智能手机的原理是什么(手机是什么工作原理)
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手机天线的接收原理是什么?天线接收的原理是将无线电发射机输出的射频信号的功率进行编辑,通过馈线(电缆)传输到手机的天线,由天线以电磁波的形式辐射出去。
手机充值卡密码是什么原理?算法通过随机数生成手机充值卡的密码,然后记录下来。这一批30元,那一批100元。
手机的通讯原理是什么?其实很简单。这和我们小时候常玩的电话玩具一样,是由两个带膜的线轴和一根细线组成的。
1.手机通话时,语音的这一端把声音变成电信号(通常会被压缩编码);
2.接下来,电信号通过手机中的天线以电磁波的形式传输出去;
3.听电话的那端把接收到的电磁波转换成电信号,再转换成声音,然后我们就听到声音了。
4.为了让手机发出的信号传播得足够远,也为了方便管理手机之间的通信,一般情况下手机并不直接传输信号,而是要经过多次中继或转换,基站就是其中之一。简单来说:
原理是手机将声音转换成数字模型传输到基站,基站再传输到你拨打的手机,对方手机将数字信号转换成声音。
所以通话实现了~ ~ ~
手机的结构?太复杂了!
智能和非智能的区别
目前手机分为性能分:
可以分为智能手机和非智能手机。一般智能手机比非智能手机性能好,但非智能手机比智能手机更稳定。大部分非智能手机和智能手机一样,使用的都是英国ARM架构的CPU,但是智能手机的频率很高(比如摩托罗拉DROID X的频率高达1,000 MHz,诺基亚N97的频率也是434 MHz),而非智能手机的频率很低(比如诺基亚5000的频率是50 MHz,摩托罗拉ZN300的频率是171 MHz)。
第一代手机(1G)指的是模拟手机,也就是上世纪八九十年代出现在香港、美国等影视作品中的手机。第一个研制出手机的人是美国摩托罗拉公司的库珀博士。当时由于电池容量的限制和模拟调制技术的发展,比如巨大的天线和集成电路,这种手机外观是方方正正的,只能移动,不能便携。很多人把这种手机叫做“砖头”或者“黑金刚”。
这种手机有NMT、AMPS、TACS等多种格式,但基本上只能采用频分复用的方式进行语音通信,导致接收效果不稳定,保密性不够,无线带宽利用率不够。这种手机类似于一个简单的无线电双工站。通话被锁定在某个频率,所以你可以用调频收音机窃听通话。
第二代手机(2G)也是最常见的手机。通常这些手机使用的是PHS、GSM或者CDMA,都是非常成熟的标准,通话质量稳定,待机时间合适。到了第二代,为了满足数据通信的需要,手机上也支持一些中间标准,比如支持MMS业务的GPRS,支持互联网接入业务的WAP业务,以及各种Java程序。
3G,英文3rdGeneration的缩写,指的是第三代移动通信技术。与第一代模拟手机(1G)和GSM、CDMA等第二代数字手机(2G)相比,第三代手机泛指无线通信与互联网等多媒体通信相结合的新一代移动通信系统。它可以处理图像、音乐、视频流和其他媒体形式,并提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等各种信息服务。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输速度,也就是说,在室内、室外和驾驶环境中,它至少可以分别支持2Mbps(每秒兆比特)、384kbps(每秒千比特)和144kbps。1.射频部分
通常,射频部分由信号接收部分和信号发送部分组成。手机接收信号时,首先,接收到的935-960MHz射频信号由天线通过U400和SW363分离,使发射和接收互不干扰。输入U400的第四脚输出的第五脚,进入接收前端回路。U400的工作状态由第三引脚电位控制,第三引脚电位由来自CPU的TXON和RXON信号控制。通过天线开关的射频信号首先由带通滤波器FL451滤波,然后送到高频放大管Q418放大。Q418的输出由FL452过滤,然后送到Q420混合管进行混合。本振信号由RXVCO产生,经FL453滤波后送到Q420的基极混频,取其差值。Q420的集电极输出153MHz的中频信号,经FL420滤波后得到153MHz的纯中频柴油信号,经Q421放大后送到U501的31脚。153MHz的中频信号和153MHz的载波信号在32D53中解调,产生RXI和RXQ模拟基带信号。经过U501的A/D转换后,送到数字信号处理器进行进一步处理。53mhz载波是由U201的41#、42#、43#连接外围电路组成的306MHz振荡电路,形成306MHz波信号,再经过两个频率后形成153MHz载波。发射部分,501的21#、22#、23#、24#输出的TXIN、TXIP、TXQN、TXQP发射频段信号进入U201的61#、62#、63#、64#。U201的6#、7#和10#外接一个216MHz的VCO,产生一个216MHz的载波信号,由U201中的分频器分频,产生一个108MHz的发射中频信号。四路调制信号在U201中被108MHz载波调制,从U300的第4脚输出到第4 #脚。U400完成发射采样信号和TXVCO的相位和频率调制,取108MHz信号和4号输入TXIF之差产生相位误差电压。第8个引脚的输出控制变容二极管CR300的容量,以改变TXVCO的振荡频率。从Q300的C极输出的890-915MHz的发射信号经过Q301的前级放大和Q302的推动,然后进入功率放大器Q302,放大后的信号进入天线UU。
2.逻辑部分
在逻辑部分,接收到的RXI和RXQ模拟基带信号在调制解调器U501中进行D/A转换、解密和自适应均衡,然后数字基带信号从U501的6#送到CPU的10#进行信道解码。去除纠错码源和实际控制信息后,恢复的语音数据流经数据线和地址线,送到语音设备U801进行解码。产生的数字语音信号从U801的78#发送到PCM解码器U803的8#。数字语音信号在PCM解码器中解压缩和A/D转换,然后通过数字音量定位器调整接收信号和音量,然后模拟音频信号从U803 # 4输出到U900 # 6和# 21。6#输入振铃信号经内部振铃驱动器放大后,再由U900的4#和5#输出驱动振铃间音频信号,21#输入经过内部音频放大器后,从19#和20#输出放大后的语音信号推动听筒发声。当我们的用户在通话时,语音经过接收机的声电转换后传输到功率集成电路U0的9#,经过内部音频放大后,放大后的模拟音频信号从10#输出。这个信号送到18号PCM编解码器U803,在U803完成脉码调制。从13号输出的PCM信号被送到语音编码器801的89号,语音数据线和地址线被输入到U801,以对送到中央处理器U701的语音数据流进行加权。在U701中完成信道编码后,语音数据流通过U701的11号发送到U501的4号调制解调器。在信号在U501中被D/A转换和加密之后,将产生四个调制信号TXIN。
3.电源部分
至于电源,一旦我们给手机装上电池,电子Q999就会开启;同时32D54的48#接正电源。此时如果我们再按一次开机键,U900的24#会变成低电平,U900的四个稳定输出电压分别是R275V、L2.75V、R4.75V、L5.0V。30#产生复位信号,27#产生加电应用信号。由32D53和13MHz晶体以及变压器二极管组成的13MHz时钟振荡器产生13MHz时钟。经32D53整形放大后,第59路输出送到缓冲接口电路U703的17#,U703的第37路输出送到CPU的50#到U900的29#,维持正常启动。此外,Q202和Q203的集电极电压均为2.75V,为32D53的内部接收或发射电路供电。U900的3号送来的L5.0V给负电压产生电路供电。版本,SIM卡和PCM编解码器U803也由L5.0V供电,U900的28号送出的R2.75V电压为所有逻辑模块供电。2.75V的28# U900电压提供给射频部分。41 U900号送出的R4.75V电压用于32D53中频电路的产生,37 U900号输出的VXW转换电压用于Q202和Q203的发射极。
由于每款手机的型号和厂商都不一样,所以上面介绍的工作原理可能对某些手机不适用,但大致的工作流程应该是一样的。
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