???gps接收机机问题还是手机问题?

手机原理与常见故障排除(4)_图文_百度文库
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手机原理与常见故障排除(4)
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MWC 2016 | 智能手机的创新到底完没完?
也许你的下一部手机已经在本周MWC的展台上亮相了。在这一周里,几乎每家Android设备厂商都会带来自己的最新作品。然而值得注意的是,手机行业里几大巨头,从三星到惠普、LG,再到HTC,他们推出新特性的思路如出一辙:历史重现。为什么这么说呢?记得1999年吗?这可是个世纪之年。欧元开始成为欧盟统一货币,《恶搞之家》和《海绵宝宝》横空出世,道琼斯指数历史上首次超过10000,《星球大战》第一集《幽灵的威胁》上映,,纳普斯特公司上线,Handspring推出其第一款产品Visor和Visor Deluxe等等。Visor的强大之处在于,提供了拥有专利的外部扩展插槽SPringBoard,用户可以SpringBoard把Visor变成MP3播放机、传呼机、Modem、全球定位系统(GPS)接收机或者游戏机,同时Visor也是一款即插即用的设备,不需要安装另外的软件驱动程序或者安装特殊的适配器。对于Visor,IT杂志《PC Magazine》称其为1999年的年度手持设备,是“我们见过最通用的手持设备”。至于Handspring公司,无疑是希望Springboard无处不在。它开始向其他公司发放架构许可,鼓励开发人员构建模块。但在短暂繁荣后,Springboard几乎就没有再崛起过。回到“未来”这个话题Springboard的生与死都值得LG学习。其新推出的G5是一个漂亮的金属产品。然而它的主要吸引力是可拆卸的底部边框,通过抽出下巴可更换电池以及更换下巴模块。此外,其7款“Friends”配件暗示G5的扩展功能丰富多样。和真正模块化的谷歌Project Ara相比,G5还是保守了些。再加上其360度环景摄影机、广角照相机等新特性,这款新手机无非是在重复一个信号:仅是一台智能手机,是远远不够的。而三星Galaxy S7的发布更多的是围绕其Gear VR和 CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)的惊艳亮相展开,而不是智能手机本身。惠普搭配Windows系统的新硬件Elite X3,是一台智能手机。主要的是,这款手机可以用来启动惠普本次一同推出的新款Mobile Extender扩展“笔记本”(之所以称它为笔记本是因为它外形如同我们常用的笔记本,然而这个笔记本却需要Elite X3来驱动)。听起来似曾相识吧?它像极了2011年问世的Motorola Atrix,这款手机任何人都想要,但事后几乎都评价其为“没卵用”。而顺着时间回溯,我们还会联想到Palm Foleo。Foleo是Palm公司2007年5月底发布的一种移动伴侣产品,也就是一台Palm智能手机Treo专用的同步笔记本电脑,主要设想是为了解决智能手机键盘和屏幕尺寸受限的问题。不过,虽然Foleo的设想很好,但实用性太差,而且价格不低,在短短三个月后,Foleo计划就被取消。后来iPhone的出现更加证明,Foleo确实落后于时代了。Engadget的Ryan Block曾评论称:“我们需要一个更好的Treo,或者是Foleo之类的设备来代替Treo——反正我们并非两者都需要。”如今10年已经过去,微软和惠普倒是希望我们两个都想要。如今的移动行业,制造商的技术终于赶上了他们的伟大想法。LG无形而无处不在的Friends应用就是Springboard一切想实现而不得的事物。Windows 10的新特性Continuum可谓一个真正好用的功能。另一方面,这些新产品的发布也带着一种绝望之感。手机厂商在过去的几年中都学会了重要一课:在iPhone擅长的领域上,你不可能打败它。可在最理想的状态下,区分度最高的产品特点也只有app——即使付费也不过几块钱,每部手机都不缺。如果你想在智能手机行业成功引起别人的注意,你必须拥有一些真正有用的、而且iPhone所没有的东西。这也是为什么今年的MWC上microSD卡槽和防水剂成为竞争点之一。尽管缺乏真正意义上的新想法,但今年的MWC仍然是激动人心的一次大展。甚至有人会说,智能手机已经达到完美、饱和的状态了。除非我们能够真正解决电池待机的问题,否则我们不会看到什么比当下更好的智能手机。但事实也许并非如此,这恰好蕴藏着一个巨大的机遇。如今智能手机零件便宜且功能强大,个手机厂商也不太可能会造出有多糟糕的产品。那么,万事俱备的情况下,手机厂商为何不大胆进行试验,抛开那些来自十年前的想法,然后研发一些完全不一样的、哪怕神秘怪诞的产品来。真的,智能手机的创新还没完。via
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您的账号已经绑定,现在您可以以方便用邮箱登录& & 下面我们将介绍两种测试方案,并讨论其测试精度,最后给出实际测试数据以做对比。
& & 利用频谱仪直接测试
& & 利用频谱仪直接测量噪声系数的仪器连接如图2 所示,其中点频信号源用于整个通道增益的校准,衰减器有两个作用,一是起到改善前端匹配的作用;二是做通道增益校准使用,因接收机增益往往很高,大于100dB ,而一些信号源不能输出非常弱的信号,配合该衰减器即能完成该功能。
& & 测量步骤一,先利用信号源产生一个点频信号(一般我们感兴趣的是接收机小信号时的噪声系数,故此时点频信号应接近灵敏度电平),频点与本振信号错开一点,这样在基带I/Q 端口可以得到一个点频信号,调节接收机通道增益使I/Q 端点频信号幅度适中,测量接收机输入与输出端的点频信号大小可以求得这时的通道增益,记为G;
& & 测量步骤二,接步骤一,关闭信号源,保持接收机所有设置不变,用频谱仪测量I/Q 端口在刚才点频频点处的噪声功率谱密度,I 端口记为Pncdensity(dBm/Hz), Q 端口记为Pnsdensity(dBm/Hz) ,则接收通道噪声系数有下式给出:
& & 上式中kb 表示波尔兹曼常数,F 是噪声系数真值,我们用NF 表示噪声系数的对数值,NF=10lg(F), G表示整个通道增益,T1为当前热力学温度,T0等于290K。假定T1=T0,容易求得NF 的显式表达式如下:
& & 关于方程2 与方程3 的正确性,我们可以做如下简单推导。先考虑点频情况,设接收机输入端点频信号为:
& & 现在考虑噪声问题,为简化计算,这儿设当前温度为290K ,即定义噪声系数的标准温度。根据噪声系数的定义,我们可以将系统产生的噪声等效到输入端口,该噪声与资用噪声功率和应等于资用噪声功率的F倍。下面我们用一个窄带平稳高斯过程来描述这两部分噪声之和,设噪声带宽为2B,下面方程给出了该噪声的一些特性:
& & 比较方程4 与方程7,再参照方程5 式与6 式,我们可以得到接收机输出端的噪声表达式:
& & 结合方程8 与方程7 可以直接得到方程2,结合方程9 与方程7 可以直接得到方程3,注意I 与Q 端口噪声带宽为B,是射频噪声带宽的一半。下图比较形象地给出了噪声变换过程:
& & 从上图还可以看到,在数值上,输出噪声功率谱密度与输入同相噪声谱密度除通道增益与噪声系数外,相差6dB,这说明输入同相噪声上下两边带是严格相关的;输出正交噪声谱密度与输入正交相噪声谱密度相比除通道增益与噪声系数外,同样也有6dB 增益。
& & 借助标准噪声源精确测试
& & 这里介绍的方法即Y 系数法,也称为冷热负载法,一般噪声系数测试仪表就采用该方法,但仪表有它自身的限制,如HP8970B 所能测量的最低频率为10MHz,待测件最大增益80dB。我们这里采用通用频谱仪来检测待测件输出噪声大小,从而避开了噪声测试仪表在噪声检测上的限制,再根据Y 系数法原理计算出待测件噪声系数。下图给出了该方法的仪器配置图:
& & 测量步骤一,先将接收机接到点频信号源侧,利用信号源产生一个灵敏度电平的点频信号(因为我们通常感兴趣的是接收机小信号时的噪声系数),频点与本振信号错开一点,这样在基带I/Q 端口可以得到一个点频信号。调节接收机通道增益使I/Q 端点频信号幅度适中;
& & 测量步骤二,接步骤一,保持接收机所有设置不变,将接收机接到噪声源一侧,噪声源置为冷态,设冷态噪声温度为T1,用频谱仪测量I 端口噪声功率谱密度(I与Q有相同的性质,故此处仅提及I 端口),记为Poc(dBm/Hz);
& & 测量步骤三,接步骤二,保持接收机设置不变,噪声源置为热态,设噪声温度为T2,用频谱仪测量I 端口噪声功率谱密度,记为Poh(dBm/Hz);
& & 所谓Y 系数法中的Y 即测量步骤三与测量步骤二两测量值的比值:
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