手机电路基本原理及元器件知识1

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电路与电子技术 第1章 电路基本概念

电路与电子技术 第1章  电路基本概念

1.1.2 电路和电路模型
将实际电路器件理想化(或称模型化),即在一定条件下, 突出其主要的电磁性质,忽略其次要因素,将其近似地看做理想 电路元件,并用规定的图形符号表示。电阻、电感、电容又称无 源元件。常见电路元件和符号如表1.1所列。 开关 灯泡 Ri 导线
图1.1手电 筒电路
s
10BASE-T wall plate
注意:对关联欧姆定律表达式写成I=U/R;对非关联欧姆定律表 达式写成I=-U/R(两套正负号:一是公式本身的,二是U.I的正负)
1.2.3 功率与能量
1、电功率
电能对时间的变化率即为电功率,简称功率。用p或P表示。功率的表达式 为: dW dW d q p u i (1.5)
dt
dq dt
负反馈电路 信号的运算与处理电路
数字电子技术-分析和设计
逻辑代数 组合逻辑电路 时序逻辑电路
二、课程结构和任务 前序课程
高等数学,大学物理
后续课程
计算机组成原理,微机原理等
课程任务
理论学习 实验学习
四、实验内容
1、基尔霍夫定律验证 2、戴维南,诺顿定理验证 3、仪器仪表的使用 4、单级放大电路
注意:功率的分析与计算要和电压、电流参考方向配合使用,关联方向与非 关联方向两种情况下,公式前相差一个负号。
在SI制中,电压单位为伏(V),电流单位为安(A),则功率单位为瓦 特,简称瓦,用符号W表示,1 kW = 103 W。

电路原理第一章

电路原理第一章

选择的参考方向不同, 选择的参考方向不同,则列出的电路方程也 不一样,得到方程的解也不尽相同, 不一样,得到方程的解也不尽相同,但这些 解应该是大小相等而只存在着符号的差异。 解应该是大小相等而只存在着符号的差异。 综合解的符号和参考方向, 综合解的符号和参考方向,这些不同的电路 方程的解所表示的实际电流或电压应该是完 全一致的。 全一致的。 习惯上,电阻、电容、 习惯上,电阻、电容、电感等元件支路上的 端电压和流经电流取为关联参考方向。 端电压和流经电流取为关联参考方向。
标出电路中电流参考方向并 求出其值,若以b点作参考 求出其值,若以 点作参考 又称接地点), 点(又称接地点 ,求电位 a、 又称接地点 求电位V Vb、Vc, 电压 ab、Ubc。 电压U 标电流参考方向与(1)时相反 标电流参考方向与 时相反 并求出其值,若以c点作参 并求出其值,若以 点作参 考点,再求电位V 考点,再求电位 a、Vb、Vc, 电压U 电压 ab、Ubc。 图 1.2-5(a)
它为电流的流通提供途径,电流 它为电流的流通提供途径, 驱动电器工作。 驱动电器工作。有时也称为电网 络。
电路的作用: 电路的作用:
传输、变换、 传输、变换、存储电能或电信号 强电:电能的传输、 强电:电能的传输、分配与转换 弱电: 弱电:实现电信号的传递与处理
电路模型
实际电路中使用的电气元器件在电 路中用理想的模型符号表示:

电路的基本原理(第一章)

电路的基本原理(第一章)
5.伏安特性曲线:电路元件U、I之间函数关系,表现 在直角坐标系中
线性电阻伏安特性曲线为一通过原点的直线。
5.伏安特性曲线:电路元件U、I之间函数关系,表现 在直角坐标系中
线性电阻伏安特性曲线为一通过原点的直线。
I(A)
0
U(V)
1.5 电源有载工作、开路与短路
1.5.1 电源有载工作 (开关和上)
(3) 为了避免列方程时出错,习惯上把 I 与 U 的方向
按相同方向假设。
1.4 欧姆定律
1.内容:流过电阻R的电流与电阻两端的电压U成正比。
2.表达式: (1) I与 U的方向一致
I
+
U
R
_
U IR
注意:用欧姆定律列方程时,一定要在
图中标明参考方向。
(2) I与 U 的方向不一致 U IR
发电机
升压 变压器
输电线
降压 变压器
电灯 电动机
电炉
电源
中间环节
负载
电路的作用: 实现电能的传输和转换,(作用之一) 电路的组成:电源、负载、中间环节三部分
发电机
电源
升压 变压器
输电线
中间环节
降压 变压器
电灯 电动机
电炉
负载
电源:将非电能转换成电能的装置, 例如:发电机、干电池
负载:将电能转换成非电能的装置, 例如:电动机、电炉、灯

电子元器件基础知识分享一

电子元器件基础知识分享一

电子元器件基础知识分享一

一、电阻器(Resistor)和电容器(Capacitor)

电阻器和电容器简称为阻容元件,在各类电子元器件中,它们是生产量最大,使用范围最广的一类元件。

(一)电阻器(元件符号R)

我们平常在工作中所说的电阻(Resistance)其实是电阻器。

电阻器是一种具有一定阻值,一定几何形状,一定性能参数,在电路中起电阻作用的实体元件。在电路中,它的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,作为分流器、分压器和消耗电能的负载使用。

大部分电阻器的引出线为轴向引线,一小部分为径向引线,为了适应现代表面组装技术(SMT)的需要,还有“无引出线”的片状电阻器(或叫无脚零件),片状电阻器像米粒般大小、扁平的,一般用自动贴片机摆放,我们公司的SMT机房里面就有。电阻器是非极性元件,电阻器的阻值可在元件体通过色环或工程编码来鉴别。

1.种类:

我们常见的电阻器有下列几种:

(1)金属膜电阻器(2)碳膜电阻器

(3)线绕电阻器(4)电位器

(5)电阻网络器(6)热敏电阻器不同的电阻器,不仅其电阻值不同,功能也不一样,所以不同的

电阻器是不可以随便替代的。

2.电阻的单位是欧姆(Ω),千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。

它们的换算公式为106Ω=1MΩ=103KΩ

3.功率:功率的单位是瓦特,电阻器的功率能告诉我们它在正常使用情况下能释放多少能量,功率越高,释放的能量越多。

注意:尽管电阻阻值一样,也不可使用低功率的电阻代替高功率的电阻。

4.误差

误差是允许电阻阻值变动的范围,用正号(+)或负号(-)表示其正常的变动状况。

电子元件基础知识入门_电子元器件知识详解

电子元件基础知识入门_电子元器件知识详解

电子元件基础知识入门_电子元器件知识详解

凡是能产生电感作用的原件统称为电感原件,常用的电感元件有固定电感器,阻流圈,电视机永行线性线圈,行,帧振荡线圈,偏转线圈,录音机上的磁头,延迟线等。以下是由店铺整理关于电子元件基础知识入门的内容,希望大家喜欢!

电子元件基础知识入门

1 固定电感器:一般采用带引线的软磁工字磁芯,电感可做在10-22000uh之间,Q值控制在40左右。

2 阻流圈:他是具有一定电感得线圈,其用途是为了防止某些频率的高频电流通过,如整流电路的滤波阻流圈,电视上的行阻流圈等。

3 行线性线圈:用于和偏转线圈串联,调节行线性。由工字磁芯线圈和恒磁块组成,一般彩电用直流电流1.5A电感116-194uh频率:2.52MHZ

4 行振荡线圈:由骨架,线圈,调节杆,螺纹磁芯组成。一般电感为5mh调节量大于+-10mh.电感线圈的品质因数和固有电容

(1)电感量及精度

线圈电感量的大小,主要决定于线圈的直径、匝数及有无铁芯等。电感线圈的用途不同,所需的电感量也不同。例如,在高频电路中,线圈的电感量一般为0.1uH—100Ho

电感量的精度,即实际电感量与要求电感量间的误差,对它的要求视用途而定。对振荡线圈要求较高,为o.2-o.5%。对耦合线圈和高频扼流圈要求较低,允许10—15%。对于某些要求电感量精度很高的场合,一般只能在绕制后用仪器测试,通过调节靠近边沿的线匝间距离或线圈中的磁芯位置来实现o

(2)线圈的品质因数

品质因数Q用来表示线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流

手机电路图中英文对照

手机电路图中英文对照

1.AO~A15 地址总线

2.。A①模拟②安培

3。AB(AddressBus)地址总线

4.ADC(A/D)模拟到数字的转换

5.AFC自动频率控制

6.AFMS来音频信号

7.AFPCB音频电路板

8。AGC自动增益控制

9.AGND模拟地

10.ALARM告警

11.ALERT振铃

12.ANODE阳极

13。ANT天线

14。ANTSW天线开关

15.AOP VCC模拟基带放大器供电

16.APC 自动功率控制17。ATMS到移动台音频信号

18。AUDIO音频

19。AUTO 自动AUX辅助20。AVCC音频供电、辅助供电

1.B. 三极管基极

2。B+内部工作电压

3.BACKLIGHT背光

4.BASE基极

5。BASE BAND基带(信号) 6。BATT 电池

7。BATTERY 电池

8.BCD 二~十进制数

9。BLUE蓝色

10。BIC总线接口芯片(摩托罗拉手机)

11。Bit比特

12。BOOT屏蔽罩

13。BOX箱子、盒子

14.BRIGHT发光

15。BDF带通滤波

16。BGA 球栅阵列封装技术

17。BS 基站

18.BUS振铃

19。BUS总线

20。BUSY忙

21。BUZZER(Buz)振铃1.C三极管集电极

2。CAPACITY电容

3。CAED卡

4。CB 控制总线

5.CDMA码分多址

6.CELL小区

7.CELLULAR 蜂窝

8。Check检查(校验)

9.CHAGCER 充电器

10。CIRCCITY 整机

11。CLOCK时钟

12.CMOS 互补重金氧化物

半导体

13.CLONE 复制、克隆

14.CODE 代码

15.CONNECTOR 连接器

第一章 电路及基本元器件 ppt课件

第一章 电路及基本元器件  ppt课件

即:
Iq
tPPT课件
6
电工电子技术基础 2、电流的方向
• 正电荷运动的方向为电流的正方向。任意选定某一方向作 为电流的正方向,称为电流的参考方向。
• 当电流的实际方向与参考方向一致时,该电流为正值;当 电流的实际方向与参考方向相反时,该电流为负值,如图 1-1所示。
图1-1
PPT课件
7
电工电子技术基础
二、电压和电动势
1、电压
电场力把单位正电荷从 a点移动到b点所做的功称为a b两
点间的电压,即:
U AB

dW dq
电压的实际方向是由高电位端指向低电位端。在实际电路
的分析计算中,也需要引入一个电压的参考方向。根据电压的
参考方向与数值的正负就可判断出电压的实际方向,如图1-2
所示。
PPT课件
8
电工电子技术基础
PPT课件
2
电工电子技术基础
1.1 电路和电路模型
一、电路的组成和作用
电路一般由电源、负载和中间环节三部分组成。 • 电源是向电路提供电能的设备,它们可将机械能、化
学能等转换为电能; • 负载为各类用电器,它们吸收电能并将电能转换成光
能、热能和机械能等; • 中间环节主要起连接和控制作用。
PPT课件
图1-7
PPT课件
21
电工电子技术基础 3、二极管的伏安特性曲线(硅管)

手机原理基础知识

手机原理基础知识

手机原理基础知识

手机原理基础知识指的是手机的工作原理和组成部分。手机由硬件和软件两部分组成。

在硬件方面,手机包括中央处理器(CPU)、内存、存储器、屏幕、摄像头、音频芯片、通信芯片和电池等组件。中央处理器是手机的核心部件,用于处理各种计算任务。内存用于存储手机运行时的数据和程序。存储器则用于存储用户的数据。屏幕是手机的输出设备,显示各种图像和文字。摄像头用于拍摄照片和录制视频。音频芯片用于播放音乐和处理通话声音。通信芯片则是手机实现通信功能的关键部件。

在软件方面,手机使用操作系统来管理硬件和软件资源。常见的操作系统包括Android、iOS和Windows Phone等。操作系

统通过与硬件交互,提供用户界面和各种功能,使用户可以通过触摸屏、按键或声音等方式与手机进行交互。同时,操作系统还支持手机应用程序的运行,用户可以通过应用商店下载和安装各种应用程序,实现各种功能需求。

手机的工作原理基于电子技术。当用户使用手机时,电池提供电力,通过电路将电能转化为手机所需的各种形式的能量。手机的基本工作流程包括接收信号、处理信号和输出信号等步骤。当手机接收到来自基站的信号时,通信芯片将信号接收并转换为数字信号。中央处理器对数字信号进行处理,将其转化为可识别的数据,然后通过操作系统控制硬件完成相应任务,比如拨打电话、发送短信、浏览网页等。通过屏幕和音频芯片,手机将处理后的数据转化为人类可理解的文字、图像和声音等形

式输出给用户。

总之,手机原理基础知识涉及到手机的硬件和软件组成部分,以及手机的工作原理。了解手机原理的基础知识,可以帮助人们更好地理解手机的运作机制,并有效地使用手机。

第1章 电路的基本知识.ppt

第1章 电路的基本知识.ppt

来代替,如图1-24所示.这种实际电流源的伏安关系式为
(1-24)
图1-25为实际电流源的伏安特性曲线。其中,实际电流源 的开路电压UOC=R0′Is,短路电流ISC=IS。
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1.6 基尔霍夫定律
基尔霍夫定律(Kirchhoff's Law)是德国物理学家基尔霍 夫于1845年提出来的。基尔霍夫定律是电路中各电流、电 压都必须遵守的基本规律。基尔霍夫定律有两大定律:第一定 律,也叫电流定律(Kirchhoff's Current Law),简写为 KCI;第二定律,也叫电压定律(Kirchhoff's Voltage Law),简写为KVI。
线性电阻元件的图形符号如图1-9所示。在电压和电流参考
方向关联的情况下,其伏安特性曲线如图1-10所示,表达
式为

u=Ri
(1-10)
满足欧姆定律。其中,R为电阻元件,它一方面表示了这个 元件是电阻元件,另一方面也表示了该元件的参数。
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1. 3 电阻元件
线性电阻元件也可用另一个参数电导表征,电导用符号G表 示,其定义为
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1. 2 电路的主要物理量
我们规定电压降低的方向为电压的实际方向。其表示方法有 三种,如图1-3所示,且都表示电压的参考方向由A指向B。
对于任意一个元件的电流或电压参考方向可以独立设定。如 果电流和电压的参考方向相同,则称为关联参考方向,如图 1-4(a)所示;如果电流和电压的参考方向不相同,则称为非 关联参考方向,如图1-4(b)所示。

电子信息技术概述(一)

电子信息技术概述(一)

电子信息技术概述(一)引言概述:

 电子信息技术是近年来飞速发展的一门学科,它涵盖了电子技术、通信技术和信息技术等多个领域。电子信息技术的广泛应用已经深刻影响了我们的生活、工作和社会发展。本文将从五个大点入手,对电子信息技术进行概述和阐述。

一、电子信息技术的基本概念

 1. 电子信息技术的由来和发展历程

 2. 电子信息技术的定义及其重要性

 3. 电子信息技术的基本原理和核心概念

 4. 电子信息技术与其他相关技术的关系

 5. 电子信息技术的分类及应用领域

二、电子信息技术的基础理论

 1. 电子元器件与电路理论

(1) 电子元器件的基本分类及特性

(2) 电子电路的基本组成及其功能

(3) 电子电路的分析、设计与优化

(4) 电子元器件与电路的制造工艺

 2. 通信原理与系统

(1) 通信系统的组成和基本原理

(2) 传输媒介及其特点

(3) 信号的调制与解调技术

(4) 信道编码与纠错技术

(5) 无线通信技术的发展和应用 3. 信息处理与传输技术

(1) 信息编码与解码原理

(2) 数据压缩与加密技术

(3) 数字信号处理与算法

(4) 图像和音频信号处理技术

(5) 网络通信与数据传输技术

三、电子信息技术的应用领域

 1. 通信领域应用

(1) 移动通信技术及其应用

(2) 宽带通信与光纤传输技术

(3) 无线网络与物联网应用

(4) 卫星通信与导航系统

(5) 数据中心与云计算技术

 2. 电子设备与系统领域应用

(1) 智能手机与电脑技术

(2) 家庭娱乐与智能家居技术

(3) 汽车电子与智能交通系统

第一章 电路和电路元件(上)

第一章 电路和电路元件(上)

电 池 导线 电路模型
Rs Us
RL
反映实际电路部件的主要电磁 性质的理想电路元件及其组合。
理想电路元件
有某种确定的电磁性能的理想元件
常用电路图来表示电路模型
(a) 实际电路
图1-1 手电筒电路 (b) 电原理图 (c) 电路模型
(d) 拓扑结构图
图1-2 晶体管放大电路
(a)实际电路 (b)电原理图 (c)电路模型 (d)拓扑结构图
1 A=10-6A
方向
规定正电荷的运动方向为电流的实际方向
元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能:
实际方向

B B
A A
问题

实际方向
复杂电路或电路中的电流随时间变化时, 电流的实际方向往往很难事先判断
参考方向
电流(代数量)
任意假定一个正电荷运动的方向即为电 流的参考方向。
大小
方向

(2) 以c点为电位参考点
c 0
a
b
Wac 8 12 a 5V q 4 Wbc 12 b 3V q 4 U ab a b 5 3 2 V
c
结论
U bc b c 3 0 3 V
电路中电位参考点可任意选择;参考点一经选定,电路中 各点的电位值就是唯一的;当选择不同的电位参考点时, 电路中各点电位值将改变,但任意两点间电压保持不变。

手机供电电路与工作原理

手机供电电路与工作原理

手机供电电路结构和工作原理

一、电池脚的结构和功能。

目前手机电池脚有四脚和三脚两种:(如下图)

正温类负正温负

极度型极极度极

脚脚脚

(图一) (图二)

1、电池正极(VBATT)负责供电。

2、TEMP:电池温度检测该脚检测电池温度;有些机还参与开机,当用电池能开机,夹正负极不能开机时,应把该脚与负极相接.

3、电池类型检测脚(BSI)该脚检测电池是氢电或锂电,有些手机只认

一种电池就是因为该电路,但目前手机电池多为锂电,因此,该脚省去便为三脚。

4、电池负极(GND)即手机公共地。

二、开关机键:

开机触发电压约为2.8—3V(如下图).

外圆接地;电压为0V。

电压为2.8-3V。

触发方式

①高电平触发:开机键一端接VBAT,另一端接电源触发脚。

(常用于:展讯、英飞凌、科胜讯芯片平台)

①低电平触发:开机键一端接地,另一端接电源触发脚。

(除以上三种芯片平台以外,基本上都采用低电平触发。

如:MTK、AD、TI、飞利浦、杰尔等。)

三星、诺基亚、moto、索爱等都采用低电平触发。

三、手机由电池直接供电的电路。

电池电压一般直接供到电源集成块、充电集成块、功放、背光灯、振铃、振动等电路。在电池线上会并接有滤波电容、电感等元件。该电路常引起发射关机和漏电故障.

四、手机电源供电结构和工作原理.

目前市场上手机电源供电电路结构模式有三种;

1、使用电源集成块(电源管理器)供电;(目前大部分手机都使用该电路供电)

2、使用电源集成块(电源管理器)供电电路结构和工作原理:(如下图)

(电源管理器供电开机方框图)

1)该电路特点:

低电平触发电源集成块工作;

元器件基础知识与电子元器件(pdf 78页)

元器件基础知识与电子元器件(pdf 78页)

电子元器件

王豫明

内容

一、概述

二、元器件基础知识

三、电子元器件

一、概述

1.元器件的重要性2.案例

1.元器件的重要性

•元器件构成电子产品的基本元素。

•元器件是推动电子产品发展的主要因素。

元器件构成电子产品的基本元素

元器件构成电子产品的基本元素

元器件构成电子产品的基本元素

元器件构成电子产品的基本元素

推动电子产品的发展主要因素

推动电子产品的发展主要因素

2.案例

元器件知识掌握的不全面产生的影响•造成沟通误区

•影响生产过程、进度

影响生产过程进度

•影响产品质量

•影响性能

基础知识的缺乏造成沟通误区

z基础知识的不了解

影响生产过程、进度、质量影响生产过程进度质量

z基础知识、制造不了解

影响产品质量增加成本影响产品质量、增加成本

z 封装不了解

影响性能

z许多人(包括许多专

业人士)只重视电路

原理、设计、计算。

z25MHZ高频放大电路。

z电容去偶滤除高频分量

z选择:

9纸介质电容器

分布电容+分布电感

超高频振荡回路

9云母电容器缺乏对元器件结构、材料缺乏了解。

二、元器件基础知识二元器件基础知识

11.元件种类

2.元件封装形式

3.基本概念

二、元器件基础知识

1.元件种类

z电路中实现的功能

分类:

电阻、电容、电感

电阻电容电感

器、变压器、机电

组件、半导体分立

组件半导体分立

组件、集成电路。

2.元件封装

THT-通孔安装形式。SMT-表面安装形式。

通孔元件,它有引脚穿过PCB,然后焊接。

通孔元件它有引脚穿过然后焊接

表面安装元件被直接焊到PCB表面上被称作焊盘的金属上。

通孔元件

•轴向元件:

元件引脚从身体两端引出的称为轴向元件

元件引脚从身体两端引出的称为轴向元件。•径向元件:

手机故障维修技巧与实例(第二版)样章 项目1 手机的常用元器件及结构部件

手机故障维修技巧与实例(第二版)样章 项目1 手机的常用元器件及结构部件

项目1 手机的常用元器件及结构部件 教学要求 知识要点 能力要求 关联知识

手机常用元器件的识别与检测

(1)了解手机贴片元件的种类 (

2)掌握手机电阻、电容、电感、晶体管的识别与检测

手机的印制电路板实物,印制板中

的贴片元件,万用表的使用 手机中特殊部件与组件 (1) 能够识别并检测手机的受话器、送话器、振铃、

振动器 (2) 识别并检测滤波器、霍尔传感器、晶振、VCO 、电致发光板、天线开关

各种传声器件及发光板、天线开关、万用表的使用 重点难点

手机的贴片元件的识别

二极管及三极管场效应管的检测与区分

各种滤波器的检测

各种传声器件的检测、振动、VCO 、晶振的检测

任务1.1 手机的常用元器件

任务分析

手机的常用元器件包含电阻、电容、电感、二极管、三极管;手机的结构部件介绍了集成IC、送受话器、键盘显示部件、SIM 卡、滤波器、手机霍尔翻盖,以上元件及部件都要求能够掌握检测判断方法。

元器件是手机维修的重点,对于元件不仅要认识,还需要掌握其检测方法,了解工作原理,为分析手机电路原理打下基础。

手机中的电阻(R)、电容(C)、电感(L)均为片状无源元件,只有焊点,没有引线。由干安装时,在PCB 板上不需要打引线孔,两边都可安装元件,再加上这些元件都是1mm× 2mm 左右的小贴片,所以,大大缩小了PcB 板的面积,缩小了手机的体积,但同时也给维修带来了很大难度。 知识链接

1.1.1 电阻类

1、手机PCB 板上的电阻

手机的电阻是PCB 上最小的元件,多为黑色。

贴片电阻体积有大有小,通常有厚膜片状电阻(3.2mmx 1.6mm)及薄膜贴片电阻(2mmx 1mm)两种规格,目前常用为厚膜电阻。贴片电阻的阻值一般印制在电阻表面机会。

手机的结构与工作原理

手机的结构与工作原理

手机的结构与工作原理

手机的结构与工作原理描述如下:

手机的结构主要由以下几个组成部分构成:

1. 电池:提供手机的电力。

2. 主板:是手机的核心部件,上面集成了中央处理器(CPU)、内存、图形处理器(GPU)等关键组件,负责控制手机的整

体运行。

3. 屏幕:用于显示手机界面和内容的部件,通常采用液晶显示技术或者有机发光二极管(OLED)技术。

4. 摄像头:用于拍摄照片和录制视频。

5. 接口:包括充电接口、耳机插孔、数据传输接口等,用于与外部设备进行连接和数据传输。

6. 扬声器和麦克风:用于音频输入和输出。

7. 存储器:用于存储手机的操作系统、应用程序和用户数据。

8. 按键或触摸屏:用于用户与手机进行交互操作。

手机的工作原理如下:

1. 用户通过按键或触摸屏发起操作,如拨打电话、发送短信等。

这些操作会产生相应的电信号。

2. 电信号通过接口传输到手机主板上。

3. 主板将电信号进行处理和解码,然后通过相应的组件执行相应的功能,比如发送信号给扬声器播放声音、发送信号给摄像头拍摄照片等。

4. 主板上的中央处理器(CPU)负责处理手机的所有运算和逻辑判断。

5. 主板上的内存用于存储临时数据,供CPU及其他组件使用。

6. 主板上的存储器用于存储手机的操作系统、应用程序和用户数据。

7. 主板上的图形处理器(GPU)负责处理手机屏幕显示的图

像和视频。

8. 手机的屏幕通过液晶显示技术或OLED技术将图像和视频

显示出来。

9. 手机的电池提供电力,以供主板和其他组件正常工作。

通过以上配置和工作原理,手机可以实现各种功能,包括通话、上网、拍照、播放音乐和视频等。

手机四脚电池工作原理图解

手机四脚电池工作原理图解

手机四脚电池工作原理图解

手机四脚电池的工作原理图解如下:

1. 图中的长方形代表整个电池,上面有四个脚分别标有"+"和"-"符号,表示正极和负极。

2. "+"脚连接到手机电路板上的一个电池控制芯片。该芯片通过电池电压感应器检测电池电压,并控制电池的充电和放电状态。

3. "-"脚连接到手机电路板上的地线,用于形成电路的回路。

4. 内部化学反应:电池内部有两种不同的化学物质,通过反应产生电流。这些化学物质之间的反应导致电荷流动,从而产生电能。

5. 电解质层:电池内部的化学反应需要离子传导,电解质层充当导电介质,使得正负离子能够在电极之间传递。

6. 正极:电池的正极通常使用锂钴氧化物(LiCoO2)等化合物。正离子(如锂离子)被电解质层接受,并与负极的电子结合。

7. 负极:电池的负极通常使用一种炭素材料,例如石墨。当电池放电时,负离子被电解质层接受,并与正极的锂离子结合。

8. 电流流动:正离子和负离子之间的电荷传递通过电解质层和

电极之间的化学反应完成。这种电荷流动引起了电流的产生。

9. 通过手机电路板上的电池控制芯片,手机可以根据需要控制电池的电荷和放电,以满足手机的电力需求。

这是手机四脚电池的工作原理图解,描述了其内部化学反应、电解质层、正负极以及电流流动等关键元素。

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铝电解电容、钽电解电容
电容的主要技术参数:
1、容量——一般有 pf nf μf 几种级别 2、耐压值——电容的最高工作电压 3、绝缘电阻——越大品质越好 4、温度系数——容量随温度的变化量(越小越好) 贴片电容的常见封装形式有:
0402、 0603、 0805及体积更大的封装,一般为褐 色或橙黄色
三、电感(L)
缺点:只能显示单色背光,生产工艺复杂,需要提供很高 的交流电压 。
特点:发光亮度均匀,功耗小。
EL背光板
(二)、 LED背光照明: 特点: 电路简单易行,可以发出多种颜色的光。 常用的LED有 :蓝色、黄绿色 、红色、 白色 、 三色LED。
三色LED的结构:
三色LED发出七彩光的原理:
红色+绿色= 黄色 红色+蓝色= 紫色 蓝色+绿色= 青色 红色+绿色+蓝色= 白色 再加上三种基本颜色: 红色 绿色 蓝色
蜂鸣器 受话器 喇叭
频响范围 功率 固定谐振频率 中等 40~10K HZ 小 20~20K HZ 大
灵敏度 高
一般 一般
失真 阻抗


一般 32~200 小 32~200
二、传声器 可分为: 电感式话筒和电容式话筒
1、电感式话筒由 线圈、永磁体、振膜组成,工作时振膜振动带
动线圈在磁场下运动产生电流,实现声电转换。它是一种无源器件,它和扬 声器是一种可逆器件(只是电路需求不同)。
b e
基本公式: Ie=Ic+Ib Ic= βIb
常用三极管的封装形式:
c
c
b
e
e
b
六、场效应管
场效应管是一种电压控制器件,而三极管是一种电流控制器件。场效应 管具有较高的输入阻抗和较低的噪声,在电路中主要起开关作用和放大作用, 其内部构造如下:
源极 S
P
N
D 漏极
P 栅极 G
其基本原理为:在栅极和源极之间加上反向电压可以使得PN结变厚,从而可以 控制源极和栅极之间的电流。 根据制造工艺可分为:

科 胜


手机功放GSM CDMA GPRS 900mhz 1800mhz
日立功放: PF0141**系列——单900M功放 :
900M OUT
IN 900M
PF04**系列——单1800M功放: P 1800M OUT
1800M
PF08103~PF08107系列——900M/1800M双频功放:
元器件,其集成度已经由起初的小规模集成电路发展为现在的超大规模集成
百度文库电路。
常见的贴片封装形式有:
BGA
QFP
IC封装形式的演变:
最早的金属壳TO型(俗称礼帽型) 塑料双列直插式封装(PDIP)
塑料有引线载体(PLCC) 四方型扁平封装(QFP)
球栅阵列(BGA)
芯片尺寸封装(CSP)
装配方式的演变:
通孔按装→表面安装→直接安装。
不走的故障。
正常情况下需要一个后备电池持续供电,确保在手机关机 或取电池时继续工作,一般RTC电路的耗电在微安级的水平。
陶瓷封装
金属封装
十、功放——POWER AMPLIFER
在手机电路中功放的作用是对射频的功率进行放大,使之能达到基站
所要求的功率等级。它是整个手机电路功耗最大的一个器件,也属于手机中 的易损元件。
二、射频电路
1、接收放大及混频电路 2、发射上变频电路 3、双工电路 4、频率合成电路 5、滤波电路 6、调制解调电路 7、压控振荡电路
显示器 SIM
接收
解调
均均衡衡、、解密解、密、 去去交交织织、信信道道解解码码
A/D
D/A




语变 音换
VCO


CPU
编及


解音


码频

正交同相、加密、
频率合成器
13M
VCO
VCC
PA
VCO
IP
IN
PHD MOD
QP
QN
中频IC
十三、存储器:
手机中的存储器在所有IC中起着很重要的作用。
按类型可分为三种:
1、FLASH ——也有的资料称为字库或版本,用于存储手机的底层
软件也就是物理层,包括整机的工作程序、通信协议等。
生产时通过烧录器将软件写入FLASH中,用户不可改写,掉电后数

发射 调制
交织、信道编码
键盘 存储器
第二部分 手机常用电子元件介绍
一、电阻 (R) 电阻的作用:主要起分压和限流作用 电阻的分类: 固定电阻、可调电阻、热敏电阻、压敏电阻、电阻排 常用的SMD封装形式有: 0402 、 0603 、 0805 贴片电阻一般为黑色,有少数电阻为蓝色。
二、电容(C)
据不会丢失,常见型号有INTEL 公司的 F160、F320、F640。
2、EEPROM——也称为码片,主要存储手机的应用软件,包括菜
单、电话簿以及IMEI等,用户可以改写部分数据,掉电后数据不会丢失。常
见的型号有INTEL公司的28F128和 ST公司的24C64等。
3、SRAM——静态随机存储器,用于手机工作时临时存放数据,掉
电容的作用: 1、耦合作用 2、去耦作用(也称滤波)
如何区分是耦合作用还是去耦作用? 起耦合作用时串接于电路中:(根据传输信号的频率选 择电容容量的大小)
A
B
起去耦作用时并接于电路中,同时一端接地:(一般滤波电 容的容量较大)
A
电容的特性: 通高频阻低频
常用电容的种类:
1、 陶瓷电容( 容量较小、无极性) 2、电解电容 (容量较大、有极性):
共同组成了七种颜色的灯光。
典型的七彩背光电路:
分别在三个场效应管的栅极加上控制电压(高低电平), 就可以根据信号高低电平的不同组合发出不同颜色的背光。
十二、各种模块电路: 1、 VCO——压控振荡器:
VCO
VCO在手机电路中和其他电路一起组成一个闭环的控制系 统,为手机提供发射和接收的本振信号,也称之为——锁相环。
科胜讯 RM009系列功放: 基本工作原理框图:
备注:奇数管脚为 接地脚
GSM IN DCS IN
16 15 14 1
2 RM009
3
PA
45 6 7
13 12 11 10
89
L
R
VBATT
GSM OUT
DCS OUT POWER CONTROL
+ -
十一、 背光照明器件:
手机背光照明常用的方法有两种: (一)、EL背光照明:
电后数据全部丢失。
现在很多手机将以上三种存储器合并为一个IC统称为 FLASH。
生产技术部 制程技术课 宗金圣
1、结型场效应管——FET 2、绝缘栅型场效应管—— MOSFET
MOSFET又分为 耗尽型(正常情况下导通)和增强型(正常情况下断开)
场效应管在电路中的应用(开关电路) :
+V
R
G R
LED D S
注意:场效应管很容易被静电所击穿,尤其以 MOS型场效应管为重!
七、集成电路(IC):
随着半导体技术的飞速提高,人们可以在一块硅片上集成成千上亿个
电感的特性: 通低频阻高频 电感的作用: 电感在电路中的作用可谓多样化,常见的 有升压、振荡、耦合传输信号、滤波等。 电感的分类:
1、空心电感——线性较好 、 电感量较小。 2、磁心电感——线性较差、 电感量较大。 贴片电感的封装形式: 片状电感——封装同电阻、电容,一般为白色或一半 白一半灰色。 圆形电感、方形电感——形状各异,电感量较大一 般用于升压电路。
常见的手机攻放有以下三种类型: 1、单管式功放——由于功能简单且缺少保护电路,工作时还需要电 路提供很高的负压,现已经淘汰。 2、集成式功放——以集成电路组成大功率的放大器,功能较强但散 热效果不太理想。 3、模块式功放——将各种各种分立元件封装在一个模块内组成一个 大功率的放大器,管脚简单、拆装方便、广泛应用于手机电路。 常见的模块式功放又分为:塑封和金属封装两种。 以日立公司——HITACHI 的PF***系列和 科胜讯公司—CONEXANT 的RM009系列功放为最著名。
八、电声器件
电声器件——实现声音信号和电信号之间转换的器件。
按其功能可分为两大类:
1、传声器: 话筒 2、扬声器: 喇叭、受话器、蜂鸣器 一、扬声器由线圈、永磁体、振膜组成,工作时电流流过线圈,通电的 线圈在磁场的作用下运动,带动振膜振动从而发出声音。 手机中常用的喇叭、受话器和蜂鸣器工作原理都一样,只不过根据他们 的频率响应范围及功率大小将其用在不同需求的电路中。
如何判定驻极体话筒的极性:
将万用表调至电阻档,交换表笔 测量两次,电阻值小的那一次与 红笔相接的极为正极
九、晶体振荡器:
手机中使用的晶体振荡器有两种:
(一)、系统时钟晶振——一般有13M和26M HZ的频率 作用: 1、为基带电路提供系统时钟信号。
2、为射频电路提供基准频率(频率要求较高) 根据其电路结构可分为有源式和无源式两种
手机电路原理及元器件知识
• 一、手机电路的基本结构 • 二、手机常用电子元件介绍
第一部分 手机电路的基本结构
手机电路由两部分组成
一、基带电路(逻辑及音频电路) 1、CPU——整机的控制中心和信号处理中心 2、语音编解码器——对音频信号进行编码和解码,也称DSP 3、A/D、D/A转换及音频放大电路 4、存储器: EEPROM、 FLASH、SRAM 5、其他外围电路: A、显示电路 B、按键矩阵电路 C、振动/振铃电路 D、SIM卡电路 E、背光灯电路 F、发受话适配电路 G、电源管理电路 H、时钟电路 I、外部连接电路
900M OUT 1800M OUT
900M IN 1800M
PF08109B、PF08122B 系列功放:
900M OUT
IN 900M
1800M OUT
IN 1800M
PF系列各管脚功能: (双频功放的管脚乘以二) 1、输入 2、控制 3、供电 4、输出
耦合器
VBATT
4
3
PA
1
2
APC
功率控制
4
3
无源式
有源式
1
2
无源式——本身不会产生振荡信号,必须与中频IC一起才能产生
有源式——通电后只要有控制电压输入就会产生振荡信号。
1——控制 2——地
3——供电 4——输出
注意:
1、系统时钟损坏后将会引起手机不能开机的故障。 2、振荡频率发生偏离将会引起手机接受和发射困难
(二)、实时时钟晶体振荡器(RTC) 实时晶振——为手机产生实际时间显示提供基准时钟信号 一般振荡频率为32.768K HZ ,如果损坏后将会引起时间
2、电容式话筒——也称为驻极体话筒(ECM),由驻极体和场效
应管两个部分组成,驻极体实际上是一个可变电容,工作时声音信号使得电 容的极板振动改变了容值,引起电容上的电压的变化,经过场效应管的转换 和放大变成电信号。
相对于电感式话筒来说它是一种有源器件,工作时必须要电路提供一定 的工作电压。由于它的体积可以做的很小,广泛应用于手机电路。
四、 二极管(D)
二极管的特性: 单向导通 二极管按其在电路中的作用可分为: 整流二极管、 稳压二极管、 发光二极管、 变容二极管
二极管的封装形式:
五、三极管
三极管按极性可分为: NPN型、PNP型 三个管脚为: E—发射极、 B—基极、C—集电极 三极管在电路中主要起放大作用和开关作用。
c
c
b e
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