專利名稱:手機(jī)及其電壓校準(zhǔn)方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及電子技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種手機(jī)及其電壓校準(zhǔn)方法。
背景技術(shù):
目前在手機(jī)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的過程中,都需要對(duì)手機(jī)中的模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片進(jìn)行校準(zhǔn),以使得模式轉(zhuǎn)換模塊可以精確測出模擬信號(hào)所對(duì)應(yīng)的數(shù)字信號(hào)。但是一般在進(jìn)行校準(zhǔn)的時(shí)候,都會(huì)使用電源充當(dāng)假電池供電,即在供電的同時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn),由于電源輸出電壓到模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片并且該電壓同時(shí)作為手機(jī)的供電電壓,于是,輸出到模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片中的電壓會(huì)因?yàn)楣╇婋娏鞯脑虍a(chǎn)生壓降,該壓降會(huì)導(dǎo)致實(shí)際進(jìn)入模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片的電壓會(huì)低于電源的輸出,如果手機(jī)以此電壓來進(jìn)行校準(zhǔn)的話,會(huì)導(dǎo)致校準(zhǔn)出來的值與實(shí)際值會(huì)偏小。因此,亟需提供一種手機(jī)及其電壓校準(zhǔn)方法,以解決上述問題。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明為解決上述技術(shù)問題,提供一種手機(jī)及其電壓校準(zhǔn)方法,能夠使得手機(jī)可進(jìn)行精確的電壓校準(zhǔn)。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的一個(gè)技術(shù)方案是提供一種手機(jī),包括模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,包括模擬電壓輸入端,通過模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓;基帶處理芯片,根據(jù)模擬電壓和數(shù)字電壓獲取數(shù)字電壓與模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系;電源管理芯片,包括供電電壓輸入端,通過供電電壓輸入端接收獨(dú)立供電電壓,以為模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片和基帶處理芯片供電;其中,模擬電壓和獨(dú)立供電電壓由不同的電壓源提供。其中,電壓源包括充電器和外接電源,模擬電壓輸出端與外接電源連接,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片通過模擬電壓輸出端從外接電源接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,供電電壓輸入端與充電器連接,電源管理芯片通過供電電壓輸入端從充電器接收獨(dú)立供電電壓。其中,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片通過模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的第一模擬電壓V1, 并將第一模擬電壓V1轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字電壓D1,通過模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的第二模擬電壓V2,并將第一模擬電壓V2轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字電壓D2,基帶處理芯片根據(jù)以下公式獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系
D -DVx=-^-(V2-Vl)+ V1
ljI —"1其中,Dx為模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片所獲取的已測數(shù)字電壓,Vx為已測數(shù)字電壓實(shí)際對(duì)應(yīng)的待測模擬電壓。其中,充電器與電源管理芯片之間設(shè)置有第一受控開關(guān),基帶處理芯片包括第一端口,第一受控開關(guān)包括第一端、第二端以及第三端,第一端與充電器連接,第二端與供電電壓輸入端連接,第三端與第一端口連接,在基帶處理芯片通過第一端口輸出第一控制信號(hào)至第三端時(shí),第一端與第二端連接,在基帶處理芯片通過第一端口輸出第二控制信號(hào)至
4第三端時(shí),第一端與第二端斷開連接。其中,外接電源的正極輸出端與電源管理芯片之間設(shè)置有第二受控開關(guān),基帶處理芯片進(jìn)一步包括第二端口,第二受控開關(guān)包括第四端、第五端以及第六端,第四端與供電電壓輸入端連接,第五端與模擬電壓輸入端連接,第六端與第二端口連接,在基帶處理芯片通過第二端口輸出第三控制信號(hào)至第六端時(shí),第四端和第五端連接,在基帶處理芯片通過第二端口輸出第四控制信號(hào)至第六端時(shí),第四端和第五端斷開連接。其中,第一受控開關(guān)為三極管,三極管的發(fā)射極為第一端,三極管的集電極為第二端,三極管的基極為第三端,基極與供電電壓輸出端設(shè)置有限流電阻;第二受控開關(guān)為P型場效應(yīng)管,P型場效應(yīng)管的發(fā)射極為第四端,P型場效應(yīng)管的集電極為第五端,P型場效應(yīng)管的基極為第六端。其中,在校準(zhǔn)模式下,基帶處理芯片的第一端口輸出第一控制信號(hào),第二端口輸出第四控制信號(hào),在正常工作模式下,基帶處理芯片的第一端口輸出第二控制信號(hào),第二端口輸出第三控制信號(hào)。其中,電源管理芯片以及模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片集成于基帶處理芯片中。其中,手機(jī)進(jìn)一步包括電池,電池的正極分別與模擬電壓輸入端和外接電源的正極輸出端連接,電池的負(fù)極分別與外接電源的負(fù)極輸出端和接地端連接。為解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用的另一個(gè)技術(shù)方案是提供一種手機(jī)的電壓校準(zhǔn)方法,包括從第一電壓源接收獨(dú)立供電電壓;從第二電壓源接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓,根據(jù)模擬電壓和數(shù)字電壓獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。本發(fā)明的有益效果是區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的情況,本發(fā)明所揭示的手機(jī)及其電壓校準(zhǔn)方法可在校準(zhǔn)時(shí)通過由不同的電壓源提供模擬電壓和獨(dú)立供電電壓,從而能夠使得手機(jī)可進(jìn)行精確的電壓校準(zhǔn)。
圖1是根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的手機(jī)的電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖2是根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的手機(jī)的電壓校準(zhǔn)方法的工作流程圖;圖3是根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的手機(jī)的電路結(jié)構(gòu)示意圖;圖4是根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的手機(jī)的電路結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式首先請(qǐng)參見圖1,圖1是根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的手機(jī)的電路結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1所示,根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的手機(jī)包括模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11、基帶處理芯片12以及電源管理芯片13。其中,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11包括模擬電壓輸入端101,其通過模擬電壓輸入端101接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓。基帶處理芯片 12根據(jù)該模擬電壓和該數(shù)字電壓獲取數(shù)字電壓與模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。電源管理芯片 13包括供電電壓輸入端103,通過供電電壓輸入端103接收獨(dú)立供電電壓,以為模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11和基帶處理芯片12供電。
值得注意的是,上述的模擬電壓和獨(dú)立供電電壓由不同的電壓源所提供。請(qǐng)參見圖2,圖2根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的手機(jī)的電壓校準(zhǔn)方法的工作流程圖。如圖2所示,本發(fā)明所揭示的手機(jī)的電壓校準(zhǔn)方法包括如下步驟步驟201,從第一電壓源接收獨(dú)立供電電壓。步驟202,從第二電壓源接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓。步驟203,根據(jù)模擬電壓和數(shù)字電壓獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。上述的步驟201可由電源管理芯片13執(zhí)行,步驟202可由模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11執(zhí)行, 步驟203可由基帶處理芯片12執(zhí)行。值得注意的是,在優(yōu)選實(shí)施例中,電壓源可包括充電器和外接電源,因此,第一電壓源可為充電器,第二電壓源可為外接電源。模擬電壓輸出端可與外接電源連接,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11通過模擬電壓輸出端從外接電源接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,供電電壓輸入端 103與充電器連接,電源管理芯片13通過供電電壓輸入端103從充電器接收獨(dú)立供電電壓。在步驟203中,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11可通過模擬電壓輸入端101接收具有預(yù)定數(shù)值的第一模擬電壓V1,并將第一模擬電壓V1轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字電壓D1,通過模擬電壓輸入端101接收具有預(yù)定數(shù)值的第二模擬電壓V2,并將第一模擬電壓V2轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字電壓D2,并且,設(shè)定化為模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11所獲取的已測數(shù)字電壓,Vx為已測數(shù)字電壓實(shí)際對(duì)應(yīng)的待測模擬電壓,根據(jù)線性關(guān)系,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片11的輸入輸出應(yīng)滿足以下等式
權(quán)利要求
1.一種手機(jī),其特征在于,包括模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,包括模擬電壓輸入端,通過所述模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,所述模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片將所述模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓;基帶處理芯片,根據(jù)所述模擬電壓和所述數(shù)字電壓獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系;電源管理芯片,包括供電電壓輸入端,通過所述供電電壓輸入端接收獨(dú)立供電電壓,以為所述模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片和所述基帶處理芯片供電;其中,所述模擬電壓和所述獨(dú)立供電電壓由不同的電壓源提供。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的手機(jī),其特征在于,所述電壓源包括充電器和外接電源,所述模擬電壓輸出端與所述外接電源的正極輸出端連接,所述模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片通過所述模擬電壓輸出端從所述外接電源接收具有預(yù)定數(shù)值的所述模擬電壓,所述供電電壓輸入端與所述充電器連接,所述電源管理芯片通過所述供電電壓輸入端從所述充電器接收所述獨(dú)立供電電壓。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的手機(jī),其特征在于,所述模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片通過所述模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的第一模擬電壓V1,并將所述第一模擬電壓V1轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字電壓 D1,通過所述模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的第二模擬電壓V2,并將所述第一模擬電壓 V2轉(zhuǎn)換為第一數(shù)字電壓D2,所述基帶處理芯片根據(jù)以下公式獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系D-DVx =^I(V2-V1)+ V1 D2 -D1 2 11其中,Dx為所述模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片所獲取的所述已測數(shù)字電壓,Vx為所述已測數(shù)字電壓實(shí)際對(duì)應(yīng)的所述待測模擬電壓。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的手機(jī),其特征在于,所述充電器與所述電源管理芯片之間設(shè)置有第一受控開關(guān),所述基帶處理芯片包括第一端口,所述第一受控開關(guān)包括第一端、第二端以及第三端,所述第一端與所述充電器連接,所述第二端與所述供電電壓輸入端連接,所述第三端與所述第一端口連接,在所述基帶處理芯片通過所述第一端口輸出第一控制信號(hào)至所述第三端時(shí),所述第一端與所述第二端連接,在所述基帶處理芯片通過所述第一端口輸出第二控制信號(hào)至所述第三端時(shí),所述第一端與所述第二端斷開連接。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的手機(jī),其特征在于,所述外接電源的正極輸出端與所述電源管理芯片之間設(shè)置有第二受控開關(guān),所述基帶處理芯片進(jìn)一步包括第二端口,所述第二受控開關(guān)包括第四端、第五端以及第六端,所述第四端與所述供電電壓輸入端連接,所述第五端與所述模擬電壓輸入端連接,所述第六端與所述第二端口連接,在所述基帶處理芯片通過所述第二端口輸出第三控制信號(hào)至所述第六端時(shí),所述第四端和所述第五端連接,在所述基帶處理芯片通過所述第二端口輸出第四控制信號(hào)至所述第六端時(shí),所述第四端和所述第五端斷開連接。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的手機(jī),其特征在于,所述第一受控開關(guān)為三極管,所述三極管的發(fā)射極為所述第一端,所述三極管的集電極為所述第二端,所述三極管的基極為所述第三端,所述基極與所述供電電壓輸出端設(shè)置有限流電阻;所述第二受控開關(guān)為P型場效應(yīng)管,所述P型場效應(yīng)管的源極為所述第四端,所述P型場效應(yīng)管的漏極為所述第五端,所述P型場效應(yīng)管的柵極為所述第六端。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的手機(jī),其特征在于,在校準(zhǔn)模式下,所述基帶處理芯片的所述第一端口輸出第一控制信號(hào),所述第二端口輸出第四控制信號(hào),在正常工作模式下,所述基帶處理芯片的所述第一端口輸出第二控制信號(hào),所述第二端口輸出第三控制信號(hào)。
8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的手機(jī),其特征在于,所述電源管理芯片以及所述模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片集成于所述基帶處理芯片中。
9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的手機(jī),其特征在于,所述手機(jī)進(jìn)一步包括電池,所述電池的正極分別與所述模擬電壓輸入端和所述外接電源的正極輸出端連接,所述電池的負(fù)極與所述外接電源的負(fù)極輸出端和接地端連接。
10.一種手機(jī)的電壓校準(zhǔn)方法,其特征在于,包括 從第一電壓源接收獨(dú)立供電電壓;從第二電壓源接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,將所述模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓; 根據(jù)所述模擬電壓和所述數(shù)字電壓獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種手機(jī),包括模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片,包括模擬電壓輸入端,通過模擬電壓輸入端接收具有預(yù)定數(shù)值的模擬電壓,模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片將模擬電壓轉(zhuǎn)換為數(shù)字電壓;基帶處理芯片,根據(jù)模擬電壓和數(shù)字電壓獲取已測數(shù)字電壓與待測模擬電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系;電源管理芯片,包括供電電壓輸入端,通過供電電壓輸入端接收獨(dú)立供電電壓,以為模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片和基帶處理芯片供電;其中,模擬電壓和獨(dú)立供電電壓由不同的電壓源提供。本發(fā)明進(jìn)一步公開一種手機(jī)的電壓校準(zhǔn)方法。通過以上技術(shù)方案,本發(fā)明可在進(jìn)行電壓校準(zhǔn)時(shí)通過由不同的電壓源提供模擬電壓和獨(dú)立供電電壓,從而能夠使得手機(jī)可進(jìn)行精確的電壓校準(zhǔn)。
文檔編號(hào)H04M1/02GK102291489SQ20111022832
公開日2011年12月21日 申請(qǐng)日期2011年8月10日 優(yōu)先權(quán)日2011年8月10日
發(fā)明者顧建良 申請(qǐng)人:惠州Tcl移動(dòng)通信有限公司