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        LCM對手機GPS干擾的分析及優(yōu)化

        2018-01-09 11:05:17馬雨生
        科技視界 2017年28期
        關鍵詞:干擾

        馬雨生

        【摘 要】隨著科技的不斷發(fā)展,手機趨向高度集成智能化,同時密集的空間產(chǎn)生了較多的電磁干擾,合理解決系統(tǒng)間互相干擾問題是保證智能手機通信質(zhì)量的關鍵。本文研究了LCM(LCD Module)對手機GPS干擾的問題,通過分析干擾產(chǎn)生的原因,提出優(yōu)化問題的解決思路及設計建議。

        【關鍵詞】LCM;GPS;干擾

        0 引言

        GPS定位技術給我們生活帶來極大的便利,也已經(jīng)成為智能手機的標準配置。其中,GPS接收機性能的準確性是重中之重,如果受到手機內(nèi)部其它設備的干擾,容易導致接收靈敏度劣化,定位發(fā)生漂移等問題,嚴重影響實際應用。因此,解決手機系統(tǒng)內(nèi)對GPS接收機的干擾尤為重要。

        1 原因分析

        電磁干擾的形成有三個因素:電磁騷擾源、耦合路徑和敏感設備[1]?,F(xiàn)在手機空間密集程度很高,內(nèi)部構(gòu)成的電磁干擾也較復雜,文章只針對干擾較明顯的電磁干擾源LCM及敏感設備GPS接收機的進行研究。

        耦合路徑。FPC(Flexible Printed Circuit)柔性電路板由于柔性好、體積小、傳輸特性穩(wěn)定等特點,在智能手機中使用廣泛,手機屏幕一般由FPC與主板連接,其本身阻抗較大,互連信號的回流經(jīng)過FPC排線,將產(chǎn)生壓降,從而導致共模輻射。當FPC接口及其附近電流靠近GPS天線時,F(xiàn)PC及其接口容易充當天線將其它信號耦合到GPS接受機中,從而產(chǎn)生GPS接收機耦合靈敏度劣化。

        電磁騷擾源。隨著MIPI(Mobile Industry Processor Interface)的規(guī)范不斷更新和改進,其成熟的DSI顯示串行接口在手機行業(yè)得到廣泛的應用[2]。MIPI(DSI接口)clk頻率跟屏幕分辨率成正比關系,現(xiàn)在手機LCD技術發(fā)展迅速,分辨率可以已可達到2560x1440,clk頻率也需達到上百MHz,一般在150~700+MHz范圍。而手機GPS工作頻段為1575.42±1.023MHz,容易發(fā)現(xiàn)clk諧波可能通過FPC或接口耦合到GPS天線。同時對于MIPI屏幕,當有2/4lane data線時,容易產(chǎn)生clk/12的諧波;當有3lane data線時,容易產(chǎn)生clk/4的諧波。所以data線上的最小頻率的倍頻很有可能會達到GPS頻段,從而對GPS信號形成干擾。

        圖1背光驅(qū)動原理圖,由DC-DC芯片U1201組成的升壓型穩(wěn)壓電路。電感L1上的電流變化會產(chǎn)生電壓紋波;同時DC-DC芯片內(nèi)部switch的開關動作會產(chǎn)生陡峭的信號沿變化在納秒范圍,從而產(chǎn)生高頻電磁輻射,而其高次諧波分量耦合到GPS天線,會對GPS信號形成干擾。

        2 干擾的優(yōu)化

        根據(jù)上述分析,干擾的耦合路徑主要來自FPC及其接口;而電磁騷擾源主要來自LCM頻率的諧波、背光電路形成的高次諧波分量。因此,我們可以從以下兩個方面進行優(yōu)化:(1)切斷耦合路徑。FPC及接口用導電布或銅箔紙將包住,設計時考慮鍍銀漿,同時走線盡量短,從而減小輻射強度;LCM FPC及其接口走線遠離GPS天線并考慮充分接地。(2)抑制屏蔽騷擾源[3]。調(diào)整LCM clk頻率避免其整數(shù)倍落在GPS頻段中;背光電路輸入口加EMI filter濾除降低噪聲,也可加磁珠等EMI器件用于抑制噪聲,設計時考慮添加0歐姆電阻,為EMI器件預留位置;MIPI及背光電路等強信號線遠離GPS天線或著盡量埋入內(nèi)層,增強抗干擾能力。

        3 結(jié)論

        本文研究了LCM對手機GPS信號干擾的原因及優(yōu)化,希望對實際工作具有指導意義。手機內(nèi)部干擾器件較多,例如memory、camera、BT、WIFI等等還需繼續(xù)深入研究。

        【參考文獻】

        [1]何宏.電磁兼容原理與技術[M].西安電子科技大學出版社,2008,07:6-7.

        [2]Allen Tung.移動互聯(lián)網(wǎng)設備的MIPI顯示標準[J].今日電子,2009,06:40.

        [3]周國清.電子設備中基于接地與屏蔽的電磁兼容性設計[J].西南大學學報:自然科學版,2014,36(8):186-187.

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