Все о моделировании в Компас-3D LT
   Главная Статьи Файлы Форум Ссылки Категории новостей
May 26 2026 04:49:56   
Навигация
Главная
Статьи
Файлы
FAQ
Форум
Ссылки
Категории новостей
Обратная связь
Фото галерея
Поиск
Разное
Карта Сайта
Популярные статьи
Что необходимо ... 65535
4.12.1 Професси... 36395
Учимся удалять!... 33295
Примеры, синони... 24496
Декартовы коорд... 24013
Просмотр готовы... 23838
FAST (методика ... 22581
содержание - се... 21967
Просмотр готовы... 20877
Работа с инстру... 16514
Сейчас на сайте
Гостей: 1
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 9,955
новичок: Logyattella
Друзья сайта
Ramblers Top100
Рейтинг@Mail.ru

Реклама
Выполняем курсовые и лабораторные по разным языкам программирования
Подробнее - курсовые и лабораторные на заказ по Delphi
Turbo Pascal, Assembler, C, C++, C#, Visual Basic, Java, GPSS, Prolog
4.12.3.4 Структурная схема сотового телефона стандарта GSM
Несмотря на многообразие моделей сотовых радителефонов, все они имеют сходную конструкцию. Каждый имеет передающее и приемное устройства, устройства преобразования и воспроизведения речи, устройство контроля и управления, антенну, звонок, клавиатуру и дисплей. В зависимости от модели они могут различаться размерами, составом комплектующих элементов, функциональными характеристиками и другими показателями.
Структурная схема радиотелефона, работающего в стандарте GSM, приведена на рис.4.33.
Обычно в таких радиотелефонах имеется аналоговая и цифровая части, которые могут выполняться на отдельных платах.
Антенна А выполняет одновременно функции приемной и передающей. Она представляет собой укороченную спиральную антенну, по характеристикам аналогичную стандартной полуволновой антенне.


Рис. 4.33. Структурная схема радиотелефона стандарта GSM

Передатчик и приемник работают не одновременно, и передача осуществляется только в течении 1/8 длительности кадра. Это значительно уменьшает расход энергии аккумуляторной батареи и увеличивает время ее работы без подзарядки.
Принимаемый сигнал после прохождения полосового входного фильтра усиливается МШУ, и поступает на первый вход смесителя. На второй вход смесителя поступает сигнал гетеродина fпрм с синтезатора частот. Сигнал первой промежуточной частоты fпр1 проходит через полосовой фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и усиливается усилителем УПЧ1, после чего поступает на вход второго смесителя. На второй вход смесителя поступает сигнал гетеродина fг с генератора частот. Полученный сигнал второй промежуточной частоты fпр2 фильтруется и усиливается УПЧ2 и поступает на аналого-цифровой преобразователь АЦП. Где преобразуется в сигнал, необходимый для работы сигнального процессора CPU.
В режиме передачи информационный цифровой сигнал, сформированный CPU, поступает на I/Q-генератор, где происходит формирование модулирующего сигнала. Последний поступает в фазовый модулятор, с которого сигнал fфм поступает в смеситель. Полученный сигнал fс1 через полосовой фильтр поступает в усилитель мощности УМ, управляемый с помощью CPU. Полученный сигнал через полосовой фильтр излучается в пространство.
Цифровая логическая часть телефона состоит из цифрового сигнального процессора CPU, памяти MEM, канального эквалайзера, канального кодера/декодера, SIM-карты, преобразователей АЦП и ЦАП, клавиатуры и дисплея. Она выполняет задачи, заключающиеся в демодуляции, кодировании, сжатии и восстановлении речевого сигнала, уменьшении шумов, в обработке информации вводимой с клавиатуры. Она выводит необходимую информацию на экран дисплея, производит обмен информацией с SIM-картой, обеспечивающей аутентификацию абонента и шифрование данных.
Для модуляции сигнала в стандарте GSM используется спектрально-эффективная гауссовская частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом (GMSK).
Манипуляция называется так потому, что информационные биты до модулятора проходят через фильтр нижних частот (ГФ) с гауссовской АЧХ (см. рис.4.34). Формирование радиосигнала происходит таким образом, что в интервале, соответствующем одному биту фаза несущей изменяется на 90о. Основой формирователя GMSK-сигнала является квадратурный (I/Q) модулятор, который состоит из двух умножителей и одного сумматора.



Рис.4.34. Квадратурный I/Q-модулятор

Достоинства такого метода модуляции заключаются в следующем:
- постоянная по уровню модуляция;
- узкий спектр частот на выходе усилителя мощности;
- хорошая помехоустойчивость.
Комментарии
Нет комментариев.
Добавить комментарий
Пожалуйста залогиньтесь для добавления комментария.
Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
Гость
Имя

Пароль



Вы не зарегистрированны?
Нажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Случайные статьи
Реинжиниринг бизне...
10.1.2.6 Другие фу...
Страница «Навигация»
7.3.4. Взаимосвяз...
11.1 ТРАССИРОВКА П...
12.3.3.3 Драйверы
6.6 ПРИОСТАНОВКА В...
1.5 Классификация...
Правила для атрибутов
Движение по маршруту
6.5.6 Освобождение...
Перепроектирование...
2.3.2.1 Сигналы те...
2.6.2. Способы кон...
Вспомогательные:
Необходимые предпо...
Удобство использов...
2.1.1. Уровень 1 ...
Калибруем
5.12.1 Системная ф...
Внешний источник
Протоколы
Подтип сущности
Глава 6. GPS для ...
Поддержка сетевых ...
3.1.1. Организация...
ГЛАВА 4. ВНУТРЕННЕ...
Группа 1 - информа...
Каскадная коррекция
Руководство по раз...
Введение
Разрешенные связи
Настройка (парамет...
Технические характ...
Методы «точно в ср...
9.1. Координация п...
ССЫЛКИ НА ИСПОЛЬЗУ...
ОСНОВНЫЕ СОГЛАШЕНИ...
1.1. Зрелые и незр...
Точность GPS
Мини-чат
Вам необходимо залогиниться.

Нет присланных сообщений.
Copyright © 2009