摩托罗拉C350整机电路方框图
摩托罗拉L2 L6逻辑 蓝牙 接口电路方框图
Stereo Det. Headset Det.
U900 ATLAS UL
Logic
Bபைடு நூலகம்4
BATTFET BPFET
L / H/ L Q906 (M2) G
D Q904 (M3) S Battery to BPLUS Switch D S
H / H/ H
B+
(Main Source for Atlas)
BATT CONN.
Charger and Powersource Control Charger
(Bias) (from Mini USB Connector) (EXT Power)
BB-SPI_CLK BB_SPI_MOSI BB_SPI_MISO AUL CS AUL_INT
(from Keypad)
(from Atlas)
3
CLK_32KHZ
(from/ to Neptune Serial Audio for Ringtone and Voice Audio)
BB_SAP_RX BB_SAP_FS (framesync) BB_SAP_CLK(clock) BB_SAP_TX BB SAP CLK (Clock) BB SAP FS (Frame Sync.)
2
D1480 D1482 - D1485 D1487 - D1490 LED´s D1491
(from Neptune) (to Neptune) (to Neptune) (from Neptune) (from Atlas)
SIM
M1350
4 Connector 5 1 1.8 or 3V 3 SIM Card 2 6 GND
L16 REF REG
移动通信终端原理和维修20摩托罗拉手机电路原理及检修
14
思考和练习 1. 请描述摩托罗拉V3手机接收、发送信号流程。 2.摩托罗拉A1000手机的WCDMA射频信号的发送和接收 的关键芯片是什么? 3. 请完成摩托罗拉V3手机装上电池不能开机的故障分析。
15
MCU ARM7 52MHz
MCU Memory RAM 438K×8 ROM 3.1M×8
Audio Codec
MCU Peripherals L1 Timer, RTC, SPI, Keypad Controler, GPRS Encryption, SIM Card, Timers, Exterrnal memory controler, Vectored Interrupts, Watch points
8
20.2.3 摩托罗拉V3型手机的电路分析 3.摩托罗拉V3型手机的发射电路分析
9ห้องสมุดไป่ตู้
20.2.4摩托罗拉A1000型手机的电路分析 1)摩托罗拉A1000射频电路框图
10
20.2.4摩托罗拉A1000型手机的电路分析 2)摩托罗拉A1000数字基带电路(CPU部分)框图
11
20.2.4摩托罗拉A1000型手机的电路分析 3)摩托罗拉A1000数字基带电路(OMAP部分)框图
一汽夏利三缸发动机摩托罗拉EFI维修培训教材
夏利发动机摩托罗拉系统维修培训教材摩托罗拉(中国)电子有限公司2005年4月目录1.摩托罗拉电子燃油喷射系统 (1)1.1 系统控制原理 (1)1.1.1系统简介 (1)1.1.2系统组成 (2)1.2系统控制策略 (6)1.2.1点火控制 (6)1.2.2喷油控制 (8)1.2.3空调控制 (8)1.2.4故障诊断 (8)1.2.5安全 (缺省值) 控制功能 (9)1.2.6排放控制 (9)1.3发动机运行模式 (9)2.故障排除 (19)2.1注意及说明事项 (19)2.2故障排除流程说明 (19)2.3诊断仪(元征公司)读取ECU数据 (20)2.4发动机自我诊断功能 (20)2.5故障诊断与排除基本项目 (20)2.6具体故障表现形式 (28)2.6.1 发动机无法起动 (28)2.6.2发动机起动困难 (29)2.6.3怠速转速不稳 (29)2.6.4怠速转速偏高 (30)2.6.5怠速偏低 (31)2.6.6发动机经常停机 (31)2.6.7加速缓慢 (32)目录2.7具体部件故障排除 (33)2.7.1传感器诊断维修 (34)进气压力传感器 (39)转速传感器 (42)2.7.2执行器诊断维修 (45)2.7.3 ECU 电源线故障诊断 (51)2.7.4 ECU接地线故障诊断 (52)3.系统维护 (52)3.1燃油 (52)3.2 起动 (52)3.3怠速 (53)3.4燃油循环 (53)3.5喷油器 (53)3.6 三元催化转换器 (53)3.7节气门阀体调整 (54)3.8 发动机故障指示灯(MIL) (54)3.9其他注意事项 (54)附录 (55)1 摩托罗拉系统基本规格及参数 (55)2 摩托罗拉EFI系统模块外观图,引脚分配表和接线原理图。
(58)1.摩托罗拉电子燃油喷射系统1.1 系统控制原理此培训材料是针对夏利三缸机摩托罗拉电喷系统的,其他的系统如四缸机系统(如奇瑞、福田等);他们的原理完全一致,只是在具体的地方有区别,比如传感器的安装位置、数目等,差别比较大的地方我们会单独提出来。
简单手机电路图
简单手机电路图.txt我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。
你的手机比话费还便宜。
路漫漫其修远兮,不如我们打的吧。
1、方框图:利用方块形式粗略概述手机的结构与工作原理,方便初学者掌握手机的结构与工作原理,初学者读懂电原理图打下基础2、整机电原理图:利用电子元件符号清楚表示手机中各元器件的连接和工作原理,方便维修时分析电路原理及故障3、元件排列图:利用元件编号在板位图上标明元件所在方便维修时寻找元件在机板上的位置。
4、彩图:即手机照片,方便维修时对照机板元件缺损、错位二、手机电路图的读解原则:1、读图前先要打好电子基础,熟悉各种电子元件符号、特性和用途;电子元件在电路中的接法2、先读懂方框图,大概了解本机的结构(如用哪种电源结构、哪种时钟电路);然后按所学的原理去分析原理图。
3、读图时应先弄懂直流供电电路,后弄懂交流信号通路。
4、手机电路图是有规律的,一般电源居左下;控制居右下。
左射频右逻辑;上收下发中本振。
三、手机电路图的读解方法:1、电源电路读图要点:1)、先了解本机属哪种电源结构(分三种);以电源集成块为核心。
2)、从尾插或电池脚开始,找出电池电压(VBATT、B+)输入线;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;也可从上述电路往回找。
3)、在电源集成块、键盘、内联座处找到开机触发线(ON/OFF或标有开关符号)。
4)、在电源集成块上找出各路电压输出线(包括电压走向、电压值多少、是恒定的还是跳变的、在哪个元件上可测到该电压)。
1)VDD——逻辑电压给CPU、字库、暂存等电路(1.8V/2.8V)2)SYN-VCC(XVCC)时钟电压,使13M电路工作(3.8V)3)AVCC——音频电压(2.8V)4)VREF—中频电压(2V跳变)5)3VTX—发射电压(3V跳变)6)SYN-VCC—频合电压7)VRTC—实时时钟电压8)SIM-CC—SIM电路电压(3V/5V跳变)9)RST(PURX)——复位信号(2.8V)4)、在CPU与电源集成块间找到开机维持线(WD-CP、WATCCH G)。
手机逻辑结构原理培训070515
手机原理框图
AUDIO功能 功能 AUDIO功能 功能
音频编译码单元(Audio CODEC)主要是完成语音 信号的A/D转换、D/A转换、PCM 编译码、音频路径转 换、发射话音的前置放大、接收话音的驱动放大器和双 音多频(TDMF)信号的发生等。
手机原理框图
电源管理IC功能 电源管理 功能 电源管理IC功能 电源管理 功能
MS:移动台 BSS: 基站子系统 BSC: 基站控制器 BTS: 基站收发信机 MSC:移 动业务交换中心OMC:操作 维护中心 VLR:来访位 置寄存器 HLR:归属位置 寄存器 AUC:身份鉴权中 心 EIR:设备号码识别 寄存器
手机逻辑电路基 除开射频电路外,在现代的移动通信设备——特别是移动电话中, 逻辑电路扮演重要的角色。 础简介
手机逻辑电路原理
返修分析组 周清良
培训内容
培训内容
GSM通讯基础知识介绍
第4章 摩托罗拉V998型手机的
4.1.2 V998型手机电源电路简介(图4-5) 型手机电源电路简介( 型手机电源电路简介 ) BATT+经电子开关管 经电子开关管VT942产生电压 ,B+加入 产生电压B+, 加入 加入U900中产 经电子开关管 产生电压 中产 生电压LS_V1、V2、V3和VREF。 生电压 、 、 和 。 LS_V1用于射频电路锁相环 用于射频电路锁相环CHARGE PUMP电源,产生 电源, 用于射频电路锁相环 电源 控制VCO振荡频率的电压。 振荡频率的电压。 控制 振荡频率的电压 V2用作 用作U700、版本 的工作电压。 用作 、版本U701、暂存器 、暂存器U702的工作电压。 的工作电压 V3用作 用作CPU的工作电压。 的工作电压。 用作 的工作电压 VREF用作 用作U913的参考电压输入。 的参考电压输入。 用作 的参考电压输入 B+与VREF加入 与 加入U913内产生射频电压 内产生射频电压RF_V1和RF_V2, 加入 内产生射频电压 和 , 用于时钟和射频电路。 用于时钟和射频电路。
3. 频率合成电路 频率合成电路由RXVCO、TXVCO、接收二本振 、 频率合成电路由 、接收二本振VT1255、 、 U913与Y230构成,用于产生接收一本振信号、发射载波和接 构成, 与 构成 用于产生接收一本振信号、 收二本振信号。 收二本振信号。 U700通过串行外设接口总线向U913发送控制数据 U700通过串行外设接口总线向U913发送控制数据,控 发送控制数据, 通过串行外设接口总线向 制U913在与基站对应的工作信道上进行发射和接收。 在与基站对应的工作信道上进行发射和接收。 在与基站对应的工作信道上进行发射和接收 U913还根据 还根据U700送来的信息调整内部分频器分频次数, 送来的信息调整内部分频器分频次数, 还根据 送来的信息调整内部分频器分频次数 使各振荡器的振荡频率锁定在相应的频率上。 使各振荡器的振荡频率锁定在相应的频率上。
手机电路结构详细介绍
手机电路结构详细介绍第一章手机的功能电路ETACS、GSM蜂窝手机是一个工作在双工状态下的收发信机。
一部移动电话包括无线接收机(Receiver)、发射机(Transmitter)、控制模块(Controller)及人机界面部分(Interface)和电源(Power Supply)。
数字手机从电路可分为,射频与逻辑音频电路两大部分。
其中射频电路包含从天线到接收机的解调输出,与发射的I/Q调制到功率放大器输出的电路;逻辑音频包含从接收解调到,接收音频输出、发射话音拾取(送话器电路)到发射I/Q调制器及逻辑电路部分的中央处理单元、数字语音处理及各种存储器电路等。
见图1-1所示从印刷电路板的结构一般分为:逻辑系统、射频系统、电源系统,3个部分。
在手机中,这3个部分相互配合,在逻辑控制系统统一指挥下,完成手机的各项功能。
图1-1手机的结构框图注:双频手机的电路通常是增加一些DCS1800的电路,但其中相当一部分电路是DCS 与GSM通道公用的。
第二章射频系统射频系统由射频接收和射频发射两部分组成。
射频接收电路完成接收信号的滤波、信号放大、解调等功能;射频发射电路主要完成语音基带信号的调制、变频、功率放大等功能。
手机要得到GSM系统的服务,首先必须有信号强度指示,能够进入GSM网络。
手机电路中不管是射频接收系统还是射频发射系统出现故障,都能导致手机不能进入GSM网络。
对于目前市场上爱立信、三星系列的手机,当射频接收系统没有故障但射频发射系统有故障时,手机有信号强度值指示但不能入网;对于摩托罗拉、诺基亚等其他系列的手机,不管哪一部分有故障均不能入网,也没有信号强度值指示。
当用手动搜索网络的方式搜索网络时,如能搜索到网络,说明射频接收部分是正常的;如果不能搜索到网络,首先可以确定射频接收部分有故障。
而射频电路则包含接收机射频处理、发射机射频处理和频率合成单元。
第一节接收机的电路结构移动通信设备常采用超外差变频接收机,这是因为天线感应接收到的信号十分微弱,而鉴频器要求的输人信号电平较高,且需稳定。
4.5 摩托罗拉L2、L6型手机_手机硬件故障维修必学必会——飞线_[共3页]
170 手机硬件故障维修必学必会——飞线J1401第15脚,完成后试机,手机导航键恢复正常,原故障排除。
图4-4-8 飞线连接导航键至连接器修复导航键失灵示意图4.5 摩托罗拉L2、L6型手机例136 摩托罗拉L2型时尚手机,打电话时听对方声音断断续续,但对方听到的通话声音正常故障涉及电路 音频输出电路 故障原因振铃、受话输出印制线暗断方法与技巧用逐点测试加拆件跨接法判断音频输出印制线暗断的方法分析与检修:从故障机受话出现时断时续的现象看,应属于典型的受话电路故障。
在检查时应考虑到该机受话与振铃共用音频电路,所以先检查振铃,结果也是断断续续的,说明故障在两者的公用电路部分。
拆开机壳,用数字万用表二极管挡检查容易出现问题的喇叭、喇叭连接器P1000、压敏元件VR1220和VR1221,结果均正常,因此怀疑保护滤波模块FL1200不良,因手头无此备件,故采用应急处理方法,用热风枪吹下保护滤波模块FL1200不用,用漆包线飞线连接喇叭连接器P1000第1脚到保护滤波模块FL1200第A1焊盘、喇叭连接器P1000第2脚到保护滤波模块FL1200第A3焊盘,经这样处理后试机,手机受话和振铃均恢复正常,原故障排除。
图4-5-1 飞线连接受话和振铃输出印制线修复断线示意图例137 摩托罗拉L2型时尚手机,开机有信号条显示,但一打电话信号条就消失故障涉及电路主时钟电路故障原因主时钟模块(26MHz )受辐射方法与技巧用信号感应法、换件测试法和屏蔽法排查主时钟模块受幅射的方法分析与检修:用户送修时称该机故障比较奇怪,开机时能正常显示信号条,但就是不能打电话,一打电话信号条即消失。
初步检查发现,在未打电话之前信号满格且比较稳定,但确实是一打电话就没有信号条了,而且也打不通电话。
为了判断信号条消失是否存在发射电路故障,即用感应器进行检查,结果测试发射功率很强,且发射电流在460mA 左右,属正常范围。
后来怀疑是图4-5-2所示的主时钟模块Y805(26MHz )存在问题,如频率不准、漂移等,试换了一个同类型主时钟模块,其情况并未有明显好转。
维修电流法!(不开机系列)
不开机如何从电流判断故障:我们先看一下正常开机需要经过那些处理过程:按下开机键→开机指令送到电源IC模块→电源IC的控制脚得到信号→电源IC工作→CPU;13MHz主时钟加电→CPU复位及完成初始化程序→CPU发出poweron信号到电源IC块→电源IC稳定输出各个单元所需的工作电压→手机开启成功然后进入入网搜索登记阶段。
根据开机的处理过程,我们可以分析出下列相关部分需进行的检查和处理:1.按下开机键无电流反应.思维:这种情况当属电源IC没有输出电压集成块,也就是说故障应在电源IC以前或它本身.A.检查供电电压B.B+到电源IC是否断线C.电压IC是否损坏或虚旱D.开机线路元件是否正常E.32.789是否正常2.按下开机键.电流一点点,约10MA几乎感觉不到开机电流:有电流应排除电源IC以前的问题.A:电源IC各个电压的输出是否正常.B:13MHZ逻辑时钟是否起振.C.中央处理器是否正常这种电流本质是单片机系统未启动而且13MHZ逻辑时钟晶体未起振情况较多.3.按开机电流反应一点点约50MA左右有电流反应对接近于开机的电流基本检修思路A.电流IC各个电压输出是否正常B.CPU工作是否正常C.版本暂存的工作是否正常在实际维修中,以中央处理器版本暂存虚焊的情况较多属于手机单片机系统元件自检未过关.4.用稳压电源加电.按开机键后电流约50MA左右,但是停留不动或慢慢下落,这属于单片机系统的软件自检不过关思路如下:A.版本码片出软件故障B.暂存器虚焊或损坏导致单片机的软件系统不能正常工作5.按下开机键电流100MA左右上去马上下来:100MA基本上达到了正常的开机电流这个时候若不能开机应该是单片系统的少部分文件或功能未能自检过关,有可能是非单片机系统元件出故障而导致不开机A.CPU虚焊或损坏B.暂存器虚焊或损坏C.码片虚焊或损坏及软件故障D.其他非单片机系统元件虚焊或损坏E.供电元件部分损坏及部分相关的元件不能获得正常工作电压6按下开机键电流约100MA电流停留不动:A.电流IC工作是否正常B.CPU到电源IC的一、维持电压DC--ON电压有否,若有可判定非单片机系统部分元件被击穿而漏电.7.电流超过200MA上去马上掉下:思路:属于逻辑元件漏电可用排除法或触摸法.8.未按开机键,就会漏电:思路:A.供电元件是否正常B.开机线路是否正常C.供电转换系统是否正常9.手机能够开机但有漏电现象思路A.功放是否正常B.后备电池是否正常C.手机的保护电路是否正常D.手机的充电电路是否正常10.手机不能开机加电后出现大电流甚至短路现象思路:A.电源IC是否正常B.功率放大器是否正常N70.6681无信号应重点检查!维修过程中发现N70手机无信号的故障有很大部分是由下图所标注的两个电容引起的,所以碰到N70手机无信号的故障可以建议大家先检测这两个容值为2N2的电容是否正常?诺基亚7610、3230、6600、NG-QD等中毒后自动开关机的处理方法,两步到位--------------------------------------------------------------------------------以下内容只有回复后才可以浏览第一步:用UFS-3或者JAF或者其他软件,格式化用户区,一定要FORMAT OK!第二步:取下手机的内存卡,用读卡器接上电脑,用最新的杀毒软件杀毒,一定会有的,一般是三个,杀完后装上手机就OK了本人已经处理过无数台这类机了,同理新机型如N70等都可以用此方法解决。
摩托罗拉V300接口内联电路图
1
VS1261 6.8V
4809788E17
VALUE=39nH C1262DNP VALUE=10pF 2
3
C1314DNP VALUE=33pF
VALUE=33pF C1261DNP
4
LCD_DATA[0] GND_AUDIO GND_AUDIO GND_AUDIO
5 6
ground
IO_REG
10
Internal Microphone
06-16-2003
RAW_DSEL1
11
Headset Jack
GND_AUDIO
RAW_DSEL0
12
White LED Keypad SIM BLOCK
LNJ026X8B0MT D1452 LNJ026X8B0MT D1450 LNJ026X8B0MT D1451 LNJ026X8B0MT D1453
LCD_DATA[1] LCD_DATA[2] LCD_DATA[3] LCD_DATA[4] LCD_DATA[5] LCD_CLK_DATA[6] LCD_SDATA_DATA[7] LCD_CS ATI_1.8V ATI_1.8V
Changed by:
Orrette D. Morris P2 Changes 12-13-2002
17
02-21-2003
Change Signal CLI_SPI_CS to FUN_SPI_CS
Update the RESs on the LEDs from 0 ohms to 82 ohms BL_SINK RES from 5.6 to 0 ohms
J1400
CS5
Accessory Connector CE Connector (0987636K06)
各种手机电路分析(ppt 117页)PPT学习课件
图3-7 8210/8850型手机的电源模块
(1) 提供整机工作电压。 (2) 具有充电控制功能。 (3) 具有复位功能。 (4) 具有联络功能。 (5) 具有D/A、 A/D转换功能。
图3-12 摩托罗拉V60型手机接收高放/混频模块U100及中频选频电路
4. 中频放大电路与中频双工模块U201
中频放大器是为了隔离混频器输出(FL104)与中频 双工模块U201, 同时提供部分增益, 以获得很好的 接收特性。 Q151是V60手机中频放大器的核心, 是典 型的共射极放大电路, Q151的偏置电压SW_VCC来 自U201, 由RF_V2在U201内部转换产生, R104是 Q151的上偏置电阻 , 用来开启Q151的直流通道 , R105是下偏置电阻, 用来调节 Q151的基极电流, C124和C126是允许交流性质的IF 400 MHz通过, 隔绝 SW_VCC电压进入U201和FL104的。 如图3-13所示。
V60手机一本振电路是一个锁相频率合成器, RXVCO(U300)输出的本振信号从第11脚经过L214、 C214等进入中频IC(U201)内部, 经过内部分频后与26 MHz参考频率源在鉴相器PD中进行鉴相, 输出误差电 压经充电泵Charge_Pump后从CP_RX脚输出, 控制 RXVCO的振荡频率。 该压控电路CP_RX越高, RXVCO(U300)的振荡产生频率越高, 反之越低。 其 电路原理如图3-15所示。
(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。
手机常用元器件识别和电路图识读详细讲解PPT精选
电解电容器当其外壳极性标志不清时,可用下述方法进 行判别:
用指针式万用表的R×10K挡,分别两次对调测量电容器 两端的电阻值,当表针稳定时,比较两次测量的读数的大小, 取值较大的读数时,这时万用表黑笔接的是电容器的正极, 红笔接的是电容器的负极,其原理一是利用了万用表内部的 电池用电源,二是利用了电解电容反向漏电流比正向漏电流 大的特性。
现在一些手机的天线开关电路采用了双讯器,实际上是一种带开关功能的双工滤波器。
双工滤 手波机器是电一个阻双工大收发信多机,未它有标接收、出发射其信号阻。 值,个别个头稍大的电阻在其 表面一般用三位数表示其阻值的大小,三位数的前 如果NPN型管,电阻100k就要接在基极与黑表笔之间,同样电阻小的一次黑表笔对应的是NPN管集电极,红表笔所对应的是发射极。
当然,射频滤波器还有很多,但不管其形状或材料如何,所起的作用大都如此。 手机中的二极管主要有以下几种:
爱立信T28型手机就是应用这种开关型的电子元件来作为翻盖开关的,其工作原理:N600为开关型霍耳传感器; 当无磁场作用时三极管截止,输出为高电平。
它的体积和功率都比扬声器要小,所以它可以直接放在人们的耳朵旁进行收听,这样可以避免外界干扰,也避免了影响他人。
带通滤波器只允许某个频率范围的信号通过。 低通滤波器则只允许比某个频率低的信号通过;
10Ω时,以*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示 比如诺基亚双频手机3310的天线,我们看起来它只不过是机壳上的一些金属镀膜而已。
摩托罗拉E365相机功能电路图
RR23 DD3 GND HREF VSYNC PWDN PCLK AVDD DVDD SIO_D XCLK SIO_C Y0 Y1 Y2 Y3 GND Y4 Y5 Y6 Y7 RESET DD4 DD5 DD6 DD7 RR24 SDA DD0 DD1 DD2 DD3 D GND DD4 DD5 DD6 DD7 SCK R80 R81 RR16 R79 SCK SDA SDO G9 J11 G11 K4 F9 F11 E11 F10 J4 K3 E10 H4 E9 D9 D11 J3 K2 D10 B11 D8 A11 F3 G3 B5 K6 SD5 VDDI-3 SD6 SD7 SD8 SD9 GND-10 SPCLK SVS SHS SCLK SCK SDA SDO VD3-9 FWAIT# FCD# FRST FA0 FA1 FA2 GND-D VD3-D GND-F VD3-F
FRST
DD25V
VD3-1 FIRQ/FSRB#/FWP FIORD#/FSRE#/XCMD FIOWR#/FSWE#/FCMD FCE2#/FSCLE/XCLK FCE1#/FSALE FREG#/FSWP#/FCLK GND-1 FD0/FDAT0 FD1/FDAT1 FD2/FDAT2 FD3/FDAT3 FD4/XDAT0 FD5/XDAT1 FD6/XDAT2 FD7/XDAT3 GPIO0 VD3-2 XIN XOUT GND-2 GPIO1 AVSSP AVDDP VD3-3
3
DD25V
S25V
T
D33V U13 Vin EN1 EN2 BYP NC VOUT2.5 VOUT3.0 NC NC GND 10 9 8 C97 7 6 C98 L7 AVSSP D33V D GND
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2 Pole Filter
1800/ 1900 MHz
High Band AGC
Dual ADC D8 Analog / Digital A7 Converter A8 C6 A1 D4 B5 A5 B1 TX CP HP-Filter RX Charge Pump
Digital Channal Filters Digital If Mixer and LO
F9 E9 J4
ALTN ALTP MIC
J910
Midi Speak. Connector Alert
Charger Interface
Control Logic
Microphone Amplifier J4 Aux. Microphone Amplifier C8 HED_MIC
VM_REG
SIM_EN B+
TX VCO MID CHANNELS 850: CH 190 - 836,6 GSM: CH 62 - 902,4MHz EGSM: CH 37 - 897,4Mhz DCS: CH 700 - 1747,8MHz PCS: CH 661 - 1880 MHz
B+ 31 30 B+ 2 37 39
RX MID CHANNELS 850: CH190 -- 881,6 GSM: CH 62 -- 947,4 MHz EGSM: CH 37 -- 942,4Mhz DCS: CH 700 -- 1842,8MHz PCS: CH 661 -- 1960MHz
RFDET_FLAG (RF Saturation detect) 35
EXC_EN
EXC_EN
A9 A10 M5 P6 P7 M7
PA Control (PAC)
MQSPI
Display L1 Timer MQSPI
GPIO
USB Interface
A15 A14 D12 B14 C13 B13 A13
Timer Interface E2 CLK_32K E3 E1
STANDBY_TODAI
G
Vibrator Reg.
VAG_CODEC AUD_2,65 (Aud. analog funct. of Neptune & Seaweed) VIB_OUT
S
J900 EXT_B+
F100
Fuse
M4
G
24-26 D 20+21 22 28 3 4 19 5 18 17
B+
SIM Regulator
U600
IO_2,65V
7
16 14 9
USB 10 Interface 8 1 IC
3 4 2 11 12 5
SOFTCON USB_VCC USB_DNEG USB_DPOS USBDET USB_TXENB USB_VPIN USB_VMIN USB_XRXD USB_VPOUT USB_VMOUT USB_SUSPEND
DSP UltraLite 104 MHz
DSP Memory
SIM
Interface
J7 H6 H7
Low Band
High Band
3.6 - 3.9 GHz
Synthesizer Phase Detect Prescaler SPI GMSK Mod & Mod DAC (TX) Clock Generator
ATHENA
J100
Antenna Switch RF_OUT_DCS LP LP RF_OUT_GSM 3 2 1 CMOS PA Bias Circuit 10 8,28,33 3 2 1 16,34 AOC_DRIVE GSMB_DCS TX_EN
C3
D5
SPI_CS2
H4
ADC_P
G3
F5
DAC_N
R901 R905
CHRG_SW CHRG_TYP IO_2,65V
RT900 R913
ON OFF H P-MOS
G6 J7 G8 B9 D9 C9 A9 A8 A3 A4
R914
(Charge) Pass Transistor
DIAMONDHEAD
(Charge and Protection)
U920 M5 D
TRK_CLK
( 26MHz for RC tuning)
NEPTUNE
U800
Tracking Control
100kHz
ALGAE
19 20 13 14
U150
850/ 900MHz
L&H Band
C5 26 BB Out 27 26 28 BB Out 29 RX Loop Filter CM_IN RX_I RX_IX (decoupling analog GND) RX_Q RX_QX RF_REG 47 RX_CP from VM_REG VM_REG_FIL SYNTH_FD_P SYNTH_FB_N TX_CP TX Loop Filter Super Filter Generator 2,45V 7, 8, 10, 11, 37, 43, 48 SPI 32 33 31 34 RF_CS RF_DATA RF_CLK C8 B8
M100
ATH_B+ DISABLE PC12 (CHEMISTRY) DH2_HIB_DISB SC1A (HIB_EN) TP_BATT_DETB EXT_PWR_ON CHRG_STATE CHRG_DETB
1
RF Regulator Reference Reg.
E PNP
Q962
S800_COM LH
N
DSP Peripherals accelerator, encryption Timer, Interupts DMA Direct Memory Access Controller
Keypad Port
G1-G4 F2+ F4
KBR0, KBR1 KBR4- KBR7 KBC0, KBC1 SIM_DIO SIM_RST SIM_CLK
Audio Codec AD / DA
BURSTCLK LBAB CS0B J2001 ECBB RESETB 4 LCD_CS 5 LCD_RS 3 LCD_CLK 2 SDATA_LCD_DATA171 5 SC1A SIM_EN LOW_BATT_B PC12 USB_DET RFDET_FLAG SOFTCON WDOGB RESETB
EXC_EN
IO_2,65V
PA_DET GSMB_DCS TX_EN RX_ANT_EN
FL130
3 4 6
High Band 1800/ 1900 MHz
Dual Saw Filter 1 2
Low Band 850/ 900MHz
9
TX VCO FRQ. RANGE 850: 824 - 850Mhz GSM:890 - 915 MHz EGSM: 880 - 915MHz DCS: 1710 - 1785MHz PCS: 1850 - 1910MHz
Synergy-Lite Kepad / On board
S513 PWR/END
PWR_SW
J800
3 NC 4 SIM GND 6 Connector 2 1.8 or 3V SIM_VCC 5 SIM Card 1
LP Filter
(Post Mixer Amplifier)
AAF
IF Amp.
VCCQ EB1_B EB0_B CS1B R_WB OEB
A6,E1,D6 A2 U705 A1 B5 SRAM G5 4 Mbit A2
Y901
1 3
26 MHz EXTAL B3 Oscillator P8, L8, N7
39
38 TX_OUT_LO
PA_REF
FL300
TX_OUT_HI
RF_REG
Low Band AGC Balanced Matches RF Det. 4 2 RF Det. RX VCO 5 3.4 - 3.7 GHz 1710 - 1785 MHz 2 880 - 915 MHz 4 36 TX VCO 4 Synth F/B 720 - 915 MHz PMA
Tracking Osc.
RX_ANT_EN EXC_EN PA_REF PA_DET RF_REG DISABLE EXT_PWR_ON LOW_BATT_B CHRG_DETB CHRG_STATE CHRG_SW 1+2 CHRG_TYP TEMP PC12 E2 F1 A2 D1 E1 G1 E6 D6 AD2 Mux
Shared Memory 1Mbit RAM
ADDRESS BUS DATA BUS
MCU Memory
External Memory
A1-23 D0-15
42 41 44
MCU ARM7 52 MHz
D7 26 MHz 3 XTAL A3
Interface
D13 G12 R15 G5 P14 L15 H13 P15 H12 K2 K1 J5 J6 F10 J4 F5 C12 C11 R7 E12 P10 N10
E
(Drive)
Undervoltage &Short Circuit Protect. I/O Logic Charge Control
3
Battery Conn.
Digital Reg. I/O Regulator
SEAWEED
2
U900
V. Multiplier
M900 SIM_VCC (SIM Card) RF_REG (Synthes., SF reg., RF& AL funct.of Algae) RTC_GRP (RTC) DIG_1,875 (Neptune cores, logic& memory) IO_2,65 (to VM, NeptuneI/O, Ser- Flash, Displ.) VM_REG (to Syn. Chargep., Switch control)