GSM手机电源和充电电路分析与维修

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手机充电器原理与维修

手机充电器原理与维修

手机通用充电器及诺基亚手机充电器原理与维修图片:这是一种脉宽调制型充电电路,220V交流电压经R1限流,D1~D4桥式整流,C1滤波得到300V 左右的直流电压,此电压经主绕组L1给开关管V1集电极供电,经R4给V1偏置。

刚加电压时V1开始导通,L1产生感生电动势,反馈绕组L2的感生电动势经反馈回路C4、R6加到开关管V1的基极,构成正反馈,从而使V1迅速进入饱和导通状态。

此时V1的发射极电流很大,电阻R2上压降很大,此电压经R3 加到控制管V2的基极,使其导通,V1基极电压降低,集电极电流减小,L2感生与前反向的负电压经C4、R6加到V1基极,使开关管V1迅速进入截止状态。

就这样,开关管不断导通截止,变压器B次级绕组L3就可获得脉冲电压。

改变R6、C4的值可改变脉冲宽度从而达到调节充电电流的目的。

不充电时,无负载,没有电流经过R20,V6截止,变色发光二极管D8不亮。

当接上负载时,绕组L3的电压经D13、D15整流,C7滤波给负载供电,R20产生左负右正的电压,使V6导通,发光管D8导通发红光,指示开始充电,随着充电的进行,充电电流越来越小,当充满电时,流过R20的电流变小,其上压降变小,V6 导通程度降低,流过D8电流变小,发绿光,表示充满电。

其常见故障为开关管因功率过载而损坏和限流电阻R1损坏。

图1为一款诺基亚手机通用充电器实绘电路。

AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势。

L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态。

在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势。

此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2 充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退至截止状态。

GSM 手机电路及原理介绍

GSM 手机电路及原理介绍

R275V
4 MAIN VCO(794.4 CH062) 射频VCO
RF ATTN (-8dB) R221
108MHZ 发射已调中频
7
发射VCO结构图
VCO电源
发射最终 信号输出
TXVCO
信道控制

频段切换 控制
8
功率控制原理方框图
偏压 控制
到天线 PA
取样
整流
比较 输出
控制参考电平
9
/6
540MHZ IF VCO
Base Band
90 deg Shift/2

LPF
890-915MHZ PA
270MHZ 270MHZ
270MHZ
TX SAW
TX VCO
Phase Detector
I&Q Mod
I Q
1
三星SGH600手机射频电路方框图
双频手机中的天线开关
RX表示接收,DCS是1800MHZ 系统,说明该端口是1800MHZ接收 射频信号的输出端,该端口所接是 DCS接收机电路 天线 端口 9 7 RX(DCS) TX(DCS) 11 1 RX(GSM) 该端口的标注说明 该端口所接是GSM 接收电路
分频器
5
发射变换电路构成示意图
TXVCO
混频器
RFVCO
已调 中频
鉴相器
I/Q 调制
脉动直流
6
MOTO GSM328的发射变换
R275V DM_ CS
902.4MHZ 14 (-4dB) RF ATTN R393U300/TIC NhomakorabeaC
B
CR300
泵电路
鉴相器
Q300

移动通信设备原理与维修第7章-GSM和CDMA手机维修-2

移动通信设备原理与维修第7章-GSM和CDMA手机维修-2

(四)软件故障
1)用转移卡重写软件(仅适用于摩托罗拉机型)。 2)用LABTOOL—48型编程仪重写软件。 3)用NET—2000型免拆机软件维修仪重写软件。
(五)维修总结
1.造成不开机故障的主要原因 2.造成不入网故障的主要原因
1.造成不开机故障的主要原因
1)开机线不正常引起不开机。 2)开关管V999损坏引起不开机。 3)电源集成电路U900损坏引起不开机。 4)13MHz时钟晶体损坏引起不开机。 5)CPU虚焊或损坏引起不开机。 6)软件故障引起不开机。
3.维修过程
9)焊下码片U705看是否开机。 10)更换CPU。
1.接收电路故障 2.发送电路故障 3.逻辑电路故障
(二)不入网故障
1.接收电路故障
1)开机,测量调制解调器U501的6、14与15脚有无接收基带信号。 2)测量中频模块U201,观察有无下列信号。 3)测量中频放大器VT421的基极、集电极,U201的31脚有无153M Hz信号。 4)测量混频管VT420和中放管VT421,观察有无下列信号。 5)测量高放管VT418和混频管VT420,观察有无下列信号。 6)测量U400和V443,观察有无下列信号。
5.不振动故障
1)检查菜单设置是否正确。 2)检查振动电动机的插头、插座是否接触良好。 3)检查振动电动机的供电B+是否正常。 4)检查VT1800、VT1801是否虚焊或损坏。 5)检查内部连接器9脚是否接触不良。 6)测量内部连接器9脚有无来自CPU的控制信号。
6.显示与键盘否正常。 2)检查VT1501是否虚焊或损坏。 3)检查内部连接器29脚是否接触不良。 4)测量内部连接器29脚有无来自CPU的控制信号。
2.发送电路故障
1)在发射状态下(拨打112)测量U400的1、4脚有无890~915MHz发 射高频信号。 2)测量功放V301的2、3、6、7脚,看有无发射高频信号。 3)测量VT302的基极、集电极,看有无890~915MHz信号输入与输 出。 4)测量VT381的基极、集电极,看有无890MHz~915MHz信号输入 与输出。 5)测量VT300的基极、集电极,看有无890MHz~915MHz信号输入 与输出。 6)测量U300,观察有无下列信号。 7)测量U201,观察有无下列信号。 8)测量U501的4、21~24脚有无基带信号。

GSM手机电路

GSM手机电路

第二部分GSM手机电路张运旺编辑2012年2月6日10:05:21概述手机的功能电路................................................................................................ 错误!未定义书签。

第二章射频系统........................................................................................................ 错误!未定义书签。

第一节接收机的电路结构.................................................................................. 错误!未定义书签。

第二节接收机的功能电路.............................................................................. 错误!未定义书签。

一、天线及天线电路.................................................................................... 错误!未定义书签。

二、低噪声放大器........................................................................................ 错误!未定义书签。

三、混频电路................................................................................................ 错误!未定义书签。

四.中频放大器............................................................................................ 错误!未定义书签。

手机维修电路原理及维修案例精选

手机维修电路原理及维修案例精选

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2、案例分析(以S5为例)
▪ 案例2:部份整机故障
▪ 显示问题:首先应该用替换法确定是装配问题,屏问题不这是主板问题?
▪ 1、屏无显示分2种情况:
▪ A、有字无光;此种情况说明,从CPU来的数据是没有问题的,只是没有背光。 所以应该检查LED供电信号有无问题或连接器有无工艺问题。
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1、测试主板故障的类别
▪ A、下载软件

定义:软件下载就是将手机的软件写入到手机主板芯片(flash)的
过程。(类似给电脑安装WIN2000或XP等操作系统)。

方式:利用电脑、电源、接口板等硬件设备以及相应的程序,将软件
写入到手机芯片中。

注:软件有版本之分(如S010、S011),一般要使用与硬件代码对应
的最新版本软件。
▪ B、下载SN号
▪ 定义:下载SN号就是将SN贴纸上的SN号写入到手机主板芯片(flash) 的过程。
▪ 实现方式:利用电脑、电源、接口板、扫描枪等硬件设备以及相应的 程序,将软件写入到手机芯片中。
▪ 注:有些机型没有单独的下载SN号工位,而直接在软件下载工位写入 SN号。(依不同平台而定)
b、在开机状态电流为20MA的情况下,用示波器在主板C1114输 入点测量出有 26M波形,说明主时钟正常工作。
c、在上一点分析前提下,测量电源IC输出Vmem2.8V为正常。
d、在以上分析结果下,可怀疑此主板在下载时,CPU至IO口的下载通路有问题, 测量此主板IO口URXD1信号脚对地阻抗为正常、UTXD1信号脚对地阻抗不正常,测 UTXD1通路上元件,发现D1301贴反了。

GSM的基本原理及故障分析

GSM的基本原理及故障分析

第一章:手机常用元器件介绍手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的,为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。

第一节手机电路中的基本元器件手机电路中的基本元件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。

下面就简单介绍一下:一、电阻电阻在电路中对电流的阻力,电阻在电路中用*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示5.1Ω。

个别手机采用了组合电阻,共有四个引脚和外电路相连。

主要作用;分压、分流。

二、电容在手机中,电容一般为黄色或淡蓝色,个别电解除电容也用红色的,电解电容稍大,无极性电容很小。

手机中的电解电容,在其一端有一较窄的暗条,表示该端为其正极。

电容的特性:1、电容两端的电压不能突变,(在电路中有充电放电这一功能。

)2、通交流阻直流:通高频阻低频。

3、电容的容抗随信号频率的升高而减小,随信号频率的降低而增大。

另外,电容对信号有阻力称容抗。

信号通过电容后,其幅度会发生变化,即电容输入端的信号幅度比输出端的大。

三、电感和微带线电感是一个电抗器件,它在电子电路中也经常使用。

将一根导线绕在铁芯或磁芯上或一个空心线圈就是一个电感。

在手机电路中,一条特殊的印刷铜线即构成一个电感,在一定条件下,又称其为微带线。

电感的主要物理特征是将电能转换为磁能并储存起来,也可说它是一个储存磁能的元件。

电感是利用电磁感应的原理进行工作的。

当有电流流过某一根导线时,就会在这根导线的周围产生电磁场,而这个电磁场又会对处在这个电磁场范围内的导线产生电磁感应现象。

与手机板上的电阻、电容不同的是,手机电路中的电感的外观形状多种多样,有的电感很大,从外观上很容易判断;但有的电感的外观形状和电阻。

电容的外观相差不大,很难判断。

用万用表的欧姆档可以检查电感是否开路。

手机电路中比较常见的电感有以下几种:一种是两端银白色,中间是白色的;另一种是两端是银白色,中间是蓝色的。

(完整版)GSM手机不开机故障的分析与检修

(完整版)GSM手机不开机故障的分析与检修

GSM手机不开机故障的分析与检修导读:本文是关于GSM手机不开机故障的分析与检修,希望能帮助到您!在手机维修工作中,手机不开机的故障是比较常见的,该故障表现出来的现象是:按开机键,手机无任何反应,或按下开机键,手机能开机,但放开开机键,手机关机。

而对于手机不开机故障又可以根据电流表的摆动,把故障分为完全不开机与不完全开机。

不管现象如何,对于这类故障的检修,必须先对手机的开机流程作详细的分析。

一、手机的开机流程手机开机流程涉及电源、逻辑电路、部分的射频电路,因此检修不开机故障应先了解手机的开机流程,手机的开机过程如下图所示:其开机流程的描述为:当按下手机开机键时,一开机触发信号送到电源电路,逻辑电压调节器被启动,输出逻辑电源到逻辑电路;一个专门的电源输出到手机的基准频率时钟电路,给基准频率时钟电路供电,基准频率时钟输出逻辑时钟信号到逻辑电路;电源模块电路输出复位信号到逻辑电路,使逻辑电路清零。

逻辑电路在基准频率时钟信号稳定后开始工作,启动开机程序,若得到软件的支持,逻辑电路输出开机维持信号到电源电路,使电源电路保持电源输出,完成开机。

(对于开机触发电路,它分为高电平开机和低电平开机:开机键一端接地的属于低电平开机;开机键一端接电池电源的属于高电平开机。

)在实际的维修过程中,还须注意开机过程中电流表电流变化,观察这一变化,对维修手机起着重要的作用。

一般情况下,手机正常开机时功放瞬时工作一次,向基部发信号,开机电流一下子跳变到200mA~250mA,实际上此电流就是发射电流;然后回到20mA~30mA,即守候电流。

打电话时发射电流在200mA~300mA之间。

二、手机不开机检修重点不开机故障的检修重点有:(1)、查外接电源的供电情况。

(2)、测电源。

主要包括开机线路电压,维持信号电压,电源IC 输出逻辑电压和时钟电路的工作电压。

(3)、测时钟。

(4)、测复位电路。

(5)、写软件。

(6)、测逻辑电路。

重点检测CPU对各存储器的片选信号CE和许可信号OE。

手机充电器电子电路原理分析及图解

手机充电器电子电路原理分析及图解

手机充电器电子电路原理分析及图解分析一个电源,往往从输入开始着手。

220V交流输入,一端经过一个4007半波整流,另一端经过一个10欧的电阻后,由10uF电容滤波。

这个10欧的电阻用来做保护的,如果后面出现故障等导致过流,那么这个电阻将被烧断,从而避免引起更大的故障。

右边的4007、4700pF电容、82KΩ电阻,构成一个高压吸收电路,当开关管13003关断时,负责吸收线圈上的感应电压,从而防止高压加到开关管13003上而导致击穿。

13003为开关管(完整的名应该是MJE13003),耐压400V,集电极最大电流1.5A,最大集电极功耗为14W,用来控制原边绕组与电源之间的通、断。

当原边绕组不停的通断时,就会在开关变压器中形成变化的磁场,从而在次级绕组中产生感应电压。

由于图中没有标明绕组的同名端,所以不能看出是正激式还是反激式。

不过,从这个电路的结构来看,可以推测出来,这个电源应该是反激式的。

左端的510KΩ为启动电阻,给开关管提供启动用的基极电流。

13003下方的10Ω电阻为电流取样电阻,电流经取样后变成电压(其值为10*I),这电压经二极管4148后,加至三极管C945的基极上。

当取样电压大约大于1.4V,即开关管电流大于0.14A时,三极管C945导通,从而将开关管13003的基极电压拉低,从而集电极电流减小,这样就限制了开关的电流,防止电流过大而烧毁(其实这是一个恒流结构,将开关管的最大电流限制在140mA左右)。

变压器左下方的绕组(取样绕组)的感应电压经整流二极管4148整流,22uF电容滤波后形成取样电压。

为了分析方便,我们取三极管C945发射极一端为地。

那么这取样电压就是负的(-4V左右),并且输出电压越高时,采样电压越负。

取样电压经过6.2V稳压二极管后,加至开关管13003的基极。

前面说了,当输出电压越高时,那么取样电压就越负,当负到一定程度后,6.2V稳压二极管被击穿,从而将开关13003的基极电位拉低,这将导致开关管断开或者推迟开关的导通,从而控制了能量输入到变压器中,也就控制了输出电压的升高,实现了稳压输出的功能。

各种手机电路分析bkdo

各种手机电路分析bkdo

当手机加电时, 电池电压通过输入电路送至电源 模块(N100)的F1、 G1、 G3、 G5、 A4、 H6、 D2等脚 , 经其内部电路转换后, 从N100的E4脚输出3 V左右 的触发电压, 使触发端保持高电平。 当按下电源开关 键(ON/OFF), 给电源模块(N100)的触发端输入一低 电平触发信号时, 电源模块(N100)开始工作, 并分别 从下列各脚输出相应的电压给手机各电路供电:
(8) 从N100的D4脚输出VREF(1.5 V)电压, 给射频 处理模块(N505)、 多模转换器(N250)等供电。
(9) 从N100的B4脚输出VCORE(2.0 V)电压, 给中 央处理器(D200)等供电。
(10) 从N100的H7脚输出VCP(5.0 V)电压, 给稳压 模块(N600)等供电。
图3-15 摩托罗拉V60型手机接收一本振电路原理图
发射TXVCO U350的第3脚VT为内部压控振荡器的 控制脚, 该脚电压越高, 第6脚产生的TX_OUT的频 率也相应越高, 反之越低。 当由于温度或其它原因导 致TX_OUT变化时, V60通过R353把该改变反应给 U201内部。 首先经过分频, 然后与已经经过基校准的 基准频率26 MHz进行鉴相, 把鉴相后误差的结果由 U201的B1脚输出来(即CP_TX), 再对TXVC第3脚进行 调整, 进而调整了TXVCO U350的输出射频信号, 使 之符合基站的要求。 其电路原理如图3-16所示。
3.1 诺基亚8210/8850型手机电路分析
诺基亚8210/8850型手机是由芬兰诺基亚公司推出 的两款双频手机, 这两款双频手机电路结构基本一样 , 而外观变化较大, 其外形如图3-1、 3-2所示。 这两 款双频手机的特点是采用了内置天线和电池, 逻辑部 分多处采用软封装IC。

GSM手机故障的检修步骤和流程

GSM手机故障的检修步骤和流程

GSM手机故障的检修步骤和流程一、故障分类1.不拆开手机只从手机的外表来看其故障,可分为三大类型:(1)完全不能工作,其中包括不能开机,接上电源后按下手机电源开关无任何反应。

(2)不能完全开机,按下手机电源开关后能检测到电流,但无开机正常提示信息:如按键照明灯、显示屏照明灯全亮,显示屏有字符信息显示,振铃器有开机后自检通过的提示音等。

(3)能正常开机,但有部分功能发生故障,如按键失灵、显示不正常(字符提示错误、黑屏、字符不清楚)、无声、不能送话等。

2.拆开手机,从手机机芯来看其故障,也可分为三大类型:即供电充电及电源部分故障,软件故障和收发通路部分故障。

这三类故障之间有千丝万缕的联系,例如:手机软件故障影响电源供电部分、收发通路锁相环电路、发送功率等级控制、收发通路的分时同步工作等,而收发通路的参考晶体振荡器又为手机软件工作提供运行的时钟信号。

3.按故障性质的不同,可分为以下五种类型:即不开机故障,不入网故障,不识卡故障,不显示故障和其它故障。

二、基本维修环境1.首先需要的是一个安静的环境,不要在嘈杂的地方进行维修;2.在工作台上铺一张起绝缘作用的厚黑橡胶片;3.准备一个有许多小抽屉的元件架,可以放相应的配件,和拆机过程中的零件,准备一个工作台灯、放大镜或显微镜、电烙铁、万用表、稳压源和示波器;4.注意把所有仪器的地线都接在一起,防止静电损伤手机的CMOS电路;5.每次在拆机器前,都触摸二下地线,把人体上的静电放掉,着装要注意,不要穿化纤等容易产生静电的服装进行维修;6.烙铁不要长时间的空烧,这样会加剧烙铁头的氧化,为烙铁的使用带来困难。

在使用烙铁焊下集成电路时应当用烙铁的余温去焊,即烧热后,拔下烙铁,再焊。

三、维修前注意事项1.手机是集成电路的微电子产品,集成电路是精密的,通过先进的技术进行开发和研制而成,维修人员必须懂得每个芯片、元器件的性能,了解电路的逻辑联系,进行电路分析,仔细的检查,正确的判断,快而准的操作,避免误判,造成人为的故障,造成经济损失。

GSM手机的维修方法与技巧(doc 15页)

GSM手机的维修方法与技巧(doc 15页)

GSM手机的维修方法与技巧(doc 15页)⏹⏹流约10mA;关机电流约10μA。

1.1.电阻法该法也是一种最常用的方法,其特点是安全、可靠,尤其是对高组件密度的手机来讲更是如此。

维修人员应掌握常用手机关键部位和IC的在路正、反向电阻值。

采用该法可排除常见的开路、短路、虚焊、器件烧毁等故障。

1.2.信号追踪法要想排除一些较复杂的故障,需要采用此法。

运用该法我们必须懂得手机的电路结构、方框图、信号处理过程、各处的信号特征(频率、幅度、相位、时序),能看懂电路图。

采用该法时先通过测量和对比将故障点定位于某一单元(如:PA单元),然后再采用其它方法进一步将故障组件找出来。

在此可参照手机基本原理。

手机内部电路基本原理和模块GSM手机电路由无线收发信机、基带信号处理电路、基带控制电路、存储电路、键盘、显示器、外部接口等部分组成。

1.射频单元射频单元的发信通路将基带单元产生的270.833kbit/s的TDMA帧数据流信号接GMSK调制方法形成I、Q信号,再调制到900MHz或1800MHz射频信号,经射频开关,由天线发射出去,收信通路将天线接收的信号经低噪声放大、解调,产生基带I、Q信号,通过解调和均衡将模拟的I、Q信号进行数字化,恢复出数字基带信号,送基带电路处理。

射频单元的本振信号通常从时基电路获得基准频率,然后采用锁相环技术实现频率合成。

2.基带芯片与基带信号处理电路GSM基带芯片是通信终端产品的关键部件,现在比较流行的一般有单IC封装和双IC封装两种形式。

多家公司可以大量供应成套的芯片组,如TI、ADL/TIP、Lucent、VLSI等。

这为国产手机基带芯片设计提供了有益的参考。

基带电路包括信道编/译码,加密/解密、TDMA帧形成/信道分离及基准时钟电路、话音编/译码、码速适配器等。

送话器的话音信号经过8kHz抽样及A/D变换,成为均匀量化的数据流,经话音编码、信道编码、交织、加密等处理,形成270.833kbit/s的TDMA帧数据流,送调制器发送。

第二章 GSM手机维修方法和技巧

第二章 GSM手机维修方法和技巧
三.几种典型的故障分析
1.不能开机 正常开机的信号处理过程是: 按下开机键—CPU 得到开机信号送指令给电源 IC—电源 IC 工作 —给 CPU 加电;13M 主时钟加电起振—CPU 复位完成程序初始化—CPU 发出开机信号,电源 IC 稳 定输出各个单元所需的工作电压—手机开启成功,搜索网络。 根据开机过程我们可以分析出下列可能引起不开机的原因: A.开机键,由于使用频繁,容易腐蚀或断线造成接触不良,开机的键控三极管不良等; B.电源管理 IC,由于此 IC 的工作电流较大,容易烧毁或虚焊; C.电源 IC 的某一路负载有短路或严重的漏电,造成开机电流太大,因而保护关机。常见有 各芯片的接地保护旁路电容、PA、电子开关管; D. CPU 不能正常的响应开机信号。CPU 正常工作的三个基本条件是:工作电压、13M 时钟、复位电路; E. 软件丢失,软件初始化错误等。 2.开关机正常,不能登记入网(基站信号足够强) 此类是高发故障,一般是接收、发射、频率合成的问题,但也有可能是 BB 处理过程的问题或
第2 章 第 2 页
第二章
GSM手机维修基本方法和技巧
D/A、VCO、晶体、PA、EEPROM、LNA、SRAM、电源 IC、滤波器、RTC 时钟等。 3.熟知技术术语、测试要求和方法 A.接收部分:接收灵敏度。欧洲 ETSI GSM11.10 技术标准规定,对于 GSM900 频段,参考灵 敏度为-102dBm/REBER。在 DCS1800 频段,由于接收前端器件的增益和噪声系数指标要比 900MHz 差,故灵敏度要求降低 2dBm。 如波导 900、波导 800 系列,参考灵敏度为-86.5dBm 时,接收要求 为 25dBm;参考灵敏度为-70.5dBm 时,接收要求为 41dBm。为了保证整机的动态范围和完成越区切 换(hangover) ,接收部分都必须有 AGC 控制功能。一般整机的 AGC 可控制范围为 100dB(因为手 机标准规定:输入信号要在-10—+110dBm 的条件下进行测试) 。LNA 的 AGC 采用键控方式。在维修 时,在接收单元的输出端应能探测到 IRXP、IRXN、QRXP、QRXN 这四路模拟 I/Q 信号。若 I/Q 电压 出现异常,肯定接收通路存在故障。 B.发射部分:发射的信号源来自 BB 单元(基带) ,四路输入信号分别是:ITXP、ITXN、QTXP、 QTXN,其单端对地电压约 500mVpp,直流偏置电压约 1.2V,各路之间的电压平衡度误差在 20mV 以 内。 C.手机有四项最主要的 RF 电气指标。 四项基本的指标是: a.频率误差(Frequency error)<0.1ppm;对于 GSM900 频段即 900*106 *0.1*10-6 =90Hz, 即频 率误差不大于 90 Hz;对于 DCS1800 频段,1800*106 *0.1*10-6 =180 Hz, 即频率误差不大于 180 Hz; b.相位误差峰值(Peak phase error)<20deg(一般手机小于 10 deg); c.相位误差的有效值(RMS)<5 deg(一般手机小于 3.5 deg) ; GSM 脉冲信号的相位误差是调制解调器纠错的质量指标, 由于手机采用了频分、 时分的复用方 式,过大的手机频率误差会干扰到相邻信道的用户或表现出太大的相位误差;相位误差太大,手 机在呼叫难以建立或呼叫保持连接时发生语音信号失真,严重影响通话质量等问题。 d.误码率 BER<2.44%/-102dBm。 当然手机的最大功率也要达到要求(最大功率 GSM 33dBm ,DCS 30dBm) ,当手机建立呼叫后, 它必须能够随时切换到基站指定的其它功率等级上,这可以帮助手机在接近基站时降低功率节省 电池,在远离基站时仍然可以保持通话。这些测试需要专业的测试仪器和 RF C able,手机的这些指 标没有达到要求,可能造成手机不能入网,或者经常掉线,或呼叫不出,呼叫不能接入的故障。

GSM维修技术原理

GSM维修技术原理

GSM维修指南目前市场上的GSM手机品牌繁多,且不同品牌的机型又有多种多样,但他们不同的只是具体的硬件、和外观而已,其电路原理都一样。

故只有了解电路原理、设计思路和各种功能模块的作用,才能对手机故障进行全面的分析维修。

手机按功能分为三大部分:一基带部分;二射频部分(包括接收和发射);三输入输出接口部分(图例)基带部分一、基带主要功能程序数据的存储、DSP、键盘输入和RF 模块之间通讯,对RF 功率的控制,对电源管理模块的控制,SIM 卡接口,串行下载接口,人机界面(如LCD显示,背光灯,蜂鸣器、扬声器,麦克风,马达等)。

1. 显示电路LCD 通过FPC 与主板相连接,由CPU 负责对显示屏进行显示控制,控制及数据信号包括:V3V,DISP_SCLK,DISP_RST,DISP_CS,DISP_SID,其中DISP_SCLK 是时钟信号,DISP_RST 是复位信号,DISP_SID 是数据线,DISP_CS是片选信号,CPU 通过这些数据线来控制显示屏的显示内容。

2. 充电电路◆ E-POWER电源管理芯片控制充电和提供手机各电路正常的工作电压◆ D2 二极管单相导通得到电平,反向保护电池放电◆ T1 场效应管工作在导通状态,实现充电,且由其栅极控制充电电流。

手机支持开机和关机两种状态充电。

当外部有充电器接到DC 插孔时,会被E-POWER 检测到。

手机处于正常充电模式时,E-POWER 的控制管导通,从而使充电管导通,于是经过充电器转换的直流电压开始给电池充电。

BATTERY 通过反馈电池电压给CPU,CPU通过I2C 总线对电池实现监控,若电池充满CPU 就将E-POWER内置控制管截止,从而导致充电管截止,停止充电。

当手机处于预充电模式下,即电池电压过低(3V)(低于手机软件可以运行的电压,这种情况常出现在电池储藏时间过长或者过度放电),此时充电电压直接通过E-POWER 的另一个控制管给电池小电流充电,直到电池电压升高到软件可以运行,然后再转到正常充电模式进行充电。

GSM手机电路及常见不良

GSM手机电路及常见不良

GSM手机电路及常见不良检修原理框图:
1.基带部分
2.射频部分
TX VCO
常见不良检修
1.289手机:
(1)。

信号弱、信号不稳定
1.基站信号弱引起
2.导电胶连接不可靠
3.同轴连接器断路
4.射频模块安装不良
5.SIM卡与SIM卡座接触不良
(2)。

不开机
1.手机正负极间短路
2.电池电压小于3。

8V
3.电池连接器弹片下陷
4.软件故障(重新下载)
5.射频模块安装不良
(3)。

不能充电
1.电池电压低于3。

2V
2.FV3充电保护器短路
3.充电二极管坏
4.充电插座损坏
(4)。

自动关机
1.无32。

768K时钟本振(时钟晶振失效)
2.电池与电池连接器接触不可靠
3.软件故障(重新下载)
(5)。

时间和日期不能设置或重新开机后归为初始值1.无32。

768K时钟本振
2.后备电池失效(正常电压2。

0-2。

7V)(6)。

键盘不良
1。

单个按键失灵:键盘触点脏
2。

一排或一列键失灵:键盘板与基板连接不良(7)。

无网络,不识卡
1.手机软件为锁网或锁卡的版本
2.SIM卡与SIM卡座接触不良
(8)。

无振动,振动弱
1.振动马达失效
2.马达垫卡住震子
3.马达与马达插座接触不良
(9)。

按键啸叫
13M受干扰。

GSM手机维修基础知识

GSM手机维修基础知识

GSM手机维修基础知识不同品牌的GSM手机,其硬件实现是有区别的,采用的专用集成电路,元器件,工艺,机械结构也不一样,但其基本功能是一样的,就是说对无线接口采用统一的GSM规范,以保证不同的厂家的产品可以在GSM网络中使用,这也是各种机型的共同之处。

手机由用户随身携带,可以在移动的环境下使用。

由于这些使用上的特点,手机的小型化以及省电(如“睡眠方式”和“不连续发射”)是实现手机硬件时要考虑的重要问题因此,手机硬件结构主要由专用集成电路(IC)构成,它们在中央处理器CPU的控制下,按照GSM系统的要求并按照各种存储器中程序的安排进行工作,如开机加电,信道收索,呼叫处理,中文短信息,号码存储机內录音,语音拨号等功能。

各集成电路芯片均满足GSM规范,通过不同形式实现符合GSM规范的收信电路,锁相环频率合成器,发信电路,调制解调器,模拟到数字变换(A/D),数字到模拟的变换(D/A),均衡器,信道编解码器,话音编解码器,SIM卡和数据接口。

手机的控制器由中央处理器系统构成,包括CPU,EEPROM,FLASH ROM 和RAM,I/O。

手机的维修常识一,故障分类1,引起手机故障的原因(1),菜单设置故障:严格的说并不是故障,如无来电反应,可能是机主设置了呼叫转移;打不出电话,是否设置了呼出限制功能。

对于莫名其妙的问题,可先用总复位。

(2),使用故障:一般指用户操作不当,错位调整而造成的。

比较常见的有如下几种:1),机械性破坏。

由于操作用力过猛或方法应用不正确,造成手机器件破裂,变形,及模块引脚脱焊等原因造成的故障。

另外,翻盖脱轴,天线折断,机壳甩裂,进水,显示屏断裂等也属于这类故障。

2),使用不当。

使用手机的键盘时用指甲尖触键会造成键盘磨秃甚至脱落;用劣质充电器会损坏手机內部的充电电路;甚至引发事故;对手机菜单进行非法操作使某些功能处于关闭状态,使手机不能正常使用;错误输入密码导致SIM卡被锁后,盲目尝试造成SIM卡保护性自闭锁。

GSM手机电源和充电电路分析与维修

GSM手机电源和充电电路分析与维修

3.3 手机电源电路工作过程和基本组成
按下开机键后,电源 IC输出供电给CPU和13MHz 振荡 电路,使 13MHz 振荡电路工作,产生 系统时钟信号 13MHz 输入到 CPU ;同时,电源 IC输出复位信号 复位 CPU,经过一定时钟周期, CPU 将内部寄存器清零,当 复位端电压变为高电平后,CPU开始要执行程序。
3.2 手机电源管理IC介绍
电源管理单元PMU (Power Management Unit) ,主要承担 供电任务 和其他 单元功能 (如 SIM 接口、音频等 ),一般包含 以下电路:多个 DC/DC 变 换器(通常是2~3 个),数 个LDO(通常是 6~14 个), 充电电路 、保护电路 、电 量检测 及其他功能单元电 路。 优势:简化电源电路;降低 电源电路故障率,提高手 机工作的可靠性。
降压式 DC/DC 变换器
开关管 在控制电路 的控制下工作在开关状态。开关管导通 时,VIN电压经 开关管 S/D极、储能电感 L和电容C构成 回路,充电电流不但在 C两端建立直流电压,而且在储能 电感L上产生左正右负的电动势。开关管截止期间,由于 储能电感 L中的电流不能突变,所以, L通过自感产生 左 负右正 的脉冲电压。于是, L右端正的电压→滤波电容 C→续流二极管D→L左端构成放电回路,放电电流继续 在C两端建立直流电压, C两端获得的直流电压 VOUT, 为负载供电。
3.1.2 开关型DC/DC变换器
1、电感式 DC/DC 变换器(掌握) 2、电容式(电荷泵式)DC/DC 变换器(了解)
两者相同:都是先储存能量,再以受控的方式释放能量, 从而得到所需的输出电压。
两者不同:电感式 DC/DC 变换器采用电感储存能量,而 电容式 DC/DC变换器采用电容储存能量。
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LDO 特点
1、LDO具有成本低、封装小、外围器件少。 2、输出电压噪声小,电磁干扰(EMI)小,信噪抑制比高,
适合对噪声敏感的射频电路和音频电路的供电电路。 3、转化效率低,只能用于降压。
LDO的效率取决于输出电压与输入电压之比η=Vo:Vi。 在输入电压为3.6V的情况下,输出电压为3V时,效率 为 90.9%,而在输出电压为1.5V时,效率则下降为 41.7%。
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手机主要电路对应供电方式
1、低压差线性稳压器 2、DC/DC 变换器
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3.2 手机电源管理IC介绍
电源管理单元PMU ( Power Management Unit),主要承担供电任务 和其他单元功能(如 SIM 接口、音频等),一般包含 以下电路:多个DC/DC变 换器(通常是2~3 个),数 个LDO(通常是 6~14 个) ,充电 电 路 、 保护电路、 电量检测及其他功能单元 电路。 优 势 :简化电源电路;降低 电源电路故障率,提高手 机工作的可靠性。
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3.1.2 开关型DC/DC变换器
1、电感式 DC/DC 变换器(掌握) 2、电容式(电荷泵式)DC/DC 变换器(了解)
两者相同:都是先储存能量,再以受控的方式释放能量, 从而得到所需的输出电压。
两者不同:电感式 DC/DC 变换器采用电感储存能量,而 电容式 DC/DC变换器采用电容储存能量。
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3.1 手机稳压电源概述
3.1.1 低压差线性稳压器LDO 3.1.2 开关型DC/DC变换器 1、电感式 DC/DC 变换器(掌握) 1)升压式DC/DC 变换器(VIN<VOUT) 2)降压式DC/DC 变换器(VIN>VOUT) 3)电压反转式DC/DC变换器(VIN=-VOUT) 2、电容式(电荷泵式)DC/DC 变换器(了解)
采用电感式DC/DC变换器 电 磁 干 扰 ( E M I ) 大 , 进行PCB 布板时必须格外小心。
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2.电容式 (电荷泵式)DC/DC 变换器
电容式 DC/DC 变换器是利用电容作为储能元件,其内部 的开关管阵列控制着电容的充放电。电容式DC/DC变换 器同样可以完成升压(正压输出)、降压(负压输出)等功能。
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3.1.1 低压差线性稳压器LDO
LDO (Low Dropout Regulator)是通过输出电压反馈、 经误差放大器等组成的控制电路来控制调整管的管压降 VDO(即压差) 来 达 到 稳 压 的 目 的 。 它 的 特 点 是 :VIN必 须大于VOUT,调整管工作在线性区。无论输入电压的变 动或负载电流的变化引起输出电压变动时,通过反馈及 控制电路,改变VDO的大小,使输出电压VOUT基本不 变。
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1.电感式 DC/DC 变换器
1)升压式DC/DC 变换器(VIN<VOUT) 2)降压式DC/DC 变换器(VIN>VOUT) 3)电压反转式DC/DC变换器(VIN=-VOUT)
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升压式 DC/DC 变换器
开关管VT在控制电路的控制下工作在开关状态,在开关 管 导通期间,储能电感L上储存能量,在截止期间,储 能电感L感应出左负右正的脉冲电压,与VIN电压叠加后 ,经 整 流二极管VD整ห้องสมุดไป่ตู้、电容C滤波,产生高于输入电 压VIN的输出电压VOUT,为负载供电。
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降压式 DC/DC 变换器
开关管在控制电路的控制下工作在开关状态。开关管导通 时,VIN电压经开关管S/D极、储能电感L和电容C构成 回路,充电电流不但在C两端建立直流电压,而且在储能 电感L上产生左正右负的电动势。开关管截止期间,由于 储能电感L中的电流不能突变,所以,L通过自感产生左 负右正的脉冲电压。于是,L右端正的电压→滤波电容 C→续流二极管D→L左端构成放电回路,放电电流继续 在C两端建立直流电压,C两端获得的直流电压VOUT, 为负载供电。
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3.3 手机电源电路工作过程和基本组成
按下开机键后,电源IC输出供电给CPU和13MHz振荡 电路,使13MHz振荡电路工作,产生系统时钟信号 13MHz输入到CPU;同时,电源IC输出复位信号复位 CPU,经过一定时钟周期,CPU将内部寄存器清零,当 复位端电压变为高电平后,CPU开始要执行程序。
CPU先通过CE端(片选端)呼叫存储器(Flash),存储器 从OE端(数据输出使能)回应CPU,CPU再通过数据总线 和地址总线从存储器里取出主运行程序进行处理,将中 间数据存于暂存器(SRAM),另外从码片(E2PROM)中 取出参数设置,进行处理,CPU此时输出维持电压,如 果逻辑电路与软件正常,CPU将数据传给显示屏,显示 开机内容;若不正常则撤除维持电压,使电源IC断电。
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电感式DC/DC变换器的特点
1、转换效率高,损耗小,转换率可达 80%~93%。 2、输入、输出电压差值很大时,不影响开关管的损耗。 3、电源方案中电感和电容面积大。 4、输出电压噪声大,电磁干扰(EMI)大,信噪抑制比低。 输出纹波有几十毫伏到上百毫伏;线性稳压器仅有几十到
上百微伏,相差约千倍。
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LDO输出电压的控制
EN( 或 SHDN)为LDO输出控制端,一般由微处理器加低电平(或高电 平)使LDO关闭(或工作),在关闭电源状态时,耗电约1μA。有些 LDO稳压器还设有电源工作状态信号输出。当电源工作正常时,输 出高电平;当电源有故障或输出电压低于正常电压5%以上时,输出 低电平。此信号可输入CPU或LED指示电路作故障或输出电压过低 报警。
第3章 GSM手机电源和充电电路分析与维 修
教师:周文强 课程:手机检测与维修
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本章要点:
3.1 手机稳压电源概述 3.2 手机电源管理IC介绍 3.3 手机电源电路工作过程和基本组成 3.4 手机典型电源电路分析 3.5 手机充电电路分析 3.6 GSM手机不开机和充电故障的维修
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