关于手机待机电流分析

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如何看电流修手机1

如何看电流修手机1

手机状态分为开机状态、待机状态、发射状态几种,不同工作状态有不同工作电流,可以根据电流情况判断手机部份故障,为了达到节电,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。

正常情况下,按开机键,所有背景灯先亮,电流上升到50ma左右,说明电源已开始工作,然后上升到100ma左右,说明RX电路工作。

忽然上升到200至250ma,说明RX、TX均已工作,且在寻找网络,然后又回到150ma左右,说明已找网络未处于待机状态,但背景灯还在亮,然后熄灭,电流回落到10至15ma,来回摆动开始特定待机,上述电流变化可观察到,说明手机工作正常。

维修电源上,电流表显示的数值,是手机工作时各单位电路电流总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。

如手机出现故障,电流必然发生变化。

有经验的维修人员,通过不同的电流值,可以大致判断故障的部位。

如加电有几十ma的电流,说明电源正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500ma,说明CPU或电源IC、功放、电源滤波电容等元件被击穿。

因此,手机维修人员手头应具备一台内含电流、电压表的多功能往返奔走电源,以便维修时使用。

维修时可将电流表串联在手机电源电路中,通过测量手机电源电路的总电流,判断故障位置。

1、按开机键,电流表指针不动或徽摆,手机不能开机。

这种现象主要是,由于开机信号断路或电源IC不工作引起。

2、按开机键,有几十ma的电流,然后回到零,手机不能开机。

有几十ma电流,说明电源部份基本故障多为时钟电路、逻辑电路或软件不正常造成。

若电流有轻微的动,时钟电路应基本正常,一般为软件故障,若不摆动,可能是时钟电路故障或CPU没正常工作。

另外,若几十ma的电流停止不动,再按开关机键无反应,多数情况为软件故障。

3、不开机,按开机键电流表指针指示电流200ma左右稍停一下马上又回到零,这是典型的码片资料错乱引起软件不开机。

4、手机通电就有20至30ma左右漏电(不按开机键)。

待机电流测试规范

待机电流测试规范

[键入文字]待机/通话电流测试技术规范2011年0x月01日批准发布 2011年0x月01日生效实施1.待机电流通过准则:GSM900、DCS1800MHz,PG9/BA1单卡1/ 2待机电流≤1.5/1.8mA;GSM900、DCS1800MHz,PG2/BA16单卡1/2待机电流≤2.5/2.8mA;GSM900、DCS1800MHz,PG9/BA1双卡待机电流≤2.0mA;GSM900、DCS1800MHz,PG2/BA16双卡待机电流≤3.5mA;测试方法:1)测试系统a)工具软件—Skyworks Lab Test Studio5.2.1/;b)专用电脑—Pentium 586以上/Windows XP;c)仪器设备—综测仪Agilent8960/CMU200/CMD55;电源Agilent66319带电流表/GBIP。

注:本测试系统的测量误差≤0.2mA。

2)测试条件a)测试中射频连接方式为传导。

若手机无专用RF测试插座,则需从主板上焊接测试电缆连接到综测仪。

电缆焊接应可靠,电缆的芯线从外屏蔽套中的露出段尽量短,以免高频能量外泄太多。

电缆接头的不均匀性所致传输损耗应合理补偿。

b)测试应在屏蔽室内进行,以便屏蔽实网及其它外来干扰。

若无屏蔽室,可将待测手机置于小型屏蔽箱,但是电缆转接应可靠,转接损耗应合理补偿。

c)各频段分别测试并记录,每个频段可选一个中间的物理信道,参见待机电流测试报告模板。

3)操作步骤a)将主板上的备份电池充满电(手机在关机状态下加电20分钟,使充电电流小于0.01mA)。

注:若备份电池未充满电即开始测量,可将测量结果减去测量前后充电电流的平均值,但这种方式有一定误差,不能保证测量结果具有100%准确性。

c)启动测量软件进行计量前,应确保手机注册到网络后进入待机状态(CPU深度睡眠),注意应提前将所有的外围模块关闭。

最好先由综测仪呼通电话,挂机后待手机背光灯熄灭,等待约3—5分钟再开始测试(电流表上能读到底电流)。

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。

开机电流-诊断手机故障

开机电流-诊断手机故障

开机过程中电流的变化,判断手机问题开机过程中电流的变化:正常情况下,按开机键,背景灯先亮,电流上升到50mA左右,说明电源已经开始工作,然后电流上升到100mA左右,说明RX电路已经开始工作。

忽然上升到200-250mA,说明RX,TX均已开始工作,且在寻找网络,然后又回到150mA左右,说明已经找到网络处于待机状态,但是背景灯还在亮,然后熄灭,进入慢时钟状态,若开机时电流变化如上所示,则说明手机工作正常。

故障状态下的电流变化情况:1.刚加电就有几十mA的电流,说明电源正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500mA,说明CPU或电源IC、功放、电源滤波电容等元件被击穿。

2. 按开机键,电流表指针不动或摇摆,手机不能开机,这种主要是由于开机信号断路或者电源IC不工作引起。

3. 按开机键,有几十mA的电流,然后回到0,手机不能开机。

有几十mA的电流,说明电源部分基本故障为时钟电路、逻辑电路或软件不正常造成。

若电流有轻微的动,时钟电路应基本正常,一般为软件故障,若不摆动,可能是时钟电路故障或CPU没正常工作。

另外,若几十mA的电流停止不动,再按开机键无反应,多数为软件故障。

4.不开机,按开机键电流表指示电流200mA左右稍停一下就变成,这是典型的码片资料错乱引起的软件不开机。

5手机通电就有20至30mA左右漏电(不按开机键)。

表明电源部分有元件短路或损坏。

6.按开机键,有大电流,表明电源部分有短路现象或功放部分有元件损坏。

7.能开机,但待机状态时电流比正常情况大。

表明负载电路有元件漏电。

排除方法:给手机加电,1-2分钟后用手背去感觉哪一个元件比较发烫,将其更换,能排除故障。

8.加上电池就漏电,首先取掉电源IC,若不漏电,说明由电源IC引起,如仍漏电,说明故障由电池正极直接供电元件损坏或其通电线路自短路造成。

根据电池给手机供电原理查找线路或元器件。

9.手机无信号强度指示或无网络,可根据电流表指针摆动情况判断故障的大致范围。

通过看电流维修手机

通过看电流维修手机

电流工作流程: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)漏电:(可试拆排除)大电流漏电:(200ma以上)电源输入直到的元件.如:电源IC.功放.后备电池.电源稳压管.驱动管.对地电容--可用温测法.小电流漏电:(50ma左右)绝缘度不足,软件部分虚焊.不开机:0ma:电源前端开机线20--40ma:CPU没工作--查CPU工作具备条件.10-20ma回零--13M20ma能稳几秒回零--CPU坏的较多.40--60ma来回跳变:更写软件.40--60ma回落归零:电源部分码片40--60ma站稳:字库电源IC如电源在40--60ma站稳,排除软件,电源,CPU故障,还不开机更换32.768晶体.开机电流不开机:电源部分.大电流不开机:电源电路,发射电路,后备电池.无接收:(看搜索电流10-20ma来回跳动)有搜索电流无网络:查接收前端.无搜索电流无网络:CPU无输出RX-ON信号.查码片,CPU,电源IC无供电给接收电路.有搜索电流但偏大:查中频部分.无发射:(发射电流约开机电流的2倍)有发射不能打电话:查发射末级.无发射电流:CPU无输出TX-ON信号.查中频IC CPU 软件电源.达不到发射电流:一般查功放,功控,高放管,TXVCO.大于发射电流:A)耗电大,能正常通讯:换功放.B)不能通汛:功放坏或射频供电电路,调制电路.通过观察手机不同工作状态判断其故障由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。

将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,其现象有下述几种。

1. 按开机键时电流表无任何反应。

这种情况大多出现在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;(2)开机键接触不良;(3)开机键到电源集成电路触发脚间电路有虚焊现象;(4)电源集成电路损坏;2.按开机键时,电流达不到最大值。

关于手机待机电流分析

关于手机待机电流分析

注册┆登录┆发表文章[GSM]关于手机待机以及Paging的一些总结2007-06-1321:34:32大中小对于GSM手机,依据消耗电流的大小,我们可以将工作模式分为:通话模式、空闲模式以及睡眠模式,前两个是根据RF部分工作状态区分,而后两个是根据BB 的工作状态区分的。

在空闲和睡眠模式下,手机在网络中会一直处于守候(Camp on)状态。

手机研发对于Paging的关心来自于待机电流测试,因为我们所谓的待机可以理解为测试手机在睡眠模式下的电流消耗。

因为在在睡眠模式时,手机的电路包括26M 晶振都不工作的,整机消耗电流通常小于1mA,只有接收广播和Paging的时候,手机会唤醒接收部分的电路,并处理接收到的信号,这时电流会增大,此时整机消耗电流可以到几十mA,但是持续时间很短,就会继续睡过去。

由于手机待机电流的测试是计算一段较长时间的平均值,所以手机多久唤醒一次相关电路,或者说每次唤醒的间隔长短就会影响到所测电流的大小。

而这个间隔就是由“有多少个51复帧作为寻呼组的一个循环”来决定。

我们在8960中的设置为Cell parameter中的Paging Multiframes,在CMU200中的设置为Network中的BS_PA_MFRMS,设置值的范围从2~9(step=1)。

因此我们可以计算:当BS_PA_MFRMS = 2的时候,我们可以计算每次电路唤醒间隔为51复帧时间 = 2×51×4.6ms = 469.2ms ~ 0.5sT = 2×当BS_PA_MFRMS = 9的时候,我们可以计算每次电路唤醒间隔为T = 9×51复帧时间 = 9×51×4.6ms = 2111.4ms ~ 2s为了更好理解这个参数的意义,可以参见下面解释“在空闲模式下,若移动台选择了某小区后作为服务小区后,它就可以开始收听该小区的寻呼消息了。

但为了降低功耗,在GSM规范中引入了不连续接收的机制(DRX),每个移动用户(即对应每个IMSI)都属于一个专门的寻呼组,在小区中每个寻呼组都分别与一个寻呼子信道相对应,移动台可根据自身IMSI的最后3位及该位置区寻呼信道的配置情况来计算出它所属的寻呼组,进而计算出该寻呼组的寻呼子信道位置。

关于手机待机电流分析

关于手机待机电流分析

注册┆登录┆发表文章[GSM]关于手机待机以及Paging的一些总结大中小对于GSM手机,依据消耗电流的大小,我们可以将工作模式分为:通话模式、空闲模式以及睡眠模式,前两个是根据RF部分工作状态区分,而后两个是根据BB 的工作状态区分的。

在空闲和睡眠模式下,手机在网络中会一直处于守候(Camp on)状态。

手机研发对于Paging的关心来自于待机电流测试,因为我们所谓的待机可以理解为测试手机在睡眠模式下的电流消耗。

因为在在睡眠模式时,手机的电路包括26M 晶振都不工作的,整机消耗电流通常小于1mA,只有接收广播和Paging的时候,手机会唤醒接收部分的电路,并处理接收到的信号,这时电流会增大,此时整机消耗电流可以到几十mA,但是持续时间很短,就会继续睡过去。

由于手机待机电流的测试是计算一段较长时间的平均值,所以手机多久唤醒一次相关电路,或者说每次唤醒的间隔长短就会影响到所测电流的大小。

而这个间隔就是由“有多少个51复帧作为寻呼组的一个循环”来决定。

我们在8960中的设置为Cell parameter中的Paging Multiframes,在CMU200中的设置为Network中的BS_PA_MFRMS,设置值的范围从2~9(step=1)。

因此我们可以计算:当BS_PA_MFRMS = 2的时候,我们可以计算每次电路唤醒间隔为T = 2×51复帧时间 = 2×51×4.6ms = 469.2ms ~ 0.5s当BS_PA_MFRMS = 9的时候,我们可以计算每次电路唤醒间隔为T = 9×51复帧时间 = 9×51×4.6ms = 2111.4ms ~ 2s为了更好理解这个参数的意义,可以参见下面解释“在空闲模式下,若移动台选择了某小区后作为服务小区后,它就可以开始收听该小区的寻呼消息了。

但为了降低功耗,在GSM规范中引入了不连续接收的机制(DRX),每个移动用户(即对应每个IMSI)都属于一个专门的寻呼组,在小区中每个寻呼组都分别与一个寻呼子信道相对应,移动台可根据自身IMSI的最后3位及该位置区寻呼信道的配置情况来计算出它所属的寻呼组,进而计算出该寻呼组的寻呼子信道位置。

手机电流法判断故障

手机电流法判断故障

手机电流法判断故障电流法基本电流法是基于有经验的维修之上的维修方法,须要相当深厚的手机论理基本,所以学习电流法不要识以为不须要学习手机的基本原理和理论呢恰恰相反,而是对理论提出了更高的请求,不懂理论只能学会应用,懂理论可以做到去充实它、完美它、进步它,熟练地应用到各类机型上去。

手机状态分为开机状态、待机状态、发射状态几种,不同工作状况有不同工作电流,可以根据电流情况判断手机部份故障,为了到达节电,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。

正常情况下,按开机键,所有背景灯先亮,电流上升到50ma左右,解释电源已开端工作,然后上升到100ma左右,解释RX电路工作。

忽然上升到200至250ma,说明RX、TX均已工作,且在寻找网络,然后又回到150ma左右,阐明已找网络未处于待机状况,但背景灯还在亮,然后熄灭,电流回落到10至15ma,往返摆动开端特定待机,上述电流变更可察看到,说明手机工作正常。

维修电源上,电流表显示的数值,是手机工作时各单位电路电流总和,不同工作状态下的电流基本上是有规律的。

如手机涌现故障,电流必定产生变化。

有经验的维修职员,通过不同的电流值,可以大致判断故障的部位。

如加电有几十ma的电流,说明电源正极某一支电路的元件漏电;若加电电流大于500ma,说明CPU或电源IC、功放、电源滤波电容等元件被击穿。

因此,手机维修职员手头应具备一台内含电流、电压表的多功效往返奔忙电源,以便维修时使用。

维修时可将电流表串联在手机电源电路中,通过测量手机电源电路的总电流,判断故障地位。

1、按开机键,电流表指针不动或徽摆,手机不能开机。

这种现象重要是,由于开机信号断路或电源IC不工作引起。

2、按开机键,有几十ma的电流,然后回到零,手机不能开机。

有几十ma 电流,阐明电源部份根本故障多为时钟电路、逻辑电路或软件不正常造成。

若电流有稍微的动,时钟电路应基础正常,一般为软件故障,若不摆动,可能是时钟电路故障或CPU没正常工作。

测量手机的电池容量实验及实验报告

测量手机的电池容量实验及实验报告

测量手机的电池容量实验及实验报告
实验目的
本实验旨在测量手机的电池容量,从而评估手机电池的性能以及续航能力。

实验材料
- 手机
- 充电器
- 计时器
- 电压表
- USB电流表
实验步骤
1. 将手机完全充电至100%。

2. 使用计时器记录充电完成的时间。

3. 将手机断开充电器,不进行任何操作,确保手机待机状态。

4. 使用电压表测量手机电池的电压,记录数值。

5. 启动USB电流表,连接手机和USB电流表。

6. 记录手机连续使用时间,并实时监测USB电流表上显示的电流数值。

7. 当手机电量耗尽前,记录下此时的时间和电压。

实验结果
根据实验数据,我们可以计算出手机的电池容量。

具体的计算公式如下:
电池容量 = (消耗电流 * 使用时间) / 电池电压
其中,消耗电流指的是手机在待机状态下的平均电流消耗。

实验结论
通过对手机电池容量的测量,我们可以评估手机电池的性能和续航能力。

高容量的电池意味着手机可以支持更长的使用时间,而低容量的电池则意味着较短的续航能力。

因此,在选购手机时,电池容量是一个需要考虑的重要因素。

注意:本实验仅供参考,结果可能因手机型号、使用情况等不同而有所变化。

电流法解决手机不开机

电流法解决手机不开机

电流法解决手机不开机第一节电流就是手机的“脉搏”(强烈要求加精)观察电流,维修师傅的必备绝技!如果说维修师傅是医生的话,那么,维修稳压电源好比医生的听诊器,手机的电流变化就好比手机的脉搏。

任何一个有经验的手机维修师傅,对任何一部故障手机,首先做的,就是分析其电流反应。

电流状态如何,是判断手机故障的第一步,也是最最基本的一步和最重要的一步!所以,对于初学者,本篇文章,可能是你修手机的起步,也是你维修手机生涯终生要使用到的一个重要技能!对于所有的手机维修者,用维修笔记,记下各款手机的正常和非正常电流,是非常重要的,这就是宝贵的和无以替代的宝贵维修经验!由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。

将手机接上直流第二节宝贵的电流维修经验手机基本的电流反应总结1.按开机键时电流表无任何反应。

这种情况大多出现在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依据;(2)开机键接触不良,可以通过用橡皮擦查按键,清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。

如果有电路图,还可以查一查,如果没有电路图,则往往无从下手。

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,二是进行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;稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,其现象有下述几种。

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。

手机功耗测试

手机功耗测试

暂未定
1000
开机息屏状态USB充电电流
暂未定
1000
开机亮屏工作状态USB充电电流
暂未定
1000
充满,息屏状态下USB电流
暂未定
0
测试工程师: 测试结果
备注
屏幕最亮,开 启WIFI蓝牙
暂未定
21
仅打开WIFI平均待机电流
暂未定
7
仅打开蓝牙最大待机电流
暂未定
14
仅打开蓝牙平均待机电流
暂未定
5.5
WIFI和蓝牙都打开的最大待机电流
暂未定
21
WIFI和蓝牙都打开的平均待机电流
暂未定
8
在待机屏点亮最低亮度的平均电流(WiFi蓝牙打开状态)
暂未定
138
在待机屏点亮最高亮度的平均电流(WiFi蓝牙打开状态)
测试版本号:
电流测试用例
ID
功能描述
电流
测试条件:使用直流稳压电源,电压调至所用电池的额定电压(3.7/3.85V),供电线缆尽量粗尽量短
电流_001 电流_002
开机电流
电流_003
电流_004
电流_005
电流_006
电流_007 电流_008
待机电流
电流_009
电流_010
电流_011
电流_012 电流_013
暂未定
280
遥控器APP加载过程中最大电流
暂未定
620
遥控器APP加载后亮屏无操作的最大电流
暂未定
330
遥控器使用蓝牙遥控操作时的最大电流
暂未定
350
遥控器使用WiFi遥控操作时的最大电流
暂未定
870
遥控器使用自身IR遥控操作时的最大电流

静态消耗电流

静态消耗电流

静态消耗电流
静态消耗电流是指在某个设备或电路处于静止状态时,其中的电流流动。

在静态状态下,电流一般是非常小的,通常被称为静态电流或待机电流。

静态消耗电流的大小与设备或电路的特性有关。

某些电子器件,如晶体管或集成电路,可能会因为材料的开关或导电特性而产生微小的静态电流,即使电路中没有明确的电源驱动。

这种静态电流的存在可能会导致电能的浪费或设备的过早耗尽电量。

对于便携式电子设备,比如智能手机或平板电脑,静态消耗电流的大小直接影响了设备的待机时间。

一般来说,较低的静态消耗电流意味着设备在待机或闲置状态下能够更长时间地保持电量。

为了减少静态消耗电流,电子设备或电路中通常会采取一些措施。

例如,在设计集成电路时,可以采用低功耗设计技术和电源管理策略,以尽量减少静态电流的产生。

另外,一些电子设备在长时间不使用时会自动进入低功耗模式,从而降低静态消耗电流。

4G手机待机耗电机理与预测模型分析

4G手机待机耗电机理与预测模型分析

( 2 )
( 3 )
辨识 网络 的 输 出为 :
目前 ,已被用 户广泛使 用的节 电方案有 适 当调 低屏幕 亮 度 ,关闭账户同步功能 ,减短手机 自动熄屏时间,关闭Wi — F i 、
蓝 牙 、G P S 、4 G 流 量 等 功 能 。在 此 基 础 上 ,本 文 将 通 过 构 建 R B F 神 经 网络预 测 模型 ,研 究 手机 待 机 的寻 网时 间和 改 变 闪存 卡 大小 对 手机 耗 电的影 响 进而 提 出手 机 节 电方案 。
等特点 ,使得4 G 手机在平均功耗方面I : L 3 G 手机有明显的增加。 主要表现为手机能 量消耗过快 ,待机时 间变短 ,这成 为4 G 手机 推 广 应用 中的一 个瓶 颈 。
4 G无 线 网络 更 快 的 数据 传 输 速 度 给 手机 用 户带 来 了 诸 多便
向 网络 ,由输入到输 出
△ ( | l } ) : ( ( ) 一 ( 尼 ) ) w j h i 』 _ , £
( k ) = ( k - 1 ) + △ + ( ( k - 1 ) 一 ( k - 2 ) )
机 待机 时的主 要耗 电 因素 ,改 变手机 待机 时的寻 网 时间 、 闪存 卡大 小 等影 响 因素 ,利 用 P o w e r m o n i t o r 手机能耗追 踪设备重复采 集 了大量 的实验 数据 ,在M a t l a b 软件对这 些数 据分析
处理 的基 础上,搭 建 了4 G 手机神经 网络耗 电预测模 型。根据此预测模型提 出了适 当延长手机
( 2 ) 预测模型 。在R B F I  ̄ 1 络结构中, = 【 X 1 , … , J 为网 络的输入向量。设R B F 网络的径向 基向量h = 【 , , …, 】 , 其中

测量手机的电功率实验报告

测量手机的电功率实验报告

测量手机的电功率实验报告实验目的本实验旨在测量手机的电功率,了解手机在不同使用状态下的电功率情况。

实验器材和原理1. 手机(待测手机)2. 电流表和电压表3. 直流电源供电器4. 连接线5. 计算机(用于记录实验数据)手机的电功率可以通过测量其电流和电压进行计算。

电流表用来测量手机的电流(单位:安培),电压表用来测量手机的电压(单位:伏特)。

电功率(单位:瓦特)可以通过电流和电压的乘积来计算。

实验步骤1. 将手机连接到直流电源供电器,并确保手机电池已充满电。

2. 将电流表的两个引脚连接到手机电路的正负极。

3. 将电压表的两个引脚分别连接到手机电路的正负极。

4. 打开手机并进行各种使用状态的实验,如待机、拨打电话、使用各种应用程序等。

5. 在每个使用状态下,记录电流表和电压表的读数,并计算出电功率。

6. 将实验数据记录在计算机上,并绘制电功率随使用状态变化的图表。

实验结果分析根据所记录的实验数据,可以观察到手机的电功率在不同使用状态下会有所变化。

例如,在待机状态下,手机的电功率较低;而在使用应用程序或进行通话时,手机的电功率会较高。

结论通过本实验,我们测量了手机的电功率,并观察了不同使用状态下的电功率变化。

实验结果表明,手机的电功率在不同使用状态下会有所差异。

这些数据可以为手机的电池寿命和电能消耗提供参考。

实验注意事项1. 实验时要确保手机和实验器材的连接稳定,并防止短路等意外情况发生。

2. 在记录实验数据时,要准确读取电流表和电压表的读数,避免误差。

3. 实验结束后,要及时关闭手机和实验器材,并整理好实验场地。

参考资料无。

电流变化判断手机故障部位

电流变化判断手机故障部位

电流变化判断手机故障部位手机, 电流, 故障, 判断电流变化判断手机故障部位2007-10-30 10:42如何快速准确地判断故障点,是维修人员必备的技能。

笔者经多年实践,摸索出一套利用直流稳压电源在不拆机情况下快速初步判断手机故障范围并为下一步深入检测明确方向的方法。

现以常见且比较棘手的不入网和不开机故障为例,介绍如下。

一、手机正常工作时电流变化特点按开机键,如果手机的电源、复位和13MHz时钟均正常,CPU即开始工作(电流为50mA左右),接着软件工作(电流为60~100mA),开始搜索网络(电流为200mA左右)直至灯灭待机(电流为10~20mA,跳变)。

二、不入网故障的判断检测手机的射频电路包括接收电路和发射电路两部分。

手机出现不入网故障,首先要区分是接收部分还是发射部分异常。

可在菜单中用手动搜索网络,若能搜索到网络即可初步判断是发射部分有问题;若不能搜索到网络,就说明接收电路出现问题。

此外,也可以通过手机开机后的待机电流分析,开机后若有搜索网络的颤动电流,接着电流显著变小(关机后电流为8~12mA),而且规律地摆动,就说明手机接收部分正常;反之电流较大(在50mA左右停留一段时间,然后降至10mA左右停留一段时间,如此反复),则说明接收部分不正常。

若电流在开机后一动不动(没有搜索动作),就说明不入网故障是逻辑电路有问题(一般是虚焊或软件有问题)。

对手机不入网故障,可分无接收和无发射两种情况分析。

1.无接收(看有无搜索电流,一般为10~20mA,来回跳动)(1)有搜索电流无网络。

故障发生在接收前端有关电路,一般为元件虚焊或损坏。

(2)无搜索电流无网络。

故障发生在逻辑部分,一般为CPU未输出RX-ON信号,码片、CPU虚焊或软件资料出错,电源IC无供电给接收电路。

(3)有搜索电流但偏大。

故障一般发生在中频部分,可检查中频IC是否虚焊或损坏。

2.无发射(看有无发射电流,一般约为开机电流的2倍)(1)有发射电流不能打电话。

电流法原理在手机维修中的应用

电流法原理在手机维修中的应用

电流法原理在手机维修中的应用与家电维修一样,电流法也是手机维修中常用的一种方法,是基于经验之上的维修法,需要相当深厚的理论基础知识。

因此,电流法不仅是一种经验之法,更是对手机的基础理论知识理解的深化。

只有熟知理论,才能做到去充实、去完善电流法,并熟练地运用到各类机型的故障维修上。

1 手机的开机过程1.1 手机开机的工作条件手机要正常开机需具备三个条件:一是电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常;三是软件运行正常。

其中,前面两点说明的是硬件工作正常,第三点则描述的是软件正常。

1.2 手机开机入网的流程1. 开机流程手机开机有高电平触发和低电平触发两种方式。

以低电平方式为例,其开机流程如图1所示,具体如下:①按下开机键,送出开机指令至开机电路,产生触发信号到电源IC;②电源IC得到触发信号开始工作,供电至13MHz时钟、CPU、字库等部件,同时向CPU送出复位信号;③13MHz主时钟电路振荡产生时钟信号,分别送到射频电路和逻辑电路;④CPU在具备供电、复位、时钟三要素后启动,读取字库中的引导程序并运行以完成系统的初始化;⑤若供电、复位、初始化正常,CPU发出开机维持信号到电源IC;⑥电源IC稳定输出各个单元电路所需的工作电压,包括手机振铃电路、显示电路等,启动射频电路工作(不正常会不开机、死机、定屏、无振铃、无显示等),成功后进入搜索网络、登记入网阶段。

图1 GSM手机开机流程2. 入网流程手机开机后,根据设定以手动或自动方式选择网络、小区,完成与基站的同步。

如果需要,手机还将进行位置更新或国际移动用户识别码(IMSI)附着。

入网过程大致如下:①接收通路工作,搜索网络;②发射通路工作,手机与基站通信,完成同步和入网登记若登记成功,手机显示网络及信号强度,否则显示NO SERVICE或进入受限服务状态。

2 电流法的基本原理由于手机各部件的工作次序依次是电源、时钟、逻辑、复位、接收、发射,并且具体工作到哪一步,所体现的总工作电流是不同的,因此,在检修手机时可其加电及开机过程中的电流变化特点,大致判断出电源、CPU、FLASH、暂存、接收通路、发射通路等的工作状态,从而快速而准确的确定故障位置甚至故障元件。

苹果手机维修常用电流、电压有用的请收藏

苹果手机维修常用电流、电压有用的请收藏

苹果手机维修常用电流、电压有用的请收藏1.一般的情况是按开机键,电流是20--30--120或1802.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→100mA5.不用装卡,手机有接收的正常电流为:0mA(低)→50mA (中)→180mA(高)→140mA(中)抖动、灯灭待机20mA。

若140mA无抖动,灯灭归零,手机无接收6.手机工作的次序依次是电源、时钟、逻辑、复位、接收、发射7.正常情况下:,key-背景灯先亮-上升到50ma左右<说明电源已开始工作>-然后上升到100ma左右<说明rx电路工作="">-上升到200至250ma<说明rx、tx均已工作且在寻找网络>-然后又回到150ma左右,说明已找网络未处于待机状态,但背景灯还在亮,然后熄灭,电流回落到10至15ma,来回摆动开始特定待机,上述电流变化可观察到,说明手机工作正常8.加电按开机键无任何电流反应①.重点检查开机线路有无断线.②.更换32.768KHZ晶体.③.重植或更换电源IC.9.加电按开机键有5MA左右电流反应①.检查VRTC实时时钟供电,若无大多为电源IC损坏.②.重植或更换CPU.10.开机电流只有几毫安,松手回零,一般是时钟电路有问题,常见是26MHZ晶体虚焊或损坏!11.有10mA左右电流为13M主时钟问题:先查13M(或26M)供电,AFC控制电压(通常1.5V左右)供电和AFC正常再更换13M 电路,应保证32.768KHz实时时钟和逻辑电路正常12.按开机键,开机电流只有10-30MA左右,松手回零,如未摔过的,一般都是软件问题,若不行的话,大多是,CPU虚焊或损坏!13. 20mA以内。

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注册┆登录┆发表文章[GSM]关于手机待机以及Paging的一些总结
大中小对于GSM手机,依据消耗电流的大小,我们可以将工作模式分为:通话模式、空闲模式以及睡眠模式,前两个是根据RF部分工作状态区分,而后两个是根据BB 的工作状态区分的。

在空闲和睡眠模式下,手机在网络中会一直处于守候(Camp on)状态。

手机研发对于Paging的关心来自于待机电流测试,因为我们所谓的待机可以理解为测试手机在睡眠模式下的电流消耗。

因为在在睡眠模式时,手机的电路包括26M 晶振都不工作的,整机消耗电流通常小于1mA,只有接收广播和Paging的时候,手机会唤醒接收部分的电路,并处理接收到的信号,这时电流会增大,此时整机消耗电流可以到几十mA,但是持续时间很短,就会继续睡过去。

由于手机待机电流的测试是计算一段较长时间的平均值,所以手机多久唤醒一次相关电路,或者说每次唤醒的间隔长短就会影响到所测电流的大小。

而这个间隔就是由“有多少个51复帧作为寻呼组的一个循环”来决定。

我们在8960中的设置为Cell parameter中的Paging Multiframes,在CMU200中的设置为Network中的BS_PA_MFRMS,设置值的范围从2~9(step=1)。

因此我们可以计算:
当BS_PA_MFRMS = 2的时候,我们可以计算每次电路唤醒间隔为
T = 2×51复帧时间 = 2×51×4.6ms = 469.2ms ~ 0.5s
当BS_PA_MFRMS = 9的时候,我们可以计算每次电路唤醒间隔为
T = 9×51复帧时间 = 9×51×4.6ms = 2111.4ms ~ 2s
为了更好理解这个参数的意义,可以参见下面解释
“在空闲模式下,若移动台选择了某小区后作为服务小区后,它就可以开始收听该小区的寻呼消息了。

但为了降低功耗,在GSM规范中引入了不连续接收的机制(DRX),每个移动用户(即对应每个IMSI)都属于一个专门的寻呼组,在小区中每个寻呼组都分别与一个寻呼子信道相对应,移动台可根据自身IMSI的最后3位及该位置区寻呼信道的配置情况来计算出它所属的寻呼组,进而计算出该寻呼组的寻呼子信道位置。

在实际情况下,移动台在空闲状态下仅守侯在属于它的寻呼子信道上来收听系统播发的寻呼消息(在此期间它还可用来监测非服务小区的BCCH 载波的接收电平),而忽略其它寻呼子信道的内容,甚至在其它寻呼子信道期间关闭移动台某些硬件设备的电源以节约移动台的功率开销,但必须保证在一定的时间内完成必要的测量网络消息的任务。


“参数BS_PA_MFRMS越大,小区的寻呼子信道也就越多,相应的属于每个寻呼子信道的用户数也就越小,但系统总体容量并未增加,因为它是以牺牲寻呼消息在无线信道上的平均时延为代价的。


因此可以看出,此手机在守候状态下会“将频率调谐到BCCH的频点,不断的收听系统的广播信息,同时在属于自己的寻呼组中,监听发给自己的寻呼(paging),以便随时接听电话”。

而从硬件上来讲,手机在守候状态时候只打开接收机读取广播和自己寻呼组的寻呼信息,PA是不工作的。

因此手机待机的时候网络是不知道手机在什么小区的。

那网络是如何寻呼到手机并保持联系的呢?请参照下面的几个定义
寻呼信道(PCH):“当网络想与某一MS建立通信时,它就会在PCH信道上根据MS所登记的LAC号向所有具有该LAC号的小区进行寻呼,寻呼MS的标示为TMSI或IMSI,属下行信道,点对多点传播。

” 其中LAC号就是位置区的标识。

那什么是位置区?
位置区的概念:“为了确认移动台的位置,每个GSM PLMN 的覆盖区都被分为许多个位置区,一个位置区可以包含一个或多个小区。

网络将存储每个移动台的位置区,并作为将来寻呼该移动台的位置信息。

对移动台的寻呼是通过对移动台所在位置区的所有小区中寻呼来实现的,MSC不可能对它所控制区域内的所有小区一起进行寻呼,因为MSC往往无法处理这样大的寻呼负荷。

LAC码将在每个小区的广播信道上的系统消息中发送。


因此手机在同一个位置区的时候都能受到寻呼信号,所以当位置区改变的时候我们才需要与网络通信进行位置更新,此时PA才会打开,而判断位置区改变与否的LAC也是通过BCCH系统信息得到。

对于手机如何与小区保持联系:需要理解一点手机是通过BCCH来读取系统信息的,包括其中包括邻小区频点的分配以及小区选择参数等,当手机测量到邻小区的网络性能比目前服务小区的网络性能好,并且满足小区重选的条件时,手机会自动进行小区重选,而这个重选的过程是不需要通知网络的。

对于网络(下行链路)失去链接的判断:“下行信令故障准则基于下行信令故障计数器DSC,当MS选择了某小区时,DSC置为[90/BS_PA_MFRMS]取整,
BS_PA_MFRMS为基站传输寻呼消息给同一寻呼组MS之间的51TDMA帧复帧数。

因此当MS要在其寻呼子信道上译码时,若成功则DSC加1,若失败,则DSC 减4,当DSC为0时,则断定出现了下行信令故障。

”。

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