專利名稱:移動終端并行射頻測試裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于移動通信射頻測試領(lǐng)域,具體地說是涉及到對CDMA移動終端進(jìn)行射頻測試的裝置。
背景技術(shù):
在移動通信終端產(chǎn)品生產(chǎn)的過程中,生產(chǎn)測試成本的控制十分重要,測試節(jié)拍的快慢嚴(yán)重影響著移動終端測試的成本,更影響生產(chǎn)線的產(chǎn)能。CDMA移動終端的射頻性能指標(biāo)主要是通過移動終端本身的軟硬件進(jìn)行控制。實(shí)際生產(chǎn)中,由于移動終端的射頻電路元器件參數(shù)的離散性,每部移動終端的射頻性能不可能達(dá)到理想的設(shè)計要求。因此為了保證每部移動終端的射頻性能都能達(dá)到設(shè)計的指標(biāo)要求,在生產(chǎn)過程中需要對每部移動終端都進(jìn)行RF射頻測試和調(diào)整,以保證每部移動終端的RF射頻性能都能夠達(dá)到設(shè)計中理想的指標(biāo)要求。
目前,在CDMA移動終端的生產(chǎn)測試中,無論是對移動終端的發(fā)射機(jī)還是接收機(jī)的測試校準(zhǔn)普遍采用的是線性差補(bǔ)與外延的校準(zhǔn)方案,這種校準(zhǔn)方案需要的測試時間比較長,測試節(jié)拍慢。傳統(tǒng)的量產(chǎn)校準(zhǔn)方案是在測試一部移動終端的時候,發(fā)射機(jī)測試和接收機(jī)測試依次進(jìn)行。傳統(tǒng)的量產(chǎn)校準(zhǔn)方案在測試一部移動終端的過程中,信號發(fā)生器的使用時間只占總測試時間的33%,其他66%時間處于空閑狀態(tài),頻譜分析儀的使用時間只占總測試時間的一半,有一半時間處于空閑狀態(tài),這種測試技術(shù)所存在的問題就是儀器利用率比較低,測試成本高。
發(fā)明內(nèi)容
本實(shí)用新型的目的,就在于解決目前的移動終端射頻測試技術(shù)中儀器利用率低,測試時間長,測試速度慢的缺點(diǎn),提供了一種移動終端的并行射頻測試裝置,能夠把多部移動終端接收機(jī)的測試和發(fā)射機(jī)的測試依次進(jìn)行的順序測試改變?yōu)橥粫r間的并行測試,從而可以對CDMA移動終端的射頻性能參數(shù)進(jìn)行快速的測試和校準(zhǔn)。
為實(shí)現(xiàn)上述的目的,本實(shí)用新型包括CDMA信號源,頻譜分析儀,與CDMA信號源和頻譜分析儀相連接的開關(guān)矩陣,通過GPIB總線與CDMA信號源、頻譜分析儀、開關(guān)矩陣連接的測試控制單元,以及與CDMA信號源、頻譜分析儀和特測的移動終端連接并提供工作電源的通信直流電源,待測的2部移動終端連接到開關(guān)矩陣上。
CDMA信號源是CDMA信號發(fā)生部分,提供給移動終端接收機(jī)測試校準(zhǔn)時所需要的CDMA參考信號電平,頻譜分析儀對移動終端發(fā)射機(jī)的發(fā)射頻譜進(jìn)行分析,從而測量發(fā)射機(jī)的信號功率電平。
開關(guān)矩陣包括射頻開關(guān)控制電路,與射頻開關(guān)控制電路連接的射頻轉(zhuǎn)換開關(guān),連接測試控制單元與待測移動終端的兩個串口通信信號電平變換電路和連接待測移動終端的射頻通信通路,開關(guān)矩陣中的頻譜分析儀端口和信號源端口,分別連接頻譜分析儀和信號源。使得信號源和頻譜分析儀可以同時連接兩部移動終端,相互之間沒有干擾。
測試控制單元通過與開關(guān)矩陣連接的一個端口把控制信號傳輸給開關(guān)矩陣,射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)處于狀態(tài)1時,CDMA信號源與移動終端1連接,測試移動終端1的接收機(jī)參數(shù),同時,頻譜分析儀與移動終端2連接,測試移動終端2的發(fā)射機(jī)參數(shù)。測試完畢后,測試控制單元把射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)轉(zhuǎn)換的控制信號傳輸給開關(guān)矩陣,射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)的狀態(tài)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,處于狀態(tài)2,此時,CDMA信號源與移動終端2連接,測試移動終端2的接收機(jī)參數(shù),而頻譜分析儀與移動終端1連接,測試移動終端1的發(fā)射機(jī)參數(shù)。
測試控制裝置通過開關(guān)矩陣中的射頻開關(guān)控制電路對射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)進(jìn)行開關(guān)狀態(tài)的控制,從而對信號源和頻譜分析儀進(jìn)行資源調(diào)度處理,達(dá)到了信號源和頻譜分析儀多線程間的同步和調(diào)度,把移動終端接收機(jī)的測試模塊和發(fā)射機(jī)的測試模塊依次進(jìn)行的順序測試改變?yōu)橥瑫r的并行測試。
本實(shí)用新型能夠應(yīng)用在CDMA移動終端研發(fā)和生產(chǎn)過程的射頻指標(biāo)測試校準(zhǔn)中,采用了并行測試校正,能夠大幅度地加快了測試速度,提高了儀器的利用率,降低了移動終端產(chǎn)晶在生產(chǎn)中的測試成本。
以下結(jié)合附圖和實(shí)施例對本實(shí)用新型作進(jìn)一步的描述。
圖1是本實(shí)用新型的裝置連接方框圖;圖2是本實(shí)用新型的開關(guān)矩陣的原理框圖;圖3是本實(shí)用新型的電路原理圖。
具體實(shí)施方式
如圖1所示,移動終端并行射頻測試裝置包括CDMA信號源1,頻譜分析儀2,與CDMA信號源和頻譜分析儀連接的開關(guān)矩陣3,與開關(guān)矩陣3相連接的2個待測的移動終端1和移動終端2放置在屏蔽盒內(nèi),通過GPIB總線與CDMA信號源1、頻譜分析儀2、開關(guān)矩陣3連接的測試控制單元5,以及與CDMA信號源1、頻譜分析儀2和待測的移動終端連接并提供工作電源的通信直流電源4。其中LC5,LC6,LC7和LC8為GPIB電纜;LR1為信號源連接矩陣開關(guān)的射頻電纜;LR2為頻譜儀連接矩陣開關(guān)的射頻電纜;LR3,LR4分別為矩陣開關(guān)連接到待測試移動終端1、2的射頻電纜;LC1,LC3分別是測試控制單元連接矩陣開關(guān)以及與移動終端1通信的控制線;LC2,LC4分別是測試控制單元連接矩陣開關(guān)以及與移動終端2通信的控制線;DC1,DC2分別是通信直流電源給移動終端1、2提供電源的連接線。
如圖2所示,開關(guān)矩陣3包括射頻開關(guān)控制電路3-1,與射頻開關(guān)控制電路連接的射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)3-3,連接測試控制單元與待測移動終端的兩個串口通信信號電平的電平變換電路3-2和連接特測移動終端的射頻通信通路。
測試控制裝置5通過串口與開關(guān)矩陣3連接,其中PC_COM1為計算機(jī)串口1,通信信號的流出端口,同移動終端1的UUT1端口通信,電平為12VPC_COM2為計算機(jī)串口2,通信信號流出端口,同移動終端2的UUT2端口通信,電平為12V。當(dāng)經(jīng)過開關(guān)矩陣的電平變換電路,計算機(jī)端口的12V電平變換為移動終端可以接收的3V電平,其中MS_COM1連接移動終端1,通信信號流入端口,同PC_COM1通信,電平為3V,MS_COM2連接移動終端2,通信信號流入端口,同PC_COM2通信,電平為3V。
開關(guān)矩陣具有頻譜分析儀端口和信號源端口,分別連接頻譜分析儀和信號源,UUT1端口連接測試單元1,內(nèi)放移動終端1,UUT2端口連接測試單元2,內(nèi)放移動終端2。
測試控制單元通過與開關(guān)矩陣連接的PC_COM2端口把控制信號傳輸給開關(guān)矩陣,當(dāng)雙刀射頻開關(guān)處于狀態(tài)1時,CDMA信號源與移動終端1連接,測試移動終端1的接收機(jī)參數(shù),同時,頻譜分析儀與移動終端2連接,測試移動終端2的發(fā)射機(jī)參數(shù)。當(dāng)測試控制單元把開關(guān)轉(zhuǎn)換的控制信號傳輸給開關(guān)矩陣,則雙刀射頻開關(guān)的狀態(tài)進(jìn)行變換,處于狀態(tài)2,此時,CDMA信號源與移動終端2連接,測試移動終端2的接收機(jī)參數(shù),而頻譜分析儀與移動終端1連接,測試移動終端1的發(fā)射機(jī)參數(shù)。
測試控制單元通過射頻開關(guān)控制電路進(jìn)行資源調(diào)度處理,達(dá)到了信號源和頻譜分析儀多線程間的同步和調(diào)度,測試控制單元把信號源和頻譜分析儀兩個儀器設(shè)定為2個對象,并分別設(shè)定一種占用狀態(tài)。在測試裝置運(yùn)行過程中,測試控制單元檢測每個對象的狀態(tài),當(dāng)控制器檢測到該對象狀態(tài)處于空閑時,對該對象進(jìn)行預(yù)定操作;當(dāng)控制器檢測到對象狀態(tài)處于占用時,控制器等待該對象的釋放。這樣能夠把2臺移動終端接收機(jī)的測試模塊和發(fā)射機(jī)的測試模塊交叉并行測試,提高了測試速度。
如圖3所示,計算機(jī)串口PC_COM2的第7腳通過三級管VT1,電阻R5與開關(guān)矩陣3連接,實(shí)現(xiàn)對+24V雙刀射頻開關(guān)3-3的繼電器開關(guān)切換的控制。
計算機(jī)串口PC_COM2的第2、3腳分別作為通信的接收RX、發(fā)射TX,通過N2電平轉(zhuǎn)換集成電路后與移動終端1的發(fā)射TX、接收RX相連,完成控制手機(jī)狀態(tài)的通信。
計算機(jī)串口PC_COM1 CN4的第2、3腳分別作為通信的RX、TX,通過N2電平轉(zhuǎn)換集成電路后與移動終端2的發(fā)射TX、接收RX相連,完成控制手機(jī)狀態(tài)通信。
N2作為電平轉(zhuǎn)換的集成電路IC,主要完成12V到3V信號電平轉(zhuǎn)換功能;外圍電路由電容C1,C2,C3,C4,C5,電阻R6,R7,R8,R9連接組成,保證了信號電平轉(zhuǎn)換電路3-2正常工作。
為了完成移動臺充電功能的校準(zhǔn),通過移動終端MS_1,移動終端MS_2的PIN5,PIN9實(shí)現(xiàn)移動臺測試所需要的充電電壓供給。
關(guān)于電源管理部分包括如下兒部分,N3和VD2,C6,R2,R3,C7,C8完成24V電壓到3V穩(wěn)壓電源的轉(zhuǎn)換,提供測試裝置的3V供電;其中24V電壓的提供依靠外部穩(wěn)壓電源提供。而PS_CHARGER1和PS_CHARGER2點(diǎn)源的提供依靠通信直流電源提供。
連接器CN2和二極管VD1是LED顯示并行射頻測試裝置的電源指示燈,指示移動終端并行射頻測試裝置是否處于正常的工作狀態(tài)。如果該指示燈一直顯示,表示裝置處于工作正常的狀態(tài),反之,工作異常。
開關(guān)矩陣外圍的連接器CN3和二極管VD3相連接組成穩(wěn)壓裝置,保護(hù)射頻開關(guān)繼電器的耦合線圈,防止耦合線圈由于過壓被燒毀。
對于射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)3-3完成雙職功能狀態(tài)如下;當(dāng)線圈帶電時,信號源與移動終端1相連,頻譜分析儀與移動終端2相連;當(dāng)線圈不帶電時,信號源與移動終端2相連,頻譜分析儀與移動終端1相連。通過計算機(jī)控制COM2端口實(shí)現(xiàn)對射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)的控制。
權(quán)利要求1.一種移動終端并行射頻測試裝置,其特征在于包括CDMA信號源,頻譜分析儀,與CDMA信號源和頻譜分析儀相連接的開關(guān)矩陣,通過GPIB總線與CDMA信號源、頻譜分析儀、開關(guān)矩陣連接的測試控制單元,以及與CDMA信號源、頻譜分析儀和待測的移動終端連接并提供工作電源的通信直流電源,待測的2部移動終端連接到開關(guān)矩陣上。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端并行射頻測試裝置,其特征在于所述的開關(guān)矩陣包括射頻開關(guān)控制電路,與射頻開關(guān)控制電路連接的射頻轉(zhuǎn)換開關(guān),連接測試控制單元與待測移動終端的兩個串口通信信號電平的電平變換電路和連接待測移動終端的射頻通信通路,以及分別連接頻譜分析儀和信號源的頻譜分析儀端口和信號源端口。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或者2所述的移動終端并行射頻測試裝置,其特征在于開關(guān)矩陣中的射頻轉(zhuǎn)換開關(guān)是雙刀開關(guān),雙刀開關(guān)的一端連接頻譜分析儀端口和信號源端口,另一端連接插入待測移動終端的2個射頻端口。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的移動終端并行射頻測試裝置,其特征在于雙刀開關(guān)采用帶有耦合線圈的繼電器開關(guān)。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的移動終端并行射頻測試裝置,其特征在于測試控制單元通過與開關(guān)矩陣連接的串口,控制開關(guān)矩陣中雙刀開關(guān)的連接轉(zhuǎn)換狀態(tài)。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或者2所述的移動終端并行射頻測試裝置,其特征在于開關(guān)矩陣中連接測試控制單元與待測移動終端的兩個串口通信信號電平的電平變換電路完成12V到3V的信號電平轉(zhuǎn)換。
專利摘要本實(shí)用新型公開了一種移動終端并行射頻測試裝置,包括CDMA信號源,頻譜分析儀,與CDMA信號源和頻譜分析儀相連接的開關(guān)矩陣,通過GPIB總線與CDMA信號源、頻譜分析儀、開關(guān)矩陣連接的測試控制單元,以及與CDMA信號源、頻譜分析儀和待測的移動終端連接并提供工作電源的通信直流電源,可以對移動終端的射頻性能參數(shù)進(jìn)行并行測試,大幅度地加快測試速度,提高儀器的利用率。
文檔編號H04B17/00GK2847704SQ20052012495
公開日2006年12月13日 申請日期2005年11月21日 優(yōu)先權(quán)日2005年11月21日
發(fā)明者張國義, 趙廣林, 李松 申請人:海信集團(tuán)有限公司, 青島海信移動通信技術(shù)股份有限公司