手機的通話原理是怎樣的

時間 2021-08-11 17:26:16

1樓:文化永生

手機的通話原理為:手機通過無線訊號與移動網的基站連線,基站再通過線纜與行動網路的其它網元連線。

手機要接入行動通訊網,也需要一個介面,這就是基站與手機之間的無線傳輸鏈路,也稱為空中介面。一個基站能提供多少條無線傳輸鏈路,就意味著能同時接入多少部**。為了保證無線鏈路不互相干擾,就要為不同的傳輸鏈路劃出不同的無線頻段。

2樓:啞然

工作原理:

**通訊是通過聲能與電能相互轉換、並利用“電”這個媒介來傳輸語言的一種通訊技術。

具體過程如下:

1、兩個使用者要進行通訊,最簡單的形式就是將兩部**機用一對線路連線起來。

2、當發話者拿起**機對著送話器講話時,聲帶的振動激勵空氣振動,形成聲波。

3、聲波作用於送話器上,使之產生電流,稱為話音電流。

4、話音電流沿著線路傳送到對方**機的受話器內。

5、而受話器作用與送話器剛好相反-把電流轉化為聲波,通過空氣傳至人的耳朵中。這樣,就完成了最簡單的通話過程。

通話由語音訊號實現,語音訊號轉化的過程:

語音訊號的頻率通常在300~3400hz之間,要將它變成脈衝訊號負載在載波上傳送。

首先要將這一低頻語音訊號進行抽樣、量化。抽樣是模/數轉換中常用的技術。

模擬訊號是一個連續的正弦或餘弦波,要用一系列的脈衝訊號對它進行基本不失真的再現,那麼抽樣的頻率就要足夠高,這樣才能使訊號得到還原。

經過抽樣後的脈衝波,其振幅有大有小,要對一個脈衝波進行準確的描述,就要有對它的“高度”也有一個定義,這就是量化的過程。

將該訊號進行壓縮,通過語音壓縮技術我們將64kbit/s的訊號變為13kbit/s的訊號,大大節省了頻帶。

3樓:匿名使用者

一、手機的工作原理:

一般來說,我們普通使用者只要學會如何使用好手機就可以了,對於其具體的工作原理不必仔細深究;然而在使用手機的過程中,由於各種因素的影響,手機不可避免地要出現故障,如果每次遇到故障哪怕是最微小的,都送到專業維修店去修理,您可能會覺得麻煩。如果您有相當的電器知識的話,您可能想自己學著修理,但要學修理,必須先熟悉手機的工作原理,只有這樣才能判斷髮生的故障原因,並找出相應的解決方法。同時,瞭解手機的工作原理對於普通人來說也可以作為一種知識的儲備。

為了能幫助這些喜愛手機的使用者快速學會修理,筆者就以摩托羅拉手機為例,來詳細介紹一下手機到底是如何工作的。

手機之所以能相互通訊,筆者認為它是由三部分協調工作的結果,這三部分分別為射頻部分、邏輯部分和電源部分,要了解手機的工作原理其實只要瞭解這三部分是如何工作的就可以了,下面筆者就對這三個部分的工作原理進行分別地介紹。

射頻部分

通常射頻部分,又是由接受訊號部分和傳送訊號部分組成。手機在接受訊號時,首先利用天線把接收到的935-960mhz的射頻訊號,經u400、sw363,將發射訊號的接收訊號分開,使收發互不干擾。從u400的第四腳輸入第五腳輸出,進入接收前端迴路。

u400的工作狀態受第三腳電位的控制,而第三腳電位又受到來自cpu的txon、rxon訊號的控制。經過天線開關的射頻訊號首先經過帶通濾波器fl451的濾波,再送入高頻放大管q418進行放大,q418的輸出經fl452濾波後送q420混頻管進行混頻。而本機振盪訊號由rxvco產生,並以fl453濾波後送q420的基極進行混頻,取其差額,從q420的集電極輸出153mhz的中頻訊號,經fl420濾波後得到153mhz純淨的中柴油機訊號,現經q421放大後送u201的31腳,153mhz的中頻訊號與153mhz的載波訊號在32d53內解調產生rxi和rxq模擬基帶訊號,經u201的46#和48#送u501的14#和15#。

在u501內經a/d轉換後送數字訊號處理器做進一步的處理。153mhz的載波由u201的41#、42#、43#接外圍電路所構成的306mhz振盪電路,形成306mhz卉波訊號,經二頻後形成153mhz載波。對於傳送部分,從501的21#、22#、23#、24#輸出的txin、txip、txqn、txqp發射頻帶訊號進入u201的61#、62#、63#、64#。

u201的6#、7#、10#外接一個216mhz的vco,產生216mhz的載波訊號,該訊號經u201內的分頻器分頻產生108mhz的發射中頻訊號。四路調製訊號在u201內完成108mhz載波調製從第4腳輸出到u300的4#。u300完成發射取樣訊號與txvco相溫柔頻,取其差額得108mhz訊號與4#輸入的txif鑑相,產生鑑相誤差電壓,從第8腳輸出去控制變容二極體cr300的容量來改變txvco的振盪頻率,從q300的c極輸出890-915mhz的發射訊號經q301前級放大和q302推動後進入功放q302,放大後的訊號進入天線u400的第1腳,再從u400的4#送天線發射出去。

邏輯部分

在邏輯部分,接收的rxi、rxq模擬基帶訊號在調變解調器u501內部完成d/a轉換、解密及自適應均衡後將數字基帶訊號從u501的6#送入cpu的10#,在cpu內進行通道解碼,去掉糾錯碼源以及取實控制資訊以後,恢復的話音資料流經資料線和地址線,傳送到語音器u801進行解碼。產生的數字話音訊號從u801的78#送到pcm解碼器u803的8#。數字話音訊號在pcm解碼器內完成減壓以及a/d轉換,再通過數字音量定位器,對接收訊號、音量進行調整,再由u803的4#,輸出模擬音訊訊號到u900的6#和21#。

6#輸入的振鈴訊號,經內部的振鈴驅支放大以後,從u900的4#、5#輸出去驅動振鈴器發間音訊訊號,從21#輸入,經內部的音訊放大器以後,從19#、20#輸出放大的話音訊號去推動聽筒發聲。 當我們使用者在講話時,話音經聽筒的聲電轉換以後送入電源積體電路u0-的9#,經內部的音訊放大以後,從10#輸出放大的模擬音訊訊號。該訊號在送到pcm編解碼器u803的18#在u803內部完成pcm編碼。

從13#輸出pcm訊號送到語音編碼器801的89#,在u801內進語音資料線和地址線將話音資料液流磅到**處理器u701,話音資料流在u701完成通道編碼以後,經u701的11#送到調製解廟器u501的4#,訊號在u501內進行d/a轉換,加密等處理以後,將產生的四路調製訊號txip、txin、txqp、txqn送到收發中頻電路u201,以產生髮射中頻itx、if訊號。

電源部分

至於電源部分,我們一旦給手機裝上電池以後,電子q999打通;同時32d54的48#與電源正極接通,此時我們如果再按一下開機鍵,u900的24#變為低電平,u900的穩奪輸出四路電壓分別為r275v、l2.75v、r4.75v、l5.

0v。第30#產生復位訊號和第27#產生開機申請訊號。由32d53和13mhz晶體以及變壓二極體共同構成13mhz時鐘振盪器產生13mhz時鐘,在32d53內部整形和放大以後從第59#輸出送緩衝介面電路u703的17#,又從u703的第37#送cpu的50#送開機維持訊號到u900的29#,維持正常開機。

另外q202、q203的集電極電壓均為2.75v,供給32d53內部接收或發射電路的電源。u900第3#送出的l5.

0v給負電壓產生電路供電。版本,sim卡和pcm編解碼器u803也是l5.0v供電。

u900第28#送出的r2.75v電壓給所有邏輯模組供電。u900第28#送出的2.

75v電壓供給射頻部分。u900第41#送出的r4.75v電壓給收發中頻電路32d53代電,u900第37#輸出的vxw轉換電壓給q202和q203的發射極供電。

由於各個手機的型號和出產廠商不一樣,上面介紹的工作原理可能不適用於某些手機,但大致的工作流程應該是一樣的。

4樓:匿名使用者

手機就是手提式**機的簡稱,或稱移動**,香港地區也稱行動**,是一種行動式無線**。

2023年4月的一天,一名男子站在紐約街頭,掏出一個約有兩塊磚頭大的無線**,並打了一通,引得過路人紛紛駐足側目。這個人就是手機的發明者馬丁·庫帕。當時,庫帕是美國著名的摩托羅拉公司的工程技術人員。

這世界上第一通移動**是打給他在亞歷山大·貝爾實驗室工作的一位對手,對方當時也在研製移動**,但尚未成功。庫帕後來回憶道:“我打**給他說:

‘喬,我現在正在用一部行動式蜂窩**跟你通話。’我聽到聽筒那頭的‘咬牙切齒’——雖然他已經保持了相當的禮貌。”

這個當年科技人員之間的競爭產物現在已經遍地開花,給我們的現代生活帶來了極大的便利。

馬丁·庫帕今年已經74歲了,他在摩托羅拉工作了29年後,在矽谷創辦了自己的通訊技術研究公司。目前,他是這個公司的董事長兼ceo。馬丁·庫帕當時的想法,就是想讓**知道無線通訊——特別是小小的移動通訊手機——是非常有價值的。

另外,他還希望能激起美國聯邦通訊委員會的興趣,在摩托羅拉同at&t(at&t也是美國的一家通訊大公司)的競爭中,能支援前者。

其實,再往前追溯,我們會發現,手機這個概念,早在40年代就出現了。當時,是美國最大的通訊公司亞歷山大·貝爾實驗室開始試製的。2023年,亞歷山大·貝爾實驗室造出了第一部所謂的移動通訊**。

但是,由於體積太大,研究人員只能把它放在實驗室的架子上,慢慢人們就淡忘了。

一直到了20世紀60年代末期,at&t和摩托羅拉這兩個公司才開始對這種技術感興趣起來。當時,at&t出租一種體積很大的移動無線**,客戶可以把這種**安在大卡車上。at&t的設想是,將來能研製一種移動**,功率是10瓦,就利用卡車上的無線電裝置來加以溝通。

庫帕認為,這種**太大太重,根本無法移動讓人帶著走。於是,摩托羅拉就向美國聯邦通訊委員會提出申請,要求規定移動通訊裝置的功率,只應該是一瓦,最大也不能超過三瓦。事實上,今天大多數手機的無線電功率,最大隻有500毫瓦。

從2023年手機註冊專利,一直到2023年,才誕生出第一臺現代意義上的、真正可以移動的**。它是將電源和天線放置在一個

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