电气自动化专业毕业论文浅析手机测试.docx
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电气自动化专业毕业论文浅析手机测试
摘要
随着科学技术的发展,移动终端的发展越来越快,而手机作为一种移动终端,其发展速度更是让人感到日新月异。
随着人们生活水平的提高,对手机的要求也越来越高。
手机也装备上诸如摄像头、蓝牙、速度感应器等种种设备,随之而来的强大功能让我们发现加手机已经不再是简单的话音通信工具,更是一个方便的照相工具,一个上网冲浪的终端等等。
但随之而来的手机测试难度也逐渐加大,手机软硬件测试的测试项目也变得复杂而繁多。
但是手工测试,例如在资源冲突测试方面,精确度有限,同时对于常规的压力测试,存在人力消耗过大等弊端,基于此点需要进一步推动手机的自动化测试。
为了降低成本提高测试的速度和精度,就必须科学的进行测试线体的组成,优化测试流程,提高线体的自动化程度。
手机自动化测试前景也将更加美好。
关键词:
手机;软硬件;测试;流程
引言
移动电话(MOBILE),通常称为手机,日本及港台地区通常称为手提电话、手电、携带电话,早期有大哥大的俗称,是可以在较广范围内使用的便携式电话终端,目前已发展至4G时代。
手机最早是美国IT巨头摩托罗拉公司发明的。
目前在全球范围内使用最广是所谓的第二代手机(2G),以欧洲的GSM制式和美国的CDMA为主,另外还有摩托罗拉的IDEN网络制式、日本地区使用的PDC等。
它们都是数字制式的,除了可以进行语音通信以外,还可以收发短信、无线应用协议等。
目前整个行业正在向第四代手机(4G)迁移过程中。
电话键盘部分手机除了典型的电话功能外,还包含了PDA、游戏机、MP3、照相机、摄影、录音、GPS、上网等更多的功能,有向带有手机功能的PDA发展的趋势。
通过在富士康的顶岗实习,我不但收获了更多的知识,而且开阔了眼界,详细了解了手机的组成和测试。
一个产品从组装完毕到变成商品的过程必缺少不了测试。
因为测试关系着产品的质量,而产品质量却直接关系着开发公司的声誉和利益。
每一个公司开发产品都是为了获得更大的利润,而生产成本却直接关系公司利益。
手机作为一种商品必然也存在上述问题,因此控制手机生产成本成为手机开发必不可少的环节。
例如手机生产过程中的测试环节,要想降低成本,必须进行全面的科学规划,比如:
测试线体的组成、测试流程、人员配置、线体维护等等。
随着手机智能化程度越来越高,其测试也变得复杂困难,为了保证手机的质量,加强手机测试的速度,就必须推进手机测试的自动化,我相信手机的自动化测试也必将成为未来手机测试的主流。
1.工作近况及内容
富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费电子等3C产品研发制造,广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。
郑州富士康是富士科技集团的分公司,主要从事苹果手机的生产。
1月份我走进富士康进行顶岗实习就职于IDPBG事业群,下面我来简单介绍下该事业群:
IDPBG事业群(数位产品事业群integratedDigitalProductBusinessGroup)主要从事时尚移动通讯终端设备,影音数字产品的研发与生产,服务于全球一流客户,是位居世界前列的数字产品制造商。
秉承“自主、创新、研发”的经营理念,凭借高效的研发及制造团队,具备极强的快速爬坡、大量量产能力,在尖端智能手机研发制造、多点触摸技术、自动化技术等领域均具显著成绩,为全球客户奉献高质量的时尚尖端产品,赢得了客户高度肯定及业界良好声誉。
未来,将以高科技、高效率、高质量定位为根本,积极整合优势元素,大力拓展全球布局,致力于将最佳的数字产品使用体验带给全世界的消费者。
到公司报到的第一天,我们就开始了紧张而充实的培训。
培训内容包括员工的职业化培训,员工责任心培训,员工心态培训等。
才进公司就感受到了企业务实的文化理念。
培训结束后,我被分配到生产部门,然后正式在师傅的带领下开始了自己的实习期。
我被分配到测试线,这是整个生产过程中比较重要的线体,直接决定产品的质量合格与否。
首先是对整个线体有一个大概的了解,而后慢慢深入。
根据企业员工技能培训细则要求,从开始的对整个工艺流程的了解到其中每一个设备的作用、运行参数。
每天要认真观察和学习师傅的作业手法,直到熟悉整个作业流程。
接下来是掌握测试工具的更换和维护。
基本知识掌握后开始在师傅的指导下尝试独立操作,直到能够自主并熟练的测试产品,并且能够处理测试过程中出现的一些常见问题。
2手机的主要组成部分及其作用
手机可以被看作袖珍的计算机。
它有CPU、存储器(flash、RAM)、输入输出设备(键盘、显示屏、USB、串口)。
它还有一个更重要的I/O通道,那就是空中接口。
手机通过空中接口协议(例如GSM、CDMA、PHS等)和基站通信,既可以传输语音、也可以传输数据。
概括来说就是硬件部分和软件部分。
2.1手机的主要组成部分
主板;显示屏;按键组;摄像头;外壳还包括等电池一些非必需组件以及操作系统。
2.2手机主要组成部分的作用
一、主板:
包括射频电路部分、基带电路部分以及输入/输出接口部分。
1、射频部分
射频部分一般指手机射频接收与射频发射部分,主要电路包括:
天线、天线开关、接收滤波、高频放大、接收本振、混频、中频、发射本振、功放控制、功放等。
1)发送部分发部分包括带通滤波、中频、发射本振、射频功率放大器、发射滤波器、天线开关、天线等。
2)接收部分接收部分包括天线、天线开关、高频滤波、高频放大、混频、中频滤波和中频放大等电路。
对接收信号进行一级一级处理,最后得到推动听筒发声的音频信号。
解调大都在中频处理集成电路(IC)内完成,解调后得到频率相同的模拟同相/正交信号,然后进入逻辑/音频处理部分进行后级的处理。
2、基带部分
包括逻辑处理和音频处理两个方面的内容。
(一)音频处理部分
1)发送音频处理过程。
来自送话器的话音信号经音频放大集成模块放大后进行A/D变换、话音编码、信道编码、调制,最后送到射频发射部分进行下一步的处理。
2)接收音频处理过程。
从中频输出的RXI、RXQ信号送到调制解调器进行解调,之后进行信道解码、D/A变换,再送到音频放大集成模块进行放大。
最后,用放大的音频信号去推动听筒发声。
(二)逻辑处理部分手机射频、音频部分及外围的显示、听音、送语、插卡等部分均是在逻辑控制的统一指挥下完成其各自功能。
顺着前面讲的三种线中控制线的流向进行分析,可以弄清逻辑部分怎样对各部分进行功能控制。
3、输入/输出接口部分在维修中主要指:
显示、按键、振铃、听音、送话、卡座等,也称界面部分。
二、显示屏:
一种将一定的电子文件通过特定的传输设备仪器显示到屏幕上再反射到人眼的的一种显示工具。
目前主要有TFT液晶显示屏、UFB液晶显示屏、STN显示屏。
TFT液晶显示屏应用最普遍其具有亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳的优点,但也存在着比较耗电和成本较高的不足。
UFBLCD,具有超薄、耗电量低、售价适中的优点但有亮度不足的缺点。
STN显示屏具有耗电量低、售价低的优点但其有分辨率低、亮度不足的缺点。
三、按键组:
用于操作手机运行的一种指令和数据输入装置,但随科学技术进步触屏操作逐渐取代按键操作成为主流。
四、摄像头:
是一种视频输入设备,普通的人也可以彼此通过摄像头在网络进行有影像、有声音的交谈和沟通。
另外人们还可以将其用于当前各种流行的数码影像、影音处理,相当于手机版的数码相机。
五、外壳:
用于保护手机内部零件,同时体现手机的外在美观
六、电池:
为手机提供电力的储能工具,手机电池一般用的是锂电池和镍氢电池。
标准放电电压3.7V,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.75V。
因为手机电池标准放电电压统一为3.7V,所以也可以用毫安时来替代。
3手机测试线体组成及人员配置
手机手机测试是一个很大的题目,涉及到硬件测试和软件测试,还有结构的测试,比如抗压,抗摔,抗疲劳,抗低温高温等,结构上的设计不合理,会造成应力集中,使得本身外壳变形,对于翻盖手机,盖子失效,还有其他严重问题,情况十分复杂。
为避免资源浪费降低成本,在进行测试线体组成时就必须有目的,有规划的科学地进行设备和人员的配置。
3.1测试线体组成原则
(1)满足相关的技术规范和测试标准
(2)具有足够的测试速度和精度
(3)在满足生产线产能要求的前提下,设备投入要经济,这包括购买CDMA手机综合测试仪、传输带设备、测试夹具、其他的测试设备,生产线统计管理设备等。
(4)拟购买测试仪器的技术指标、型号、规格、数据等项要求,既要能满足现阶段的综合要求、也要考虑到未来的可扩充性、可升级性、可维修性。
(5)尽量少占用公司的各类资源,包括人力、物力、财力、生产场地、空调、电力、压缩空气等。
(6)尽可能地充分利用现有的GSM手机生产线条件(若有的话)来对生产线进。
行改进、调整和优化,以进一步降低生产手机的成本。
3.2线体的组成(3.2)
1.电力系统:
线体动力的主要部分,关系着所有设备的运行。
2.气动系统:
与电力构成了线体完善的动力部分,支持着气动设备的运行如气动测试盒等。
3.设备接地系统:
电力提供几乎线体所有设备的运行,设备属于低压配电系统的TN-C系统,为防止中性故障而失去接地保护,造成电击危险和损坏设备,应对中性线进行重复接地.接地干线与接地体的连接点不得少于2个。
4.照明系统:
照明既要保证生产所需照明也要避免资源浪费合理布置照明设施。
5.安全应急系统:
安全是在生产当中必不可少,应具备火灾紧急设备如灭火器,消防水闸等以及紧急逃生通道,基本生产事故应急救护箱等,同时建立完善的预警机制以便能减少甚至杜绝事故发生。
6.产品监察系统:
产品每通过一个工站就会信息记录,以便能够及时详细了解产品情况做到实时监控,确保每一产品能够按时完成测试,同时利于不良品的处理以及机台的管控防止机台丢失.
7.软件系统:
各种设备的软件、线体网络以及线体主机构成信息交流平台,使各项信息在线体间共享.
8.输送系统:
线体采用皮带输送,具有输送能力强,输送距离远,结构简单易于维护,能方便地进行程序化和自动化操作,皮带输送运行高速、平稳、噪音低,可上下坡传送而且输送带的连续与间歇切换便捷.
3.3人员配置
1.主要有管理方面:
线长、干部
2.操作方面:
设备操作员
3.不良品处理方面:
工单结案干部
4.质量监督方面:
线体品管
5.卫生方面:
义警
6.设备维护:
工务、AE
4手机测试的背景及流程
4.1手机测试的背景
我国的手机测试技术从总体上说属于刚刚起步阶段,近几年经历了从无到有的过程。
现在的水平基本上能满足手机测试的要求,但是同发达国家的先进生产厂商的差距是全方位的,无论是从实现技术上,流程的规范性与合理性,还是从对测试概念的理解上都有相当的距离。
又加上手机产业的巨大发展潜力,所以,手机测试技术在我国手机开发行业中必将面临着更加激烈的竞争和强大的挑战。
测试伴随在整个手机软件开发的各个阶段中。
测试的成功与否,测试的覆盖性好坏与测试质量的高低直接关系到手机软件的可用性,友好性,可靠性。
直接影响到产品能否如期上市,关系到手机厂商的切身利益与长期的市场竞争力。
可以说,测试环节是手机软件开发的重要环节,是整个开发过程的“中枢神经”。
同时,测试用例的设计在测试过程中是非常重要的一个环节,是重中之重。
4.2手机测试流程
4.2.1测试流程示意图(这个示意图最好把文字和箭头组合成一个整体,以免错位)
程序写入声学测试摄像头测试压力测试基带测试射频测试人机界面交换测试出厂设置外观检查
4.2.2测试流程简介
手机经组装线体组装完毕后进入Run-in室进行充电,待电量达到75%后转入测试线,测试第一步需要将程序写入手机以便后面工站进行软硬件的测试。
程序写入完成后机台按照操作规范将其轻放在流水线传送带上,之后工站操作员按照各工站操作规范进行,手机测试项目依次声学测试、摄像头测试、压力测试、基带测试、射频测试、人机界面交换测试、出厂设置、外观检查.其中声学和摄像头测试内容比较单一,分别测试声学原件灵敏性和摄像头性能.压力测试主要检验手机各种临界时状态是否良好,人机界面交换检验手机各种软件是否能够驱动对应的功能例如蓝牙,播发器等.射频和基带测试都是十分重要的,关系到手机接收和发射信号以及信号处理,抗干扰等等.出厂设置就是将手机各种软件设置参数恢复成普便适用的参数.外观检查顾名思义就是检查外观是否有瑕疵以及按键是否灵敏。
5手机硬件及软件的测试
5.1手机硬件测试
5.1.1手机基带测试
1、蓝牙测试
(1)输出功率
测试仪对初始状态设置如下:
链路为跳频,EUT置为环回(Loopback)。
测试仪发射净荷为PN9,分组类型为所支持的最大长度的分组,EUT对测试仪发出的分组解码,并使用相同的分组类型以其最大输出功率将净荷回送给测试仪。
测试仪在低、中、高三个频点,对整个突发范围内测量峰值功率和平均功率。
规范要求峰值功率和平均功率各小于23dBm和20dBm,并且满足以下要求:
如果EUT的功率等级为1,平均功率>0dBm;如果EUT的功率等级为2,-6dBm<平均功率<4dBm;如果EUT的功率等级为3,平均功率<0dBm。
(2)功率密度
初始状态同
(1),测试仪通过扫频,在240MHz频带范围内找到对应最大功率的频点,然后以此频点进行时域扫描(扫描时间为1分钟),测出最大值,要求小于20DBM/100kHz。
(3)功率控制
初始状态为环回,非跳频。
EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。
测试仪通过LMP信令控制EUT输出功率,并测试功率控制步长的范围,规范要求在2dB和8dB之间。
4)频率范围
初始状态为环会,非跳频。
测试仪对EUT回送的净荷为PN9的DH1分组扫频测量。
当EUT工作在最低频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点FL;当EUT工作在最高频点时,测试仪找到功率密度下降为-80dBm/Hz时的频点FH。
对于79信道的系统,要求FL、FH位于2.4~2.4835GHz范围内。
(5)20dB带宽
初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。
测试仪扫频找到对应最大功率的频点,并且找到其左右两侧对应功率下降20dB时的FL和FH,20dB带宽Df=|FH-FL|,要求Df小于1MHz。
(6)相邻信道功率
初始状态同(3),EUT工作频点分别为第3信道、第39信道和第75信道,回送净荷为PN9的DH1分组。
测试仪扫描整个蓝牙频段,测试各个信道的功率。
要求相邻第2道的泄漏功率小于-20dBm,相邻第3道及其以上的泄漏功率小于-40dBm。
(7)调制特性
初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点。
测试仪以所支持的最大分组长度发送净荷为11110000的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df1max和Df1avg。
测试仪以所支持的最大分组长度发送净荷为10101010的分组,并对EUT回送的分组计算频率偏移的峰值和均值,分别记为Df2max和Df2avg,要求满足以下条件:
至少99.9%的Df1max满足140kHz (8)初始载波容限 EUT为环回状态,回送净荷为PN9的DH1给测试仪。 测试仪先将链路置为非跳频,EUT分别工作在低、中、高三个频点,然后测试仪再将链路置为跳频。 测试仪根据4个前导码计算载波频率f0,要求与标称频率fTX的差小于75kHz。 (9)载波频率漂移 初始状态同(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为10101010的DH1/DH3/DH5分组。 测试仪先根据4个前导码计算载波频率f0,然后每10比特净荷测试一次频率,其与初始载频的差为瞬时频率漂移。 最后测试仪将跳频打开,重新测试所有频点下的瞬时频率漂移。 瞬时频率漂移之间的差定义为漂移速率。 对于DH1分组,要求每次的瞬时漂移小于25kHz,对于DH3、DH5分组,要求载波瞬时漂移小于40kHz。 规范还要求载波漂移速率小于4000Hz/10μs。 (1)单时隙灵敏度 初始状态同1.1(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点,回送调制信号为PN9的DH1分组。 依照蓝牙规范的要求,测试仪控制其输出功率,以使EUT的收信功率为-70dBm。 蓝牙规范允许EUT发送的射频信号具有75kHz的初始误差和40kHz的频率漂移,即总共允许有115kHz的误差。 此外,还要考虑调制、符号定时等引起的误差。 假如EUT的收信机性能由一个输出“完美”信号的测试仪来测试,其测试结果不足以提供冗余度来适应真正的无线传输环境,用户将得到一个关于收信机质量的错误结果。 经验告诉我们,对于有扰测试,蓝牙收信机的灵敏度一般会劣化4~10dB,具体值与分组长度和蓝牙芯片种类有关。 测试仪必须支持有扰发射(dirtytransmitter),见表1,将干扰加入到发送的蓝牙信号中,每20ms一组,从第一组依次到第十组,再返回第一组,不断重复。 此外,蓝牙基带信号还受一正弦波调制。 测试仪对误码率进行统计,要求误码率BER<0.1%。 此外,如果有条件的话,最好在跳频状态下再重新测试一遍。 (2)多时隙灵敏度 类似于单时隙灵敏度的测试,不过分组类型为DH3、DH5 (3)C/I性能 初始状态同1.1(3),EUT分别工作在低、中、高三个频点。 测试仪发送的有用信号为净荷PN9的DH1分组,同时还发送净荷PN15的蓝牙干扰信号。 有用信号和干扰信号的功率电平参见表2。 测试仪进行误码率统计,要求BER<0.1%。 (4)阻塞性能 阻塞特性是指在其它频段存在大的干扰信号时,接收机接收有用信号的能力。 初始状态同1.1(3),EUT收发频点为2460MHz(58号信道)。 测试仪不仅发送净荷为PN9的DH1分组作为有用信号,而且发送频率为30MHz到12.75GHz之间的连续波干扰信号。 有用信号的功率电平比参考灵敏度高3dB,参考灵敏度是指满足一定的误码率情况下,接收机可以接收的最小电平。 干扰信号的电平比表3给出的大2dB。 测试仪统计误码率,如果BER>0.1%,则测试仪记录此时干扰信号的频点,要求频点的个数小于24。 其他条件不变,仅把干扰信号的电平降为-50dBm,测试仪记录BER>0.1%时的干扰信号的频点,要求其个数小于5个。 (5)互调性能 互调特性是指存在两个或多个跟有用信号有特定频率关系(它们的调产物刚好落在有用信号带内)的干扰信号的情况下的接收能力。 初始状态同1.1(3),EUT收发频点相同,分别为低、中、高频点。 测试仪不仅发送净荷为PN9的DH1分组作为有用信号,其功率比参考灵敏度高6dB;而且发送功率为-39dBm、频率为f1的正弦波干扰信号,以及功率为-39dBm、频率为f2的PN15调制的蓝牙干扰信号。 2倍的F1与f2的差正好等于EUT的收信频点,并且f2-f1=3MHz、4MHz或5MHz。 测试仪统计误码率,要求BER〈0.1%。 (6)最大输入电平 即蓝牙接收机的饱和电平。 初始状态同1.1(3),EUT工作于低、中、高频点。 测试仪发送净荷为PN9的DH1分组信号,并控制其发射功率,以使EUT收信机入口处的电平为-20dBm。 测试仪统计误码率,要求BER〈0.1%。 另外,收发信机均需要测试带外杂散,即依据ETS或FCC标准,测试EUT在工作状态和备用状态下,30MHz~12.75GHz频率范围内的带外杂散,包括天线传导杂散和机箱辐射杂散。 2.Receiver测试 1.数量: 2pcs以上; 2.测试方法及内容: 让被测手机与CMU200/HP8960建立通话或在真实网络下分别与正常手机和固定电话建立通话,在通话状态下进行测试。 a.通话声音是否正常,是否存在噪声,是否出现断声等; b.切换音量时,每一音阶的差异是否正常。 3.预期结果: 通话声音清晰、连续,噪声在允许范围内,音量切换功能正常。 3、Microphone测试 1.数量: 2pcs以上; 2.测试方法及内容: 让被测手机分别与正常手机及固定电话建立通话,在通话状态下进行测试。 a.在正常电话中是否能听到正常通话音; b.在正常电话中听到的通话音是否存在噪声,是否出现断声等异常。 c.堵住mic及receiver时是否有啸叫、回音等现象。 3.预期结果: 通话声音清晰、连续,噪声在允许范围内。 4、I/O串口测试 1.数量: 2pcs以上; 2.测试方法及内容: a.串口线分别与手机USB接口及PC相连; b.使用下载工具并根据其操作方法进行软件下载,共下载5次; c.串口是否能正确下载软件,接收或发送的数据是否完整准确。 3.预期结果: 串口正确下载软件,数据完整准确。 5.1.2手机射频测试 一、手机射频测试的主要参数有: 1.发射功率等级TXpowerlevel(5~19) 2.频率误差frequencyFER 3.相位误差PhasePER 4.射频频谱RFSpectrum 5.开关谱SwitchSpectrum 6.接受灵敏度RXSensitivity 7.调制谱ModulationSpectrum 二.测试系统需要的主要设备: 1.模拟基站的综合测试仪如德国罗德&施瓦茨(R&S)公司的CMU200、Aeroflex的PXI3000。 2.通信专用电源如2304A双通道移动通讯高速电源,该电源在脉冲负载变化时展现了他显著的电压稳定性,同时能够测量负载电流。 对于测试需电池供电的无线通讯设备(例如便捷式电话),在非常短的时间间隔内经历真实的负载变化而言,这种电源是最优化的。 3.手机夹具等。 4.测试开发软件labview或VB等labview快速方便。 三.测试过程 1.手机开机,寻找与模拟基站CMU之间的频率同步。 2.对PS(电源)与CMU或PXI3000进行初始化。 3.初始化正确完成后在MSC上注册手机IMSI号。 4.建立MS对BS(基站)的呼叫。 5.当呼叫成功时,开始测量手机GSM900参数。 6.首先测量信道1三个功率等级(Lv5,Lv10,Lv15)的发射功率。 7.若符合标准,进入信道1的FER(频率误差)与PER(相位误差)测量。 8.按同样的步骤测量信道62、123的发射功率、FER与PER。 9.测量GSM900的ModulationSpectrum(调制谱)、SwitchSpectrum(开关谱);从GSM900切换到DCS1800。 10.测量信道512,698,885的各发射功率,FER,PER,ModulationSpectrum和SwitchSpectrum。 11.在测量过程中如果任何参数不符合标准,立即显示FAIL并生成报告退出,全部测试完毕显示PASS并生成报告退出。 程序处理的主要部分包括"获取测试设备"、"初始化CMU"、"建立呼叫"、"取得信令状态,直到CMU与手机同步"、"执行测试项"、"结束呼叫".获取测试设备时对GSM900和DCS1800分别分配设备句柄(设定GPIB地址),以便完成两种标准下的测试。 CMU在完成初始化之后,呼叫移动台并建立连接后即可执行测试。 在执行测试部分以发射功率为例说明其处理过程。 发射功率(发射机载频峰值功率)是发射机载频功率在一个突发脉冲的有用信息比特时间上的平均值,其大小直接关系到手机信号传输距离的远近、电源的使用时间和对其他移动台的影响。 根据最大功率将移动台分为若干功率级别,相邻功率级之间相差2dB。 5.1.3LCD测试 1.数量: 2pcs以
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