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发表于 2006-11-18 15:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 you433 于 2017-5-3 17:14 编辑

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发表于 2006-11-19 23:24:56 | 显示全部楼层
其实校准的原理并不复杂,校准方案也是大同小异.

比如用CMU200进行校准RX,是用非信令模式的generator发射一个射频信号(不同的方案可能会要求有一个小的频偏),该信号经过LNA放大,下变频,DGAIN或者AGAIN放大送入基带芯片进行解调.

需要掌握一个原则,就是一般要求解调信号电平为一个定值来达到最佳解调,校准的时候也要遵循这个原则.设置LNA.DGAIN.AGAIN的增益状态,调整CMU200的输出信号,当解调电平达到理想值的时候,就完成了一个等式:generator电平已知,解调电平已知,适当的设置上面的可调增益,就可以得到一组数据,也就是校准数据,这些数据记录了接收通路的状况,当接收通路设置不同的时候,这些数据就可以拿来当作参考,使控制器知道应该如何操作来达到最佳的信号接受.
[br]<p align=right><font color=red>+3 RD币</font></p>
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 楼主| 发表于 2006-11-20 17:49:51 | 显示全部楼层
还不是很清楚,请高手传些资料看看
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发表于 2006-11-22 18:56:00 | 显示全部楼层
2楼最好能以某个平台为依托,把整个接收路径各个部分需要校准的加以详细说明,比如如何校准Again,Dgain,LNA,以及频带补偿。大家相互交流,也可以为新手们解疑。
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发表于 2006-11-22 22:35:36 | 显示全部楼层
比如说接收校准吧,记住这样一个公式:RSSI=P_ant+G_lna+G_dgain+G_again

在校准的过程中,RSSI和P_ant是已知的,那么现在有三个参数未知,这个时候就要得到一个基准,比如设定LNA为0状态,Dgain为0状态,Again也为0状态(虽然三者实际增益不一定为0),这样的话假设解调电平RSSI要求为-20dB,P_ant输入为-60dBm,这样的话就可以知道基准为40dB.后面的事情就比较简单了,校准LNA其他几个状态的时候,保持Dgain和Again不变,设定不同的LNA状态,保持RSSI不变,此时P_ant必然变化,这个变化也就是LNA几个状态之间的差值,实际上也就完成了LNA的校准.后面的Dgain和Again可以同理完成校准.[br]<p align=right><font color=red>+3 RD币</font></p>
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发表于 2006-11-23 22:03:34 | 显示全部楼层
再给大家介绍一下频带补偿是怎么回事.

由于放大器件以及相关匹配电路的频率非线性,不可能保证对于所有频率上的信号都能保持相同的增益,这样的话就出现了频带补偿的概念.

比如说GSM900频段,接收下行频率从925~960MHz,35M的带宽内,设定相同的LNA,Dgain,Again的时候,产生的增益是不同的,最大和最小之间产生的差异与平台和具体电路有关,我见过的有些能够达到3dB.

校准的时候,可以将35M的带宽分成若干段,比如16段;频率点可以均匀分布,也可以不均匀分布,这要看具体情况.这样的话,任意选择17个频点中的一个作为参考频点,设定相同的LNA,Dgain,Again,按照上面的校准等式,就可以得到17个频率点的增益状态,计算参考频点与其他16个点之间的增益差值,作为校准数据保存起来,就完成了接收的频带校准.在手机正常工作的时候,会根据当前实际使用的频点进行校准参数的调用,当落在两个频点之间的时候,一般取两点的平均值.

发射校准也是相似的方法.[br]<p align=right><font color=red>+3 RD币</font></p>
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发表于 2006-12-21 12:04:32 | 显示全部楼层
求助各位大侠!
有种电感  SMD元件,整体为白色 有一端是特殊标志为黑色。请问有什么意义??
如果调换极性后,在校准是他的矢量误差和峰值误差就会很高,为什么?
我也问过好多这方面的人,都不晓得。
请指教!!!!!!!!
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发表于 2006-12-22 01:42:31 | 显示全部楼层
请高手传资料看看mirrorcui@163.com  thanks
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发表于 2009-4-26 02:09:42 | 显示全部楼层

有关RX pathloss 请高手赐教

不知道LZ说的是不是RX的RF Cablel的LOSS啊?
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发表于 2009-4-26 02:14:41 | 显示全部楼层

有关RX pathloss 请高手赐教

回7楼的,你有什么依据说他是SMD型的电感啊?你见过电感有极性的电感吗?我是没有见过,听你说的"整体为白色 有一端是特殊标志为黑色",从这个来看就可能是元器件的极性标识.
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发表于 2009-6-25 18:58:04 | 显示全部楼层
mark!!!
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