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            FAQ0500001:觸摸芯片響應速度(反應速度)是多少?
            2019年11月

            響應時間與配置相關,如默認配置為reg0x11 = 0x0004,則單個按鍵掃描時間為 4*512*2uS = 4mS ,使用三個按鍵,掃描時間即為4mS * 3 = 12mS,

            如reg0x1B = 0x0404,即超過閾值4次后觸發觸摸狀態。觸發時間為12mS*4=48mS。

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            FAQ0400020:艾為FM LNA之間的區別;AW5007、AW5017和AW5026的區別?
            2019年11月

            AW5017和AW5026比AW5007在芯片內部加了天線調諧功能;

            AW5007、AW5017是單端輸出,AW5026是差分輸出,差分輸出抗干擾能力強,輸出功率會比單端輸出功率大3dB。

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            FAQ0400019:使用FM LNA,整機搜臺效果不理想,如何分析并改善?
            2019年11月

            1)檢查原理圖:

            查看原理圖是否與參考設計一致,如果有差異,按參考設計修改并測試,同時與FM效果較好的樣機做對比

            2)測試傳導靈敏度:

            可使用信號發生器CMU200或者AGILENT E4438C測試FM傳導靈敏度,傳導靈敏度測到-110 dBm以下,則認為傳導靈敏度OK。

            如果傳導靈敏度結果較差,可能的原因有引入了干擾,傳輸線的線損過大,PCB的走線的寄生電容過大等,可以借助信號發生器和噪聲分析儀以及LCR測試儀對走線進行分段驗證PCB走線是否引入干擾,損耗過大或寄生過大等問題,最后根據確認的問題調整PCB布局或走線。

            3)排查天線:

            本機與對比機在FM饋點處均焊5cm的短線或者錫線,對比兩臺機器收臺個數及清晰度,如果兩臺效果接近,則需重點排查天線面積和天線環境差異??蓞⒖?lt;FAQ0400003>進行調試。


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            FAQ0400018:FM-LNA做整機設計時需要注意哪些?
            2019年11月

            原理圖方面:

            1)建議按地饋點取信號方案進行原理圖設計

            2)電源選擇干凈的模擬電源,并在LNA處預留LC濾波,預防走線過程中引入的電源干擾;

            3)FM信號隔離和高功率隔離電路的接法注意不要接錯;

            4)使能信號選擇默認為低的GPIO,建議預留一個NC位,預防走線不注意引入干擾;

            5)在靠近天線饋點處增加ESD防護措施,防止整機ESD測試時引入到LNA導致LNA出現損壞;TVS選擇0.5PF的;

            6)對于主板上可能會對FM接收產生干擾的電路建議提前預留一些措施,比如預留濾波電路的位置,預留磁珠的位置等;

            7)兼容耳機和天線兩種設計時,耳機端的FM信號通路和隔離請注意檢查,因為兩者最后是并聯到一起的;防止相互影響;

            對于LAYOUT方面:

            1)布局時LNA和周圍的元件盡量靠近取信號的饋點放置;

            2)布局時LNA和周圍的元件必須遠離干擾源(像DC-DC,CHARGE-PUMP,D類,K類音頻功放等)有條件建議加屏蔽罩進行屏蔽處理;

            3)布局時盡量保證走線的順暢,避免來回折返的布局;

            4)LNA周圍的元件請靠近芯片的引腳放置;

            5)走線時FM信號要求做50歐阻抗控制,遠離干擾源并做好包地處理;

            6)FM信號如果需要換層時建議使用通孔換層降低損耗;

            7)電源和使能信號在走線過程中要注意避免引入干擾;

            8)其他可能會對FM產生干擾的部件預留的預防措施請靠近干擾源頭放置,走線先經過預防措施后再到其他地方;

            整機工作環境:

            1)天線請保證有足夠的面積和禁空;

            2)天線周邊不能有干擾源以免影響天線接收靈敏度;

            3)天線周邊不要有影響天線接收的金屬部件;

            4)殼體不要使用影響天線接收的工藝(如電鍍,水鍍等)

            5)使用PCB或FPC上走線時請保證線長在50cm以上;

            6)對于可能會對FM產生干擾的部件在做設計時請預留防護措施(如貼導電布的位置,刷電磁屏蔽膜等)

            7)盡量保證結構的隔電墻的完整性,避免整機ESD測試時靜電有路徑打到LNA上  ,如無法保證時需要有其他的接地或堵塞措施;


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            FAQ0400016:MTK平臺如何屏蔽FM假臺頻點?
            2019年11月

            有兩種方式可以屏蔽掉不需要的頻點,如下:

            1)如FMR_DensenseDetect  函數的定義,可以在FMDrv_DesenseBitMap中增加需要屏蔽掉的頻點。

            2)如FMDrv_SevereDensense的定義,可以在Densense list中添加需要屏蔽掉的頻點。

            注意以上兩種方式都會判斷需要屏蔽掉的頻點的RSSI,只有滿足一定條件時才對被屏蔽掉。請按照具體情況來進行配置。

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            FAQ0400014:FM LNA應用中各元件的作用是什么?
            2019年11月

            LVCC與CVCC組成LC濾波電路,用于濾除電源上的干擾,要求靠近芯片引腳放置;

            CEN為使能濾波電容,用于濾除使能信號上的干擾,通常LAYOUT時容易忽略對使能信號的保護可能和其他一些容易產生干擾的線走在一起引入干擾;

            C4、C6、C7是FM隔直耦合電容;

            L5、L4、L7組成高功率隔離電路,用于衰減RF-PA輸出的高功率信號,防止LNA出現輸入飽和;

            L8、C8用于隔離FM信號,防止FM信號通過耳機的地線回到主板大地;

            C3、L6用于隔離FM信號,防止FM信號回到地,同時允許GSM信號通過;

            C1、L2用于隔離FM信號,防止FM信號回到地,同時允許GSM信號通過

            C2、L3、L9是GSM天線匹配;

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            FAQ0400013:FM LNA的電源如何選擇?
            2019年11月

            首先低噪聲放大器(LNA)的增益一般都較高可達18dB或以上,所以一但有噪聲引入到LNA內部的話同樣會被LNA放大并輸出,導致整個系統的信噪比降低;

            因此在選擇LNA的電源的時候優先選擇輸出紋波小的模擬電源(例如只給模擬電路供電的LDO,像MTK平臺的AVDD28,VCN28,VTCXO28等);

            并且除了在LNA電源輸入引腳處加濾波電容外,在LDO輸出的PIN腳處也需要加濾波電容,出于成本考慮,現在有些用戶將LDO輸出引腳處的濾波電容省去后只有負載端的濾波電容,加上LDO輸出到負載的走線又較長寄生較大,導致LNA電源網絡上的紋波偏大,最終影響LNA的性能。

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            FAQ0400012:FM LNA從天線的哪個饋點取信號比較好?
            2019年11月

            建議優先選擇從天線的地饋點取信號,具體原因如下:

            1. FM LNA輸入端信號連接至地饋點上,這樣FM信號通路相當于并在地上對GSM天線的性能影響最??;

            2. 天線的地饋點上的功率相比信號饋點要小很多,這樣可避免高功率信號耦合到FM的LNA上,從而導致LNA出現飽和;

            3. FM LNA輸入端信號連接至地饋點時,可以降低天線廠天線調試難度,并且天線匹配更新后對FM的影響最小。


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            FAQ0400011:設計中為什么需要加入GPS LNA?
            2019年11月

            GPS LNA有著比Transceiver內部LNA更低的NF;

            當GPS通路到Transceiver的走線通路較長時,走線Loss較大且走線容易受到干擾,LNA可以放大天線接收到的GPS微弱信號,從而可以降低長走線帶來的Loss和干擾,從而提升系統的靈敏度。


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            FAQ0400010:GPS LNA是否可以二顆級聯,效果如何?
            2019年11月

            GPS有源天線一般會集成LNA。不考慮干擾的情況下,NFtot 與加兩級LNA差距較小,應該在0.5dB以內,但GPS的應用必須考慮整機內部的干擾,在有源天線的后級板端加載第二顆LNA,有兩個好處如下:

            a)收發機在同樣的C/N值下,信號強度更高,對GPS收發機的搜星速度有明顯增強作用。通俗來講,信號越大,收發機解調越容易;

            b)C/N= -130dBm/-135dBm  同樣獲取15dB增益, C/N=-115dBm/-120dbm,當單板端到-115dBm/Hz的任意帶內耦合干擾,帶有二級LNA增益的系統,抗干擾能力明顯增強。

            所以:二級LNA可行,不存在飽和的問題,艾為系列LNA的飽和P-1DB 功率均在-10dBm左右水平,同時二級LNA具有良好的抗干擾能力,加快搜星速度,建議使用。


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            FAQ0400009:AW5105產品特點;AW5105有什么優勢?
            2019年11月

            AW5105是內部集成Fiter的GPS LNA,對698MHz、824MHz、915MHz、1710MHz、1850MHz、1980MHz、2300MHz、2402MHz、2480MHz、2690MHz都有抑制作用;

            使用AW5105設計時,可以節省一顆SAW的成本,減小占板面積。


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            FAQ0400008:如何降低功耗敏感型設備定位的功耗?
            2019年11月

            像兒童定位手表,共享單車,寵物定位器等電池容量非常小,但是又需要不斷傳送GPS定位信息的這類設備除了選擇更低功耗的硬件外還有什么方法可以降低整體的定位功耗嗎?

            有如下方案可以降低整體的定位功耗:

            1)定位設備與基站注冊時獲取到的基站信息傳給云端服務器,由云端服務器結合后臺的基站數據庫快速計算出設備當前所在的大概位置,再由云端服務器根據需求推送給所有需要位置信息的終端;

            這樣的優點是:開機時與基站注冊的任務優先級會比GPS定位更高能更早的獲取到定位所需的信息;所有的接收和發送都在原有任務中完成不需要運行額外的電路和任務,系統的功率消耗更低;不需要進行大量的數據運算處理,降低CPU的運算功率消耗;

            2)通過提前預置GPS衛星星歷以及定位算法結合設備上的傳感器數據(如G-SENSOR,氣壓計等)來分析設備在未來時間的星歷變化情況從而合理動態調整星歷的更新,這樣可以縮短GPS定位時長,也可以降低通過移動網絡更新星歷的頻率和功耗;

            3)對設備上報給云端服務器的數據進行動態管理,定位信息等有實時性要求時立即上報,沒有實時性要的可以先將數據存放在本地,經過壓縮和封包后在移動網絡與基站通訊的過程中上傳給云端服務器;而對于像電池電量,設備溫度等非實時性要求的數據可以選擇不上傳或根據需求上傳(如達到報警值時主動上傳等),這樣對數據進行動態管理不僅減少了本地數據處理的量,同時對于上傳的數據也能夠進行有效的管理,利用通訊協議的特性完成數據的上報減少額外喚醒系統上報數據的概率,使功耗降到更低。


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            FAQ0400007:GPS-LNA布局和走線時需要注意哪些?
            2019年11月

            對于布局有以下建議:

            1)LNA盡量靠近天線饋點,可以盡量降低線路傳輸損耗,同時走線短可以降低干擾引入的可能;

            2)LNA盡量遠離干擾源(如DC-DC,CTP-IC,MEMORY,LCD, camera等),建議加屏蔽罩保護;

            3)LNA盡量遠離熱源,因為溫度會影響到熱噪聲系數;

            4)如有兼容設計(如不使用LNA)時兼容信號通路跳線一定要放在主信號通路上面,避免走線時形成浮空線;

            5)布局時盡量保證信號走線順暢,最好是布局完后表層可以把射頻線全部走完,避免來回折返以及多次換層;

            對于LAYOUT有以下建議:

            1)LNA的輸入和輸出端走線應盡可能短,要拐彎時盡量走弧線避免直角走線,“U”字走線等不利于射頻信號傳輸的走線方式;

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            2)做兼容設計時兼容的信號通路跳線一定要放在主信號通路上,走線時也要求不能走分支線,避免形成浮空線;

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            3)LNA本體的地以及外圍元件的地建議直接在地PAD上打孔以最短的路徑直接到主地,同時建議和周邊的地做KEEP OUT只和主地相連接,目的是避免周圍的地噪聲比較大影響LNA的信噪比;

            4)LNA的輸入和輸出走線盡量遠離干擾源,并做50歐阻抗控制,如果需要換層的話建議優先使用通孔換層,降低傳輸損耗。

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            FAQ0400006:GPS低噪放的電源如何選擇?
            2019年11月

            首先低噪聲放大器(LNA)的增益一般都較高可達18dB或以上,所以一但有噪聲引入到LNA內部的話同樣會被LNA放大并輸出,導致整個系統的信噪比降低;

            因此在選擇LNA的電源的時候優先選擇輸出紋波小的模擬電源(例如只給模擬電路供電的LDO,像MTK平臺的AVDD28,VCN28,VTCXO28等);

            并且除了在LNA電源輸入引腳處加濾波電容外,在LDO輸出的PIN腳處也需要加濾波電容,出于成本考慮,現在有些用戶將LDO輸出引腳處的濾波電容省去后只有負載端的濾波電容,加上LDO輸出到負載的走線又較長寄生較大,導致LNA電源網絡上的紋波偏大,最終影響LNA的性能。

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            FAQ0400004:只有手機主板如何調試GPS?
            2019年11月

            利用第三方工具total control可以通過主板上的USB接口連接至PC后,在PC端顯示手機的交互界面,然后可以通過PC上的交互界面直接操作手機輸入工程模式指令,之后選擇Location中的YGPS測試項開始GPS測試;

            高通平臺可以通過total control軟件直接裝一個第三方的GPS測試軟件后進行GPS測試(直接將第三軟件APK拖到total control顯示出來的手機界面即會自動安裝)。

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            FAQ0400003:如何一步一步分析或調試GPS?
            2019年11月

            可按如下步驟分析:

            a. 利用信號發生器測試平臺端的CN值是否正常,一般平臺端的CN值在37dB以上則可判定為正常;

            b. LNA輸入端(要帶LNA輸入匹配)的CN值是否正常,一般經過LNA后的CN值達到42dB左右算正常;

            c. 如果LNA輸入端的CN值偏小,則檢查LNA的輸入匹配是否調到最優,電源和使能是否存在干擾,如果都沒有問題的話可以使用噪聲分析儀測試LNA的噪聲系數是否偏大,如果偏大則檢查LNA的地回路;如果沒有噪聲分析儀可以使用DEMO板代替主板上的LNA看CN值是否恢復正常;

            d. LNA處調試好后再接上前端看CN值變化是否正常,如不正常則使用網分看測試座到LNA輸入匹配前這一段通路的阻抗是否調到50歐,如果沒有則進行優化;

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            FAQ0400002:手機中影響GPS性能的因素有哪些?
            2019年11月

            手機中影響GPS性能的因素有以下幾點:

            a. 時鐘誤差----主要是晶體的誤差以及時鐘線上的干擾導致的時鐘誤差;

            b. 熱源干擾---熱會使得芯片的熱噪聲變大從而導致整個系統的噪聲系數變大;

            c. 噪聲干擾---電源噪聲或者地噪聲直接通過通路上的路徑進入GPS系統;

            d. 射頻帶內干擾----有些射頻信號的頻段與GPS的頻段很相近,濾波器無法有效的濾除;

            e. 射頻帶外干擾----一些干擾信號的二次諧波或者在GPS通路中產生的二階,三階交調出來的信號會落在GPS頻帶范圍內導致的干擾。

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            FAQ0400001:GPS產品中標的CEP,RMS代表什么意思?
            2019年11月

            CEP和RMS是GPS的定位精度單位,也是個概率單位。

            拿5M CEP說,意思是以5M為半徑畫圓,有50%的點能打在圓內,也就是說,GPS定位在5M精度的概率是50%,相應的RMS(66.7%)2DRMS(95%)當然很多商家愿意給出CEP,因為單位大了,前面的數就小了,好看。

            水平精度以圓概率誤差(CEP) 意味著 50% 的結果在給出的圓直徑內,50%的結果在圓外。

            RMS是1 sigma或1倍標準差,如果結果是無偏的,概率為67%。2DRMS是2 sigma或2倍標準差,概率為95%

            他們的相互轉換可以按照下面的規則:

            CEP 乘以1.2能轉換為RMS,CEP 乘以2.4能轉換為2drms。


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            FAQ0300027:AW3312應用中,為什么有時候ADC讀數不準?
            2019年11月

            MTK平臺上用兩個相等的1%精度的電阻分壓,展訊平臺上用3:1的1%精度的電阻分壓,保證硬件上的匹配。

            軟件處理的時,做濾波功能——相鄰的兩次接測到的ADC如果大于500mV則認為取值是無效的,并連續取10~20次的有效值再平均。按照上述方法,某客戶的ADC讀數精度達到10mV。

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            FAQ0300026:AW3312,為什么軟件流程中,要求ADC先校準、檢測兩個電壓,SEL_BAT設定完成后再設置EN為高?
            2019年11月

            AW3312應用時,EN為低時,A_BAT的檢測3.4V電壓是不起作用的。為的是考慮當A_BAT電壓比較低的時候(特別是在3.4V附近的時候),仍然可以支持開機。因為手機開機的瞬間有瞬間電流,而從目前的客戶LAYOUT的布局來看,寄生電阻(包括AW3312的導通電阻)一般有150mΩ~250mΩ。如果一上電,就檢測A_BAT的電壓模塊工作,那么可能會出現A_BAT=3.6V左右,開不了機的情況。

            所以,當A_BAT支持完開機以后,平臺的ADC先校準,檢測A_BAT、M_BAT的兩個電壓,并設置好SEL_BAT的狀態。完成以上動作后,才把EN端設為高,啟動AW3312內部的A_BAT電壓檢測電路。

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