота используется главной РЧ микросхемой CX74017, аналоговым
микропроцессором НЧ части (U100 AD6521), цифровой (U101 AD6525), Микросхема
камеры (U501 CLC344E) и микросхема MIDI(U200).
В телефоне имеются два стабилизатора для обеспечения электропитанием РЧ контура.
Один из них расположен на схеме ADP3522 (U203) – ИС управления режимом
электропитания для термостабилизированного генератора, управляемого
напряжением (Х600). Другой обеспечивает электропитанием остальные РЧ схемы.
Таблица 3-2. Электропитание и сигналы управления.
Стабилизатор 1
(U203, 2V75_VTCXO)
Стабилизатор 2
(U600, RF2,85V)
НапряжениеСтабилизатор
2,75В +/- 0,5 В
Обеспечивает
электропитанием:
Термостабилизиров
анный ГУН
Разрешающий
сигнал
10,0 мА макс.
VSYNTHENРЧ схемы2,85В +/- 0,5 В
Рис. 3-6. Стабилизатор.
-23 -
3.7 Цифровой основной процессор.
AD6525
Рис. 3-7. Пример межэлементных соединений внешнего интерфейса
-24 -
• Процессор AD6525 разработан фирмой ADI.
• AD6522 состоит из
1. Подсистемы арбитража шин.
• EBUS, RBUS, PBUS, SBUS, DMABUS, IOBUS.
2. Подсистемы цифрового процессора
• ADI DSP, Viterbi сопроцессора, Кодировщика, КЭШ памяти/контроллера
3. Подсистема микропроцессора
• Ядро ARM7TDMI, загрузочное ПЗУ, генератор и модуль доступа.
4. Периферийные подсистемы
•MMI составляющие
⇒ Клавиатура, дисплей, подсветка, таймер реального времени, интерфейс
ввода-вывода
• Узлы общего назначения
⇒ Таймер Watchdog, контроллер прерываний, таймер общего назначения
• Узлы GSM
• Узлы прямого доступа к памяти.
⇒ Между PBUS , RBUS и EBUS
-25 -
3.7.1 Межэлементные соединения с внешними устройствами.
A. Интерфейс блока часов реального времени.
Управляется с помощью внешнего кварцевого резонатора.
Кварцевый резонатор генерирует частоту 32,768 кГц.
B. Интерфейс модуля ЖКД
LCD модуль управляется микросхемой камеры CLC344E.
Если CLC344E находится в режиме BY-pass, управляющие сигналы на LCD поступают с
AD6525, проходя через CLC344E. В рабочем режиме CLC344E управляет дисплеем с
помощью сигналов L_MAIN_LCD_CS, L_ADD1, L_WR,L_RD,L_DATA(00-15).
Таблица 3-3
Описание
Запуск микросхемы-драйвера главного ЖКД. Микросхема-
L_MAIN_LCD_CS
драйвер главного ЖКД имеет свой вывод управляющего
сигнала.
LCD_RES
LCD_RS (L_ADD1)
L_WR
L_ DATA
2V8_VMEM
LCD_BACKLIGHT
L_DATA[08...15]
Сброс.
Этот вывод определяет, являются ли поступающие на
модуль ЖКД данные управляющими, либо относятся к
самому дисплею.
Управление записью. Данные с ЖКД не считываются.
Параллельные информационные линии. Микросхемадрайвер цветного ЖКД использует 16-разрядный
информационный интерфейс.
Напряжение 3 ВподаетсянаИС-драйвер белого светодиода.
Сигнал управления драйвером белого светодиода.
Параллельные информационные линии. Микросхемадрайвер вспомогательного ЖКД использует 8-разрядный
интерфейс.
-26 -
C. Интерфейс РЧ.
AD6522 осуществляет управление РЧ компонентами подачей команд RX_EN, BAMDSEL1,
DCSSEL, GSMSEL, VSYNTHEN, TXPA, PLL_LE, PLL_DATA, PLL_CLK, PLL_PD
Таблица 3-4
GPO
Наименование
сигнала
TX_EN2
RX_EN3
BANDSEL14
DCSSEL9
GSMSEL11
VSYNTHEN16
TXPA17
PLL_LE19
PLL_DATA20
PLL_CLK21
PLL_PD22
СбросОписание
Включение/ выключение передатчика
Включение/ выключение приемника
Выбор диапазона усилителя мощности
Выбор диапазона антенного переключателя (DCS)
Выбор диапазона антенного переключателя (GSM)
Подача/ снятие питания с ВЧ блока
Включение/ выключение усилителя мощности
Включение/ выключение АПЧФ
Последовательные данные АПЧФ
Тактовые импульсы АПЧФ
Вход отключения питания АПЧФ
D. Интерфейс SIM
AD6225 периодически проверяет статус в режиме вызова – установлена ли SIM-карта,
однако в режиме ожидания AD6225 проверку не производит.
Интерфейс осуществляется через SIMDATAOP, SIMCLC, SIM_RST(GPIO_23).
Таблица 3-5
Описание
SIMDATAOP
SIMCLC
Этот вывод получает и отправляет данные на SIM-карту. Данная
модель поддерживает SIM-карты с интерфейсом 1,8 Ви3,0 В.
Тактовый генератор частоты 3,25 МГц.
Сброс SIM.SIM_RST(GPIO_23)
-27 -
Рис. 3-8. Интерфейс SIM AD6525.
E. Интерфейс клавиатуры.
Имеет 5 вертикальных и 5 горизонтальных рядов. AD6525 определяет нажатую
кнопку по сигналу прерывания.
F. Прерывание ADP3522
Два сигнала прерывания - ЕОС и CHARGEDET.
ЕОС: окончание подзарядки. AD6525 останавливает процесс подзарядки при входе
сигнала высокого уровня.
CHARGEDET: данный вывод активируется при подсоединении зарядного устройства.
-28 -
3.8 Аналоговый основной процессор.
AD6521
Рис. 3-9. AD6521
-29 -
• Процессор AD6521 разработан фирмой ADI.
• AD6521 состоит из
1. Низкочастотной передающей части
• Этот блок генерирует синфазные квадратурные модулированные GMSK
• Получение звукового сигнала с микрофона Посылка звукового сигнала нанаушник.
• Взаимодействие с внешними устройствами : микрофон, ресивер, "Hands free",
легкая гарнитура и т. д.
-30 -
A. Передача сигнала в НЧ части.
Данный участок генерирует синфазные и квадратурные сигналы (ВТ = 0,3) в
соответствии с техническими требованиями Фазы 2 GSM 05.05.
Канал передачи состоит из цифрового модулятора, согласованной пары 10-разрядных
ЦАП и согласованной пары восстанавливающих фильтров.
B. Прием сигнала в НЧ части.
Данный участок включает в себя два идентичных канала АЦП, обрабатывающие
синфазные (I) иквадратурные(Q) входные сигналы НЧ части.
Каждый канал имеет грубый фильтр на переключаемых конденсаторах, после
которого стоит сигма-дельта-модулятор высокого порядка и цифровой фильтр нижних
частот.
C. Вспомогательный участок.
Данный участок состоит из двух вспомогательных ЦАП (ЦАП АПЧ, I-ЦАП) для
управления системой. Участок также включает вспомогательный АЦП и источник
опорного напряжения.
Вспомогательный АЦП: 6-канальный, 10-разрядный.
ЦАП АПЧ: 13-разрядный.
I-ЦАП: 10-разрядный.
D. Участок обработки речевого сигнала.
Выполняет прием звукового сигнала с микрофона и его отправку на передатчик.
Связывает между собой такие внешние устройства как основной микрофон, основной
громкоговоритель, наушник и устройство «свободные руки» через VINNORP, VINNORN,