iPhone 5作為蘋果的新一代產品,屏幕更大,同時也變得更輕薄。iPhone 5采用高清晰度視網膜屏,尺寸擴大到4英寸,屏幕的比例為16 : 9,分辨率由原來的960×640升級為1136×640,同屏顯示的應用軟件圖標也增加了一行。
iPhone 5的厚度為7.6mm,比上一代薄了18%,重量為112g,比4S輕了20%,采用速度更快的A6處理器,整體外觀也拉長了。而處理器方面iPhone 5采用的是蘋果自行研發的A6處理器(內含兩個CPU和三個GPU),性能是A5處理器的兩倍,處理界的核心面積縮小了22%,在大幅提升了性能的同時很好地控制了功耗和發熱。
iPhone 5裝有最新的iOS 6操作系統,配備了全新設計的EarPods耳機,增強了佩戴舒適性和音效,其攝像頭優化了拍攝速度和成像質量,可以拍攝240°全景照片,并采用新的Lighting接口取代之前的30-pin接口。
1 射頻處理器電路
在iPhone 5手機中,射頻處理器才用了高通RTR8600,支持GSM、CDMA、WCDMA、LTE
RxD Transceiver + GPS,不支持TD_SCDMA和LTE_TDD的頻段。
下面介紹iPhone 5手機射頻處理器的工作原理。
1.1 天線開關電路
在iPhone 5手機中,由于其支持GSM、CDMA、WCDMA、LTE等不同的頻段,所以其天線開關電路看起來有點復雜。
天線開關電路框圖如圖1所示。

在iPhone 5手機的天線開關電路框圖中,使用了兩個天線,這樣做的目的是因為采用了分集技術,可以更好地提高通信質量。
注意框圖中一些字母的標示,TX表示是發射信號,例如2G LB Tx表示是2G頻段的低頻段的發射信號:TRx表示是收發公共信號,例如BAND1TRx表示是頻段1的收發公共信號:DIV_RX表示是分集接收信號,在iPhone 5手機中,使用U1601_RF完成了分集接收信號的處理。
1.2 GSM射頻收發電路
iPhone 5手機的GSM部分支持850MHz、900 MHz、1800 MHz 、1900 MHz頻段,GSM部分收發電路看起來稍微有些復雜,下面把每個頻段進行具體地分析。
GSM 850M頻段收發路徑:
首先要說明的是,GSM 850MHz頻段接收電路是和BAND5頻段接收電路是共用的。那么現在問題就簡單了,GSM 850MHz頻段接收信號從天線接收經過天線開關U1301_RF,輸出BAND5 TRx信號至功率放大器U1001 RF,功率放大器U1001_RF集成了天線開關,GSM 850MHz只用了其接收部分,GSM 850MHz接收信號從U1001_RF輸出后,送至電子開關U801 RF,然后從U801_RF輸出后送至射頻處理器U701_ RF內部進行處理。
射頻處理器U701 RF輸出XCVR 2G PA LB TX信號,這個信號就是GSM 850M和GSM 900MHz共用的,XCVR_2G_PA_LB_TX信號送到功率放大器U1202_ RF進行放大,放大后的射頻信號GSM_LB_TX送到天線開關U1301_RF經天線發射出去。
GSM 900MHz頻段收發路徑如下:
GSM 900MHz頻段收發路徑與GSM 850MHz基本差不多,不過GSM 900MHz的接收信號電路是和BAND8共用的,GSM 900MHz頻段接收信號從天線接收經過天線開關U1301_RF,輸出BAND8 TRx信號送至功率放大器U1001_RF,功率放大器U1001_RF集成了天線開關,GSM 900M只用了其接收部分,GSM 900M接收信號從U1001_RF輸出后,送至電子開關U801 _RF,然后從U801_RF輸出后送至射頻處理器U701_RF內部進行處理。
射頻處理器U701_RF輸出XCVR_2G PA LB TX信號,這個信號就是GSM 850M和GSM 900M共用的,XCVR_2G_PA_LB_TX信號送到功率放大器U1202_RF進行放大,放大后的射頻信號GSM_ LB_TX送到天線開關U1301_RF經天線發射出去。
DCS 1800MHz頻段收發路徑如下:
DCS 1800MHz頻段接收信號從天線接收經過天線開關U1301_ RF,輸出DCS1800_ RX信號送至接收濾波器U1301_RF,經過濾波后的信號送至射頻處理器U701_RF內部進行處理。
射頻處理器U701_RF輸出XCVR_2G_PA_LB_TX信號,這個信號就是GSM 1800MHz和GSM 1900MHz共用的,XCVR_2G_PA_LB_TX信號送到功率放大器U1202 RF進行放大,放大后的射頻信號GS_HB_TX送到天線開關U1301_RF經天線發射出去。
GSM射頻收發電路框圖如圖2所示。

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