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- 培训教程PPT
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素材预览
这是一个关于联想手机工厂测试素材PPT(部分ppt内容已做更新升级),主要介绍了基本概念、测试仪器简介、测试流程、连线及测试方法、测试项解释和测量方法、CMU使用介绍、新增功能的测试、测试中遇到的常见问题、CDMA校准介绍等内容。培训是给新员工或现有员工传授其完成本职工作所必需的正确思维认知、基本知识和技能的过程。是一种有组织的知识传递、技能传递、标准传递、信息传递、管理训诫行为。其中以技能传递为主,侧重上岗前进行。为了达到统一的科学技术规范、标准化作业,通过目标规划设定知识和信息传递、技能熟练演练、作业达成评测、结果交流公告等现代信息化的流程,让员工通过一定的教育训练技术手段,达到预期的水平,提高目标。目前国内培训以技能传递为主,时间在侧重上岗前。
联想手机工厂测试素材PPT是由红软PPT免费下载网推荐的一款培训教程PPT类型的PowerPoint.
手机工厂测试培训
孙晓明
2007年3月7日
目录
基本概念
测试仪器简介
测试流程
连线及测试方法
测试项解释和测量方法
CMU使用介绍
新增功能的测试
测试中遇到的常见问题
CDMA校准介绍
基本概念
GSM是Global System for Mobile Communication 的缩写。意思是全球移动通信系统。分GSM900、DCS1800和PCS1900三个频段,一般的所谓的双频手机就是在GSM900和DCS1800频段切换的手机。PCS1900则是别的一些国家使用的频段(如美国)。 GSM900/1800分别是工作在890~960mhz/1710~1880mhz频段的。GSM900的手机最大功率是8W(实际中移动台没这么大的功率,一般的手机最大功率是2W,车载功率大), 而DCS1800的手机的最大功率是1W。
GSM 频段
GSM900
F(CH) = 890 + (CH-1024)*0.20 CH [955,1023]
F(CH) = 890 + CH*0.20 CH [0,124]
TX/RX Duplex : 45MHz
MS Tx 890 – 914.8 MHz
MS Rx 935 – 959.8 MHz
DCS Frequency Channel
GSM1800
F(CH) = 1710.2 + (CH-512)*0.20 CH [512,885]
TX/RX Duplex : 95MHz
PCS Frequency Channel
GSM1900
F(CH) = 1850.2 + (CH-512)*0.20 CH [512,885]
TX/RX Duplex : 80MHz
网络组成--基站
网络组成--基站控制器
几个BTS基站连接一个BSC, 基站安排信道配置、切换、和BTS连接BSC; 所有的BSC连接至MSC
每个BTS连结BSC用abis 接口,是2Mbps的连接。使用microwave link、optical fiber、 co-axial line等方式连接.
Microwave link 经常是最好的连接方式选择。
BSC连结MSC使用的是A口
在BSC可提供小区广播等服务。
图表1 GSM网络
网络组成--Mobile Switching Center
是网络的核心,呼叫建立、保持、和释放;链接BSC和PSTN、 认证、呼叫转接、短信息、收费等。当用户增加到一定数量时,可增加MSC;MSC与MSC之间使用GMSC连结(GATEWAY)
网络组成--其他
CI----Cell Identity
小区身份,网络中每个小区都有唯一的识别号CI,一个小区有56个用户可同时通话。
调制方式
GSM 采用的是0.3GMSK调制 高斯最小频移键控,0.3是描述滤波器带宽和比特率的关系,不是相位调制,是一种典型的数字调频调制,实际上是调频。0和1代表的是载波加减不同的频率+67.708KHZ 和-67.708KHZ,1被看作是相位增加90度,0被看作是相位在相反方向改变,两个频率表示频移键控; 语音编码速率时13kbps. 数据速率(调制速率)BIT传送速率是270.833Kbps。刚好是四倍于射频频移。这样一来就有效的减少调制频谱和提高了通道利用率. 高斯滤波: 剧烈的频率变化会导致频谱扩散, 所以用滤波器进行滤波平滑后, 减少频谱扩散; RF载频加67.708和减67.708KHZ; 靠频率转移.
手机开机的步骤
手机主叫过程
手机被叫过程
上行和下行
上行是手机通过上行频率发信息给基站,下行是相反。上行和下行组成一对频率对(45MHZ分割),上行滞后下行3个时隙;上行和下行使用相同的时隙号;上行和下行使用相同的通道号;上行和下行使用不同的波段。(间隔45MHZ)。
功率等级
由于手机在小区内移动,它的发射功率要随着移动,当他靠近基站时,防止干扰别的用户功率要减小,当他远离基站是为防止衰减要增大发射功率。总共有19个功率等级, 功率等级存于手机的EEPROM中. 功率控制的好处是:手机可以省电、基站减少干扰。
时迁-Timing Advance
Timing advance 就是为了保证信号能在准确的时间内到达BS, 当MS移动时, 随着MS距离BS 的远近, 上行传递的时延的可变,基站命令移动台提前发送。 由BS在SACCH信道上命令MS来改变它的迁时的大小. 手机在空闲模式时接收机站和解码BCH,在BCH中的SCH允许手机调整它的内部时间,当手机接收到SCH时不知道距离基站多远,通过SACH特殊的 短突发。当手机在下行的SACCH上获得迁时信息,才发送正常的突发,30KM 手机设置迟延100US.
信道介绍
BCH广播信道
CCCH专用控制信道
DCCH专用控制信道
TCH业务信道
RACH随机接入信道
其他
IMEI:international mobile equipment identity国际移动设备识别号。
小区接入技术FDMA TDMA CDMA
Timeslot 1timeslot=576.92us,1frame=8timeslots
跳频
基本仪器简介
电源
信号发生器
频谱分析仪
万用表
示波器
综合测试仪
其他
电源(Power supply)
Keithley2304,2306
Agilent 66311B
信号发生器(Signal Generator)
Agilent4432B
Anritsu MG3681A
R&S
频谱分析仪(spectrum analyzer)
Agilent4405B
Advantest R3267
R&S
万用表和示波器
综合测试仪
Agilent8960
Anritsu MT8820A
R&S CMU
其他仪器
测试流程
以上海某公司的一款手机为例,介绍一下手机由设计到上市的过程,其中以生产为重点介绍。
研发阶段的测试
测试跟研发是并行的
根据产品提出测试方案
编写测试程序
根据需要修改测试程序
保证程序的稳定性和可靠性
生产阶段的测试
SN
人机接口测试
连线及测试方法
设备连线图
不同工位的需求
不同设备的连线图
不同产品的连线图
手机测试连线图-综测仪
手机测试连线图-SG&SA
其他测试连线1
其他测试连线2
测试项解释和测量方法
目前GSM的平台有很多,但校准和终测的方法大体相同,其基本理念都是一样的,下面以两款平台介绍一下校准和终测的方法和步骤。
校准终测的目的
电池校准
发射机校准
手机发射部分原理框图
发射信号
发射信号(部分)
所用公式
测试步骤
方法二:逐次逼近法
将手机仪器都设置在Test Mode
设置仪器一个合适的信道,发送PTE指令控制手机处于连续发射状态,信道与仪器对应.
写入该功率级的默认值,调整默认值(或加或减)使手机的发射功率达到期望值,将此数据换算的Ramp值存入手机,对该信道的各个功率级都进行这样计算、存值。
接收机校准
手机接收部分框图-平台1
设置工作点
主要的目的是寻找CSP中ADC处信号电平在-20dBfs时且通道增益已定义的情况下的Cellpower。
设置手机放大器状态RxGainA = 0,RxGainB = 202
选择一个任意的测试信道
执行ReadRSS命令
读到的结果换算成dbfs: 10 log ((Reading1 + Reading2 + Reading3 + Reading4) / (4 * 32767))
测试边带信道
Rx基本通道增益补偿(LNA开启)
1设置手机信道channel=62,根据上步得到:
2当RxGainB=202时,信号发生器的信号电平为-54.5
3设置手机RxGainB=162时,提高信号发生器的电平到-49.5。
4读取结果并换算成dbfs(mean),根据Setworkingpoint的方法,调整到-20dbfs左右。
5取出上面的频段补偿
6根据公式计算基本通道增益*16保存:
Basic Rx Path Gain=mean-信号发生器的电平-基带部分开关增益-频段补偿
7重复以上操作,将BB_Gain设为-2,26,40,54等计算结果与12db的值的差值*16取整。
Rx基本通道增益补偿(LNA关闭)
1设置手机信道channel=62,根据上步得到:
2当RxGainB=322时,(RxGainA=0;RxGainB=1536+322,此RG0 and RG1为1,使LNA完全关闭)根据Setworkingpoint的方法,调整到-20dbfs左右。此时信号发生器的电平为-39.86dbm。(mean=-20.0566)
3取出上面的频段补偿
4由于BB_Gain=52db,在46和62之间,因此其基带功率补偿为13/16=0.8125。
5根据公式计算基本通道增益*16保存(-994:FC1E):
Basic Rx Path Gain=mean-信号发生器的电平-基带部分开关增益-频段补偿
分两部分保存,写入手机。
DC偏移量校准
1开启DCOffset外部校准(发送一个命令)
2设置信道539,BB_Gain=62db(RxGainA=0,RxGainB=362),LNA=ON
3设置适当的初始值。(SetDCROffset)
4ReadRSS,并换算成dbfs.判断是否小于-30。
从DSP读取测试值
4eaf ==20143 AND 1FFF(8191)->EAF==3759
08bb==2235---------------------------------==2235
读取4组求平均值
重复上步骤在其他信道获取7组值(539,593,648,702,755,809,860)存入手机。
手机接收部分框图-平台2
接收图说明
前置低噪放大器,打开时EGSM和GSM850有15dB的增益,DCS和PCS有13dB;关闭时EGSM和GSM850为0dB, DCS和PCS有8dB,可控;
低通滤波器,规格375k,3dB;PGA,0-16dB,步长4dB;
AGAIN,有117dB的增益,可调;(模拟补偿)
DGAIN,0-63dB的增益,步长1dB,可调;(数字补偿)
晶振部分,要求调整一个6bit的CDAC值和一个12bit的AFC值
振荡器校准-13M频率校准
设置经验值。
设置手机连续发射
设置手机主振荡器的频率偏置(CDAC)
设置仪器的band和信道跟手机一置。
读取频率误差
正确:保存CDAC,错误:保存CDAC+FreqErr、1000。
振荡器校准-控制频率的数模转换器校准
设置手机连续发射
设置仪器的band和信道跟手机一置。
读取频率误差
测量两点,计算斜率,保存
终测测试项
测试方法在CMU中一起介绍
测试项概括
Tx 发射
Rx 接收
Rx 接收
国内GSM手机进网检测的测试标准
发射机
相位误差和频率误差
多径与干扰条件下的频率误差
发射机载频峰值功率与突发脉冲定时
输出射频频谱
CMU使用介绍
参见另外文档
新增功能的测试
蓝牙
GPS
MP3
FM
测试中遇到的常见问题
关机电流不正常:有短路存在
开机电流不正常:虚焊等问题
Call不上:电路焊接有问题,检查射频线
终测失败:检查是否校准
CDMA 校准方法
For radioOne chipset
以6系列芯片为例
目录
什么是RF校准
相关用语
准备工作
RX校准
DVGA offset校准
LNA range offset校准
IM2
频率相关校准
TX校准
Tx linearizer Curve
Rise Fall value
频率和温度关系的校准
Max limit power和HDET
其他
RF校准
相关用语
AGC:Automatic Gain Control自动增益控制
DMSS: Dual Mode Subscriber Software
LNA Low Noise Amplifier低噪声放大器
NV Non-Volatile
PDM Pulse Density Modulation
IF Intermediate Frequency
准备工作
频率信道的选择
RX框图
NV_CDMA_VGA_OFFSET
设置信号发生器发出NV_CDMA_LNA_FALL(-92.2db)
执行GET_DVGA_OFFSET命令,保存结果
NV_LNA_RANGE_OFFSET
设置信号发生器为NV_CDMA_LNA_RISE(-88.2)和NV_CDMA_LNA_FALL(-92.2)中间值-90.2,执行GET_LNA_OFFSET命令,保存结果
设置信号发生器为NV_CDMA_LNA_2_RISE(-78.2)和NV_CDMA_LNA_2_FALL(-82.2)中间值-80.2,执行GET_LNA_OFFSET命令,保存结果
设置信号发生器为NV_CDMA_LNA_3_RISE(-59)和NV_CDMA_LNA_3_FALL(-63)中间值-90.2,执行GET_LNA_OFFSET命令,保存结果
设置信号发生器为NV_CDMA_LNA_4_RISE(-45.8)和NV_CDMA_LNA_4_FALL(-49.8)中间值-47.8,执行GET_LNA_OFFSET命令,保存结果
NV_LNA_RANGE_OFFSET
上面结果依次得到的是:
NV_LNA_RANGE_OFFSET
NV_LNA_RANGE_12_OFFSET
NV_LNA_RANGE_3_OFFSET
NV_LNA_RANGE_4_OFFSET
IM2 校准
设置信号发生器发生一个AM信号含适当的相位噪声,相位噪声在5MHz偏移处应小于-140dbc/Hz.
设置LNA为最大增益处,执行GET_CDMA_IM2,等待几秒钟,记录结果。
Rx的频率补偿校准1
NV_CDMA_VGA_GAIN_OFFSET_VS_FREQ
NV_CDMA_LNA_OFFSET_VS_FREQ
NV_CDMA_LNA_12_OFFSET_VS_FREQ
NV_CDMA_LNA_3_OFFSET_VS_FREQ
NV_CDMA_LNA_4_OFFSET_VS_FREQ
Rx的频率补偿校准2
1.切换频率根据信道表
2.确保跟频率相关的各项NV已经清0
3.在各个信道做所有的Rx校准(除了IM2)
Rx的频率补偿校准3
NV_CDMA_VGA_GAIN_OFFSET_VS_FREQ[i]=
(VgaOffsetVsFreq[i]-NV_CDMA_VGA_OFFSET)/12
NV_CDMA_LNA_OFFSET_VS_FREQ[i]=
LnaOffsetVsFreq[i]-NV_LNA_RANGE_OFFSET
NV_CDMA_LNA_12_OFFSET_VS_FREQ[i]=
Lna12OffsetVsFreq[i]-NV_LNA_12_RANGE_OFFSET
NV_CDMA_LNA_3_OFFSET_VS_FREQ[i]=
Lna3OffsetVsFreq[i]-NV_LNA_3_RANGE_OFFSET
NV_CDMA_LNA_4_OFFSET_VS_FREQ[i]=
Lna4OffsetVsFreq[i]-NV_LNA_4_RANGE_OFFSET
Tx框图
Tx校准
Tx AGC用模拟功放控制输出功率
校准发射增益和控制电压(PDM)之间的关系
DMSS60XX和61XX支持102.4dB的动态范围
校准37功率等级
Tx校准项
PA支持4个状态,每种状态包含自己的线性关系
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER0
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER1
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER2
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER3
每个NV_CDMA_TX_LIN_MASTERx包含37个数据
CDMA_LIN_MASTER_OFF_0是第一个数据对应在48.4dBm的PDM值
CDMA_TX_LIN_MASTER_SLP是各个功率等级的PDM的差值
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER0
继续Rx的测试,不需要重新启动,确保在FTM模式
切换信道在基准信道
打开Tx发射,设置PA的状态(R0=0,R1=0)
用SET_PDM调节Tx_AGC_ADJ PDM接近功率点(48.4,45.2,42,……-63.6,-66.8)
调节-60<point<26的点,其余的用线性公式推算出来
计算
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER_OFF_0=TX_AGC_ADJ[0]
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER_SLP[n]=TX_AGC_ADJ[n+1]-TX_AGC_ADJ[n]
功率等级
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER1-3
用SET_PA_RANGE命令,设置PA的状态
用相同的方法校准其他PA的状态
NV_CDMA_TX_LIN_MASTER123
很多PA只支持2个功率等级
速度更快的方法
设置TX_AGC_ADJ从100 到450,步长为10
校准PA_RISE/FALL
校准PA的特性
NV_R1_RISE=2.5*(PA_RISE+60)
如果PA只有两种状态,则NV_R2_RISE/FALL,NV_R3_RISE/FALL设置为255
一般设置NV_R1_RISE/FALL分别为185和175,表示RISE和FALL的范围为14dbm和10dbm
发射的频率校准
确保跟频率相关的NV项清零
设置PA为最小增益状态
设置TX_AGC_ADJ使输出功率为一值(如0dbm)
保持TX_AGC_ADJ不变,改变信道,读取功率值
CDMA_TX_COMP_VS_FREQ[i]=(Power[i]-TxPowerAtReferenceChannel)*10,此为TX_COMP0
用相似的方法校准TX_COMP1,2,3
发射的温度校准
NV_THERM[0]对应60度
NV_THERM[1]对应-30度
改变环境温度接近
NV_THERM[0]+(NV_THERM[1]-NV_THERM[0])*(0.5+n)/7
(n为0-7)
计算方法
CDMA_TX_LIN_MASTER_OFF_0=CdmaTxLinMasterOff0
ΣCDMA_TX_LIN_MASTER_SLP[i]=CdmaTxLinMasterSlp
CDMA_TX_LIN_MASTER_OFF_0[n]=CdmaTxLinMasterOff0[n]
ΣCDMA_TX_LIN_MASTER_SLP[i][n]=CdmaTxLinMasterSlp[n]
CDMA_TX_LIN_VS_TEMP[n]=CdmaTxLinMasterOff0[n]-CdmaTxLinMasterOff0
CDMA_TX_SLP_VS_TEMP[n]=CdmaTxLinMasterSlp[n]-CdmaTxLinMasterSlp
发射的最大功率和温度的关系
NV_CDMA_LIM_VS_TEMP
NV_CDMA_LIM_VS_TEMP=10*(DesiredPowerLimit+60.3)-768
DesiredPowerLimit=24dBm,因此NV_CDMA_LIM_VS_TEMP为75
HDET相关的NV(1)
HDET电路提供更精确的功率在大功率状态下
CDMA_TX_LIM_VS_FREQ
设置到基准信道
设置PA为高功率状态
改变TX_AGC_ADJ使输出功率为一个精确值,如19.6或22.8,此输出功率为PowerRef
读取HDET值
改变信道测量功率Power[i]
NV_CDMA_TX_LIM_VS_FREQ[i]=(PowerRef-Power[i])*10
HDET相关的NV(2)
CDMA_EXP_HDET_VS_AGC
设置频率为基准信道
设置PA为高功率状态
设置TX_AGC_ADJ使输出功率从16.4到42dbm以步长为1.6
读取HDET,保存起来
HDET_OFF
发射功率在18dbm的时候的HDET
HDET_SPN
发射功率在26dbm时的HDET值-HDET_OFF
其他
NV_BATT[1:0]
设置电压为低电压3.2,读取ADC值
设置电压为高电压4.2,读取ADC值
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