MTK4G智能手机电流测试相关标准数据

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MTK4G智能手机电流测试相关标准数据

MTK4G智能手机电流测试相关标准数据

MTK4G智能手机电流测试相关标准数据随着移动通信技术的不断发展,智能手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

面对市场上琳琅满目的智能手机产品,消费者在购买时往往会关注到手机的电流,因为电流的大小直接关系到手机的续航能力和使用体验。

MTK4G智能手机是智能手机中的一种,它是由MTK公司研发和生产的,为了满足市场需求,对MTK4G智能手机电流进行测试是至关重要的。

在进行MTK4G智能手机电流测试之前,有一些相关标准数据需要明确。

首先,测试时需要确定测试电流的单位,一般情况下使用毫安(mA)作为单位。

其次,测试环境也需要规定,一般是在标准实验室环境下进行测试,保持温度、湿度等因素的一致。

另外,测试时需要注意手机的基本设置,比如调整到适当的亮度、音量等设置,以便进行准确的电流测试。

为了了解MTK4G智能手机的电流性能,可以进行以下几种测试。

一、待机状态下的电流测试待机状态下的电流测试是测试手机在不进行任何操作时的电流消耗情况。

在此测试中,将手机充满电,并将其置于空闲状态,记录下手机每分钟所消耗的电流。

此项测试可用于评估MTK4G智能手机的省电能力和待机时间。

二、通话状态下的电流测试通话状态下的电流测试是测试手机在进行语音通话时的电流消耗情况。

在此测试中,将手机与另一台手机进行通话,并记录下通话过程中的电流消耗情况。

此项测试可用于评估MTK4G智能手机的通话续航能力。

三、应用运行状态下的电流测试应用运行状态下的电流测试是测试手机在运行特定应用时的电流消耗情况。

在此测试中,选取一些常用的应用程序,并在手机上进行操作,记录下应用运行过程中的电流消耗情况。

此项测试可用于评估MTK4G智能手机在运行多种应用时的电流表现。

在进行MTK4G智能手机电流测试时,还需要注意以下几点。

首先,测试时应确保手机电池电量充足,以保证测试结果的准确性。

其次,需要注意测试数据的采样频率,通常情况下,每隔一段时间记录一次电流数值,并取多个样本进行平均值计算,以减小数据的误差。

MTK平台手机测试技术资料及仪器使用方法

MTK平台手机测试技术资料及仪器使用方法

FREQUENCY(-90--90Hz); -29.7 //频率误差,标准为-90Hz至+90Hz
RX( Channel:1 Power:5 Signal:-60.5) //接收第一信道,第5功率等级,基站信号强度为-60.5 dBm
RX_LEVEL(50 +/-4): 52 //手机接收灵敏度,标准为50 +/-4 dBm
GSM(Global system for Mobile communication) 全球移动通信系统 CDMA(Code Division Multiple Access) 码分多址 TDMA(Time Division Multiple Access) 时分多址 FDMA(Frequency Division Multiple Access)频分多址 GPRS(General Packet Radio Service) 通用分组无线服务
点击AFC,进入AFC校准(如下图) 校准方法: A 设置仪器参数 B 设置控制面板参数 C 寻找 AFC DAC值使频率误差最小
校准方法: A 设置仪器参数 B 设置控制面板参数 C 设置仪器信号源强度-85dbm,测试GAIN:a05(max)时侯,RSSI值看是否在
0~-10之间,与-85相减后乘16填入Gain Max. D 设置仪器信号源强度-65dbm,测试GAIN:l a05(middle)时侯,RSSI值看是
综测仪地 址配置
综测仪基本配 置属性
时间设 置
声音设 置
3.1 发展:我公司的综测软件由9980发展而来,当时测试的项目很多:射频、 音频、电流等;其后到WAVECOM公司的999D;最后,我公司生产技术部网络 室依据999D的综测软件开发出8系列的综测软件2.4版,此时只测试射频部分了。 其后发展至今,以ADI方案为主的综测软件,均由公司自主开发。

MTK校准参数意义

MTK校准参数意义

MTK校准参数意义MTK是一家台湾的半导体公司,专注于为全球移动设备行业提供芯片解决方案。

MTK芯片被广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等移动设备上,与操作系统和各种应用程序一起提供多功能和高性能。

1.GPS校准参数:GPS校准参数用于调整芯片的卫星定位功能,确保其能够在开放空地和城市环境下提供准确的位置信息。

这些参数包括卫星信号接收强度、卫星数据更新速度、卫星范围等,通过优化这些参数,能够提高GPS定位的准确性和灵敏度。

2.信号校准参数:信号校准参数用于调整芯片的通信功能,包括蜂窝网络、Wi-Fi、蓝牙等无线信号的接收和传输。

这些参数包括信号接收灵敏度、信号传输速率、频段选择等,通过优化这些参数,能够提高通信的稳定性和速度。

3.触摸校准参数:触摸校准参数用于调整芯片的触摸屏功能,确保其能够准确识别和响应用户的触摸输入。

这些参数包括触摸灵敏度、触摸区域划分、触摸精度等,通过优化这些参数,能够提高触摸屏的精确度和响应速度。

4.电源校准参数:电源校准参数用于调整芯片的电源管理功能,确保其能够高效地管理设备的电池寿命和供电稳定。

这些参数包括电池电量测量精度、电池充放电控制、供电电压范围等,通过优化这些参数,能够提高设备的续航能力和稳定性。

5.陀螺仪校准参数:陀螺仪校准参数用于调整芯片的陀螺仪功能,确保其能够准确测量设备的姿态和旋转。

这些参数包括陀螺仪敏感度、姿态矫正、旋转补偿等,通过优化这些参数,能够提高设备在倾斜、旋转等运动状态下的精度和稳定性。

6.摄像头校准参数:摄像头校准参数用于调整芯片的摄像头功能,确保其能够提供清晰、真实的图像和视频捕捉。

这些参数包括白平衡、曝光控制、对比度调整等,通过优化这些参数,能够提高设备拍摄照片和录制视频的质量和逼真度。

通过合理设置和优化这些MTK校准参数,可以达到提高设备性能、优化用户体验的目的。

不同的移动设备对于MTK芯片的校准参数需求可能会有所不同,因此,调整和优化这些参数需要根据具体设备的特点和需求来进行。

MTK智能机测试作业指导

MTK智能机测试作业指导

上海锐嘉科科技集团MTK智能机FT作业指导书文件编号:保密等级:一般文件类型:三阶文件版本:A页数:28页编制日期:2013-12-24 编制者:BU6工程部参与讨论、评审人员部门姓名签名质量保证部硬件部硬件部软件部生产管理部软件测试部部门主管审核/日期:管理者代表批准/日期:文件类型文件编号 MTK 智能机CFT 测试作业指导书页数版本 保密等级三阶文件2/ 28A一般(内部使用)最高管理者批准/日期:1.目的指导CFT 测试作业规范化。

2.适用范围R agentek MTK 平台智能机。

3.定义 无4.工作职责在保证产品品质的前提下,能够最大化提高生产效率。

版本历史版本 DCN 编号修改描述 影响部分 编制/修改日期 编制/修改人 A --- 新订首次发出--- 2013-12-24鼎讯工程部文件类型文件编号MTK智能机CFT 测试作业指导书页数版本保密等级三阶文件3/ 28 A一般(内部使用)1.CFT的定义对手机的射频性能进行校准及检验的测试。

2.CFT分为BT校准和FT(综测)两部分2.1 BT主要是对手机的射频参数进行调整,具体包括(MTK校准必选项):自动频率校准(AFC)。

自动增益控制校准(AGC),对MTK平台来说叫着Pathloss。

自动功率控制校准(APC)电池电量指示校准(ADC)。

校准通过后,程序会在校准数据区写一个通过校准标志2. 2 FT 的全称为Final Test(综合测试),主要是测试手机的一些射频指标,具体包括:峰值功率(PeakPower)功率时间模板(Burst Mask)。

峰值相位误差(PeakPhaseError)。

(+/-20)均方根相位误差(RMS PhaseError)。

(+/-5)频率误差(FreqError)。

(0.1ppm)灵敏度(Ber)。

(-102,<%2.439)接收信号强度(RXLevel)。

开关谱(Switch Spectrum)。

MTK手机产品测试作业指导书_基本功能(入网...

MTK手机产品测试作业指导书_基本功能(入网...

基本功能测试(入网软件功能测试)
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4g无线模组休眠电流测试方法

4g无线模组休眠电流测试方法

4g无线模组休眠电流测试方法
4G无线模组的休眠电流测试方法如下:
1. 准备工具和材料:4G无线模组、电源适配器(或电池)、万用表、电流表。

2. 连接设备:将4G无线模组与电源适配器或电池连接,确保模组正常工作。

3. 进入休眠状态:通过编程或设置,使4G无线模组进入休眠状态。

4. 测量电流:使用万用表或电流表,测量电源适配器的输入电流或电池的放电电流。

5. 记录数据:记录测量得到的电流值,并可与其他模组进行比较,以评估其性能。

6. 分析结果:根据测量的电流值,分析4G无线模组的休眠电流是否正常,并可能与其他型号或品牌进行比较。

需要注意的是,测试过程中应确保安全,避免短路或过载等意外情况。

同时,为了获得更准确的数据,建议多次测量并取平均值。

此外,建议参考相关标准和规范进行测试,以确保结果的可靠性。

MTK 4G modem 配置

MTK 4G modem 配置

MTK平台modem 配置先从modem配置表里了解一下每一个文件夹对应哪个频段的配置其他没有标记的,目前我们是用不到的,也不要去修改里面的参数。

打开每一个需要修改的文件夹,可以看到三个子文件夹,类似下图:我们只需要修改上面框选里面的文件夹里面的选项即可。

进入到文件夹里面,发现有好几个文件,我们只需要修改下面标红的两个就可以了,一般都是**_mipi.h和**_rf.h文件各个文件夹里面文件详细说明如下图:了解了上面文件说明后,下面开始讲具体参数配置。

一、mmll_rf USID配置以及修改由于我们目前使用到的SKY的PA和开关,所以他们两个的USID是一样的,出厂默认都是OxF,按照常理来讲,由于PA和开关挂在不同的MIPI通路上,是不会有地址冲突的问题,但是目前MT6735平台存在弱4G信号下,切不回2G通话,也就是有时候打不进来电话,所以需要将这两个设备的USID改成不一样,修改PA和开关都可以,下面示例修改PA 的USID。

首先打开SKY77643的规格书,找到这个位置稍后将会用到里面的Product ID和Manufacturer ID然后在mmll_rf文件夹里面打开这两个文件夹在mml1_custom_mipi.c文件里面找到这个位置,按照上面的描述修改相应的值后面的new USID可以修改为0x1~0xE之间的一个,在mml1_custom_mipi.h文件里面对应修改就可以了,由于我们修改的是PA,所以在port sel 下面需要选取MIPI_PORT0,如果是开关的话,就需要对应修改为MIPI_PORT1。

至于在这里选取修改的USID是PA0还是PA1,ASM0还是ASM1,可以从后面的文件里面看出来。

比如在4G里面的lte_custom_mipi.c文件里面,可以看到在TPC这里会有一个USID的调用。

这里可以看到,在同一个文件里面对同一个PA可能会有两个USID的调用,主要因为这个modem沿用了phase-1设计的模板,很多东西没有和phase-2设计选用的PA对应上来,我们目前的设计中,FDD和TDD已经做到一个PA里面去了,所以USID应该是要一致的,所以我们后来把所有用到PA1的地方全部改为了PA0。

mtk手机基本的电流反应总结

mtk手机基本的电流反应总结

如今MTK芯片已经成为国产手机的主流芯片,掌握它的根本电流反响,能让我们在维修时快速准确的定位故障点,以下是我跟几个多年的维修同行总结的:1.按开机键时电流表无任何反响。

这种情况大多出如今开机回路不正常的状态下。

主要原因有:(1)电池触片损坏使电源不能送到电源集成电路,一般情况,电池的正极,都与手机主板的某一大电容、功放IC的供电端存在直接相通的,这可以做为我们判断电池供电是否正常送达的重要根据;(2)开机键接触不良,可以通过用橡皮擦查按键,去除按键导电片的接触不良问题;(3)开机键到电源集成电路触发脚间电路有虚焊现象;这种故障俗成手机开机按键线路故障。

对于初学者,往往对此束手无策。

假设有电路图,还可以查一查,假设没有电路图,那么往往无从下手。

其实,此时我们可以做几点:一是可以看看插充电器是否可以开机,二是进展手机开机线路的常规检查。

开机线路的常规检查,一是更换前板,看看是否前板断路;二是重点检查前后板的接插座,看看有无不良、虚焊;三是加焊电源IC。

(4)电源集成电路损坏,可以试着挤压和补焊排除虚焊,无效再更换;2.按开机键时,电流达不到最大值。

故障来源于射频电路或发送通路。

由于功放的发射电流较大,我们可以观察电流判断有无发射。

一般开机搜网后正常情况下,电流表应有一个跳跃,但由于不同类型手机电流不一样,所以不能认定电流到达多大值才正常,一般可到达300mA以上。

这种情况主要指手机可以开机,只是开机不正常,或开机后手机无接收和发射故障.3.按开机键时,电流表有指示,但不摆动。

电流只能维持在几mA,最高不会超过50mA,这种情况一般可以肯定CPU没有正常启开工作。

而CPU不能启开工作,往往是字库、暂存数据不能被CPU读取,存在故障。

这种情况主要是软件故障。

有电流指示,说明硬件电路已经工作,但电流表不摆动,说明控制系统不能正常工作,主要是软件故障引起,应处理软件。

当然,有相当多的手机,硬件方面引发的假软件故障也相当的多,主要见于三星、波导、TCL和首信等国产机系列的手机中,这点我们需要着重的提醒广阔的维修工作人员,还要就是手机的键盘矩阵电路,也是引发手机出现这种故障的关键核心。

android手机电流测试用例(MTK)

android手机电流测试用例(MTK)

测试内容1.插SIM卡,未开启数据业务待机电流(5分钟)2.插SIM卡,开启数据业务待机电流(5分钟)3.蓝牙打开后待机(5分钟)4.GPS打开后待机(5分钟)5.wifi打开后待机(5分钟)6.连接上wifi,然后待机(5分钟)1.照相取景过程中平均电流(测试5分钟)2.摄像过程中平均电流(测试5分钟)3.游戏过程中平均电流(测试5分钟)4.播放视频时,观察平均电流。

(5分钟)5.恢复出厂设置后,亮屏平均电流(5分钟)6.后台播放音乐时,观察待机平均电流(5分钟)(屏灭时)7.后台播放FM时,观察待机平均电流(5分钟)(屏灭时)1.开启飞行模式底电流2.关闭飞行模式后,底电流1.打开wifi后,关闭wifi,观察底电流2.打开wifi后,连接上wifi,观察底电流3.断开wifi连接,观察底电流1、打开蓝牙后,关闭蓝牙,观察底电流2.蓝牙传输文件后,观察底电流GPS1.关闭GPS后,观察底电流1.暂停录音,观察底电流2.结束录音,退出录音机后,观察底电流1.暂停音乐播放,观察底电流2.结束音乐播放,退出音乐后,观察底电流1、视频通话结束后,观察底电流2、通话结束,观察底电流信息1.短信/彩信发送结束,观察底电流1.暂停视频播放,观察底电流2.退出视频,观察底电流1.闹钟触发后,选择延后触发,观察底电流2.闹钟触发后,关闭闹钟,观察底电流FM 1.关闭FM底电流1.照相取景界面底电流2.拍照后底电流3.退出相机后底电流1。

录像取景界面底电流2.录像后底电流,依然在录像取景页面3.退出相机底电流待机电流飞行模式待机底电流智能测试项软件版本号录像视频音乐相机录音通话闹钟蓝牙WIFI 平均待机电流智能手机电流测试用例(MTK平台)项目日期硬件版本测试结果pass/Fail测试人员参考值Bug ID修改结果<=8mA<=8mA<=8mA<=8mA<=8mA<=8mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA<=3mA 许超过3mA.备注注意双卡的情况观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠观察能否休眠。

MTK手机产品测试作业指导书_基本功能(入网...

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基本功能测试(入网软件功能测试)
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各平台PCBA电流测试指标说明V03

各平台PCBA电流测试指标说明V03
2
1.
对各平台机种的几项电流测试指标进行汇总,利于指导产线测试操作及其它相关部门测试时使用。
2.
适用于闻泰所有平台
Vchg(V)
VBAT(V)
充电电流范围(mA)
D平台
5
3.55
350~550
M/I平台
5
3.25
450~650
H/R平台
5
3.25
400~650
W平台
5
3.65
320~500
客户定制项目8011要求充电电流范围为:280MA--500MA .
3.1.2.
平台名称
漏电流(mA)
D平台
小于0.25
M/I平台
小于0.25
H/R平台
小于0.25
W平台
小于0.1
品牌客户要求关机漏电流小于0.1mA.
3.1.3.
平台名称
底电流(mA)
备注
D平台
小于5
M/I平台
各平台PCBA电流测试指标
拟制:
殷开华
审核:
批准:
日期:
2009年
04月
28日
闻泰集团
WINGTECH GROUP
All rights reserved
版权所有侵权必究
修订记录
更新版本
修改内容
修改人
审核
日期
V01
初稿
殷开华
纪仁贵
2009-02-05
V02
第一次修改(增加高通平台、MTK平台及展讯W平台)
小于5
1668 G/P双模项目小于8.5MA
H/R平台
小于5
W平台
小于1
3.2.

MTK 平台手机测试

MTK 平台手机测试

MTK平台生产软件使用说明版本号:1.0编号:TE003编制:刘俊峰日期:2005/03/03上海摩尚通信科技有限公司1. 测试流程SMT 后段测试流程图(其中软件下载、BSN 写入、校准、综测、功能测试有对应的软件)(图1)1.2 组装测试流程图(其中软件升级、整机终测、写IMEI 号有对应的软件)(图2)2. 下载2.1 概述● MTK 系列主板存储系统有两个Flash构成,一个是主Flash ,用于存放手机代码部分和其他参数;另外一个NAND Flash ,用于存放MP3。

● 图1中的下载工位(SMT 后段)是将手机软件的SOFT 代码部分下载到主板上的Flash并且将参数格式化,而图2中的下载(升级)工位(组装段)只是将手机软件的SOFT 代码部分更新,而保留校准参数。

●MKT支持高速下载,如果使用USB-RS232下载线下载速率可以达到921600。

●本工具可实现多端口下载,最多可支持8路同时下载。

2.2 软件安装无需安装,直接COPY整个目录到本地即可,如果改变路径必须重新设置程序。

2.3 硬件环境设备清单:●USB下载方式所需设备:PC、直流电源、USB扩展卡、USB下载线(8)设备驱动:USB扩展卡驱动(USB扩展卡附带)、USB-RS232驱动(USB下载线附带)●RS232 下载方式所需设备:PC、直流电源、串口扩展卡、RS232下载线(8)设备驱动:串口扩展卡驱动(串口扩展卡附带)电源设置:请手动将电源输出电压设为4V,限流设为2A。

2.4 设置如果是第一次打开程序,需要对DA File和Scatter File以及ROM 文件进行设置,设置完成后将自动保存。

Step 1 如果是SMT段首次下载请运行MutiDL_SMT目录下的MultiPortFlashDownloadProject.exe如果是组装段升级下载请运行MutiDL_Update目录下的MultiPortFlashDownloadProject.exeStep2从这里配置DA FileStep3从这里配置ScatterStep4点击这里选择下载文件图3Step 2 选择DA File选择当前目录下的“MTK_AllInOne_DA.bin”文件。

4g无线模组休眠电流测试方法

4g无线模组休眠电流测试方法

4g无线模组休眠电流测试方法
1.准备工具和设备:需要一台支持4G网络的无线模组设备、
电流计、电流计夹子、网线、电源适配器等。

2.连接设备:将无线模组设备与电源适配器连接,并将电流计
与设备之间的电源线和地线连接起来。

3.设置测试环境:在无线模组设备中选择一个已知的睡眠模式,并设置相应的参数,如休眠时间、待机时间等。

4.连接电流计:将电流计的夹子夹在无线模组设备的电源线上,确保夹子与电源线的接触良好,以保证准确测量设备的休眠电流值。

5.启动测试:将电源适配器插入电源插座,并启动无线模组设备。

6.测量电流:打开电流计仪表,并记录测量的电流数值。

根据
测量结果可以得到无线模组设备的休眠电流值。

7.分析结果:根据测量结果,评估无线模组设备在休眠状态下
的功耗表现。

如果电流值较高,可能表示设备在休眠状态下有耗电问题,需要进一步调查和解决。

需要注意的是,休眠电流测试方法可能因设备型号和测试需求的不同而有所差异,请在具体测试情况下适当调整测试方法。

4G全网通手机硬件测试标准

4G全网通手机硬件测试标准

硬件测试标准V1.0发布版本目 录01.功耗 V2.1002.信号指示V2.1203.电源管理 V3.604.GSM&GPRS&EGPRS V2.605.WCDMA V2.606.LTE V1.1107.TDSCDMA V2.1008.CDMA V2.709.HSPA数据业务 V2.010.RFID SIM V2.211.NFC V1.912.Bluetooth V2.813.WiFi V2.814.GPS V2.1115.Camera V2.816.FM V1.917.射频互扰V1.0B性能 V1.919.LCD V2.720.TP V2.821.Sensor V2.1222.小器件 V1.923.音频 V3.224.冲突 V1.1025.温升 V2.1126.OTA V2.427.SAR V1.928.EMC V1.929.Safety V1.9 30.机械可靠性V2.7 A标 V1.0 31.机械可靠性V2.7 B标 V1.0 32.机械可靠性测试前后检查 V1.0 33.环境可靠性 V1.12 34.长期稳定性 V2.2 35.中长期老化 V1.12 36.单体测试 V1.1 37.皮套测试 V1.0日期修订版本1、随机振动、正弦振动、工作冲击的测试条件部分的描2、CMMB天线有源测试灵敏度指标降为“所有频点均值小于-92dBm,90dBm”3、功耗部分指标增加备注,返回待机和TP功耗标准降低4、GSM射频部分增加表1、2、35、中长期老化测试中的每项测试样机数从32pcs修改为16pcs 1、举例说明返回待机功耗用例;2、电源管理整理测试项分类、用例名称、顺序;修改电量计测试,下待机放电测试;增加4pin电池测试用例;增加充电器兼容性测试用3、WCDMA、TDSCDMA用例重新整理测试项;4、NFC用例:对电池低电、无电的电压做了补充说明;5、BT用例增加3.0要求和高低温要求;6、GPS用例增加MTK&博通芯片标准;7、Camera用例增加主观测试标准;8、FM用例增加WP测试用例;9、增加ATV用例;10、音频用例整理TDD用例;11、温升用例增加WIFI热点、双模双通、GPS要求;12、机械可靠性用例分为B标和E标;13、增加机械可靠性测试前后检查用例;14、低温工作修改为温度变化范围-10℃、-15℃、-20℃;15、增加A-GPS OTA要求;16、EMMC长期稳定性用例更新。

手机电流法

手机电流法
38.未开机时有漏电,按下开机键却不开机:
A.供电元件是否正常.
B.开机路线是否正常.
C.供电转换系统是否正常.
39.手机能开机,但加电有漏电现象:
A.功率放大器是否正常.
B.后备电池是否正常.
23.开机电流在20-50MA之间抖动,一般重写软件
24.按下开机键电流就升到50mA,松手就回零,则很可能是程序不能开始运行,重点检查字库及其软件
25.开机键手机电流就在50mA,然后回到20mA,松手维持在20mA,则很以可能是码片的问题,多是码片内的软件 坏了<电流能从50mA下落到20mA,说明手机的软件已经开是运行了,只是初始化失败>
1.一般的情况是按开机键,电流是20--30--120或180
2.CPU工作(50ma左右)--软件工作(60-100ma)--搜索网络(200ma左右)--待机(10-20ma跳变)
3.一般手机开机电流50至150ma,发射电流为150至250ma,待机电流为10至15ma。
4.MTK 开机电流 0mA→20mA →50mA→ 40mA→100mA
45.自动开机 加上电池后,不用按开/关键就处开开机状态了。主要由于开/关键对地短路或开机线上其
它元器件对地短路造成.
46.自动关机(自动断电)
A振动时自动关机 这主要是由于电池与电池触片间接触不良引起
B按键关机 手机一按某些键手机就自动关机,主要是由于CPU和存储器虚焊导致
是,CPU虚焊或损坏!
13. 20mA以内。电流表有指示,但指针不摆动,定在20mA。
A软件故障;尾插漏电;
B与字库码片相连的电容、稳压管漏电保护;
C后备电池漏电;CPU、字库虚焊这种故障

MTK手机维修电流法

MTK手机维修电流法

MTK手机维修电流法MTK手机维修电流法2010-01-11 22:11MTK手机维修电流法(1)按开机键无电流,是开机线路问题,可以直接将电源32脚对地短路开机。

(2)按开机键,开机电流只有10~30mA左右,松手回零。

如未摔的一般都是软件故障。

若重写软件不能解决问题,大多是CPU虚焊或损坏。

(3)开机电流在20~50mA之间抖动,一般是写软件OK。

(4)开机电流定在30mA,一会回零,一般重写软件OK。

(5)开机电流只有30mA左右,松手回零,一般是时钟坏(32.768)(6)开机只有几毫安松手回零,一般是主时钟电路有问题,常见为26MHz晶体虚焊或坏包括中频坏!(7)开机正常,但经常死机,自动关机,一般是CPU或字库虚焊。

(8)按开机键大电流多数是CPU坏(开机大电流还要注意音乐和弦IC,屏灯升压IC)。

(9)加电漏电能开机,一般是电源旁边的小件漏电。

量对地阻值可以量出!(10)加电短路,常见尾插坏也有部分是功放坏。

MTK开机电流法1、按开机键,开机电流只有10-30MA左右,松手回零。

如未摔的一般都是软件故障。

若重写软件不能解决问题。

大多是CPU 虚焊或损坏。

2、开机电流在20-50MA之间抖动,一般重定软件即可。

3、开机电流在30MA左右,一会儿回零,一般重写软件即可。

4、开机MTK开机电流法1、按开机键,开机电流只有10-30MA左右,松手回零。

如未摔的一般都是软件故障。

若重写软件不能解决问题。

大多是CPU 虚焊或损坏。

2、开机电流在20-50MA之间抖动,一般重定软件即可。

3、开机电流在30MA左右,一会儿回零,一般重写软件即可。

4、开机电流只有30MA左右,松手回零,一般时钟晶体损。

MTK手机基本功能测试

MTK手机基本功能测试

2.1 基本功能测试该测试均需给手机装上测试SIM卡,与CMU200/ Agilent 8960连接;或装上移动/联通卡。

2.1.1 手机版本查询12pcs以上;2 测试方法及内容:按各项目的版本查询方法检查手机软、硬件版本;3 预期结果:手机软、硬件版本应为当前标准版本。

2.1.2 开关机测试1.数量:2pcs以上;2.测试方法及内容:分别在装入SIM卡和无SIM卡时将手机开机,维持开机状态30秒然后关机,关机后10秒再开机,重复以上操作共开关机20次后进行测试。

a. 手机能否正常开机;b. 装入SIM卡时,每次开机时是否都能正常找到SIM卡;c. 手机开机是否能够及时找到网络,评估每次找网的时间;d. 设置手机不同的开机铃声和开机动画,每次开机,手机开机铃声是否正常,开机动画能否正常显示;e. 设置手机不同的关机铃声和关机动画,每次关机,手机关机铃声是否正常,关机动画能否正常显示;f. 设置手机自动关机,测试手机能否按照设置自动关机;g. 保持手机Memory Full状态,测试开关机后,Memory是否正常。

3.预期结果:a.手机能正常开机,LCD显示正常,LED点亮,开机铃声正常;b.手机正确找到SIM卡,并能读取其信息;c.手机正确找到网络,从按下开机键至找到网络的时间应;d.手机开机时的铃声和开机动画应与相应的设置一致且正常;e.手机关机时的铃声和关机动画应与相应的设置一致且正常;f.手机在到设置时间时应能自动关机且关机正常;g.手机开机后应有Memory Full的提示;2.1.3 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。

2.1.4 LCD测试1.数量:2pcs以上;2.测试方法及内容:手机正常开机后,距离30cm,与水平成45º角并在各个方向15º范围内观察LCD工作是否正常。

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≤300mA
≤300mA
≤300mA
≤250mA
≤250mA
≤250mA ≤180mA 22dBm ≤180mA 22dBm ≤180mA 22dBm ≤180mA 22dBm ≤180mA 22dBm ≤180mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤680mA 22dBm ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dB ≤450mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm
大功率时发 射电流 FDD-LTE Transmit current under maximum Power status (最大带宽)
Band 7
Band 20
2850 3100 3350 6250 6300 6349
≤830mA 21.5dBm ≤830mA 21.5dBm ≤830mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm ≤750mA 21.5dBm
手机电流测试报告 检 测 内 容 Mobile phone Current Testing Report
Testing content 测试项 Testing items 参考标准 Reference Standard G TDS/WCDMA G+TDS/W(实 网) TDD/FDDActual LTE network
≤300mA
≤300mA
≤300mA
≤250mA
≤250mA
≤250mA
GSM最大功 率时发射电 流 GSM Transmit current under maximum Power status
850MHz
1900MHz
TD-SCDMA发 射电流 TD-SCDMA Transmit current under maximum
关机漏电流 ≤0.2mA Electric leakage under power off 开机进入待机后(插入单SIM ≤4.0mA 卡) 开机进入待机后(插入双SIM ≤4.0mA 卡) 拍照完进入待机后 ≤4.0mA Standby current after 录像退出进入待机后 ≤4.0mA standby current after 使用移动电视退出进入待机后 ≤4.0mA standby current after 播放MP3暂停进入待机后 ≤4.0mA Standby current after 使用MP3后返回进入待机后 ≤4.0mA Standby current after 播放MP4退出进入待机后 ≤4.0mA 最小待机电 Standby current after 使用WIFI退出进入待机后 ≤4.0mA 流 current after using 接听来电后挂机进入待机后 Minimum standby ≤4.0mA standby current after standby 拨打电话通话后挂机进入待机 ≤4.0mA current 后 收到短信不处理进入待机后 ≤4.0mA standby current after 收到短信查看进入待机后 ≤4.0mA standby current after 使用wap退出进入待机后 ≤4.0mA standby current after using 激活蓝牙进入待机后 ≤4.0mA standby current after 使用蓝牙耳机进入待机后 ≤4.0mA Standby mode after 关闭蓝牙进入待机后 ≤4.0mA standby current after 使用FM退出进入待机后 ≤4.0mA standby current after 充电一段时间移除充电器进入 ≤4.0mA 待机后 最大充电电流 550mA≤X≤850mA Maximum charging current 待机平均电流(单SIM卡) ≤8mA 平均电流 Standby average current SIM card) Average (Single 待机平均电流(双SIM卡) Current Standby average current ≤11mA (Dual SIM card) 1信道 功率:5 1channel Power:5 62信道 功率:5 900MHz 62channel Power:5 124信道 功率:5 124channel Power:5 512信道 功率:0 512channel Power:0 698信道 功率:0 GSM最大功 1800MHz 698channel 率时发射电 power:0 流 885信道 功率:0 GSM 885channel Transmit power:0 current under maximum Power status
Band 34
Band 39
Band I
WCDMA最大 功率发射电 流WCDMA Transmit current under maximum Power status
Band II
Band V
Band VIII
TDD-LTE最 大功率时发 射电流 TDD-LTE Transmit current under maximum Power status (最大带宽)
测试结论 Testing conclusio ns 备 注 Remark
编制 :
审核 :
port
G+TDD/FDD( 实网) Actual network 备注 Remark
Band 38
Band 39
Bห้องสมุดไป่ตู้nd 40
Band 41
FDD-LTE最 大功率时发 射电流 FDD-LTE Transmit current under maximum Power status
Band 1
Band 3
128信道 功率:5 128channel power:5 190信道 功率:5 190channel power:5 251信道 功率:5 251channel power:5 512信道 功率:0 512channel power:0 661信道 功率:0 661channel power:0 810信道 功率:0 810channel power:0 CH10054 CH10087 CH10121 CH9404 CH9500 CH9596 CH10562 CH10700 CH10838 CH9662 CH9812 CH9938 CH4357 CH4407 CH4458 CH2937 CH3012 CH3088 CH37850 CH38000 CH38149 CH38350 CH38450 CH38550 CH38750 CH39150 CH39550 CH40340 CH40620 CH41140 100 300 499 1300 1575 1849
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