iphone5元件分布图

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Iphone5开机原理和射频方框图

Iphone5开机原理和射频方框图

N41AP开机原理:1:电池直接给电源管理器U7供电,U7输出PP1V8_ALWAYS电压到开机触发脚,此时2:按下开机键,HOLD_KEY_L电压被拉低,经过U3缓冲器,处理后使得U7的开机触模块正常供电.3:当U1和CPU供电正常且满足24MHZ工作时钟后,PMU给CPU一个复位信号RESET_的开机引导程序并进行自检.4:CPU开机自检后,会输出开机维持信号KEEP_ACT给PMU,使PMU持续输出更稳定 RF开机原理:1:CPU通过RADIO_ON_L将U201_RF KPD_PWR拉低, U201_RF输出MSME_1V8与MSMC2:MSM与存储器先启动,启动后输出DO_EN使19.2MHZ晶振起振,并输出系统时钟3:PMU输出RESET_PMU_L复位U201_RF,并使内部计时器溢出产生一个脉冲与PM_4:U501_RF从NOR FLASH读取开机程序自检开机,然后,输出PS_HOLD给U201_RF保5:开机后U501_RF调取PBL文件,并输出PBL_RUN_BB_HSIC1_RDY给CPU,然后,CPU50_HSIC_BB_STROBE/DATA控制准备BB固件升级.RF方框图脚,此时做好了开机准备.开机触发点也被拉低,PMU被触发后开始工作,输出各组电压给各个ESET_1V8_L,当CPU完成复位动作后,CPU开始读取NAND FLASH内部更稳定的电压给各个模块供电.与MSMC_1V05给MSM与存储器供电.统时钟MDM_CLK与实时时钟SLEEP_CLK_32K.与PM_RESIN_N结合产生PMIC_RESOUT_L复位U501_RF.1_RF保证电压持续输出维持开机,后,CPU发出AP_HSIC1_RDY给U501_RF,准备就绪后,芯片间通过。

苹果iphone55s充电器(A1443)及电路原理图

苹果iphone55s充电器(A1443)及电路原理图

苹果iphone55s充电器(A1443)及电路原理图苹果iphone5/5s充电器(A1443)及电路原理图笔者花费许多时间,在同事的帮助下把我的iphone5原配充电器拆解开来,经过艰苦卓绝地测试、分析,终于艰难地反绘出其电路原理图。

由于许多元件⾮常⼩,常常是0402封装,故这些元件没法给出参数。

电阻参数部分是根据其3位或4位数码(标识法)推出,部分是测试得到,可能不准确。

(整流后滤波电压155V是市电经2:1隔离变压器降压为AC110V时测出)FAN301H是Fairchild公司出品的另外⼀种型号的原边反馈控制器,功能与FAN104W相似。

本电路负载输出电流在 1A以下时按恒压(CV)调节设计,次级侧采⽤电阻偏置分压(次级元件⽆编号:上偏置电阻为100kΩ,下偏置为两个电阻并联,等效电阻为31.8kΩ)检测输出电压,加到基准稳压源(Y3HU类似TL431,参考电压为1.25V)参考端,控制光耦构成的稳压反馈信号。

稳定输出电压为VO=1.25 *(1+100k/31.8)=5.18V注:实测Y3HU参考电压为1.23V,因此实际输出电压约为5.1V。

THR1是热敏电阻,常温时阻值较⼤,与R19//R21串联为Q2提供基极电流太⼩,可以忽略不计,Q2近乎截⽌。

此时,R17与R10//R11(≈R10)串联,经C4滤波加到IC1的4脚,作为原边反馈电流感测信号。

若因充电使充电器内环境温度升⾼,Q2开始导通, Q2与R17串联,然后与R12并联,再与R10//R11串联,加到IC1的4脚,⽐常温时电压升⾼,输出电流下降,减⼩输出功率,降低充电器温升。

其典型应⽤电路如下图。

拆解图⽚:⾼压板(可见控制器FAN301H,整流桥堆,过温保护三极管Q2等元件)⾼压板内⾯(可见被绝缘薄膜包裹的开关管,初级滤波电感,RCD吸收电路的阻容等元件),由于我操作不慎,温度电阻THR1被搞丢,也因为元件太⼩,我把MOS管源极检测电流的电阻R5(标记为100,即10欧姆)焊接掉,专门测试R4(标记为I7Y)的阻值,完了,再把R5焊上时焊锡过多。

iphone5拆机详细图解概述

iphone5拆机详细图解概述

iphone5拆机详细图解刚从澳大利亚购买到还透着新鲜劲的iPhone 5,iFixit就马不停蹄地给我们带来详尽拆解图文直播。

一,拆解前先重复一遍iPhone 5的规格:- 4英寸 Retina屏幕,分辨率为1136x640- 搭载苹果A6芯片- 800万像素iSight摄像头- 8-pin Lightning底座接口- 支持4G LTE网络- 运行iOS 6系统二,iPhone 5的外观改变了许多,最明显的是底部,底座接口变小了,耳机孔放在了底部,扬声器设计也改变了。

三,好消息是,iPhone 5依然用与iPhone 4和4S相同的螺丝钉。

一体成型的铝制背壳让人想起iPhone 3GS,iPhone 5的四个角保留了iPhone 4的设计。

四,什么?!要动用吸盘?要知道,从3GS的拆解开始就不需要用吸盘了。

因为iPhone 5的拆卸是从前面往背面拆,所以更换屏幕玻璃会比较容易些。

iPhone 4S 拆屏幕要经过38个步骤,iPhone 5可能是史上最容易维修的iPhone了。

五,屏幕连接器用好几枚螺丝钉紧紧固定到主板。

拧开螺丝钉,用挑线器就能很轻松地将屏幕连接器挑拨开。

屏幕如此轻松就能拆出来,再一次想起3GS的拆解。

六,拆完屏幕后,内部结构赫然映入眼帘。

七,照例,我们先拆电池,切断零件与电池的连接。

这也是拆解电子设备的常识。

八,我们用扁平的撬刀将电池撬出来,电池用了粘合剂来固定,典型的苹果作风。

iPhone 5 的电池也做了改进,电压更高,电池容量更大,我们来做个对比:- iPhone 5电池:3.8V - 5.45Wh - 1440mAh 3G通话8小时,待机225小时- iPhone 4S电池:3.7V - 5.3Wh - 1432mAh 3G通话8小时,待机200小时- Galaxy SIII电池:3.8V - 7.98Wh - 2100mAh 3G通话11小时40分,待机790小时九,iPhone 5内部有各种金属跟金属之间的接触,我们图中看到的这块连接器,是用来连接前置摄像头的金属框架和后置摄像头的金属框架。

iphone手机拆机图及元件分布图

iphone手机拆机图及元件分布图

iPhone 3G 全面拆解报告-iPhone中文网iPhone 3G∙在2008年7月11日新西兰时间12:01 iPhone刚刚首发之后,我们就立即进行了3G iPhone 手机的拆解,即太平洋时间7月10日早5:01分。

∙如果你很想和我们交流,我们很高兴能够与你结识。

你可以通过我们网站的联系方式与我们取得联系。

安全到手∙从包装盒上可以看出,我们得到了一款黑色3G iPhone手机。

传闻说白色一款已经无货,极为稀有。

这款iPhone售价在新西兰为979美元,并且无绑定合同(当然,还是被Vodafone锁定)。

现在我们还不确定拿着这款被Vodafone锁定的iPhone手机来做什么,但是总有一些是我们能做的。

∙包装看起来很面熟。

∙下面则是我们从包装的正面所看到的说明。

o iPhone 3G大小为4.5×2.4×0.48"(比一代要薄0.02"),重4.7盎司。

o显示器对角线长3.5",163ppi分辨率为480×320,与一代几乎相同。

∙盒内装有:o USB充电数据线o标准iPhone 耳机o USB 电源适配器。

o这是什么?一款新西兰版电源插座,此前我们从没有获得一款这样的东西。

∙拆下SIM卡∙iPhone 3G最值得关注的特色要数与机身齐平的耳机插孔了吧,这样任何一款耳机都可以无需适配器就可以插入iPhone手机使用了,而不再仅限于苹果自己的耳机产品。

不错!开盖∙我们的预测:o标有苹果标识的三星处理器——正确o或者有GPS芯片,或者没有。

如果没有GPS芯片,那么就说明它被内置到处理器内部了。

——不确定o许多仅带有苹果标识的芯片。

有时候我们可以直接辨别它们是什么芯片,但是大多数还是要拆解下来之后才可以辨别。

——正确,不过这次好像有点欺诈之意。

∙拆LED显示屏幕∙摇动显示屏幕∙一些菜鸟告诉我等明天美国放货后,TechOnline能够告诉我们不认识的芯片是什么.他们通常将芯片浸泡在酸性溶液内,去除其外表的陶瓷涂层,再用X-射线和其他一些怪异的工具来查看芯片。

iphone元件分布图

iphone元件分布图

精心整理精心整理 Y070024MCPU 主时钟 U4001USB 控制器 U3702指纹16V 升压 U3402铃声放大器 WIFI 滤波器 NFC 前端IC分集接收Y200132.768K 时钟 EPROM_RF 基带码U1801主逻辑NFC_RF 移动支付FI 蓝牙芯片 U3101大音频 U2301升压管 XCVRO_RF 中频 Y5501_RF19.2M基带射U1701硬盘 U3602耳机音频主控U3601耳机音频接口IC U2101充电IC BBPMU_RF 基带GSMPA_RF2G 功XCVR1_R F 小中频 U3502线性马达驱动 LATCP_R F iPhone7高清元件分Q2101充电控制管 LBDSM_RF接收前端MHBDSM_R F U3701背光灯IC U2403气压计电ICUATCP_RFIPHONE 高清 元件分布U2501相机供电管精心整理精心整理 气压32K 电源时钟损坏引起时间不准无法校验 NFC 感应损坏造成感应失效,报错9、56 USB 控制IC 损坏造成联机无反应无法识别USB 电量不准确蓝屏开机定屏等电源IC 损坏造成不开机,加电漏电,无背光灯,无显示,不照相,不充电,无WIFI 等 硬盘损坏造成不开机,刷机报错损坏造成无信号待机漏电 损坏造成无3G4G 故障 铃声放大IC 损坏造成无铃声,放音乐发烫,漏电不开机,铃声音量小 Q2101损坏造成夹电漏电大电流不开机故障基带电源损坏造成无基带,刷机报错4013,漏电,电池不耐用,不开机等故障 接收前端滤波器 Y070024M NFC 前段IC损坏造成刷机报错9,无近场 WIFI 芯片损坏造成无WIFI ,WIFI 信号弱无法连接注册,上网慢漏电造成不开机 音频IC 损坏造成无听筒,无送话,无铃声,耳机无声 指纹升压管损坏会造成指纹线性马达控制IC 损坏造成无振动,震动小 开机亮WIFI 滤波器损坏造成WIFI 信号弱或无信号 中频IC 损坏造成无信号,无发射,待机漏电发热 充电IC 损坏造成不充电、充电慢,漏电 2G 功放损坏造成无信号,加电漏电等故障 Iphone7高清维修高 清 维 修 彩 图 屏无背光,漏电 显示供电IC 损坏造成无显示,变色,触摸失灵,有条纹,不开机50MA 电流。

iphone5 电路图-

iphone5 电路图-

C109 AT PMU
100_XCVR_DCS1800_RX_P 1
2
DCS接收信号
100_DCS1800_RX_MATCH_P
5% 16V NP0-C0G 01005
OMIT
0% 1/32W MF 2 01005
0.00
20% 4V 2 X5R-CERM 0610
20% 4V 2 X7S 0204
PP1V0 2 7
1
12
1.0V供电电压
C34
1.8V供电电压
14 17 13 11 12 10 675 34 2 20 18
POR 3/21/2011 PP1V8_PLL
1
PP1V8
0.00
1
R1
10% 6.3V 2 X5R 01005
0.01UF
2 01005
C20
1
LOWER_ANT
天线接口
MM4829-2702
NOSTUFF
C1305_RF
100PF
1
C1306_RF
0.1UF
POR CAPS 9/1/2011
HSIC_VDD121 L29 HSIC_VDD122 J29 HSIC_VDD123 AK17
HSIC1_DVDD101 M29 HSIC2_DVDD102 K29 HSIC3_DVDD103 AK16
BOARD_ID[3:0]={GPIO16,SPIO0_MISO,SPI0_MOSI,SPI0_SCLK}
FLOAT=LOW, PULLUP=HIGH 0000 N41 MLB <--- SELECTED 0001 N41 DEV 0010 N42 MLB <--- SELECTED W/ B3_13 BOM OPTION 0011 N42 DEV

苹果iPad5 原厂原理图 元件分布图维修图纸.

苹果iPad5 原厂原理图 元件分布图维修图纸.

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苹果iphone5S主板原厂原版电路图

苹果iphone5S主板原厂原版电路图

苹果iphone5S主板原⼚原版电路图iPhone 5s仍然配备800万像素摄像头,使⽤的是来⾃索尼定制IMX145系列的CMOS感光原件,
具有f2.2光圈、全新的True Tone双⾊温闪光灯。

单个像素尺⼨提升为1.5微⽶,传感器⾯积⽐之前iPhone 5上的⼤了15%。

⽀持拍摄分辨率为3264×2448的照⽚。

iPhone 5s还⽀持全景拍摄,全景照⽚可达2800万像素。

iPhone 5s的摄像头也⽀持拍摄1080P视频、慢动作视频。

iPhone5s⽀持每秒10张的全尺⼨连拍,每秒钟要处理8000万像素的信息,100张就是8亿像素。

最⾼⽀持999张连拍,并且⼀边连拍⼀边⾃动调节测光。

苹果的图像ISP(Image Signal Processor图像处理器)是集成在SOC(System on Chip系统级芯⽚)⾥⾯的⼏乎是完全定制的,外界根本查不到它的资料。

另外iiPhone5s⽀持120fps,720p⾼速摄像。

由于iPhone 5s采⽤A7处理器+M7运动协处理器,使得iPhone 5s在部分情况下⽐iPhone 5省电。

同时iPhone 5s还配备了1570mAh的电池。

据官⽅描述,待机时间从225⼩时提升到250⼩时。

据内部⼈⼠称,电信版系统可随时升级⽀持4G⽹络,移动4G版本已于2014年1⽉17⽇正式上线。

快速拍照
iPhone 5S相机和相机App都有⼀些创新,在锁屏的右下⾓有⼀个照相机图标,打开照相机App。

如果急着拍照,机⾝左边的⾳量按钮也可以作为快门按钮,所以拍照时只需按住快门键或者⾳量键可以每秒连拍10张照⽚。

iphone元件分布图

iphone元件分布图

Y070024MCPU 主时钟 U4001USB 控制器U3702指纹16V 升压 U3402铃声放大器 WIFI 滤波器NFC 前端IC分集接收器Y200132.768K 时钟EPROM_RFU1801主NFC_RF 移动支付WLAN_RFWIFIU3101大音频U2301升压管 XCVRO_RF 中频 Y5501_RF19.2M 基带射频时钟 U1701硬盘 U3602耳机U3601耳机音频接口ICU2101充电IC BBPMU_RF 基带电源 GSMPA_RF2XCVR1_RF 小中频QPOET_RFU3502线性马达驱动 LATCP_RF iPhone7高清元件分布图Q2101充电控制管U3301铃声放大2LBDSM_RF 接MHBDSM_RFMBHBPA_RF 中频J_SIM_RFSIM 卡座J4501主照相座M2600闪光灯ICTDDPA_RF8LBPA_RF 低U3701背光灯IC 逻辑码片 TUNFX_RFGPS 前端接口U2402指南针J4503前置照相J4504开机音量J4502显示触摸接口座U2404陀螺仪M2800组合电感J3801指纹接口座BB_RF 基带CPUU0700A10CPUJ4101尾插座SIM 卡检测开关U2403气压计U3703显示供电IC UATCP_RFJ2201电池座CPU+暂存芯片IPHONE7 高清 元件分布图U2501相机供电管气压计32K 电源时钟损坏引起时间不准无法校验NFC 感应损坏造成感应失效,报错9、56 USB 控制IC 损坏造成联机无反应无法识别USB 电量不准确蓝屏开机定屏等电源IC 损坏造成不开机,加电漏电,无背光灯,无显示,不照相,硬盘损坏造成不开机,刷机损坏造成无信号待机漏电损坏造成无3G4G 故障铃声放大IC 损坏造成无铃声,放音乐发烫,漏电不开Q2101损坏造成夹电漏电大电流不开机故障基带电源损坏造成无基带,刷机报错接收前端滤波器Y070024MNFC 前段IC 损坏造成刷机报错WIFI 芯片损坏造成无WIFI ,WIFI 信号弱无法连接注册,上音频IC 损坏造成无听筒,无送话,无指纹升压管损坏会造成指纹无法输入 线性马达控制IC 损坏造成无振动,震动小开机排线座损坏造成开机键失灵,闪光灯不亮,录像无WIFI 滤波器损坏造成WIFI 信陀螺仪加速器虚焊或者损坏造成无重力感应GPS 前端座损坏造成不能卡检测开关损坏检测不到卡造成不读卡CPU 损坏造成不开机,死机,刷机报错9、56等不照相,触摸失灵,基带CPU 损坏造成无基带,刷机报错4013、1和-1等,无铃声放大IC 损坏造成无铃声,放音乐发中频IC 损坏造成无信号,无发射,充电IC 损坏造成不充电、多路组合电感损坏造成无背光无振铃不能充电等故障尾插座损坏造成无马达,不充电,不联机,无喇叭声逻辑码片损坏出现不卡机,刷机前置照相接口损坏造成不照相,后置照相座损坏造成不SIM 卡座接触不好造成不读卡指南针芯片损坏造2G 功放损坏造成无信号,加电漏Iphone7高清维修彩图高 清 维 修 彩背光灯IC 损坏造成显示屏无背天线接触点接触不好造成信号弱 Avapg 功放、发射放大损坏引起3G 、4G低频段功放、发射放大损坏引起3G 、电池接口损坏造成不开机电量检测错误不充电等显示触摸座损坏造成无背光灯,无显示,显示变色,显示花屏,触摸局部失灵,触显示供电IC 损坏造成无显示,变色,触摸失灵,有条指纹+HOME 按键损坏造成HOME 失灵,指纹失效,3DTOUCH。

iphone5se维修培训教程及原因说明拆机细节说明

iphone5se维修培训教程及原因说明拆机细节说明

iphone5se维修培训教程及原因说明拆机细节说明拆机总结:从这次拆解,我们能够看出,iPhone SE的一些外部配件与iPhone 5s上的相类似,其中屏幕、SIM卡槽、扬声器、震动器完全通用。

iPhone SE的主板外观与iPhone 5s相似,但主板上的元器件及要紧芯片排布位置能够说是iPhone 5s与iPhone6s相结合,其中很多芯片与iPhone 6/6s上使用的相同;现在来看,这将是迄今为止最强的4英寸手机,而且它售价仅为3288元(16GB版),相比历代iPhone公布时的性价比,可谓是良心产品。

抢沙发•13:412016-04-15通过测试后,手机功能一切正常。

抢沙发•13:402016-04-15按下电源键,屏幕亮了~抢沙发•13:392016-04-15iPhone SE终于装完了,现在来看看还开机吗?抢沙发•13:092016-04-15其他的装机过程就不直播了,装机结束后,会给大家看“结果”~PS:别走的太远,稍后再回来哦!抢沙发•13:072016-04-15接下来,先把金属屏蔽罩焊接上~抢沙发•13:052016-04-15经历了一上午的努力,终于完成了iPhone SE的拆解,值得庆祝一下~(2)•13:012016-04-15最后,来两张iPhone SE的全家福吧!时间匆忙,“大家”并没有站好位置、摆好POS~抢沙发•13:002016-04-15完全能够说iPhone SE是迄今为止最强的4英寸手机,没有之一!抢沙发•12:592016-04-15能够说,iPhone SE在芯片上也做了很多的升级(1)•12:592016-04-15通过拆解后发现,除了那些之前现过身的芯片,在iPhone SE身上也有全新的芯片加入,比如德州仪器的338S00170(电源管理IC)、Skyworks SKY77611(功率放大器)、EPCOS D5255(天线开关模块)与AAC 0DALM1(麦克风)与东芝新的闪存抢沙发•12:532016-04-15红色:Toshiba THGBX5G7D2KLDXG 16 GB NAND 闪存来自东芝,使用19nm工艺灰色:339S00134(可能是 Universal Scientific Industrial 339S00043 Wi-Fi 模块的变体)黄色:Apple/Dialog 338S00170 电源管理IC绿色:NXP 66V10 NFC 操纵器浅绿色:1610A3 充电 IC (与 iPhone 6s/6s Plus 中的一样)青色:Skyworks SKY77826 超低波段功率放大器双工器与 SKY77357 2G/EDGE 功率放大器模块(可能是 SKY77336 的变体)深蓝色:Apple/Cirrus Logic 338S00105 与 338S1285 音频 IC(与 iPhone 6s/6s Plus 中的一样)紫色:Qualcomm WFR1620 收发器(与 iPhone 6/6 Plus 中的一样)粉色:iPhone SE的触摸操纵器(芯片)使用的是Broadcom BCM5976与德州仪器的343S0645,这与iPhone 5s上的完全一致,在iPhone 5/5c、iPod、iPad mini、MacBook Pro、MacBook Air上,都能够看到BCM的芯片(1)•12:472016-04-15背面的要紧芯片布局能够说是iPhone 5s与iPhone 6s的芯片布局相结合抢沙发•12:452016-04-15正面看完了,我们来看看背面~(2)•12:442016-04-15红色:A9处理器 APL1022 SoC + SK Hynix 2 GB LPDDR4 RAM,H9KNNNBTUMUMR-NLH黄色:Qualcomm MDM9625M LTE 调制解调器(与 iPhone 6/6 Plus 中的一样)绿色:Qualcomm WTR1625L RF 收发器(与 iPhone 6/6 Plus 中的一样)橙黄色:Qualcomm QFE1100 包络跟踪集成电路(与 iPhone 6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus 中的一样)紫色:Skyworks SKY77611 四频段功率放大器模块抢沙发•12:432016-04-15接下来看看主板正面都有什么要紧的芯片抢沙发•12:402016-04-15在主板正面CPU上面我们并没有看到iPhone 5s上出现的协处理器与“基带码片”抢沙发主板正面与iPhone 5s元器件布局还是有很大的差异的~抢沙发•12:372016-04-15下来看主板正面~抢沙发•12:362016-04-15给主板来两张特写,让我们近距离看看都是什么“芯”~抢沙发•12:352016-04-15先来回答个问题,A9处理器确信不能还给iPhone 5s使用!抢沙发终于看到了iPhone SE所有的“芯”了~ (1)•12:322016-04-15最后一层面纱终于被掀开了抢沙发•12:292016-04-15由于没有固定架固定,因此拆解难度再次升级~抢沙发•12:282016-04-15掀开iPhone SE主板最后的面纱~抢沙发•12:282016-04-15从正面来看,要紧的元器件排布位置基本与iPhone 5s相同,那背面呢?抢沙发•12:272016-04-15A9处理器终于现身了(2)•12:262016-04-15这散热效果,可想而知~(2)•12:252016-04-15这个屏蔽罩也拆下来了,下面居然有硅脂(1)•12:242016-04-15心情比较忐忑,这个金属屏蔽罩下面就是CPU,拆起来还是比较有风险抢沙发•12:232016-04-15接下来拆SIM卡座上面的金属屏蔽罩~抢沙发•12:222016-04-15我们看到了Qualcomm MDM9625M LTE 调制解调器与Qualcomm WTR1625L RF 收发器抢沙发•12:192016-04-15使用风枪在下半部分旋转加热,切忌在同一位置加热。

iPhone5详细拆解教程

iPhone5详细拆解教程

iPhone5详细拆解教程:容易拆开的新苹果先看看iPhone5的外形,这是一台黑色版本的16GB iPhone54寸的1136 X 640(326ppi)的Retina视网膜屏幕苹果A6芯片800万像素iSight摄像头8针Lightning连接数据接口4G LTE网络iOS6iPhone5的外观比iPhone4S/iPhone4还是有着非常大的改变,改变最为明显的底部上,缩小的8针数据接口,以及底部的3.5mm耳机插孔,让拿着iPhone5出街,不会再发生无法被人识别的困扰。

虽然之前图片显示,iPhone5的螺丝稍有不同,但幸运的是,其仍然是在iPhone4和iPhone4S上使用的pentalobe专用螺丝的一种,使用同样的工具仍然能很轻松的打开。

只需要使用一个小型吸盘,就能轻松将前屏幕取下。

这将给维修和更换屏幕(万一它摔碎的情况下)提供很大方便。

我们注意到,苹果在iPhone5的前屏幕上,减少了iPhone4S等设备上常用的胶水工艺。

这不但对环境友好,还非常利于维修。

别着急着屏幕扯下来,还要小心的使用螺丝刀和撬棍,将屏幕的连接线断开,这一步与iPhone4S等设备没有什么区别.至此,iPhone5的前面板就与机身分离了,现在iPhone5的内部组件已经基本显露真身。

接下来,为了安全起见,我们首先要断开电池,以及止在操作的时候短路或者擦出火花,从而引起不必要的损失。

再说一遍,所有的螺丝和支架位置都很熟悉,有点iPhone4S的味道了。

撬棍配合小心的操作,可以取下iPhone5的电池。

苹果在iPhone5上,使用了全新设计的电池,充电电压和容量都大高于iPhone4S。

iPhone5的电池:3.8V,5.45Wh,1434mAh。

可以支持iPhone5通话时长8小时的3G网络,待机时间长达225小时。

iPhone4S的电池:3.7,5.3Wh,1432mAh。

iPhone4S的通话时间为:8小时的3G网络环境下通话,待机时间200小时。

5s中文电路原理详解,绝好的

5s中文电路原理详解,绝好的

一、iPhone 5S射频电路及工作原理iPhone 5之前的所有手机射频电路都是采用的英飞凌芯片,而iPhone 5S没有继续使用英飞凌的芯片,而是采用了高通的WTR1605。

高通WTR1605芯片支持WCDMA HSPA+,CDMA 2000 EVDO Rev.B、TD_SCDMA、TD_LTE、FDD_LTE、EDGE、GPS,全球网络制式几乎全部都支持。

对应使用的基带芯片是高通MDM9615M,而MDM9615M也是一款近乎“变态”的芯片,是真正意义上的全球制式基带芯片,上述所说的WCDMA HSPA+、CDMA2000 EVDO Rev.B 、TD_SCDMA、TD_LTE、FDD_LTE、EDGE、GPS均在支持范围之列。

iPhone 5S手机从某种意义上来说,是全球网络制式“通吃”的手机。

1.1iPhone 5S射频电路分析iPhone 5S射频电路主要由天线部分(LOWER_AN)、天线开关(U2000_RF)、发射滤波器(FL2_RF)、发射滤波器(U9_RF)、BAND5/BAND8功放(U58_RF)、LTE BAND13/BAND 17功放(U1317_RF)、LTE BAND20功放(U207_RF)、BAND1/BAND4功放(U14_RF)、BAND2/AND3功放(U23_RF)、DRX接收滤波器(U16_RF)、功放供电(U11_RF)、射频处理器(U3_RF)、基带处理器(U1_RF)、基带电源(U2_RF)等组成。

WiFi蓝牙电路主要由WiFi蓝牙天线、天线接口J10_RF、天线开关(U12_RF)、WiFi蓝牙模块(U8_RF)等组成。

iPhone 5S射频电路框图如图1所示。

1.2各频段电路分析iPhone 5 S手机支持2G、3G、4G网络,有多个频段使用一个芯片,再加上原理图中芯片分散,给电路分析造成一定难度。

为了分析方便,下面以频段划分对各频段电路进行分析。

苹果5代全套小电路

苹果5代全套小电路

15 16
SAGE_VCPL_CONN R120
R61
12V
17 18
SAGE_VCPH_CONN
R62 C343
13.5V
19 20
SAGE_PANEL_VSTM_OUT(10)
21 22
SAGE_PANEL_VSTM_OUT(7)
23 24
SAGE_PANEL_VSTM_OUT(1)
25 26
SAGE_PANEL_VSTM_OUT(5)
振动机
M
苹 果5代 振 动 电 路 元 件 分 布 图
U9
U1
主C P U
J2 座
2
1
10
9
R118 Q8
D3
R117
U19 振铃放大管
E3 E2 F1 E1
D2 C2
苹 果5代 振 铃 电 路
L19_VSENE_N
L19_VSENE_P
L19_SES_N
R64
C309 R66
L19_SES_P
苹 果5代 振 动 电 路
p pp
J 6座 电池接口 正极
AR 15
R13
U1 主CP U
p
3.6V
供电 PP_BATT_VCC
A1
控制 LDO_EN
U9 A2
B1 B2
Ap8
振动负极 VIB_PWM
R117
R81
1 Q8 3
2
J 2座
R118
振动供电 PP3V3_VIB
2
C289
C101
D3
4
C374
苹 果5代 振 铃 电 路 元 件 分 布 图
R123
R66

PPT之iphone5展示共28页

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手机组成模块详细介绍PPT(56张)

手机组成模块详细介绍PPT(56张)

睡眠时钟为手机提供计时的基准频率,不论是否开机,只要电池
有电就可起振。它供向电源管理芯片和CPU,以维持手机的时间 准确,并提供关机后的计时功能,从而支持关机闹钟。
Page 26
第1节 手机组成模块整体介绍 第2节 手机模块-射频模块介绍 第3节 手机模块-基带模块介绍 第4节 手机模块-外围电路模块介绍
芯片倍频后提供给CPU使用。
基带主芯片内部一般有两个处理器:一是ARM处理器,主要用做控制功能,
对手机的运行进行管理,比如时钟控制、电源管理、射频控制、I/O控制等; 二是DSP处理器,主要用来处理数据,完成信号处理的各种算法,比如音 频编解码、信道编解码、交织去交织、加解密等。
Page 23
第3节 手机模块-基带模块介绍
号适合在信道中传输,并保证在接收端可以正确接收。(基带之 所以得名基带是因为信号在此方框中都是低频信号。)因此它还 包含了主板上绝大部分的模块,包括存储,信令处理,手机的电 源控制,监测,和外围电路的主控等
外围部分主要完成手机和人之间的接口功能,这包含了键盘,显
示屏,喇叭和MIC ,它们协助人对手机的使用、操作。
都采用并行方式,FLASH和SDRAM共用这三类总线,通过片选信号来区 分是对哪个进行操作。
FLASH存储手机所有的数据,包括软件代码和资料,掉电后不会丢失。开
机后,首先要从FLASH中把程序和需要的资料调入SDRAM,所有的软件 都是在SDRAM中运行,掉电后数据不会被保留。
外部主时钟的频率一般较低,内核的运行频率一般较高,主时钟进入基带
Page 9
第2节 手机模块-射频模块介绍
接收机分类:
超外差二次变频
天线 第一混频 RXVCO 射频滤波器 射频滤波器 中频滤波器 第二混频 中频VCO VCO
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