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CDMA 移动用户单元
LG-KV500
服务手册
双频双模
[GPS/CELLULAR]
CDMA移动电话
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LG-KV500
目 录
概述 ...................................................................... 3
第一章 系统简介 ........................................................... 4
1 系统简介 ............................................................ 4
1.1 CDMA 概要 ...................................................... 4
1.2 CDMA 移动电话的性能与优点 .......................................... 5
1.2.1 不同类型的差异 ............................................... 5
1.2.2 功率控制 ..................................................... 5
1.2.3 语音编码器和可变数据速率 ..................................... 6
1.2.4 保护通话的机密性 ............................................. 6
1.2.5 软传递 ....................................................... 6
1.2.6 频率的复用与分割 ............................................. 6
1.2.7 软容量 ....................................................... 7
1.3 三频 CDMA 手机的结构和功能 ......................................... 8
1.4 技术规格 .......................................................... 9
1.4.1 通用规格 ..................................................... 9
1.4.2 接收规格 .................................................... 10
1.4.3 发射规格 .................................................... 11
1.4.4 MS(移动终端)发射器频率 .................................... 11
1.4.5 MS(移动终端)接收器频率 .................................... 12
1.4.6 交流充电器 :参见附录 ....................................... 12
1.5 安装 ............................................................. 13
1.5.1 安装电池组 .................................................. 13
1.5.2 充电器的使用 ............................................... 13
第二章. 电话簿输入方法(包括电话号码的输入) ............................. 14
2.1 电话薄编程方法及电话号码输入方法 ................................. 14
第三章 电路说明 .......................................................... 15
3.1 射频发射/接收部分 ................................................ 15
3.1.1 概述 ........................................................ 15
3.1.2 接收部件电路说明 ............................................ 16
3.1.3 发射部件电路说明 ............................................ 18
3.1.4 频率合成器电路说明 .......................................... 19
3.2 数字/语音处理部分 ................................................ 20
3.2.1 概述 ........................................................ 20
3.2.2 配置 ........................................................ 20
3.2.3 电路描述 ....................................................
第四章 故障解决 .......................................................... 25
4.1 接收故障 ......................................................... 25
4.1.1 接收功率不足 ................................................ 25
4.1.2 检查调节器(PMIC)电路 ...................................... 26
4.1.3 检查 TCXO 电路 ............................................... 27
4.1.4 检查移动交换器、同向双工器及双工器 .......................... 28
4.1.5 检查 LNA 和 SAW(DCN,PCS) .................................... 30
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LG-KV500
4.1.6 检查 SBI 控制信号 ........................................... 32
4.1.7 检查接收 I/Q 数据 ........................................... 34
4.2 发射故障解决 ..................................................... 36
4.2.1 检查调节器(PMIC)电路 ........................................ 37
4.2.2 检查 TCXO 电路 .............................................. 38
4.2.3 检查 SBI 控制信号 ........................................... 39
4.2.4 检查 RFT6120 电路 ........................................... 40
4.2.5 检查 HDET 电路 ............................................... 42
4.2.6 检查 PAM 电路 ................................................ 43
4.2.7 检查耦合器、双工器、同向双工器及移动交换器 .................. 45
4.3 逻辑部分故障解决 ................................................. 47
4.3.1 电源开启故障 ................................................ 47
4.3.2 电池充电故障 ................................................ 51
4.3.3 照相机故障 .................................................. 54
4.3.4 LCD 故障 .................................................... 57
4.3.5 扬声器故障 .................................................. 60
4.3.6 麦克风故障 .................................................. 63
4.3.7 耳机故障 .................................................... 66
4.3.8 键盘背景光故障 .............................................. 72
4.3.9 马达故障 ................................................... 74
4.3.10 调频/蓝牙故障 .............................................. 76
4.3.11 触摸感应器故障 ............................................. 79
第五章 安全性能 .......................................................... 82
第六章 术语表 ............................................................ 85
第七章 附录 .............................................................. 98
7.1 KV500 框图和电路图 ................................................ 98
7.1.1 KV500 框图 .................................................. 99
7.1.2 KV500 射频框图 ............................................. 100
7.1.3 KV500 多媒体框图 ........................................... 101
7.1.4 KV500 音频前端 ............................................. 102
7.1.5 KV500 电路图 ............................................... 104
7.2 KV500 BGA 引脚图 ................................................. 110
7.3 KV500 组件布局 .................................................. 119
7.4 KV500 分解图 .................................................... 124
7.4.1 KV500 组件分解图 ........................................... 125
7.4.2 KV500 分解图
............................................... 126
7.5 KV500 部件清单 .................................................. 127
7.5.1 KV500 主 PCB 清单 ........................................... 128
7.5.2 KV500 按键 FPCB 清单 ........................................ 147
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LG-KV500
概述
LG-KV500手机采用最新数字移动通讯技术-码分多址(CDMA)技术设计。CDMA数字技术
大大提高了语音清晰性,并可提供多种先进功能。LG-KV500支持GPS模式,通常称之为
双频手机。
CDMA 技术采用 DSSS(直接序列展频)。DSSS 的特点是能够使手机保持在无交叉情形下
的通讯联络,同时该技术能让位于同一特定地区的多位用户共享同一个频段。其结果是
使它的容量比当前使用的模拟移动通信模式增加了 10 倍。这款手机集中了软/较软式传
递、硬传递和动态射频功率控制技术,以降低通话中断线的机率。
CDMA网络由MSO(移动通信交换局)、BSC(基站控制器)、BTS(基站传输系统)和MS(移
动终端)组成。下表列出了CDMA的一些主要标准。
CDMA标准 标志符 描述
TIA/EIA/IS-95-A/B/C
基本空中接口
ANSI J-STD-008
TIA/EIA/IS-634
网络
TIA/EIA/IS/651
TIA/EIA/IS-41-C
TIA/EIA/IS-124
TIA/EIA/IS-96-B
服务
TIA/EIA/IS-99
TIA/EIA/IS-637
TIA/EIA/IS-657
TIA/EIA/IS-97
TIA/EIA/IS-98
性能
ANSI J-STD-018
ANSI J-STD-019
TIA/EIA/IS-125
* TSB–74:IS-95A系统和ANSI J-STD-008之间的协议
MS和BTS之间的协议,适用于
Cellular 及 AMPS
MS和BTS之间的协议,适用于PCS
MAS-BS
PCSC-RS
系统间操作
名义信令数据通信
语音编解码器
分配数据和传真
短消息服务
数据包
蜂窝基站
蜂窝移动终端
PCS 个人电台
PCS 基站
语音编解码器
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LG-KV500
第一章 系统简介
1 系统简介
1.1 CDMA 概要
CDMA 移动通讯系统具有一个信道传递功能,用于接收有关无线移动电话位置和从一个
基站移到另一个基站的信息,通过数据传输路线的设置自动控制几个站点,从而启动一
个转换系统来执行自动远程调整。这是通过自动定位确认和自动无线电信道转换来支持
连续呼叫状态,当正在通话的用户从一个蜂窝站点服务区转移到另一个服务区时,就启
用自动位置确认和自动无线电信道转换功能。当正在通话的用户从一个蜂窝式系统区域
移动到另一蜂窝式系统区域时,呼叫状态能通过转换系统间的信息交换连续保持。
在蜂窝式系统中,蜂窝站点采用小型低输出模式,为避免互相干扰而采用多接口的频段
分配体系,目的在于启动相应频率再利用,从一个蜂窝站点距另一个应大于一定距离。
模拟蜂窝系统根据所使用的技术,可以细分为AMPS系统、E - AMPS系统、NMT系统、ETACS
系统以及JTACS系统。
与用于频带有限的环境的时分多址(TDMA)或频分多址(FDMA)不同,码分多址(CDMA)
系统是在干扰有限的环境下使用的数字蜂窝式系统,采用多路访问技术。与其他系统相
比,它能处理更多的用户数量(TDMA系统的处理能力是现在FDMA系统的三倍,而CDMA大
约是现有系统的12~15倍)。
CDMA系统可以解释如下:TDMA或SDMA可用于当两个人轮流交谈,或者,当两个人希望同
时交谈时提供一个独立的空间。然而FDMA可用于一人用女高音、而另一个用低音交谈(如
果在听者区域内存在带通滤波器功能,两个谈话人只有一个能同步收听)。
另一个可用方法就是,当希望听众在没有干扰的情况下收听时,两个人在同时、同一空
间、同一频率说不同的语言。这就是CDMA的特征。
另一方面,当使用CDMA技术时,每个信号都有不同的伪随机二进制序列用于传播载波频
谱。大量的CDMA信号共用相同频谱。在频率区域或时间区域,有几个CDMA信号重叠。在
这类信号之中,只有所需的信号能被选中并通过前测定二进制序列接收;所需信号能被
分离,然后,相关器将光谱恢复初始状态。在这时候,有不同代码的其他信号光谱不恢
复初始状态,而是当做噪音处理,并与作为自干扰系统出现。
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LG-KV500
1.2 CDMA移动电话的性能与优点
1.2.1 不同类型的差异
在现有的蜂窝通信系统中安装与模拟调频调制系统的窄带调制(30kHz 波段)时,无线
电波的多路通道会产生严重的信号衰减。然而在 CDMA 宽带调制(1.25MHz 波段)中,三
种类型的差异(时间、频率和空间)可以减少严重衰减现象的产生,以实现高质量的通
话。
时间差可以通过运用代码交叉和纠错来实现,频率差可以通过把信号能量扩大到宽频带
来实现。正常情况下的衰减可以影响到 200~300kHz 的信号波段内,因此可以避免造成
严重的影响。更重要的是,空间差(也称路径差)可以通过以下三种方法来实现。
首先,它可以通过对基站接收天线的复用来实现;其次,它可以通过使用多信号处理
设备来接收信号,以期获得不同的传输延迟时间,然后将再把这些信号合并在一起。第
三,它可以通过两个以上的多基站连接(软传递)来实现。
1.2.2 功率控制
CDMA 系统应用了正向(从基站到移动终端)和反向(从移动终端到基站)功率控制技术
以增加电话处理的容量并获得较高通话质量。通过在所有移动终端采用发射功率控制,
一旦基站以保证通话质量的最小电平(信号到接口)收到来自移动终端的源信号,那么
系统的通信容量可达到最大化。如果移动终端接收到的信号过强,其通信性能也会得到
相应的改善。但因此,对其他使用同一信道的移动终端的干扰也会增加,从而可能会使
其他用户的通话质量受到影响。该种情况在最大适应容量减少时会得到改善。
在 CDMA 系统中使用了正向功率控制、反向开放式链路功率控制以及封闭式链路控制等
方法。正向功率控制在基站内进行,以降低移动终端的发射功率、减轻多路衰减及遮蔽
现象造成的影响,以及当移动终端未处于通话状态或距离相应基站距离较近时来自其他
基站的干扰。这种方法也可用来向移动终端提供更大功率的信号,以方便接收质量较差
或远离基站的地区的用户信号。
反向开放式环路功率控制是在相应的移动终端上进行的;移动终端对来自基站的功率进
行测量,然后为便于校正信道变化而相应地增减发射功率,上述信道变化是由正向链路
损耗和基站内移动终端的地形特点引起的。这样一来,所有基站接收到的移动传输信号
强度可以保持一致。
此外,反向封闭式链路的功率控制指令是由基站发出的。基站在接收到每个移动终端发
出的信号之后把它与预先设定的极限值进行对比,然后每隔 1.25 毫秒(每秒 800 次)
向移动终端发出功率增减指令。这样有助于弥补增益公差和正向/反向链路上的不同无
线电传播损耗。
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LG-KV500
1.2.3 语音编码器和可变数据速率
数据速率可变的双向语音服务运用语音编码器的矢量运算法则,可以调节基站与移动终
端之间的数据速率。另一方面,发射端的语音编码器对语音进行取样并把编码后的语音
包发往接收方的语音编码器,由接收方的语音编码器将收到的语音包解调为语音样本。
上面谈到的两种语音编码器的选用是根据自动化环境和信息/数据的具体情况而决定
的。
它们都采用了适用于蜂窝电话的每秒 9600 比特、4800 比特、2400 比特和 1200 比特等
四级速率结构。此外,这种类型的可变语音编码器在选择所需的数据速率时采用了适应
性极限值。它的调节是根据背景噪声的规模来进行,并且只有在收到打电话者的声音时
才提高速率。
因此,背景噪声得到抑制并在通话环境噪音严重时使高质量的语音传输成为可能。另外,
当打电话者没有讲话时,数据传输速率被调低,从而使传输在低功率下进行。这就降低
了其他 CDMA 信号之间的干扰并提高了系统的性能(容量增加约两倍)。
1.2.4 保护通话的机密性
CDMA系统通过用于PN扩展的专用长掩码提供语音通话保密。语音通话保密仅应用于业务
信道。所有通话都使用用于PN扩展的公共长掩码启动。移动终端用户可以在通话设置阶
段采用源信息或呼叫回应信息要求语音通话保密,或在业务信道操作期间采用长码转换
要求指令要求语音通话保密。
如果没有经过认证,将不会执行转换至专用长掩码的操作。如果需要转换至专用或公共
长掩码,那么基站或移动终端需要在业务信道上发送长码转换请求指令。
1.2.5 软传递
移动终端在与新基站之间进行传递时,不会中断与老基站之间的通讯联络。软传递只能
在具有相同频率分配的CDMA信道之间使用。
1.2.6 频率的复用与分割
与现有的模拟蜂窝式通信系统不同,CDMA 系统可以再次使用相邻基站的同一频率,因而
无须制定单独的频率计划。在从基站接收到的移动终端信号上生成的全部干扰数量等于
从位于同一基站的其他移动终端和相邻基站移动终端生成的干扰数量之和。也就是说,
每个移动终端的信号都会对所有其他移动终端信号产生干扰。
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LG-KV500
相邻基站总干扰率是指来自全部基站的干扰与来自同一基站其他移动终端的信号总干
扰之间的比例(约为 65%)。在定向基站内,一个基站通常采用一个 120°扇形天线,以
便于将该扇形分成三部分。在这种情况下,每个天线负责基站内三分之一的移动终端,
因此干扰也平均减少了 1/3,整个系统可支持的容量也相应地增加了三倍。
1.2.7 软容量
CDMA系统的用户容量可以根据用户人数和服务等级之间的关系灵活地增减。例如。系统
运营商可在高峰时段增加信道的数量,不过这样有可能导致通话质量的降低。待机模式
下,该功能要求在传递过程中拥有40%的正常通话信道,以避免因缺少频道而造成通话
中断。
另外,在CDMA系统中,服务的收费被划分成了不同的等级,因此更大的发射功率可以被
分配给高等级的服务,他们还可比普通用户更优先地使用传递功能。
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LG-KV500
1.3 三频CDMA手机的结构和功能
CDMA移动电话的硬件结构包括射频(RF)装置和逻辑装置。射频装置由接收器装置(Rx)、
发射器装置(Tx)和局部装置组成。为适应三频操作,需要有两条发射路径,三条接收
路径,两个PLL和用于频段选择的转换系统。移动电话天线与同向双工器连接,同向双
工器可将天线输入及输出蜂窝频率(824~894 Mhz)和GPS频段(1575.42 MHz)分离开
来。蜂窝路径与蜂窝双工器链接。双工器可承载不同的接收频段和发射频段。来自天线
的接收信号被频率合成器和频率下变频器转换为中频(IF)信号。然后通过作为带通滤
波器的SAW滤波器去除图像频率。经过滤波的中频输出信号通过模拟-至-数字转换器
(ADC)转换成数字信号。在ADC之前,要求配有转换系统以便选择开启哪条频段路径。
数字信号发送到每个CDMA解调器的5个相关器上。在这些相关器中,一个称为搜索器,
其他四个叫做数据接收器(查索)。经过数字处理的中频信号包括许多由临近基站发送
出来的通话信号。这些信号通过伪噪音序列(PN序列)进行检测。
与所需 PN 序列相匹配信号的信号干扰比(C/I)通过这种相互检测过程增强,而其他信
号虽然获得了处理增益,但并没有增加干扰比。来自最临近基站引导信道的载波经过了
解调处理,这样便于获得编码数据信号序列。在一个单独的基站运行过程中,搜索器能
够搜索出符合地形和建筑物反馈情况的多个信道。在三个数据接收器上,最强大的三条
路径分配在平行追踪和接收功能上。通过获得用于解调的多种混合输出,衰减电阻可大
幅度提高。另外,甚至在两个基站之间的软传递过程中,搜索器也可用来确定来自基站
的最强信道。此外,配有三个数据接收器可执行这些信道的解调功能。经过解调的输出
数据改变了数据链组合中的数据串,使之还原成最初的信号(解交错)。而后这些信号
再运用 Viterbi 运算法则的正向纠错解码器进行处理。
移动终端用户的信息通过数字式语音编码器的麦克风被发送到基站上。这些信号经过回
旋编码器进行编码和正向纠错。改变后的编码排序符合相关规则以消除交织器错码。经
过上述程序获得的符号在被加载到伪噪声载波之后在频谱上分布开来。此时,每次通话
指定地址可对 PN 序列进行选择。
经上述编码传播程序处理过的信号还需经过数字式调制(QPSK),再由自动增益控制放
大器(AGC Amp)对其进行功率控制。而后这些信号被频率合成器转化为射频波段,并
将其同步发送到适当的输出频率上。
最后获得的发射信号经双工过滤器再经天线发送到基站上。
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LG-KV500
1.4 技术规格
1.4.1 通用规格
1.4.1.1 收发频率间隔:
1) CELLULAR : 45 MHz
2) PCS : 80 MHz
1.4.1.2 信道数量(信道带宽):
1) CELLULAR : 20信道
2) PCS : 48信道
1.4.1.3 运行电压:DC 3.3~4.2V
1.4.1.4 电池功率消耗:DC 3.7V
睡眠模式 闲置模式 最大功率
CELLULAR 1.0mA 100mA 600mA(24.2dBm)
1.4.1.5 运行温度:-20 °C ~ + 60 °C
1.4.1.6 频率稳定性:
1) CDMA : ±0.5PPM
2) PCS : ±0.1PPM
1.4.1.7 天线:内置式天线,50Ω
1.4.1.8 尺寸和重量
1) 尺寸: 11.9(H) x 55.4(W) x 106.5(D) mm (含900mAh)
2) 重量: 90g (含900mAh电池)
1.4.1.9 信道间隔:
1) CELLULAR : 1.25MHz
2) PCS: 1.25 MHz
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LG-KV500
1.4.1.10 电池类型、容量及使用时间
单位:小时、分钟
标准 (900mAh)
待机时间 DCN (时隙周期 2) 约180小时(SCI=2)
通话时间 DCN (时隙周期 2)
1.4.2 接收规格
1.4.2.1 频率范围:
1)CELLULAR:869.820 MHz ~ 893.190 MHz
2)GPS :1575.42 MHz
1.4.2.2 本机振荡频率范围:
1) CELLULAR:1738.08MHz~1787.94MHz
2) GPS :3150.84MHz
1.4.2.3 灵敏度:
1) CELLULAR:-104dBm(C/N 12dB 或更高)
2) GPS :-148.5dBm
1.4.2.4 选择性:
1) CELLULAR:3dB C/N衰减(Fch信道 1.25 kHz :-30dBm)
180分钟(普通双工器,10dBm 输出)
1.4.2.5 抗干扰能力
1)单音: 900 kHz 时为-30dBm (CELLULAR)
2)双音: 900 kHz 及 1700kHz 时为-43dBm(CELLULAR)
1.4.2.6 伪波抑制:最大为-80dB
1.4.2.7 CDMA 输入信号范围
y 动态区在-104~ -25dB以上:在1.23MHz波段为79dB
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1.4.3 发射规格
1.4.3.1 频率范围:
1)CELLULAR模式:824.820MHz ~ 848.190MHz
1.4.3.2 输出功率:
1)CELLULAR模式:0.236W
1.4.3.3 CDMA发射频率差异:
1)CELLULAR模式:±300Hz或更少
1.4.3.4 CDMA 发射时释放的伪信号
1) CELLULAR 模式:900kHz:- 42 dBc/30kHz 以下
1.98MHz:- 54 dBc/30kHz 以下
1.4.3.5 CDMA 最小发射功率控制:
1) CELLULAR 模式:- 50dBm 以下
1.4.4 MS(移动终端)发射器频率
1.4.4.1 CELLULAR 模式
信道数量 中心频率(MHz) 信道数量 中心频率(MHz)
1011 824.640 404 837.120
29 825.870 445 838.350
70 827.100 486 839.580
111 828.330 527 840.810
152 829.560 568 842.040
193 830.790 609 843.270
234 832.020 650 844.500
275 833.250 697 845.910
316 834.480 738 847.140
363 835.890 779 848.370
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1.4.5 MS(移动终端)接收器频率
1.4.5.1 CELLULAR 模式
信道数量 中心频率(MHz) 信道数量 中心频率(MHz)
1011 869.640 404 882.120
29 870.870 445 883.350
70 872.100 486 884.580
111 873.330 527 885.810
152 874.560 568 880.040
193 875.790 609 888.270
234 877.020 650 889.500
275 878.250 697 890.910
316 879.480 738 892.140
363 880.890 779 893.370
1.4.5.2 GPS 模式:1575.42MHz
1.4.6 交流充电器 :参见附录
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LG-KV500
1.5 安装
1.5.1 安装电池组
1) 电池组设计为只能单向安装。凹槽部分安装进电池盒内,导轨部分向上,装好后电
池与手机背面持平。
2)将电池向前推进,直到听到“咔哒”声音,表示电池已经到位。
1.5.2 充电器的使用
1)将充电器插入墙上电源插座。使用直流电源时,充电器仅适用于110V电源。
2)将充电器插孔插入装好电池的手机。红灯亮表示电池正在充电,绿灯亮表示充电已
经完成。
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LG-KV500
第二章. 电话簿输入方法(包括电话号码的输入)
2.1 电话薄编程方法及电话号码输入方法
→ 按下CLR 键 (中间按键) 几秒钟后,按下159753。
→ 显示以下菜单。
1 : 服务模式
2 : 测试屏
3 : 通话测试
4 : 错误屏
5 : 错误删除
6 : 声码器选择
7 : 测试模式设置
8 : MRU 设置
9 : 一键设置
10 : ADM 校验
11 : WAP 服务设置
12 : BREW 设置
13 : Data SPD 设置
14 : MMS 设置
→ 按 1 :服务模式进入多级互连网络和电话簿编辑程序。
→ 按下需要编辑的号码。
→ 按下[edit] 键开始编辑,完成输入后,按[OK] 键保存。
→ 按 [END]键对手机进行复位。
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LG-KV500
第三章 电路说明
3.1 射频发射/接收部分
3.1.1 概述
射频发射/接收采用了直接转换结构。其发射/接收频率分别为824.04~848.97MHz 以及
869.04~893.97 MHz。参见图1-1显示的框图。通过天线接收到的射频信号由一个同向
双工器和一个双工器分离开来。
射频信号被馈入到低噪音放大器(LNA)内,低噪音放大器嵌入在 RFR6125 中。然后,
信号经过双工器直接转换为基带信号。接下来,信号由模拟至数字转换器(ADC,A/D
转换器)转换为数字信号,MSM(移动终端调制解调器)6500 的数字电路装置对来自 ADC
的数据进行处理。数字处理装置是一个解调器。
传输时,RFT6120 接收来自 MSM6500 的经 OQPSK 调制的模拟信号。
RFT6120 采用一个模拟基带接口与 MSM6500 直接连接。在 RFT6120 中,基带正交信号经
过上变频转至 Cellular 频段,然后经放大后为功率放大器提供信号驱动能力。
之后,射频信号由功率放大器进行放大,以便拥有足够的辐射能量。最终在通过隔离器
和双工器后,射频信号通过天线被发送至基站。
[图1-1] KV500框图
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LG-KV500
3.1.2 接收部件电路说明
3.1.2.1 双工器(DP100)
双工器包括接收带通滤波器(BPF)及发射带通滤波器(BPF),这两个滤波器具有在使
用共用天线的全双工系统中分离发射信号和接收信号的功能。发射装置的带通滤波器用
来抑制发射频段中的噪音和伪波。接收装置的带通滤波器仅能接收来自天线的接收信
号,通常称为预选器。其主要功能是限制到达LNA 和混频器的频谱带宽,削弱接收器的
乱真响应并抑制本机振荡器的能量。其结果就是频率灵敏性和移动电话的选择性得到了
增强。LG-KV500双工器的参数如下所示。
z Cellular 双工器
发射 接收 发射至接收(最小)
通频带 824~849MHz 869~894 MHz
插入损耗 最大 2.0dB 最大 2.5dB
回波损耗 最小 12dB 最小 12dB
衰减 最小 48dB (869~894MHz) 最小 60dB (824~849MHz)
60dB(824~849MHz)
50dB(869~894MHz)
3.1.2.3 低噪音放大器 (U107)
RFR6125 带有蜂窝低噪音放大器。低噪音放大器(LNA)的特点是低噪音、高增益、高
截取点以及高反向隔离。移动电话的频率选择特性一般由低噪音放大器决定。
LG-KV500 低噪音放大器的规格如下表:
z Cellular
高电流模式 低电流模式 被动状态
功率增益
*增益模式 G0(G2)
*增益模式 G1(G3)
噪声指数
增益模式G0(G2)
增益模式 G1(G3)
输入 IP3
增益模式 G0(G2)
增益模式 G1(G3)
16dB
4.0dB
1.4dB
4.0dB
8dB
5dB
14dB
3.0dB
1.4dB
4.0dB
-5dB
-5dB
-6.0dB
-20.0dB
7.0dB
20.0dB
12dB
10dB
*增益模式 G0 及 G1 在高低电流模式运行。
*增益模式 G2 及 G3 在被动状态下运行。
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LG-KV500
z GPS
参数 GPS 频段 单位
增益 14.5 dB
噪声指数 1.3 dB
IIP3 5.0 dBm
3.1.2.4 下变频混频器
RFR6125装置可执行用于Cellular、 PCS 和 GPS三频应用的信号下变频转换,但
LG-KV500仅可使用Cellular和 GPS频段。该装置包括了所有需要的电路(外部滤波器除
外),以便支持接收到的射频信号向基带信号的转换。其中包括三个下变频混频器(适
用于Cellular 和GPS模式),一个接收VCO以及接收PLL电路。
GPS LNA及混频器提供了最先进的集成CDMA 接收解决方案,该解决方案被设计为符合
IS-98C技术规范中对串级噪声指数(NF)和三阶截止点(IIP3)的要求,并符合IS-98C
技术规范中对灵敏性,双音互调以及单音去敏的要求。
操作模式和频带选择由移动终端调制解调器 MSM6500 来进行专门控制。
LG-KV500混频器的技术规格如下所示。
z Cellular
高电流模式 中电流模式 低电流模式
噪声指数
高增益模式
低增益模式
输入IP3
高增益模式
低增益模式
输入 IP2
高增益模式
低增益模式
10dB
25dB
4.0dB
-5.0dB
56dB
30dB
10dB
25dB
4.0dB
-5.0dB
56dB
30dB
9dB
25dB
-10.0dB
-5.0dB
40dB
30dB
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LG-KV500
z Cellular
高电流模式 中电流模式 低电流模式
噪声指数
高增益模式
低增益模式
输入IP3
高增益模式
低增益模式
输入 IP2
高增益模式
低增益模式
10dB
25dB
4.0dB
-11.0dB
56dB
30dB
10dB
25dB
-8.0dB
-11.0dB
56dB
30dB
9dB
25dB
-8.0dB
-11.0dB
40dB
30dB
3.1.2.4 接收射频SAM滤波器(F100、F101、F103)
接收 SAW 射频滤波器的主要功能是削弱移动电话假频,减少直接射频的获取,以及衰减
在 LNA 中生成的或被 LNA 放大的图像频率的噪音,同时抑制 LNA 中生成的第二谐波。接
收射频 SAW 滤波器通常称为图像滤波器。
3.1.3 发射部件电路说明
3.1.3.1 RFT6120(U106)
RFT6120 基带-至射-频发射处理器可执行数字基带和功率放大器调节器(PAM)之间需
要的所有发射信号的处理功能。基带正交信号经过上变频转至Cellular频段,然后经放
大后为PAM提供信号驱动能力。
RFT6120 包括一个用于将模拟基带至信号上变频为射频信号的射频混频器,一个用于生
成发射LO频率的可编程PLL,两个蜂窝激励放大器和经由85dB VGA的发射功率控制装置。
而且,由于单边频带具有上变频功能,这样可以不再需要通常情况下上变频器和激励放
大器之间所要求的带通滤波器。
来自 MSM6500 并传输至 RFT6120 的 I、 I/、 Q 和 Q/信号均为模拟信号。在 CDMA 模式
下,这些信号由正交相移键控(QPSK)进行调制。I 和 Q 相位差为 90 度,I 和 I/为 180
度。RFT6120 中的混频器将基带信号转换为射频信号,在通过上变频器之后,射频信号
被输入至功率放大器模块内。
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LG-KV500
z RFT6120 Cellular 及 CDMA 射频技术参数。
条件 最小 普通 最大 单位
额定输出功率 平均CDMA Cellular 7 dBm
最小输出功率 平均CDMA Cellular
-75
-75
dBm
接收频段噪音功率 CDMA Cellular -136 dBm/Hz
ACPR Cellular:Fc±885kHz -56 dBc/
3.1.3.2 功率放大器(U104)
用于 CDMA 模式中的功率放大器具有线性放大能力和高效能。
为达到更高的功效,功率放大器由一个MMIC模块(单块微波集成电路)组成,在经过
AlGaAs/GaAs HBT (异质结双极型晶体管)处理之后,此模块中的射频输入终端和内部
接口电路被集成在一个集成电路上。功率放大器模块由一个包括MMIC模块的输出终端接
口电路组成。通过输入终端输入的最大功率为10Bm,转换增益大约为28dB。已经通过功
率放大器放大的射频发射信号被发送至双工器。
3.1.4 频率合成器电路说明
3.1.4.1 压控温度补偿晶体振荡器(VCTCXO, U105)
VCTCXO可对移动的电话的温度变化进行补偿。移动电话的参考频率是 19.2MHz。 该装
置接收来自MSM被称为TRK_LO_ADJ的频率调谐信号,这些信号经由R和C滤波器,位于
0.5V~2.5V DC之间。然后,这些信号被接收后生成19.2MHz 的参考频率,接下来被输入
到频率合成器内。取决于温度的频率稳定性是 2.0 ppm。
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LG-KV500
3.2 数字/语音处理部分
3.2.1 概述
数字/语音处理部件用来处理用户的需求,并且对所有的数字和语音信号流程进行处理
以使电话能进行正常操作。数字/语音处理部件由一个键盘/LCD、插口装置、语音处理
部件、移动终端调制解调器、存储器装置和电源装置件组成。
3.2.2 配置
3.2.2.1 键盘和插口装置
键盘和插口装置用于将键盘信号传送至 MSM6500。该装置由一个照亮键盘的键盘背光灯
装置,以及一个采用外部信源接收和发送语音及数据的插口组成。键盘背光灯装置可将
操作状态显示在屏幕上。
3.2.2.2 语音处理装置
语音处理装置由一个音频编解码器(Codec)和三个放大装置组成。音频编解码器可将
来自麦克风的信号转换成为数字语音信号, 然后再将数字语音信号转换为模拟语音信
号;一个放大装置用于放大语音信号并将语音信号发送至耳机;一个放大装置用于放大
来自 MSM6500 的铃声信号, 而第三个放大装置用于放大来自麦克风的信号然后将信号
传送至音频处理器。
3.2.2.3 MSM(移动终端调制解调器)6125 装置
MSM是CDMA终端的核心部件,可执行CPU、编码器、交织器、解交织器、维特比解码器、
调制/解调器以及声码器的功能。
3.2.2.4 存储器装置
存储器装置由一个闪存和一个 NAND 组成,用于存储数据。
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LG-KV500
3.2.2.5 电源装置
电源装置由各种电路组成,这些电路可生成不同类型的功率,用于向数字及语音处理装
置提供功率。
3.2.3 电路描述
3.2.3.1 键盘/LCD和插口装置
一旦按下键盘,按键信号即被发送至 MSM6500 来进行处理。此外,当按下按键时,通过
3 个 LED,键盘灯相应亮起。手机状态和操作信息将以字符和图标形式显示在屏幕上以
方便用户察看。
另外,通过插口可与外部信源交换音频信号及数据,电池或外部电池可为其提供功率。
3.2.3.2 音频处理装置
麦克风信号通过OP 放大器放大,然后被输入到音频编解码器(包含在MSM6之内),然后
转换成为数字信号。相应地,数字音频信号在通过了音频编解码器之后被转换成为模拟
信号。这些信号在音频编解码器内部被放大器,然后输送至耳机。来自MSM6500的信号
通过使用MSM6500中定时器生成的信号将铃声激活。
3.2.3.3 MSM装置
MSM6500 是CDMA系统终端的核心部件,该系统终端包括ARM926EJ-S 微处理器内核。该
装置支持蜂窝及PCS频谱上的CDMA操作。MSM6500装置内部的子系统包括一个CDMA处理
器、一个DFM处理器、一个多标准声码器、一个带有听筒的集成编解码器和麦克风放大
器,以及用于子系统监测的通用ADC、一个ARM926EJ-S微处理器、两条通用串行总线(USB)
和一个RS-232串行接口,该接口可同时支持307.2 Kbps的正向和反向链路数据通讯。另
外还包括符合IS-95-A/B/C规定中的关于CDMA标准的完备的数字调制和解调系统。
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LG-KV500
在MSM中,为应对多路衰减对编码符号进行了交错处理。所有数据信道都被用户的长PN
码序列进行了扰频,以保证通话的机密性。另外,采用了基于沃尔什函数的二进制正交
编码以便识别每条信道。这样生成的数据被一对导频PN编码进行了四相位调节,然后被
用来生成I和Q数据。
接收时, I 和Q 数据被解调器解调为符号,然后反过来去除交错以达到传输要求。接
下来,从维特比解码器接收的数据错误被检测出来并进行校正。然后为了输出数字语音
数据,在声码器中进行语音解码。
[图2-2]数字/语音处理装置框图
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LG-KV500
3.2.3.4 存储器装置
MCP 由一个 1 Gbit 的闪存, 1 Gbit 的用户存储器和 1 Gbit 的 SDRAM 所组成。MCP 的
闪存装置中拥有用于终端操作的程序。在手机组装完成之后,此程序可以通过下载来进
行改变。在 SD RAM 中,手机操作期间所生成的数据被临时储存起来。
3.2.3.5 电源装置
当电池电压(+4.0V)被馈入且键盘上的 PWR 键被按下时,PM(功率管理)集成电路(U402)
中的上电电路被 ON_SW/信号激活,然后嵌入在 PMIC 内部用于 MSM 的 LDO 稳压器开启,
随即生成+1.4V_MSMC、 +1.8_MSMP1、 +2.6V_MSMP2 和+2.6V_MSMA 电压。
接收装置调节器(+2.9V_RX)由来自 MSM6500 的睡眠(SLEEP)控制信号启动。发射装
置调节器(+2.85V_TX)由来自 MSM6500 的 I2C 控制信号启动。
3.2.3.6 逻辑装置
逻辑装置由 MSM 内部 CPU、RAM 和 MCP 组成。
MSM6500 接收来自 U1004 的 TCXO(19.20MHz)信号并在 CDMA 模式中对手机进行控制。
其主要部件如下:
z CPU
ARM926EJ-S 微处理器包括一个 3 级的管线 RISC 结构, 32 位 ARM 和 16 位 THUMB 指令系
统,一个 32 位的地址总线,以及一个 32 位的内部数据总线。具有高性能低功耗的特点。
z MCP
闪存 ROM 用于存储临时性的程序数据。手机组装完成之后,程序可以通过下载来进行
修改。
SDRAM用于存储内部标记信息,通话处理数据及计时器数据。
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LG-KV500
z 键盘
为便于识别按键,按键矩阵采用来自 MSM 的 KYPD[5][7][9]、 ON_SW 信号进行设置。
为便于黑暗中操作,键盘还带有 3 个前景 LED 和背光灯电路。
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第四章 故障解决
4.1 接收故障
4.1.1 接收功率不足
检测点
移动交换器
双工器
PMIC 部分
检查流程
接收测试设定(HHP)
- 测试频道: 384
E5515C 设定
- CH: 384
- 选择器电力: -30 dBm
频谱分析器设定
示波器设定
1.检查 PMIC 电路
2.检查 TCXO 电路
3.检查双工器
移动交换器
开始
图1
4.检查 LAN、接收 SAW
5.检查控制信号
6.检查接收 I/Q 数据
重新下载软件并校准
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LG-KV500
4.1.2 检查调节器(PMIC)电路
检测点
U402第H6针
(PS_HOLD)
电路图
U402第D2针
(+2.85V_RX)
图 2
检查流程
检查 U402 的
第 H6 针
检查 U402 的
第D2针
+2.85V_Rx 正常?
是
PMIC 电路工作正常
否
PS_HOLD 高吗?
是
替换 U402
参考下页内容检查 TCXO
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否
换板
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LG-KV500
4.1.3 检查TCXO电路
检测点 检查流程
19.2MHz 正常吗?
U105第3针
(TCXO)
2.85V 正常吗?
U105第4针
(+2.85V_TCXO)
检查 U402(PMIC)
图 3
电路图
U105
第 3 针
否
第 4 针
否
TCXO 电路正常,
是
参考下页内容检查
SBI
是
更换 U105
波形图
图4 U105第3针 TCXO 图5 U105第4针+2.85V_TCXO
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4.1.4 检查移动交换器、同向双工器及双工器
检测点
同向双工器
双工器
图 6
检查流程
接收测试设定(HHP)
- 测试频道: 384(DCN)
E5515C 设定
- CH: 384(DCN)
- 选择器电力: -30 dBm
频谱分析器设定
示波器设定
检查 U100 第 2 针
(F100 第 6 针)
出现电平?
出现电平吗?
检查 F100 第 1 针
出现电平吗?
出现电平?
检查 DP100 第 3 针
出现电平?
出现电平吗?
下载软件并重新校准
是
是
是
U100 第#2针
DP100 第#6针
DP100 第#3针
否
更换 U100
否
更换 F100
否
更换 DP100
F100 第 6 针
(P3:至 M/S 的 RFOUT
F100 第 1 针
(P2:来自 DP 的 RFIN)
DP100 第 3 针
(RX:C122)
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