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高通平台手机射频校准和综测介绍

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twforever 发表于 2019-7-9 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是关于目前应用最广泛的高通平台的手机射频校准和综测的个人总结的资料,欢迎大家指正。

高通校准和综测
射频校准的目的
高通校准流程
常用缩写
RF校准
     高通校准的演进及方法简介
     ESC V4校准介绍
综测指标介绍
     GSM综测指标
     WCDMA综测指标
     LTE综测指标

射频校准的目的

每部刚生产出的手机射频特性都各不相同,甚至不符合移动系统的规范;

这是因为:
        -设计不同
        -即使相同的设计,也存在元器件间的差异
另外每部手机也会随温度和信道频率的不同,改变其射频特性

为了确保每部手机都能正常工作,并满足射频性能、规范,需测量手机的各种特性;生成补偿值并存储到手机中,即校准。


补偿值通过计算得到,一些是在设计中测量,还有一些需要针对各个手机进行测量

            设计中得到→计算/特征化NV 项(静态NV)
            需要在每个手机中测量→ 测量的NV 项

Qualcomm提供静态NV文件 和QSPR RF 校准测试树
用户校准时,需对参数做适当的修改,并做统计优化

校准后,格式化的结果将存储在NV存储器



高通校准流程:
    1.生成静态NV:用QRCT的NV tools 将XML格式的NV源文件转换成静态QCN文件;
    2.写入静态NV:用QPST将QCN文件写入手机中;
    3.用QSPR挑选适当的RF校准树(.xtt 文件),对手机进行校准;
    4.将校准后的值写入到手机相应的NV中.

  
信号名
  
  
英文全称
  
  
中文全称
  
  
名词解释与功能描述
  
  
ACLR
  
  
Adjacent Channel Leakage Ratio
  
  
邻道泄露比  
  
  
3G,4GTX中心载波外的频谱幅度
  
  
APT
  
  
Average power tracking
  
  
平均功率跟随
  
  
根据平均功率的大小,调节射频功放的供电电压
  
  
CA
  
  
Carrier aggregation
  
  
载波聚合
  
  
同时接收或发射多个载波,提高数据传输速率
  
  
DPD
  
  
Digital predistortion
  
  
数字预失真校准
  
  
校准GSM edge 高功率段PA的输出  
  
  
DVGA
  
  
Digital Variable Gain Amplifier
  
  
数字可变增益放大器
  
  
补偿接收路径的增益和损耗的偏移
  
  
EFS
  
  
Embedded file system
  
  
嵌入式文件系统
  
  
NV的扩展
  
  
ESC V4
  
  
Enhanced Sweep Calibration
  
  
第4版增强型扫描校准
  
  
高通的校准方法
  
  
EVM
  
  
Error Vector Magnitude
  
  
误差矢量幅度
  
  
3G,4GTX信道内中心载波的波形误差
  
  
ICQ
  
  
PA quiescent current  
  
  
PA静态电流
  
  
PA校准指标
  
  
NV
  
  
NonVolatile memory        
  
  
非易失性存储器
  
  
存储的内容即使掉电也不会丢失
  
  
ORFS
  
  
Output Radio Frequency  Spectrum  
  
  
输出射频频谱
  
  
GSM中心载波外的频谱幅度
  
  
PCL
  
  
power control level
  
  
功率控制等级  
  
  
GSM 5~19,DCS/PCS 0~15
  
  
QCN
  
  
QTI combined NVs
  
  
高通组合NV项
  
  
高通存储RF NV项的文件
  
  
QSC V5
  
  
Qualcomm Single Chip V5
  
  
高通单芯片校准第5版
  
  
最新的高通的校准方法,用于ATLAS Modem平台
  
  
RB
  
  
Resource block
  
  
资源块
  
  
LTE中业务资源占用带宽的单位
  
  
RGI
  
  
Relative gain index
  
  
相对增益指数
  
  
控制PA的发射功率的大小
  
  
RSB
  
  
Residual sideband  
  
  
残余边带
  
  
由接收器的IQ不平衡引起
  
  
SSS
  
  
Start stop step
  
  
开始停止及步长
  
  
扫描校准的起始点及步长
  
  
WWAN
  
  
Wirless wide area network
  
  
无线广域网
  
  
指移动网络
  
  
XO
  
  
Crystal oscillator
  
  
晶振
  
  
提供BB,RF时钟
  


高通校准的演进及方法简介

ESCV3开始,高通导入sweep的概念 ESC(enhancesweep calibration),校准时间有很大提升,这个算法在WTR1605之后开始采用,校准参数仍然在xtt里修改,同时APT技术也开始采用
ESCv4,也就是现阶段的算法,在ESCV3进行扩展(opcode)效率和V3差别不大,同时V4开始支持XPTFbrx/Rx rsbCA等新的校准内容。

3/4gTx 校准
Tx的校准也就是针对PA发射的调校。市场的PA都有增益等级,每个增益等级有相应的发射功率范围。最终能满足最大功率到最小功率的发射范围。

高通在
TX发射校准无外乎就是把发射链路的最大功率和最小功率区间特性写入手机。让手机软件工作起来知道发多大功率需要怎么处理。

PA的控制增益过程:高通早期称为pa_range,因为那时PA都是GPIO控制,后面出现了MIPIPA,开始引入PAstate的概念。那么无论是PArange PAstate 都代表PA的增益等级。常见的PA都是2态等级,支持APT。其中PA1/PA0分别为PA的高/低功率范围。

V2时控制发射的叫PDM,所以校准时会设定一个起始PDM ,一个步进(step)然后设置信道,PA等级,开始做扫描这样就得到参考信道的一组数据,PDM VS power 关系,然后把这个数据写到手机里。

V3/V4
V2一致,也需要定义起始, 这里控制的叫RGI

每个PAstate下都要扫出一张表,即RGI vs POWERvs Vbias(PA偏置电压APT)/Icq 。一般会需两次扫描完成,即在全偏置电压,一般3.7v,即3700下扫描出fullbiasFixed的表,然后再把这个表插到char表里找到最优的PAbias进行可变偏压,APT的扫描
HDET:第三次扫描时,会测量最大功率时TXHDET的频率特性,校准达到TX功率输出上限时,手机自己的功率检测精度。

3G/4G--RX 校准:测量每个LNA状态的增益偏差,然后用DVGA去补偿
C0/C2: WCDMA,LTE的主发射接收通路(PrimaryRX and TX),仅IQ通路不同
C1/C3: WCDMA,LTE的分集接收通路(Diversity),仅IQ通路不同

GSM --Tx校准
GSM Tx 校准分为DA和pre-dist预失真校准。
DA校准时设置PArange 开启扫描,RGI从31 ~1,同时会扫描出8psk,GMSK数据。
Pre-dist 校准仅针对edge 大功率模式,所以也只会在最大PA功率模式做

GSM--Rx 校准:测量接收器特性,然后为准确的RSSI读数补偿信号损耗

QSCV5: 高通最新的校准方案
高通全新的QSCV5校准方法,用于最新的MSM8998,SDM660/630平台,Modem 代号Atlas
其中Moto 最新模块旗舰机GoldenEagle用MSM8998,最新MotoX –Ibis用SDM630,这两种手机采用QSCV5校准,其余均采用ESC  V4校准
校准步骤:
1.内部器件校准
2.XO 校准
3.每个频段的QSC 校准; 首先是仪器连接扫描(connected sweep ),用来校准FBRx的硬件、软件增益和温度读数;RxLNA增益的偏差;及新增的依赖于频率的RX残余边带校准Frequency-dependent(FD)Rx RSB for LTE。
4.然后是手机的自扫描(unconnected sweep,不连接任何测试仪器 ),手机根据自己的的功率检测值( FBRx )校准TX的RGIvsPWRvsAPT曲线和温度读数。
5.GSMTX校准,仍然是V2;
6.GSMRx 校准,仍然是V2;
7.在Atlas里, 除GSMNV 由校准工具写入外, 其它的宽带测量NV ,会在每个频段的QSC校准完成后,由手机自己写到EFS中(embedded  file system,嵌入式文件系统,传统NV的扩展)。





高通平台射频校准方法介绍.pdf

1.37 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 黑币 -5

高通射频介绍

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ab52112263 发表于 2019-7-29 14:18 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
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guo888888guo 发表于 2019-7-29 17:41 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
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guo888888guo 发表于 2019-7-29 17:41 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
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ihnuiwgu0822 发表于 2019-8-20 17:15 | 显示全部楼层
好文档。这个是刚进门小白一定要看的文档。
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Kento 发表于 2019-8-29 11:50 | 显示全部楼层
非常好的总结文档,最适合我这种小白了
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bombsea 发表于 2019-10-8 06:39 来自手机 | 显示全部楼层
好文档值得初学者学习
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10#
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jianyi 发表于 2019-10-15 22:00 | 显示全部楼层
好文档值得初学者学习
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jianyi 发表于 2019-10-16 15:14 | 显示全部楼层
好文档。这个是刚进门小白一定要看的文档。
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13#
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14#
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clb93126 发表于 2019-11-7 20:07 | 显示全部楼层
顶一下好文档。适合小白
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lxdiyi 发表于 2019-11-8 10:51 | 显示全部楼层
好文档,学习一下。但不知道这个文档是否很老。
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云路 发表于 2019-11-16 15:18 | 显示全部楼层
其中Moto 最新模块旗舰机GoldenEagle用MSM8998,最新MotoX –Ibis用SDM630,你是moto的的研发吗?怎么知道内部的名字?
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875966748 发表于 2019-11-25 19:18 | 显示全部楼层
好文档,值得初学者学习。
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875966748 发表于 2019-11-25 19:19 | 显示全部楼层
好文档。这个是刚进门小白一定要看的文档。
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xmlink11 发表于 2019-12-11 16:18 | 显示全部楼层

好文档。这个是刚进门小白一定要看的文档。
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21#
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Rounder3 发表于 2019-12-15 21:32 | 显示全部楼层
好文档,非常适合初学者!
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