手机常用的充电控制原理电路图
手机万能充电器原理图
三、我修改过的图纸(我认为原图可能有错误)四、超力通电路原理该充电器具有镍镉、镍氢、锂离子电池充电转换开关,并具有放电功能。
在150~250V、40mA的交流市电输入时,可输出300±50mA的直流电流。
该充电器采用了RCC型开关电源,即振荡抑制型变换器,它与PWM型开关电源有一定的区别。
PWM型开关电源由独立的取样误差放大器和直流放大器组成脉宽调制系统;而RCC型开关电源只是由稳压器组成电平开关,控制过程为振荡状态和抑制状态。
由于PWM型开关电源中的开关管总是周期性的通断,系统控制只是改变每个周期的脉冲宽度,而RCC型开关电源的控制过程并非线性连续变化,它只有两个状态:当开关电源输出电压超过额定值时,脉冲控制器输出低电平,开关管截止;当开关电源输出电压低于额定值时,脉冲控制器输出高电平,开关管导通。
当负载电流减小时,滤波电容放电时间延长,输出电压不会很快降低,开关管处于截止状态,直到输出电压降低到额定值以下,开关管才会再次导通。
开关管的截止时间取决于负载电流的大小。
开关管的导通/截止由电平开关从输出电压取样进行控制。
因此这种电源也称非周期性开关电源。
220V市电经VD1~VD4桥式整流后在V2的集电极上形成一个300V左右的直流电压。
由V2和开关变压器组成间歇振荡器。
开机后,300V直流电压经过变压器初级加到V2的集电极,同时该电压还经启动电阻R2为V2的基极提供一个偏置电压。
由于正反馈作用,V2 Ic 迅速上升而饱和,在V2进入截止期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使VD7导通,向负载输出一个9V左右的直流电压。
开关变压器的反馈绕组产生的感应脉冲经VD5整流、C1滤波后产生一个与振荡脉冲个数呈正比的直流电压。
此电压若超过稳压管VD17的稳压值,VD17便导通,此负极性整流电压便加在V2的基极,使其迅速截止。
V2的截止时间与其输出电压呈反比。
VD17的导通/截止直接受电网电压和负载的影响。
手机充电器原理图分析
手机充电器原理图分析
手机充电器是用来给手机充电的设备,其原理图可以分为输入部分和输出部分。
输入部分主要包括电源插头、电源线和电源适配器。
电源插头将交流电源接入充电器,电源线将电源信号传输到电源适配器。
电源适配器将交流电转换为直流电,并对电压进行调整。
输出部分主要包括输出线和USB插头。
输出线将调整后的直
流电传输到USB插头,供手机充电使用。
在电源适配器中,常见的电力转换器是开关电源。
开关电源包括变压器、整流器、滤波器和稳压器。
变压器将输入的交流电源通过变压比转换为较低或较高的交流电压。
整流器将交流电压转换为脉冲形式的直流电压。
滤波器通过滤除脉冲中的高频噪声,使输出电压变得更加平滑。
稳压器将滤波后的直流电压调整为所需的稳定电压,用于供给手机充电。
通过手机充电器原理图分析,我们可以看到其主要包括输入部分和输出部分。
输入部分包括电源插头、电源线和电源适配器,用于将交流电转换为直流电,并对电压进行调整。
输出部分包括输出线和USB插头,用于将调整后的直流电传输到手机进
行充电。
手机常用的充电控制原理电路图
上图1是三星手机中比较常用的充电控制原理电路图:根据电路原理分析,可能存在的故障现象有:1、电池电量不显示或显示电量不准确:R510、R512阻值发生变化,C504轻微漏电;2、自动充电或不会提示充电结束:END-OF-CHG控制信号异常,R511电阻异常,U502损坏;3、不能充电:U502输入充电电压异常,TA502坏,U502损坏;4、充不进电(有提示充电中,但充不进电量):U502损坏,R514或R515阻值异常,5、USB不能充电:U502#2输入电压不正常(正常应为5V),主要是由U502损坏造成6、电池电量正常也会提示低电报警:R510、R512阻值发生变化7、加电池按开机键后提示充电中并不能开机:AUX-ON控制信号异常,U502或电源IC损坏;8、电量充不满:R510、R512阻值发生变化,C504轻微漏电;9、加电开机后显示“请充电”,几秒后手机便自动关机:R510到电池正极断线具体实例分析:1、C208手机进水充不进电处理方法:插上充电器显示充电,但是充不进电,此故障应该是充电电路问题,清洗后发现充电电路R116(10K)腐蚀断裂,更换R116后测试故障排除。
图22、C218手机不充电(无充电电流)处理方法:拆机后发现卡座下面一个黄电容(C324)有点变色,更换C324后无效。
用万用表测ZD703开路,更换ZD703后故障有所改善(显示充电,但是充不进电)。
分析原因应是CPU检测到充电信号,但是充电IC没有完成充电电路中供电输出信号,更换充电IC(U301)后故障排除。
图33、D508手机装电池显示自动充电状态处理方法:因为手机CPU检测到充电信号导致,先检查尾插正常,装电池测充电IC(U503)#7电压为低电平(正常2.6V左右)。
查找电路图,发现U503#7与Q500相连,拆除Q500测量电压正常,更换Q500故障排除。
D508手机装电池显示自动充电的比较常见,有部份是充电IC或尾插损坏导致,部分是由于Q500导致,但有部分Q500本身没有坏,但摘除Q500也可以解决。
(完整word版)电子制作课程项目手机电池简易万能充电器
手机电池简易万能充电器的原理与制作目前市场上面充斥着形形色色、各式各样的手机电池万能充电器,这里暂且不讨论这些万能充电器的充电效果如何,以及是否有损电池寿命等问题,因为事实上,有相当一部分人在使用这类万能充电器为手机电池充电.这些充电器虽然电路简单、成本低廉,但其内部大都采用了一个小型的开关电源电路,对于初学者而言,若能亲自动手组装一个手机万能充,并绘制其电路、剖析其原理,不失为入门学习开关电源原理的一个好途径。
这里介绍两款廉价、简易的手机电池万能充电器,该类充电器在市面上随处可见,价钱从4元到10几元不等,可以联系相关小厂购买电路散件套件,价格也仅为4—6元,如图1所示。
一. 跑马灯指示型万能充图2为该款跑马灯指示型万能充电路原理图,本电路完全根据实物绘制整理。
图2 跑马灯指示型万能充(一) 电路组成 从原理图中可知,该万能充实质就是一个小型开关电源电路,整个电路大致可分图1 廉价的手机万能充电器为以下几个部分:输入整流滤波电路、开关振荡电路、过压保护电路、次级整流滤波电路、稳压输出电路、自动识别极性及充电电路、跑马灯充电指示电路等。
(二)电路基本工作原理当充电器插到交流电源上后,220V交流电压经D1半波整流、C1滤波,得到约300V左右的直流电压。
由 Q1、T1、R1、R3、R4、R5、C2等元件组成的开关振荡电路将直流转换为高频交流,振荡过程如下:通电瞬间,+300V电压通过启动电阻R1为开关管Q1提供从无到有增大的基极电流I B,Q1集电极也随之产生从无到有增大的集电极电流I C,该电流流经开关变压器T1的1—2绕组,产生上正下负的自感应电动势,同时在T1的正反馈绕组3-4中也感应出上正下负的互感电动势,该电动势经R3、C2等反馈到Q1的基极,使I B进一步增大,这是一个强烈的正反馈过程:I I B↑在这个正反馈的作用下,Q1迅速进入饱和状态,变压器T1储存磁场能量。
此后正反馈绕组不断的对电容C2充电,极性为上负下正,从而使Q1基极电压不断下降,最后使Q1退出饱和状态,T1 1—2绕组的电流呈减小趋势,T1各绕组的感应电动势全部翻转,此时T1 3—4绕组的感应电动势极性为上负下正,该电动势反馈到Q1的基极后,使IB进一步减小,如此循环,进入另一个强烈正反馈过程,使Q1迅速截止.随后C2在自身放电及+300V对它的反向充电的作用下,又使Q1基极电压回升,进入下一轮循环,从而产生周期性的振荡,使Q1工作在不断的开、关状态下。
锂电池充电电路详解
锂电池充电电路图锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于: 手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。
一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。
充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。
放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。
所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。
因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。
锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。
镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。
镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制。
二、锂电池的特点:1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;4、无记忆效应。
锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;5、寿命长。
正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;6、可以快速充电。
锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;7、可以随意并联使用;8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;9、成本高。
与其它可充电池相比,锂电池价格较贵。
三、锂电池的内部结构:锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型。
电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。
正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。
负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成。
电池内充有有机电解质溶液。
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。
常用控制电路原理图(电工必备基础)
常用控制电路原理图(电工必备基础)(01)电动机直接启动控制电路
(02)电动机降压启动控制电路
(03)直流电动机控制电路
(04)电动机制动控制电路
(05)电动机顺序控制电路
(06)自动往返控制电路
(07)电动机速度控制电路
(08)延时头配合接触器控制电路
(09)变频器和软启动控制电路
(10)供排水控制电路
(11)开机信号预警电路
(12)常用控制电路按钮接线
(13)重载设备启动控制电路
(14)温控仪控制电路
(15)移相电容器及其控制电路
(16)照明电路
(17)保护电路
(18)计量与仪表电路
(19)电磁调速控制器电路
(20)其它控制电路。
手机充电宝原理电路图
手机充电宝原理电路图如下:图中1MS为拨动开关:向上拨为照明。
中挡位为照明断开位置也是充电位置,向下为充电器充电输出及电源灯。
LED4~LED7为高亮度发光的二极管用作照明。
LED2绿色发光二极管作为电池充电指示。
LED3为用市电充电时作电源监视指示和照明。
该开关电源部分U1采用NcP1000P集成电路,引脚数据①脚为vcc、②脚为反馈、③、⑥、⑦、⑧脚为地端、④脚为启动电压输入端、⑤脚为环路。
U2EL817为光电耦合器.U3TL431和U1 NCP1000P及U2EL817组成稳压电路.又一个电路图亚力通万能充电器亚力通万能充电器是比较典型的一款手机充电器,它将市电220V电源经一支1N4007二极管整流后,送到变频、偶和变压器和三管(13001)、三极管C1815、Z1稳压管竺元件组成的振荡电路。
通过变压器次级绕组感应低压电源,经二极管整流、C4电容滤波后送到开关管(8550)然后输出,开关管受IC(YLT539)的控制,同时控制LED指示灯,以确定电池的充电程度。
较好的万能充还可以用光电偶合管反馈充电程度用以控制电源的输入(如科奈信手机万能充电器)。
请解释一下这张手机充电器的电路图,详细点,谢谢,附图是啊,本人基础比较差点,而且又扔下几年了,谢谢大家的回答帮助,感激不禁啊,可惜不能把分数没人都分一些,每个人回答的我都从中学到了不少东西,分数就给solank老师吧,他给我提供了很多开关电源的资料,同时也特别感谢一下rgbe2009老师向左转|向右转2010-04-05 11:23提问者采纳请hi我,详细回复你一个低成本的RCC开关电源,这种线路效率低一般最高80% 你可以找一些RCC开关电源看看,或是直接hi 我备注:这种线路频率不可能几百赫兹啦,一般都到10kHz 以上几百赫兹开关管,早就被发热干掉了。
实用手机万能充电器电路原理图和分析说明
手机万能充电器由于各型号手机所附带的充电器插口不同,以造成各手机充电器之间不能通用。
当用户手机充电器损坏或丢失后,无法修复或购不到同型号充电器,使手机无法使用。
万能充电器厂家看到这样的商机,就开发生产出手机万能充电器,该充电器由于其体积小、携带方便,操作简单,价格便宜,适合机型多,深受用户的欢迎。
下面以深圳亚力通实业有限公司生产的四海通S538型万能充电器为例,介绍其工作原理和维修方法。
该充电器在市场上占有率较高,又没有随机附带电路图,给维修带来一定的难度,本文根据实物测绘出其工作原理图,见附图,供维修时参考。
四海通S538型万能充电器在外观设计上比较独特,面板上采用透明塑料制作的半椭圆形夹子,透明塑料面板上固定有两个距离可调节的不锈钢簧片作为充电电极。
面板的尾部并排有1个测试开关(极性转换开关)和4个状态指示灯,用户根据需要可以调节充电器电极距离和输出电压极性,并通过状态指示灯可方便看出电池的充电情况。
一、工作原理该充电器电路主要由振荡电路、充电电路、稳压保护电路等组成,其输入电压AC220V、50/60Hz、40mA,输出电压DC4.2V、输出电流在150mA~180mA。
在充电之前,先接上待充电池,看充电器面板上的测试指示灯TEST是否亮。
若亮,表示极性正确,可以接通电源充电;否则,说明电池的极性和充电器输出电压的极性是相反的,这时需要按一下极性转换开关AN1(测试键)才行。
具体电路原理如下。
1.振荡电路该电路主要由三极管VT2及开关变压器T1等组成。
接通电源后,交流220V经二极管VD2半波整流,形成100V左右的直流电压。
该电压经开关变压器T 1-1初级绕组加到了三极管VT2的c极,同时该电压经启动电阻R4为VT2的b极提供一个正向偏置电压,使VT2导通。
此时,三极管VT2和开关变压器T1组成的间歇振荡电路开始工作,开关变压器T1-1初级绕组中有电流通过。
由于正反馈作用,在变压器T 1-2绕组感应的电压通过反馈电阻R1和电容C1加到VT2的b极,使三极管VT2的b极导通电流加大,迅速进人饱和区。
快充技术原理与典型应用电路图详解
快充技术原理与典型应用电路图详解
智能手机的兴起使得手机耗电量急速上升,而成本、电池技术都限制了电池续航时间,在没有办法解决电池续航问题的时候,为用户提供更快的充电速度似乎成了解决手机待机问题理所当然的方法,在这个大背景下,现在的手机快充技术越来越多的被手机厂商们使用和青睐。
一:快充技术原理-快速充电原理电池核心仍是锂离子,大多数厂商走的,基本是开源和节流两条路电池厂商努力提升能量密度加大容量,芯片厂商则在寻求低功耗方案,但这两者都是有上限的:前者手机便携性所限,后者是是技术限制。
既然开源节流效果都不明显,厂商就开始采用曲线救国的方案:提高手机的充电速度,从常规的1-2小时变得更短,以此降低充电的时间成本,换取便捷性。
电池充电的基本条件是:充电器电压要比电池电压高,才能克服电池的电压使它产生充电电流,完成电荷转移过程。
初中物理都学过,功率(P)=电压(U)x电流(I),在电池电量一定的情况,功率标志着充电速度,可以通过下列三种方式来缩短充电时间:
1、电流不变,提升电压
2、电压不变,提高电流
3、电压、电流两者都提高
把充电比喻成水池蓄水,提升电压,会对池壁带来更大压力,带来安全隐患。
所以单纯采用提升电压这种方式的还不多。
从物理计算公式上来说,功率(P)=电压(U)x电流(I),在电池电量一定的情况,功率标志着充电速度,我们可以通过下列三种方式来缩短充电时间。
1、高电压恒定电流模式:一般手机的充电过程是,先将220V电压降至5V充电器电压,5V充电器电压再降到4.2V电池电压。
整个充电过程中,如果增大电压,产生热能,所以充电时,充电器会发热,手机也会发热。
而且这样功耗越大,对电池损害也是越大的。
简易手机移动电源控制电路课程设计报告
航空航天大学课程设计(说明书)简易手机移动电源控制电路设计班级/ 学号学生姓名指导教师航空航天大学课程设计任务书课程名称电子技术课程综合设计课程设计题目简易手机移动电源控制电路设计课程设计的容及要求:一、设计说明与技术指标简易手机移动电源控制电路设计,技术指标如下:①电路能够对3.3V锂离子电池进行充电;②输出电压为5V;③充电时充电指示灯亮;④用4个发光二极管显示电量。
二、设计要求1.在选择器件时,应考虑成本。
2.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。
3.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规化)。
三、实验要求1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路,用软件仿真。
2.进行实验数据处理和分析。
四、推荐参考资料1. 童诗白,华成英主编.模拟电子技术基础.[M]:高等教育,2006年五、按照要求撰写课程设计报告成绩指导教师日期一、概述移动电源,也叫“外挂电池”、“外置电池”、“后备电池”、“数码充电伴侣”、“充电宝”。
手机移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电装置的电能存储器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。
一般由聚合物锂离子电芯作为储电载体。
区别于产品部配置的电池,也叫e电源,外挂电池。
一般配备多种电源转接头,通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为普通功能手机、PDA、GPS导航仪、PSP、DV、USBXI 和智能手机等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。
容量一般为5000-8000mAh。
“移动电源”这个概念是随着数码产品的普及和快速增长而发展起来的,其定义就是:方便易携带的随身电源。
针对数码产品功能日益多样化,使用更加频繁,与我们日常生活的关联也越来越密切,如何提高数码产品的使用时间、方便人们的生活、及时补充电量、发挥其最大功用的重要性就更加刻不容缓。
而移动电源,就是针对并解决这一问题的最佳方案,随身携带一个移动电源,就可以随时随地为多种数码产品充电。
万能充介绍
CLT-688手机万能充电器电路剖析2008年01月10日星期四 11:18该充电器系深圳超力通电子有限公司制造,包装盒有以下说明:执行国家标准号:GB4943—2001性能:输入:220V,50Hz/60Hz 50mA 输出:DC4.2V 220mA±80mA特点:1、适用于对250—3000mAH容量手机锂离子3.6V(Li-ion)电池充电。
2、开关电源设计,适应交流电压宽150—265V供电。
3、采用微电脑芯片对整个充电过程进行准确检测和控制。
4、充电安全、可靠、充电饱和自动关机。
5、外形美观、轻巧、携带方便、操作简实用,可对绝大多数手机锂离子电池3.6V(Li-ion)电池充电。
打开包装盒,充电器外形如图。
出于好奇,笔者打开了该充电器。
其做工仔细,元件排列整齐,各元件都标有编号及大小数值,交流输入及直流输出也做了标注,并标有“CLT—688”、“2004.11.18”的字样。
印制板做的也很美观。
如图。
笔者根据实物画出了电路图,如下图(请点击图片查看放大后的电路),并进行简单的分析如下:该电路很简洁,采用了一块软封装的集成块并标有AE3102字样,通过对其8个引脚分析,是集成了两个运放。
开关电源部分采用抑制振荡型开关电源,它的简单工作原理是把220V交流电整流滤波成峰值电压300V左右的三角波(滤波电容C1不用),利用稳压器组成电平开关,控制开关管Q1的振荡与停止。
此开关电源初级电流很小,Q1的C极反峰电压也较低,因此可以使用Vceo大于300V的TO-92封装的小型开关管,以缩小体积降低成本。
开关电源部分:Q1和开关变压器组成间歇振荡器。
充电器加电后,220V市电经D1半波整流后在Q1的C极上形成一个300V左右的直流电压,经过变压器初级加到Q1的C极,同时该电压还经启动电阻R2为Q1的B极提供一个偏置电压。
由于正反馈作用,Q1的I C迅速上升而饱和,在Q1进入饱和期间,开关变压器次级绕组产生的感应电压使D2导通,向负载输出一个约9V左右的直流电压。
手机充电器电子电路原理分析及图解
手机充电器电子电路原理分析及图解分析一个电源,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。
第九章 小米手机电路原理与维修
图9-6 26MHz系统基准时钟电路
9.2 基带电路原理与维修
图9-7 FLASH电路
9.2 基带电路原理与维修
9.2.4 故障维修案例
1. 红米1S手机不开机故障维修 故障现象:一个客户送来一部红米1S手机,称手机进水,晾干之
TD接收电路如图9-11所示。
图9-11 TD接收电路
9.3 射频处理器电路
9.3.3 射频发射电路
发射电路由收发芯片(U801)MT6168、射频功放集成 天线开关(U804 RFMD 的RF9810)和匹配网络电路等组 成。
收发芯片输出射频信号经滤波匹配网络至射频功放进 行功率放大,射频功放将放大后的信号输出至天线发送 出去。
故障维修:拆开手机后,仔细检查主板发现主板有焦糊味,仔细 检查发现充电管理芯片U1801有明显烧焦痕迹。
9.2 基带电路原理与维修
9.2.4 故障维修案例
2. 红米1S手机开机大电流故障维修 U1801的位置如图9-8所示。 更换充电管理芯片U1801后,故障排除。仔细检查尾插部分,发现
尾插接触不好,怀疑是因为尾插不良造成U1801损坏,一并将尾插进 行更换。
9.3 射频处理器电路
9.3.3 射频发射电路
1.功率放大器部分框图
RF PA 采用RFMD 公司的RF9810,内部集成了功放、天线开关、滤 波电路等部分,功率放大器电路框图如图9-12所示。
图9-12 功率放大器电路框图
9.3 射频处理器电路
9.3.3 射频发射电路
2.功率放大器工作原理
GSM低频段发射信号从射频处理器MT6168的N2脚输出,经过RC滤波 网络送到天线开关U804(内部集成了功率放大器)4脚,经内部放大 后再经天线发射出去。
手机供电电路与工作原理
手机供电电路结构和工作原理一、电池脚的结构和功能。
目前手机电池脚有四脚和三脚两种:(如下图)正温类负正温负极度型极极度极脚脚脚(图一) (图二)1、电池正极(VBATT)负责供电。
2、TEMP:电池温度检测该脚检测电池温度;有些机还参与开机,当用电池能开机,夹正负极不能开机时,应把该脚与负极相接.3、电池类型检测脚(BSI)该脚检测电池是氢电或锂电,有些手机只认一种电池就是因为该电路,但目前手机电池多为锂电,因此,该脚省去便为三脚。
4、电池负极(GND)即手机公共地。
二、开关机键:开机触发电压约为2.8—3V(如下图).外圆接地;电压为0V。
电压为2.8-3V。
触发方式①高电平触发:开机键一端接VBAT,另一端接电源触发脚。
(常用于:展讯、英飞凌、科胜讯芯片平台)①低电平触发:开机键一端接地,另一端接电源触发脚。
(除以上三种芯片平台以外,基本上都采用低电平触发。
如:MTK、AD、TI、飞利浦、杰尔等。
)三星、诺基亚、moto、索爱等都采用低电平触发。
三、手机由电池直接供电的电路。
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。
在电池线上会并接有滤波电容、电感等元件。
该电路常引起发射关机和漏电故障.四、手机电源供电结构和工作原理.目前市场上手机电源供电电路结构模式有三种;1、使用电源集成块(电源管理器)供电;(目前大部分手机都使用该电路供电)2、使用电源集成块(电源管理器)供电电路结构和工作原理:(如下图)(电源管理器供电开机方框图)1)该电路特点:低电平触发电源集成块工作;把若干个稳压器集为一个整体,使电路更加简单;把音频集成块和电源集成块为一体。
2)该电路掌握重点:(1)各元件的功能与作用。
(2)各路电压的产生及走向.(3)复位信号的产生及作用.(4)13M时钟信号的产生及走向。
(5)开机过程。
(6)关机过程。
3)、电路分析。
(1)各元件的功能与作用。
电源集成块:a)、提供各路工作电源;并提供逻辑复位信号(诺基亚系列手机的电源集成块还包含一个储存器,并存有部分软件资料;更换音频后应刷机)b)、有些手机还负责音频信号处理。
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。
自动识别极性手机充电器原理与检修
能自动识别极性的手机充电器原理与检修作者:朱世民单位:长沙市高新技术工程学校邮箱:278546769@现在,市场上广为流行的是:能自动识别电池极性的手机万能充电器。
它和以前的脉动式万能充电器相比,具有电池极性自动识别和自动转换功能,它还具有控制精度高、限流充电和防止过充的优点。
但是,网络和杂志上少有这方面的介绍。
本文特地详细介绍其电路原理与检修方法。
一、工作原理:本电路由开关电源,恒压限流充电和电池极性识别三大部分组成。
1、开关电源:如图:电路主要以开关管VT1和开关变压器T为核心组成间接取样式开关电源,实现AC-DC变换,输出6V左右的直流电。
市电通过R1为限流,二极管VD2整流、电容C1滤波,得到280V左右的直流电压。
一路经启动电阻R2加到VT1基极;一路经变压器绕组加到VT1集电极。
由于C3 和R3 的正反馈作用,VT1和开关变压器T,以及外围元件组成一个组成间歇振荡器,将直流电变为40KHZ左右的交变电流,通过变压器的变换和降压,经过VD3整流和电容C5滤波,输出6V左右的直流电压,为后级电路供电。
图中R4为电流取样电阻,DW为过压检测器件。
它们和VT2一起构成过流、限压保护电路;电容C2为间歇定时电容,影响间歇时长短,从而可以改变输出电压高低。
2、恒压限流充电电路:图中Q2为充电控制三极管,TL431为三端可调稳压IC。
IC的①脚外接取样电阻R7、R8,决定着输出电压的高低。
R6为Q2基极偏压电阻,TL431和Q2一起组成高精度串联稳压电路,输出稳定电压为4.2V;R5为充电限流电阻,将充电初期的电流限制在800mA以下,这样通过高精度稳压和限制最大充电电流而保证不损坏理电池。
Q1为充电指示灯LED1的控制管。
在充电初期,充电电流较大,R5两端的电压大于0.5V,此时Q1导通,充电指示灯LED1得电发光;当电池接近充满时,充电电流变小,R5两端的电压降低,Q1导通电阻变大,LED1变暗,最后直到Q1截止而熄灭,表示电池接近充满。
详解智能手机电源电路的供电原理
详解智能手机电源电路的供电原理2.3电源复位电路工作原理电源复位电路的功能是在手机出现死机的情况下,将电源控制芯片复位,使电源控制芯片停止输出供电电压,将手机关机,达到复位的目的。
电源复位电路主要由电源开关按键、电源复位芯片、电源控制芯片等组成。
如图4所示为电源复位电路的电路图。
在按住开机键8秒钟后,复位芯片N2400的7引脚(触发引脚)的高电平被拉低,当达到设定的时间后,复位芯片N2400的4引脚输出复位信号到电源控制芯片N2200的B11引脚,电源控制芯片内部的控制电路收到复位信号后,发出控制信号,使电源控制芯片的输出端停止输出供电电压,手机被关机。
2.4电源升压电路智能手机的电池电压较低,而有些电路则需要较高的工作电压。
另外,电池电压随着用电时间的延长会逐渐降低,为了给手机各电路提供稳定且符合要求的电压,智能手机的电源电路常采用升压电路。
如图5所示为手机的升压电路。
该升压电路其实一种开关稳压电源,开关稳压电源最明显的特点是电路中有一个电感,如图5中的L1653。
一般称这个电感为升压电感,这个电感的作用是储存能量,所以也叫储能电感,它要和电源稳压芯片(N1651)、放电电容(C1654)、续流二极管(V1656)配合起来工作才能稳压供电。
电源稳压芯片N1651在开关稳压电源中的作用就像一个高级开关(它内部集成场效应管作为开关),开关“合上”与“断开”时间的长短可以随着输入和供出的电压高低而自动改变,供出电压变高了,“合上”的时间就变短一些,反之则相反。
“合上”的时间可以改变,实质上是调整了脉冲的宽度,叫做脉冲宽度调制(PWM)。
两次合上之间或两次断开之间的时间叫做脉冲的周期,当输入电压变低的时候,脉冲的周期也能自动变长,同时合上的时间自动变长,再加上L1653自感电动势作用,使输出(供电出去)的电压不会下降。
周期变长就是频率降低,实质上是调整了脉冲的频率,所以叫做脉冲频率调制。
周期不变,开关合上时间变长或断开时间变短(叫作改变占空比)都可以使输出的平均电压变高(调宽),或者使相邻脉冲到来的时间变短(调频,改频周期),也能使输出的平均电压变高。
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上图1是三星手机中比较常用的充电控制原理电路图:
根据电路原理分析,可能存在的故障现象有:
1、电池电量不显示或显示电量不准确:R510、R512阻值发生变化,C504轻微漏电;
2、自动充电或不会提示充电结束:END-OF-CHG控制信号异常,R511电阻异常,U502损坏;
3、不能充电:U502输入充电电压异常,TA502坏,U502损坏;
4、充不进电(有提示充电中,但充不进电量):U502损坏,R514或R515阻值异常,
5、USB不能充电:U502#2输入电压不正常(正常应为5V),主要是由U502损坏造成
6、电池电量正常也会提示低电报警:R510、R512阻值发生变化
7、加电池按开机键后提示充电中并不能开机:AUX-ON控制信号异常,U502或电源IC损坏;
8、电量充不满:R510、R512阻值发生变化,C504轻微漏电;
9、加电开机后显示“请充电”,几秒后手机便自动关机:R510到电池正极断线
具体实例分析:
1、C208手机进水充不进电
处理方法:插上充电器显示充电,但是充不进电,此故障应该是充电电路问题,清洗后发现充电电路R116(10K)腐蚀断裂,更换R116后测试故障排除。
图2
2、C218手机不充电(无充电电流)
处理方法:拆机后发现卡座下面一个黄电容(C324)有点变色,更换C324后无效。
用万用表测ZD703开路,更换ZD703后故障有所改善(显示充电,但是充不进电)。
分析原因应是CPU检测到充电信号,但是充电
IC没有完成充电电路中供电输出信号,更换充电IC(U301)后故障排除。
图3
3、D508手机装电池显示自动充电状态
处理方法:因为手机CPU检测到充电信号导致,先检查尾插正常,装电池测充电IC(U503)#7电压为低电平(正常2.6V左右)。
查找电路图,发现U503#7与Q500相连,拆除Q500测量电压正
常,更换Q500故障排除。
D508手机装电池显示自动充电的比较常见,有部份是充电IC或尾插
损坏导致,部分是由于Q500导致,但有部分Q500本身没有坏,但摘除Q500也可以解决。
图4
4、E738手机装电池按开机键即显示充电状态,不开机
处理方法:因为手机CPU检测到充电信号导致,先检查尾插正常,装电池测充电IC(U502)#3电压为低电平(正常2.6V左右)。
查找电路图,发现U502#3与电源IC(U400)#1相连,更换电源IC后故障排除。
(原理分析参照图1)
5、E368手机充电时会提示"USB不能充电"
处理方法:插入充电器,测量U502#2(USB充电输入)有2.2V(正常为0V,只有采用USB充电时才会有
5.0V输入),测U502#1与#2阻值偏低,更换充电控制管U502后故障排除。
(原理分析参照图1)
6、E808手机自动充电
处理方法:拆机检查无明显进水痕迹,测量电量检测电阻R233到B+无断线,再测充电控制管U204#3到B+也无断线,测电量检测电阻R233一端电压为3.7V、另一端为1.7V(上电不开机状态下测)正常,
测U204#1充电控制信号异常,因此更换U204后故障排除。
提醒:三星手机自动充电多为断线
引起,在排除断线的情况下可尝试更换充电控制管。
图5
7、S508手机充电时不显示电池电量,充不进电
处理方法:首先测量充电控制电路,经测发现Q500#2与3之间断路,#2与3之间有个电阻R506氧化变质,更换R506(10K)后故障排除。
图6。