手机原理图讲解
MTK手机原理图分析
手机原理图分析一、手机基本电路框图:二、基带CPU(MT6226)内部框图:1、组成部分:z DSP:主要完成对语音信号的编解码、信道编码、加密、交织处理等;z ARM7:主要是对外部Memory接口、用户接口(LCD、键盘、触摸等)、语音接口、射频接口、电源管理等的命令控制,使各部分协调工作。
2、基带部分语音编码过程(DSP):GSM标准规定时隙宽为0.577ms,8个时隙为一帧,帧周期为0.577×8=4.615ms。
因此,用示波器观测GSM移动电话机收发信息,会看到周期为4.615ms、宽0.577ms的突发脉冲。
基带部分电路包括信道编/译码、加密/解密、TDMA帧形成/信道分离及基准时钟电路,它还包括话音/译码、码速适配器等电路。
来自送话器的话音信号经过8kHz抽样及A/D转换,变成13bit均匀量化的104kbit/s数据流,再由话音编码器进行RPE-LTP编码。
编码输入为每20ms一段,经话音编码压缩后变为260bit,其中LPC-LTP为72bit,RPE为188bit。
话音编码后的信号速率为13kbit/s。
同时话音编码器还提供话音活性检测(vAD)功能,即当有话音时,其SP信号为1;当无话音传输时,将SP示为0(即SID帧)。
13kbit/s 话音信号进入信道编码器进行编码。
对于话音信号的每20ms 段,信道编码器首先对话音信号中最重要的Ia 类50bit 进行分组编码(CRC 校验),产生3bit 校验位,再与132bit 的Ib 类比特组成185bit ,再加上4个尾比特“0”,组合为189bit ,这189bit 再进入1/2速率卷积码编码器,该编码限制长度为5,最后产生出378bit 。
这378bit 再与话音信号中对无线信道最不敏感的II 类78bit 组成最终的456bit 组。
同样,对于信令信号,由控制器产生并送给信道编码器,首先按FIRE(法尔)码进行分组编码(称为块编码),然后再进入1/2卷积编码,最后形成456bit 组。
红米手机 原理图 红米 电路图原理图
GPIO_0
NC
GPIO_41
WCSS_WLAN_DATA_1
GPIO_1
NC
GPIO_42
WCSS_WLAN_DATA_0
GPIO_2
NC
D
GPIO_3
NC
GPIO_43 GPIO_44
WCSS_WLAN_SET WCSS_WLAN_CLK
GPIO_4
UART_MSM_TX
GPIO_45
WCSS_FM_SSBI
5
Sheet #
Content
01A. Table of Content 01B. Revision History
D
01C. Block Diagram 01D. GPIO Map 02. PM8916 Control and MPP/Clock 03. PM8916 Charging 04. PM8916 GPIO/MPP 05. PM8916 Buck converter 06. PM8916 LDO circuits 07. PM8916 CODEC 08. MSM8916 Control 09. MSM8916: EBI 10. MSM8916: GPIO
GPIO_79
WTR1_SWITCH_CTL1
GPIO_39
WCSS_BT_SSBI
GPIO_80
WTR0_RX_ON
GPIO_40
WCSS_WLAN_DATA_2
GPIO_81
WTR0_RF_ON
GPIO_82 GPIO_83 GPIO_84 GPIO_85 GPIO_86 GPIO_87 GPIO_88 GPIO_89 GPIO_90 GPIO_91 GPIO_92 GPIO_93 GPIO_94 GPIO_95 GPIO_96 GPIO_97 GPIO_98 GPIO_99 GPIO_100 GPIO_101 GPIO_102 GPIO_103 GPIO_104 GPIO_105 GPIO_106 GPIO_107 GPIO_108 GPIO_109 GPIO_110 GPIO_111 GPIO_112 GPIO_113 GPIO_114 GPIO_115 GPIO_116 GPIO_117 GPIO_118 GPIO_119 GPIO_120 GPIO_121
手机充电器电路原理图分析
专门找了几个例子,让大家看看。
自己也一边学习。
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。
GSM手机原理框图
蜂窝移动通信系统GSM系统概述GSM数字移动通信系统是由欧洲主要电信运营者和制造厂家组成的标准化委员会设计出来的,它是在蜂窝系统的基础上发展而成。
蜂窝系统的概念和理论在二十世纪六十年代就由美国贝尔实验室等单位提了出来,但其复杂的控制系统,尤其是实现移动台的控制直到七十年代随着半导体技术的成熟,大规模集成电路器件和微处理器技术的发展以及表面贴装工艺的广泛应用,才为蜂窝移动通信的实现提供了技术基础。
直到1979年美国在芝加哥开通了第一个AMPS(先进的移动电话业务)模拟蜂窝系统,而北欧也于1981年9月在瑞典开通了NMT(Nordic 移动电话)系统,接着欧洲先后在英国开通TACS系统,德国开通C-450系统等。
蜂窝移动通信的出现可以说是移动通信的一次革命。
其频率复用大大提高了频率利用率并增大系统容量,网络的智能化实现了越区转接和漫游功能,扩大了客户的服务范围。
GSM系统的组成蜂窝移动通信系统主要是由交换网路子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)和移动台(MS)三大部分组成,如图1所示。
其中NSS与BSS之间的接口为“A”接口,BSS与MS之间的接口为“Um”接口。
在模拟移动通信系统中,TACS规范只对Um接口进行了规定,而未对A接口做任何的限制。
因此,各设备生产厂家对A接口都采用各自的接口协议,对Um接口遵循TACS规范。
也就是说,NSS系统和BSS系统只能采用一个厂家的设备,而MS可用不同厂家的设备。
图1 蜂窝移动通信系统的组成由于GSM规范是由北欧一些运营公司“炒”出的规范,运营公司当然喜欢花最少的投资,用最好的设备来建最优良的通信网,因此GSM规范对系统的各个接口都有明确的规定。
也就是说,各接口都是开放式接口。
GSM系统框图如图2,A接口往右是NSS系统,它包括有移动业务交换中心(MSC)、拜访位置寄存器(VLR)、归属位置寄存器(HLR)、鉴权中心(AUC)和移动设备识别寄存器(EIR),A接口往左Um接口是BSS系统,它包括有基站控制器(BSC)和基站收发信台(BTS)。
怎样看手机电路图
一,手机原理图的种类:手机电路图共分四类:1,方框图;2,整机电原理图;3,元件排列图;4,彩图。
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,为初学者读懂电原理图打下基础。
2,整机电原理图:利用电子原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分析。
3,元件排列图:利用元件编号在板位图上标明元件所在位置,方便维修时寻找元件在板上的位置。
4,彩图:即手机照片,方便维修时对照板元件缺损,错位,元件方向。
二,手机电路图的读解原则:1,读图前要打好电子基础,熟悉各种电子元器件符号,特性和用途;电子元器件在电路中的接法;电路中的电流,电压,电阳之间的关系(欧姆定律)。
2,先读懂方框图,大根了解本机的结构(如那种电源结构,那种时钟结构);然后按所学的原理去分析原理图。
3,读图时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),先了解本机属那种电源结构(分三种)以电源集成为核心。
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,在那个单元上可以测到该电压)。
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(2。
8V)3)AVCC--音频电压(2。
8V)4)VREF--中频电压(2。
8V跳变)5)3VTX--发射电压(3V跳变)6)SYN-VCC---频合电压(2。
MTK原理图
手机原理图分析一、手机基本电路框图:二、基带CPU(MT6226)内部框图:1、组成部分:z DSP:主要完成对语音信号的编解码、信道编码、加密、交织处理等;z ARM7:主要是对外部Memory接口、用户接口(LCD、键盘、触摸等)、语音接口、射频接口、电源管理等的命令控制,使各部分协调工作。
2、基带部分语音编码过程(DSP):GSM标准规定时隙宽为0.577ms,8个时隙为一帧,帧周期为0.577×8=4.615ms。
因此,用示波器观测GSM移动电话机收发信息,会看到周期为4.615ms、宽0.577ms的突发脉冲。
基带部分电路包括信道编/译码、加密/解密、TDMA帧形成/信道分离及基准时钟电路,它还包括话音/译码、码速适配器等电路。
来自送话器的话音信号经过8kHz抽样及A/D转换,变成13bit均匀量化的104kbit/s数据流,再由话音编码器进行RPE-LTP编码。
编码输入为每20ms一段,经话音编码压缩后变为260bit,其中LPC-LTP为72bit,RPE为188bit。
话音编码后的信号速率为13kbit/s。
同时话音编码器还提供话音活性检测(vAD)功能,即当有话音时,其SP信号为1;当无话音传输时,将SP示为0(即SID帧)。
13kbit/s 话音信号进入信道编码器进行编码。
对于话音信号的每20ms 段,信道编码器首先对话音信号中最重要的Ia 类50bit 进行分组编码(CRC 校验),产生3bit 校验位,再与132bit 的Ib 类比特组成185bit ,再加上4个尾比特“0”,组合为189bit ,这189bit 再进入1/2速率卷积码编码器,该编码限制长度为5,最后产生出378bit 。
这378bit 再与话音信号中对无线信道最不敏感的II 类78bit 组成最终的456bit 组。
同样,对于信令信号,由控制器产生并送给信道编码器,首先按FIRE(法尔)码进行分组编码(称为块编码),然后再进入1/2卷积编码,最后形成456bit 组。
两小时学会看懂手机电路图
两小时学会看懂手机电路图电路图的种类常见手机维修中的电子电路图有原理图、方框图、元件分布图、装配图和机板图等(1)原理图原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做"电原理图"。
这种图,由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。
分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号,以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作时情况。
原理图又可分为整机原理图,单元部分电路原理图,整机原理图是指手机所有电路集合在一起的分部电路图。
(2)方框图(框图)方框图是一种用方框和连线来表示电路工作原理和构成概况的电路图。
从根本上说,这也是一种原理图,不过在这种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有别的符号了。
它和上面的原理图主要的区别就在于原理图上详细地绘制了电路的全部的元器件和它们的连接方式,而方框图只是简单地将电路(3)元件分布图它是为了进行电路装配而采用的一种图纸,图上的符号往往是电路元件的实物的外形图。
我们只要照着图上画的样子,这种电路图一般是供原理和实物对照时使用的。
(4)机板图机板图的是"印刷电路板图"或"印刷线路板图",它和元件分布图其实属于同一类的电路图,都是供原理图联系实际电路使用的。
印刷电路板是在一块绝缘板上先覆上一层金属箔,再将电路不需要的金属箔腐蚀掉,剩下的部分金属箔作为电路元器件之间的连接线,然后将电路中的元器件安装在这块绝缘板上,利用板上剩余的金属箔作为元器件之间导电的连线,完成电路的连接。
由于铜的导电性能不错,加上相关技术很成熟,所以在制作电路板时,大多用铜。
所以,印刷电路板又叫"覆铜板"。
但是大家也要注意到:机板图的元件分布往往和原理图中大不一样。
这主要是因为,在印刷电路板的设计中,主要考虑所有元件的分布和连接是否合理,要考虑元件体积、散热、抗干扰、抗耦合等等诸多因素,综合这些因素设计出来的印刷电路板,从外观看很难和原理图完全一致;而实际上却能更好地实现电路的功能。
8手机框图与原理
电源
(PMU) 给 整 机 供 电
显示、按键、SIM等外设
数字基带 (DBB)
RF 接收机 发射机
(ABB)
模 拟 基 带
数字基带(DBB):在软件的支持下,提供通信协议处理、 数字信号处理、整机的功能控制、各种接口控制与管理。
电源
(PMU) 给 整 机 供 电
显示、按键、SIM等外设
数字基带 (DBB)
显示、按键、SIM等外设
电源
(PMU) 给 整 机 供 电
数字基带 (DBB)
RF 接收机 发射机
(ABB)
模 拟 基 带
电源
(PMU) 给 整 机 供 电
显示、按键、SIM等外设
数字基带 (DBB)
RF 接收机 发射机
(ABB)
模 拟 基 带
电源管理(PMU):通常提供开关机控制、电池接口、 充电控制、复位、各种基带与射频提供电源。有一些PMU还 可能集成了音频放大器、时钟缓冲放大器、SIM卡接口电路 等。
天线 RF测试接口
天线 RX 开关
TX
功率放 大器
射频 芯片
芯片内部的结构,但零中频是手机
射频电路一惯的特点。
主要作用:负责射频信号的调制与解调
天线 RF测试接口
天线 RX 开关
TX
功率放 大器
射频 芯片
充电电 路
典型手机的整体方框图
送话器
内存颗 粒
中央处 理器
CPU
存储卡 触摸屏 LCD
PMU
听筒
作业:
1、在手机的主板上面一般有哪些硬件模块? 2、请画出智能手机的简易方框图
天线
射频部分
RF测试接口
天线 RX 开关
手机基本原理与电路结构
功率放大器通常用PA来表示。
17
G、功率控制器
作用:对功率大器的功率放大等级进行调节控制, 从而保证发射电路的正常工作。
一、手机电路的读图技巧
1. 首先应熟练掌握前面几章讲的电路结构与基本原理知识; 2. 判断所读电路是属于哪种类型的电路结构;(宏观指导)
3. 画出所确定后的电路结构的组成框图。如,判断出它的 接收电路是属于超外差一次接收机的话,则画出其电路 结构框图;(画结构框图)
4. 按照组成框图,对所读电路图和主板上的组成元件进行 分块。如划分出天线电路模块、低噪声放大模块、功率 放大模块、功控放大模块。(逐级划分)
6、功率控制参考电平:
该信号到发射机功率控制电路的电压比较器,与功 率控制电路中的取样电压进行比较,以输出功率控制信 号控制发射功率的大小。
31
7、接收、发射启动控制信号:
控制接收、发射电路的启动。接收的英文标识为 RXEN、RXON,发射的则为TXEN、TXON。
接收启动控制信号,手机一开机,接收电路开始工 作(开机找网)。若RXEN信号不正常,则接收机肯定 不能正常工作。
1. 手机的开机原理框图; 2. 手机开机的条件; 3. 讲解一般手机的开机流程。(结合原理框图)
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第二节、手机中一些常见控制信号的介绍。
一、手机中一些常见控制信号的介绍。
1. 充电控制信号; 2. 开机维持信号; 3. AFC(自动频率控制信号) 4. 频率合成控制信号 5. 频段切换控制信号 6. 功率控制参考电平 7. 接收、发射启动信号 8. 各种电源的启动控制信号 9. 存储器的片选信号
详解手机电路
第一篇、教你学会看电路图轻松修手机My id:42409 My name:Aerlant既然是教程就不能保证100%是原创,难免会引用老师们的宝贵经验,请您别介意哦!只要您认真学习完这些教程,就可以正式步入“专业手机维修”行业成为一名优秀的维修员喽!目的很简单,就是让新会员们、新手们,您加入帅虎论坛是正确的。
在这里你可以学习到一些实实在在的维修知识,向更高的一个层次迈进、稳步成长。
言归正传!有兴趣的朋友往下看,学习一下:第一节了解电路图一、一套完整的主板电路图,是由主板原理图和主板元件位置图组成的。
1.主板原理图,如图:2.主板元件位置图,如图:主板元件位置图的作用:是方便用户找到相应元件所在主板的正确位置。
而主板原理图是让用户对主板的电路原理有所了解,知道各个芯片的功能,及其线路的连接。
二、相关名词解释电路图中会涉及到许多英文标识,这些标识主要起到了辅助解图的作用,如果不了解它们,根本不知道他们的作用,也就根本不可能看得懂原理图。
所以在这里我们会将主要的英文标识进行解释。
希望大家能够背熟记熟,同时希望大家多看电路图,对不懂的英文及时查找记熟。
如图:以上英文标识在电路图上会灵活出现,比如“扬声器”是“SPEAKER” ,它的缩写就是“SPK”,“正极”是“positive” ,缩写是“P” ,那么如果在图中标记SPKP,那么就证明它是扬声器正极。
所以当有英文不明白的时候,可以将它们拆开后再进行理解,请大家灵活运用。
第二节主板元件位置图一、元件编号每一个元件在主板元件位置图中,都有一个唯一的编号。
这个编号由英文字母和数字共同组成。
编号规则可以分成以下几类:芯片类:以U 为开头,如CPU U101接口类:以J 为开头,如键盘接口J1202三极管类:以Q 为开头,如三极管Q1206二级管类:以D 为开头,如二极管D1102晶振类:以X 为开头,如26M 晶体X901电阻类:以R 或VR(压敏电阻)为开头,如电阻R32 VR211电容类:以C 为开头,如电容C101电感类:以L 为开头,如电感L1104侧键类:以S 为开头,如侧键S1201电池类:以 B 为开头,如备用电池B201屏蔽罩:以SH 为开头,如屏蔽罩SH1振动器:以M 为开头,如振子M201还有一部分标号是主板上的测试点,以TP 为开头。
MTK平台手机原理简介
67.7K 的IQ 信号.(采自U101—pin 33,34,35,36)
VAPC( 采自PA-pin20,PL=19)
PA- Enable(采自PA –pin18(TX-Enable)PL=19)
接收电路: 接收电路路由U102(FEM), U101MT6139) 组成,信号由天线进来,经过U102分成N,P两 路信号进入U101进行滤波,混频,放大,得到 I,Q信号,送基带部分做信道解码和信源解码。
一 手机主板原理框图简介 MTK平台手机电路从功能上分为电源管 理、存储器、CPU、键盘、LCD 模块、音频 电路、射频电路、蓝牙电路等几个部分。见 图1。
图一 主板原理框图
二 整机供电及开机过程介绍 1. 电源模块供电电路
逻辑供电 1. VDD,2.8V.Digital IO Supply;供MT6225 U200-A,FLASH U701; 2. VCORE 1.8V,Digital core supply;供MT6225 U200-A使用; 3. VRTC: 1.5V,real time clock supply;为表时钟提供电压。表时钟 RTC(Real Time Clock),它的作用是在手机进入深睡眠模式(Deep Sleep Model)时,系统时钟将被关掉,RTC 将被用来当作部分电路 主要是电源以及操作电路的时钟,以便对外部的操作进行响应。 RTC 的频率是32.768KHZ,将它15 次方分频后可得到1HZ 的秒信号, 配合单独的供电电源,可为手机提供计时功能。 4. AVDD,2.8V;analog supply;供MT6225 U200-A,MT6139 U101; 5. VMC,2.8V;Bluetooth Supply;供MT6601 U102使用; 6. VMEM,2.8V;Memory supply;供flash U701使用; 7. VSIM,3.0V;SIM supply;供SIM卡使用; 8.SENSOR_2V8;Camera supply;供Camera使用
手机电路原理培训
三.手机发射电路的三种基本框架
❖ 1.带发射变换模块的发射机电路 ❖ 2.带发射上变频器的发射机电路 ❖ 3.直接变换的发射机电路
1)带发射变换模块的发射机电路
RXVCO
PD
PA
TXVCO
发射变换模块
TXI\Q调制 二分频
DSP
PCM编码
❖ 2)带发射上变频发射电路
发射上变频
TXI\Q
语音数字
SYNDAT,SYNCLK,SYNEN
设参考振荡信号为f1,VCO输出的信号为f2, 分频器的分频比为N,分频器输出的信号为f2/N。
环路最终目的:f1=f2/N
4
锁相环电路的应用
VCO输 出参与 相位比
较
鉴相器
低通 滤波
VC O
参考振荡
3.调制电路
.概念:用调制信号去控制高频信号的参数,使载 波信号的一个或几个参数(振幅、频率或相位) 按调制信号的规律变化
正交鉴频器
❖ 在正交鉴频器中,相移网络 将频率的变化变换为相位 的变化,乘法器将相位的变 化变换为电压的变化。将
调频信号与其移相信号相 乘,通过低通滤波器将乘法 器的输出信号中的高频成 分滤出,就得到了解调信号。 通常,在现代的通信设备的 电路中,除正交线圈外,鉴频 器的其他电路均被集成在 芯片内。
5、显示电路供电电压 ❖ 显示电路采用直流供电,手机开机后,即 可用万用表方便地进行测量,
下图:①脚VLCD为显示屏对比度控制端,电压为 6v,无此电压,LCD无显示,太高则LCD发暗;②脚为显 示屏直流供电端,电压为2.8V。这两处电压可方便地 用万用表测量。③脚为DAT数据输入端,来自CPU;
❖ 射频电路的受控电压一般受CPU输出的接收使能RXON(RXEN)、 发射使能TXON(TXEN)等信号控制,由于RXON、TXON信号为脉 冲信号,因此输出的电压也为脉冲电压,一般需用示波器测量,用万 用表测量结果要小于标称值。
手机电路原理图分析及检修
背景灯
功能:为显示屏和键盘照明 故障分析 •若部分LED不亮
检查不亮LED以及同一支路上的限流电阻
•若全部的LED不亮 检查VBATT有关的电路 或控制信号 LCD_BACKLIGHT和KEYBD_BACKLIGHT是否正确 •LED发暗 检查VBATT电压是否过低或限流电阻阻值过大 检查限流电阻是否短路或VBATT电压是否过
整机框图
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电池接口电路
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音频
主板音频回路故障和耳机音频回路故障的区分: 在检修主板音频回路和耳机音频回路时 首先确认信号JACK SENSE N是否正确 以下为音频回路与JACK SENSE N的对应关系 •JACK SENSE N为高电平时 手机选择主板音频回路 •JACK SENSE N为低电平时 手机选择耳机音频回路 如果信号JACK SENSE N不正确 手机将选择错误的音频回路
如果扬声器有声音
检查音频输入部分
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硬件框图
RF246 1
Qualcomm MSM5105 RF Solution
CDMA2000
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无法识别Flash或Flash器件坏 手机主板串口通路异常
3.自动关机 3.自动关机
可能原因 没有电池校准数据 电池电压不足 器件虚焊,或由于异常振动 或按键造成主板翘曲,从而 引起BGA连接不稳定 解决和维修方法 重新导入校准数据 确认电池电量足够 用热风枪吹一遍存在问题的主芯片
软件不稳定
更新最新版本软件,注意要文件系统格式化
手机原理图及基本故障维修讲解 (以A103手机为例) (以A103手机为例)
A103手机基本信息 A103手机基本信息
A103是一款基于MT6226M平台开发的 GSM双频GPRS功能数字移动手机。具有 130万 像素摄像头以及26万色 超大显示 屏,支持 Blue tooth、DV/DC、MP3/ MP4、T-flash卡等功能。
4.死机 4.死机
可能原因 解决和维修方法
软件不稳定
更新最新版本软件,注意要文件系统格式化
数字基带和模拟基 带芯片坏或BGA虚 焊 Flash虚焊或坏
更换器件或重新焊接
重新焊接或更换器件
5.日期和时间归零 5.日
可能原因 解决和维修方法
主电池卸下时间太长,备用纽扣电池电 量不足,造成时间复位
装上有点的主电池,手机自动给备用电 池充电,备用电池在没有主电池时,可 以维持1小时左右。
电源管理电路
MT6318A(U604)用来实现电池充电管理和放电 管理要求,它含有11个LDO对各个外设(如RF、时 钟、SIM卡、存储器、马达等等)供电;同时还含 有DC-DC可作为LCD背光驱动及一个音频功放模 块来驱动speaker;提供模拟电源给诸如音频PA等 器件的模拟电源;提供电压纹波较小的RF电源和 时钟模块电源。从节电考虑,器件的不同工作模 式要求有不同的供电方案,电源管理器MT6318A 可提供动态电源管理方案,当手机处于Active mode,Big sleep mode及Deep sleep mode等不同待 机状态时,各LDO模块输出电压都能随之改变从 而达到降低功耗的目的。
更换FPC
重新插拔或更换器件 重新焊Байду номын сангаас,确保没有虚焊以及短路 更换LCD模块 更换LCD模块 重新设置或回复出厂设置 更换EMI器件
9.无振铃音 9.无振铃音
可能原因 解决和维修方法
扬声器跟主板上弹片接触不良
检查扬声器弹片及主板上弹片有没有变形
检查SPK连接是否正常,可通过测 更换扬声器 量SPK两端阻抗判断SPK是否损坏, 一般正常的SPK两端阻抗为8欧姆。 菜单进入MP3播放状态,用示波器 检查U951、U610相关电路 测量SPK输入端,如果测量到一个 固定的电平信号或者测量不到任何 信号,则可判定音频电路工作异常
按键电路
按键灯电路由PMIC的KEYPAD_BL控制脚来进行控制 KROW为行输入,KCOL为列输入, KROW为高电平, KCOL为 低电平,当按键按下时, KROW与KCOL连通,产生中断,CPU 相应中断,对按键行列进行扫描。
射频电路
RF部分采用MT6139+SKY77318解决方案,包括 Transceiver(MT6139)、PA(SKY77318),外置一个 DXCO(W211-133 26MHZ)和少量阻容感等无源器件, 即可设计成一个双频GSM/GPRS手机。 射频收发模块MT6139。发射机完成的主要功能是I/Q调制、 上变频、功率放大和Harmonic的滤除。接收机与发射机正 好相反,需从充满各种频率信号空间中,选出所需有用信 号,经LNA放大到解调器所需的功率电平,解调为基带信 号后送到基带处理器进行处理。 PA模块SKY77318:07002项目采用SKY77318作为功率放大 器,SKY77318为一个高功率、高效率集成四个频段 (GSM850/GSM900/DCS/PCS)功率放大器。该放大器内 置功率控制环路,可提供50dB的控制范围,对外为开环控 制,只需外接Vramp信号就可以准确控制发射功率。 SKY77318集成了VBATT跟踪电路,可以监视电池电压并 防止功率控制环路达到饱和,因此减小了开关现象。
更新最新版本软件,注意要文件系统格式化
2.无法下载 2.无法下载
可能原因 电脑串口故障 接口线或接口板问题 电池电压不足 系统时钟26M没有输出 解决和维修方法 在电脑的设备管理中刷新硬件或改换电脑 更换好的接口线或接口板 更换电池或用电源直接供电 a.26M晶振器件坏 b.给晶振供电的LDO坏 c.基带控制LDO的控制信号没有输出,数字基带 坏 更换Flash器件 排阻R608、R609、R610虚焊或连焊
反面
主要功能模块和电路原理
1、数字基带电路
MT6226M平台的两个主芯片是MT6226M(U600) 和MT6318A(U604):MT6226M包括ARM7EJ-S 处理器和DSP处理器.ARM处理器是一个应用处理 器,是整个系统的调度中心,负责调度各个外设 的响应以及他们与通信协议栈之间的传输.DSP处 理器与ARM处理器同在MT6226M内,为了数据共 享和快速访问,ARM处理器和DSP处理器一般会 共享片内RAM和ROM。DSP处理器分为模拟部分 跟数字部分,模拟部分是混合信号转化器,有数 字接口与数字部分相连,有模拟接口分别与RF和 音频相连,同时还与电源信号相连甚多。
基带部分常见故障与分析 各模块供电电压列表
VCORE VDD AVDD VTCXO VMEM VSIM VUSB CAM_2.8V BLTOOTH_2V8 VRTC 1.8V/1.2V 2.8V 2.8V 2.8V 2.8V 3.0V 3.3V 2.8V 2.8V 1.5V CPU内核供电 IO接口供电 模拟部分供电 射频部分供电 Memory供电 SIM卡供电 USB供电 摄像头供电 蓝牙模块供电 32K晶振供电
公司 – 音频芯片(WM8957+ YDA145 ):WM8957为音频解 码IC,YDA145为音频功放
– MT6601(蓝牙IC):蓝牙相关功能处理。 – LCD模块:采用日立公司的26万色TFT主屏 – 其它器件如系统连接器、SIM连接其、板板连接器、充电控制
电路等。
A103基带主要元器件PCB摆放及简介(正面) A103基带主要元器件PCB摆放及简介(正面)
更换新的卡座 检查读卡器接口的各个触点,不妨清洗一下,观查各触点是否 开焊、短路,点焊SIM卡的卡座的各个触点,在必要情况下更换 SIM卡的卡座 更新软件
软件原因
11.充电异常 11.充电异常
可能原因 电池损坏 ,无法充电 电池电压低于3.2V,充电 时,红色指示灯亮 电池与电池连接器接触不 好 检查PCB板充电MOS管是否 工作正常,以及电阻连接 是否正常 PMIC (U604)虚焊或坏 更换电池 电池电压过低,需预充15分钟 解决和维修方法
LCD、摄像头模块电路 LCD、摄像头模块电路
A103LCD模块采用日立的18位26万色TFT彩色 显示屏,背光驱动采用安森美的NCP5005DCDC驱动电路,通过PWL(Pulse width light)的 占空比来控制背光的亮、半亮和暗.VOUT最大 达16V 摄像头模块采用镁光的130W像素摄像头。
A103手机硬件框图 A103手机硬件框图
A103采用MTK的MT6226M方案,主要器件如下: A103采用MTK的MT6226M方案,主要器件如下:
– MT6226M(数字基带):DSP+CPU – MT6318(模拟基带):电源管理 – Memory(256M NORFlash+128M PSRAM):Spansion
备用纽扣电池损坏,无法充电
更换钮扣电池
备用纽扣电池焊脚脱落
补焊
6.按键失效 6.按键失效
可能原因 侧面轻触开关虚焊 或器件损坏 侧面轻触开关装配 时卡住 数字键焊盘有导电 物造成短路 薄膜开关没有贴正 PCB断路和短路 补焊或更换器件 解决和维修方法
重新安装 清理焊盘表面 重新贴装 检查每个按键的焊盘对地阻抗。如有短路或短路则更换PCB主 板
7.键盘背光不亮 7.键盘背光不亮
可能原因 解决和维修方法
按键板连接器虚焊 或连焊 背光灯管脚虚焊、 脱落或背光灯正负 极装反
补焊,或更换
焊好背光灯或将背光灯正负极装正并焊好
电源管理IC U604的 补焊或更换模拟基带 KEYPAD_BL控制 脚虚焊或器件坏。
8.显示异常 8.显示异常
可能原因 显示缺划,LCD中驱 动IC输出象素信号断 路 没有显示 ,LCD和 主板相连接的FPC短 路 板板连接器没有连接 好或损坏 LCD板上的FPC焊接 不良 LCD的玻璃偏损坏 LCD的驱动IC坏 菜单中的对比度设置 有误 主板上的EMI器件损 坏 更换LCD模块. 解决和维修方法
10.不识SIM卡 10.不识SIM卡
可能原因 SIM卡没有插好或 自身磨损严重 相关信号线对地连 焊 从主芯片出来的控 制SIM卡信号不正 常 SIM卡的卡座损坏 SIM卡的卡座虚焊 重新插好SIM卡 SIM卡底部放电管焊盘清理一下 检查控制SIM卡的VSIM,SRST,VSCLK,VSIO等信号 解决和维修方法
更换电池连接器器件 检查后发现不正常,则更换相关器件,或补充焊接。MOS 管方向错误,请调换 重新焊接或更换器件
Memroy&Tflash电路 Memroy&Tflash电路
S71PL256NC0HFW5B0(602)(256Mbit Norflash+64Mbit PsRAM)是我们机器采用 的存贮器,它主要用作软件代码存储及部 分媒体数据的保存。 TFlash电路用来扩充手机存储作用 上图右下脚电路为模拟开关电路,用来实 现耳机MIC及线控电路的切换。
音频电路
YDA145为音频D类功放,该功放有着Non-clip模块能根据外边输入信号 电平以及电池供电电压的高低来自动调节输出信号的幅度。 WM8957为音频解码芯片,WM8957包含一个模拟/数字转换器(ADC), 一个数字/模拟转换器(DAC),混合了脉码调制/高保真的编码器,可以 提供高音质的立体声。该芯片提供了耳机,扬声器的驱动器,使外部元 器件中不再需要单独的麦克风和耳机放大器,可直接连接耳机与扬声器, 该芯片有个MIC输入端,提供摄像时的语音输入。 上图电路还包括耳机控制电路、MIC输入电路、Receiver、Speaker电路等。