苹果iPad5 原厂原理图 元件分布图维修图纸

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图解平板电脑电路原理和维修1

图解平板电脑电路原理和维修1

图解平板电脑电路原理和维修12.4 二极管二极管的特性:正向导通、反向截止,有正负极之分。

对于正向导通的阻值,高频管在120~150Ω之间,低频管在360~700Ω之间。

反向阻值为无穷大(用万用表测量)。

高频管一般指肖特基二极管、快恢复二极管等,可以工作在较高的工作频率,尤其是现在,很多电源都是开关电源,工作频率较高,普通二极管不能胜任,所以在选择、替换二极管时,应注意。

二极管的符号如图2-4所示,用字母D表示二极管。

本书为了方便讲解维修知识,未按国标改动,依旧采用D表示。

图2-4 二极管的符号二极管的封装常见的有0805、1206,还有体积更大一些的。

二极管的作用有整流、隔离、稳压、限幅、检波、保护、开关等。

二极管的主要参数如下:最大工作电流,超过此值二极管易被烧坏。

最大反向工作电压,超过此反向电压值,会将二极管击穿。

工作频率,超过二极管的工作频率会失去二极管的单向导电性,从而变成直通。

二极管好坏的测量:用万用表的电阻挡测量二极管,正向阻值在100欧姆左右,反向阻值为无穷大,正、反向阻值相差越大越好,如果测量后发现正、反向阻值基本相等,则说明二极管已击穿损坏,如果测量后正、反向阻值都为无穷大,则表明二极管已断路损坏。

2.5 三极管三极管的特性是小电流控制大电流(晶体三极管)和小电压控制大电流(场效应三极管)。

三极管的封装及外形:三极管常见的封装是SOT-23,还有一些是DPAK封装。

三极管的符号如图2-5所示,通常用字母Q(或VT)表示三极管。

但是为了维修方便,本书未按国标改动,依旧采用Q表示。

场效应三极管的符号如图2-6所示。

图2-5 三极管的符号图2-6 场效应三极管的符号有的场效应管,在DS间并有二极管,有的没有此二极管。

常见引脚排列如图2-7和图2-8所示(并非全都如此,大部分是此排列)。

图2-7 常见三极管引脚排列图2-8 常见场效应管引脚排列其中,b是基极;c是集电极;e是发射极;G是栅极;D是漏极;S是源极。

IPHONE5 拆机图详细教程(最全)

IPHONE5 拆机图详细教程(最全)

IPHONE5拆机图一,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。

电脑故障维修:图解苹果机键盘维修过程

电脑故障维修:图解苹果机键盘维修过程

图解苹果机键盘维修过程笔者最近得到一个苹果键盘,有些损坏但外观基本全新。

这是新款苹果usb口扩展键盘,采用透明边框设计。

键盘的盘面较窄小紧凑,但和iMac原装键盘的小尺寸按键不同,它是标准尺寸按键。

键盘上有咖啡渍,除了左control 失效以外,其它按键完好。

键盘的外观很诱人,就这么扔掉挺可惜的,就修修看能不能弄好。

拧掉3个六角形螺丝,移开边框能看到两(电脑没声音)根透明的数据线。

并没有卡子固定数据线,小心的直接拔下来就行了。

翻过来看键盘背面的金属底板,有数量众多的螺丝,顶端中间的三个是不需要拿掉的。

键盘底板移开键面拧掉其它螺丝移走键盘底板,能看到几层塑料膜,重点就在这了。

塑料膜就是键盘的按键开关,共三层,上下两(电脑没声音)层印有传导电路,加入按键位置镂空的中间层以隔开上下两(电脑没声音)层。

敲击按键时,上层相应位置下落接触底层,形成闭合电路。

这是典型的薄膜开关设计,成本底,但容易因溅上液体而损坏。

(键盘的防水功能很必要啊!)首先清理掉左control键位置上的黑色咖啡渍,用万用表检测后发现,底层这一位置已被腐蚀,无法与上层连接形成回路,问题就出在这了。

最佳修理方法是是用导电涂料,但为了花费更少,笔者决定选用如下的方法。

先要掀开上面两(电脑没声音)层薄膜,刮下左control键电路附近的绿色覆盖物,这一定要小心,否则很容易破坏印刷电路。

图中的桔色标明的就是原始电路位置。

接下来用牙签在原始电路两(电脑没声音)侧涂抹强力胶水,注意不要涂在暴露的印刷电路和键座上。

涂好胶水后贴上一片金属箔,用夹子固定在桌边一整夜,使金属箔粘的足够牢固。

现在用万用表检查,电路可以接通,大功告成。

最后仔细的把键盘重新装好就可以了,试用后一切正常,修好了。

● 我总结其实现在的键盘产品价格都不太高,键盘坏了换一个就行了,但作者的动手精神值得我们学习。

图解苹果机键盘维修过程。

Elecdgrm-c

Elecdgrm-c

Ok( 正常值) >975 mV >975 mV >975 mV >975 mV
975 mV
Empty 空
390 mV
40 %
0 mV
Full 满
Liquid Sensor 液体传感器
• • • • 有发光管发出的带有特定波长和频率(波长17V,频率225Hz)的光波以 45度角射向测量通道,如果通道无液体,绝大多数的光束经过接收端的 光导纤维折返到光敏管接收端.反之光敏管仅接收到微弱的折返光波. 在线路上,如果液体传感器电路输出的电压高于数/模(D/A)转换器的 触发电压,传感器的状态值就显示空 (EMPTY), 反之状态值为满 (FULL). 触发电压计算方法: 取最后一次LS传感器状态值为空时的输出电压 值作为100%的参考值,然后取40%定值即定义为触发电压.( 在维修程 序中, Cal Value就是触发电压). LS校准: 1. ABL5开机后,在执行完清洁程序后将自动完成LS校准. 2. 通过维护程序手动执行LS校准. 3. 通过维修程序-LS检查手动执行校准. LS在校准时,其输出电压按四个水平电流进行校准: Level 0时: 即发 光二极管的电流值最小时,传感器 的输出电压值必需高于975mV,反 之发光二极管的电流逐渐增大, 一直到Leve3, 如果输出电压仍然 低于975mV或在Level0时,输出电压高于6000mV,仪器将显示出错15 信息
Ptional
数据输出接口(可选)
h:\medical\bloodgas\technic\pcb\abl5\Elecdgrm.ppt 9636 A
ABL5血气电路结构组成部分
• 中央处理器和界面接口控制板
(CPU/Interface PCB 902-252):

iPadAir拆解 内部做工究竟如何

iPadAir拆解 内部做工究竟如何

iPadAir 拆解内部做工究竟如何
看完以上iPad Air 拆机组图图解之后,我们又对iPad Air 内部布局、做工、维修难度有了一个更深层次的了解,通过去内部的世界,我们可以看出,iPad Air 内部做工可谓相当紧凑,主板集成度和高、做工扎实,质量有保证。

同时我们也会看到,该平板电脑拆解很麻烦,拆解电池几乎要疯狂了,因此维修方难度也高。

iPad Air 完全拆解
iPad Air 拆解与iPhone 手机拆解类似,先从屏幕开始
iPad Air 拆解图解
由于这些缝隙处均有胶水,因此我们需要很多薄片工具来耗开
通过一番努力,终于拆开了iPad AiR 屏幕上盖
iPad Air 外框架分离
拆解内部螺丝
拆解iPad Air 内部的主板排线。

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iPad拆解组图---零件和内部构造

苹果iPad拆解组图---零件和内部构造

苹果iPad拆解组图---零件和内部构造苹果iPad拆解组图,看看iPad的零件和内部构造前几天放出了苹果iPad平板电脑的开箱组图,以及Apple官方发布的iPad使用视频教程,今天送上著名“败家”网站iFixit的苹果iPad平板电脑拆机组图,我们看看iPad的零件和内部构造。

图片很多,请耐心等待加载。

iPad外部没有螺丝,所以…直接撬开屏幕小心别弄断排线,第一眼就看到大号的电池苹果iPad被分成前后两块,重量差不多,苹果把产品的重心控制的很精确前半部分面板,主要就是iPad的屏幕了后部面板,iPad主机的零件大多集中于此断开苹果iPad屏幕数据线断开苹果iPad电源、音量和屏幕旋转锁定按钮的连线取下iPad主板固定螺丝苹果iPad主板露出来了,现在只能看到PCB板和芯片外的电磁屏蔽层苹果iPad主板反面苹果iPad主板宽度为11厘米左右,约占整机宽度的60%拆下苹果iPad主板上的电磁屏蔽层终于看到苹果iPad的芯片了,最醒目的是Apple A4处理器和2颗三星的Flash闪存。

注意,iPad和iPhone 3GS一样,也是256M RAM内存,不是此前传说的512M。

苹果iPad主板芯片特写,除了Apple A4处理器和2颗Flash芯片,还可见Broadcom BCM5973以及德州仪器CD3240A1芯片苹果iPad主板背面芯片特写取下苹果iPadDock接口数据线的固定螺丝取下苹果iPadDock接口数据线苹果iPad的Dock接口数据线集成了Dock接口、Home按键触点以及WiFi、蓝牙模块,但没有GPS苹果iPad的WiFi、蓝牙模块和天线苹果iPad内置音箱,双喇叭的苹果iPad的3.75V,24.8Wh的锂聚合物电池,加上专门设计的Apple A4处理器,以及高效的操作系统,iPad正常使用时间可以达到10小时以上。

苹果iPad的电池背面,可以看到2颗电芯苹果iPad背部后壳,中间那块特殊的面板对应的是苹果Logo,同时也是各个天线的出口(全金属机身电磁屏蔽,只能在苹果标志处放置天线)打开苹果Logo所在区域,就能看到几根天线拆下苹果iPad屏幕边框的螺丝这就是“Home”按钮对应的地方iPad顶部的光线传感器预留的摄像头位置苹果iPad屏幕和机身之间是胶粘的,撬开即可屏幕和机身分离拆完了,苹果iPad零件“全家福”。

苹果平板机iPad全程详尽拆解分析.doc

苹果平板机iPad全程详尽拆解分析.doc

苹果平板机iPad全程详尽拆解分析•第1 页- WiFi版iPad外观•第2 页- WiFi版iPad大小比较•第3 页- 撬开iPad•第4 页- 分离成两部分•第5 页- 分离iPad主板•第6 页- 主板元器件解析•第7 页- WiFi及蓝牙模块•第8 页- 扬声器及电池•第9 页- 天线及耳机插座•第10 页- 屏幕电路•第11 页- 分离液晶面板•第12 页- 屏幕元器件细节iPad今日已在美国上市销售。

虽然你可以一眼揪出它的种种缺陷,比如不支持多线程,不支持Flash,无摄像头,无通用外设接口等等。

但你不能不承认,苹果又一次成功的吸引了全球消费者的眼球。

就像美国“主流媒体”的评论一样,现阶段它确实还无法替代传统笔记本电脑。

但换种角度来说,拿iPad来比较拥有成百上千家厂商,数十年积累的整个笔记本阵营,这种提法的本身不也是对iPad的一种恭维么?昨天我们通过FCC的测试报告已经基本了解了iPad的内部构造。

不过那些只图片语略欠章法,如今零售机型已经正式上市,专业维修网站iFixit也如往常一般,第一时间进行了彻底的拆解分析。

近年来苹果名片式的简单包装箱内容物:主机、30pin iPod接口至USB接口转接线、10W功率USB电源适配器(Foxlink 正崴制造,功率远高于USB标准的2.5W,意味着电脑USB接口若没有增强供电,可能无法给iPad充电)以及说明、保修文档。

苹果对成本的控制已经容不下一条廉价的iPod耳机。

最新的一枚苹果这样才像样嘛!iPad尺寸为242.8x189.7x13.4mm,重680g一体化铝制背盖第一代iPad和第一代iPod厚度比较。

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。

手把手教你如何看懂平板电脑电路图以及维修

手把手教你如何看懂平板电脑电路图以及维修

手把手教你如何看懂平板电脑电路图以及维修手把手教你如何看懂平板电脑电路图以及维修平板电脑芯片介绍一、概述平板电脑大致分为传统平板电脑和新一代平板电脑。

传统平板电脑是微软提出的,是指能够安装x86版本的Windows系统、Linux系统或Mac OS系统的PC。

新一代平板电脑大多采用ARM架构,这样就可避开能耗高的问题,在续航和散热方面有了很大改进。

同时新一代平板电脑大部分搭载iOS、Android、webOS或者BlackBerry Tablet OS系统,在界面交互性上优化不少,增加了用户的体验感。

ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。

ARM技术具有性能高、成本低和能耗省的特点,契合了移动产业的发展需求。

在商业模式方面,ARM公司与传统处理器巨头英特尔及AMD有所不同。

ARM 公司自己并不制造芯片,只负责芯片的设计,并将设计方案授权(licensing)给其他公司使用,从中得到授权费用。

二、ARM构架芯片介绍1、ARMv4架构阵营ARMv4架构的代表核心是ARM9核心。

ARM9核心拥有成熟的生产技术,较小的核心面积带来较低的成本,大约提供约1.1DMIPS/MHz的性能。

该核心相对比较省电,但难以冲击更高的频率,因此整体效能有限。

ARM9核心的代表方案有:威盛WM8505/WM8505+、瑞芯微RK2808、瑞芯微RK2818等。

(1)威盛WM8505/WM8505+威盛VIA WM8505方案采用ARM9核心,基于65nm制作工艺,频率达到300MHz。

搭配DDR2 128MB RAM。

威盛WM8505+是超频到400MHz的方案,也有厂商虚标到533MHz。

搭配256MB DDR2内存。

小结:威盛WM8505/WM8505+是最廉价的Android方案之一,搭配Android 1.6系统。

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
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