手机电路识别
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第一篇、教你学会看电路图轻松修手机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。
二、查找元件功能用户可以根据相应的元件编号去查找主板原理图,从而了解此元件的作用。
随便拿块主板作为示例。
??????????????????? 第一篇、教你学会看电路图轻松修手机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。
二、查找元件功能用户可以根据相应的元件编号去查找主板原理图,从而了解此元件的作用。
第二部分原理篇【1 】第一章手机的功效电路ETACS.GSM蜂窝手机是一个工作在双工状况下的收发信机.一部移动德律风包含无线吸收机(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.个中射频电路包含从天线到吸收机的解调输出,与发射的I/Q调制到功率放大器输出的电路;逻辑音频包含从吸收解调到,吸收音频输出.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心处理单元.数字语音处理及各类存储器电路等.见图1-1所示从印刷电路板的构造一般分为:逻辑体系.射频体系.电源体系,3个部分.在手机中,这3个部分互相合营,在逻辑控制系一切一批示下,完成手机的各项功效.图 1-1手机的结构框图注:双频手机的电路平日是增长一些DCS1800的电路,但个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体系由射频吸收和射频发射两部分构成.射频吸收电路完成吸收旌旗灯号的滤波.旌旗灯号放大.解调等功效;射频发射电路重要完成语音基带旌旗灯号的调制.变频.功率放大等功效.手机要得到GSM体系的办事,起首必须有旌旗灯号强度指导,可以或许进入GSM收集.手机电路中不管是射频吸收体系照样射频发射体系消失故障,都能导致手机不克不及进入GSM收集.对于今朝市场上爱立信.三星系列的手机,当射频吸收体系没有故障但射频发射体系有故障时,手机有旌旗灯号强度值指导但不克不及入网;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克不及入网,也没有旌旗灯号强度值指导.当用手动搜刮收集的方法搜刮收集时,如能搜刮到收集,解释射频吸收部分是正常的;假如不克不及搜刮到收集,起首可以肯定射频吸收部分有故障.而射频电路则包含吸收机射频处理.发射机射频处理和频率合成单元.第一节吸收机的电路构造移动通信装备常采取超外差变频吸收机,这是因为天线感应吸收到的旌旗灯号十分微弱,而鉴频器请求的输人旌旗灯号电平较高,且需稳固.放大器的总增益一般需在120dB以上,这么大的放大量,要用多级调谐放大器且要稳固,实际上是很难办得到的,别的高频选频放大器的通带宽度太宽,当频率转变时,多级放大器的所有调谐回路必须跟着转变,并且要做到同一调谐,这是难于做到的.超外差吸收机则没有这种问题,它将吸收到的射频旌旗灯号转换成固定的中频,其重要增益得自于稳固的中频放大器.手机吸收机有三种根本的框架构造,一是超外差一次变频吸收机,二是超外差二次变频吸收机,三是诺基亚的直接变换线性吸收机.我们平日讲的手机电路构造主如果指射频电路的构造,不合厂家的手机的射频电路构造有一些差别,但不合手机厂家的手机中的逻辑音频电路构造却大都一致,同一手机厂家出品的手机的射频电路也基外乡是一致的.超外差变频吸收机的焦点电路就是混频器,我们可以依据手机吸收机电路中混频器的数量来肯定该吸收机的电路构造.一.超外差一次变频吸收机吸收机射频电路中只有一个混频电路的,属于超外差一次变频吸收.超外差一次变频吸收机的道理方框图如图⒍2所示.在看手机的吸收机射频方框图时,应留意该吸收机中有几回频率变换(混频电路),如图1-2所示.图 1-2 超外差一次变频接收机框图摩托罗拉手机(包含数字手机和模仿手机)的吸收机根本上是图1-2所示的框架构造.摩托罗拉的吸收射频构造除从图1-2能显著看出来的特色外,还有一个特色,那就是用于解调的吸收中频VCO都是吸收中频旌旗灯号的2倍频.对超外差一次变频吸收机可以如许描写:天线感应到的无线蜂窝旌旗灯号经天线电路和射频滤波电路进入吸收机电路,吸收到的旌旗灯号起首由低噪声放大器进行放大;放大后的旌旗灯号再经射频滤波后,被送到混频电路;在混频电路中,射频旌旗灯号与吸收VCO旌旗灯号进行混频,得到吸收中频旌旗灯号;中频旌旗灯号经中频放大后,在中频处理模块内迸行RXI/Q解调,解调所用的参考旌旗灯号来自吸收中频VCO.该旌旗灯号起首在中频处理电路中被二分频,然后与吸收中频旌旗灯号进行混频,得到67.707kHz的RXI/Q旌旗灯号. RXI/Q旌旗灯号在逻辑音频电路中经GMSK解调.去分间拔出.解密.信道解码.PCM解码等处理,还原出模仿的话音旌旗灯号,推进受话器发出声音.二.超外差二次变频吸收机若吸收机射频电路中有两个混频电路,则该吸收机是超外差二次变频吸收机.超外差二次变频吸收机的方框图如图1-3所示.与一次变频吸收机比拟,二次变频吸收机多了一个混频器及一个VCO,这个VCO在一些电路中被叫做IFVCO或VHFVCO.诺基亚手机.爱立信手机.三星.松下和西门子等手机的吸收机电路根本上都属于这种电路构造.在这种吸收机电路中,若RXI/Q解调是锁相解调,则解挪用的参考旌旗灯号平日都来自基准频率旌旗灯号.图 1-3超外差二次变频接收机框图在图1-2.图1-3中,解调电路部分也有VCO,该处的VCO旌旗灯号是用于解调,作参考旌旗灯号.并且该VCO旌旗灯号平日来自两种方法:一是来自基准频率旌旗灯号,如诺基亚的8110手机第二吸收中频是13MHz,基准频率旌旗灯号13MHz也供给应解调器用于解调;另一种是来自专门的中频VCO,如摩托罗拉GSM328手机的吸收中频是153MHz,该VCO是306MHz,,306MHz的VCO旌旗灯号在中频处理电路中被二分频得到153MHz用于吸收机解调.吸收电路将天线感应到的高频己调旌旗灯号放大,经两级(或一级)变频将频率很高的射顿旌旗灯号转变成频率较低的带调制旌旗灯号的固定中频旌旗灯号,然后解调出本来的调制音频旌旗灯号或数据旌旗灯号,并将其送到音频处理电路或者逻辑电路,以完成响应的各类功效.对超外差二次变频吸收机可以如许描写:天线感应到的无线蜂窝旌旗灯号经天线电路和射频滤波电路进入吸收机电路,吸收到的旌旗灯号起首由低噪声放大器进行放大;放大后的旌旗灯号再经射频滤波后,被送到混频电路;在混频电路中,射频旌旗灯号与吸收VCO旌旗灯号进行混颇,得到吸收第一中频旌旗灯号;吸收第一中频旌旗灯号被送到吸收第二混频电路,与吸收第二本机振荡旌旗灯号混频,得到吸收第二中频(吸收第二中频来自VHF VCO电路);吸收第二中频旌旗灯号经中频放大后,在中频处理模块内进行RxI/Q解调,(解调所用的参考旌旗灯号来自吸收中频VCO,该旌旗灯号起首在中频处理电路中被二分频,然后与吸收中频旌旗灯号进行混频,得到67.707MHz的RXI/Q旌旗灯号;RXI/Q旌旗灯号在逻辑音频电路中经GMSK解调.去分间拔出.解密.信道解码.PCM解码等处理,还原出模仿的话音旌旗灯号,推进受话器发出声音.三.直接变换的吸收机早期的手机吸收机电路构造根本上都分别属于上述两种电路构造情势,但跟着新型手机的面世,消失了一种新的旌旗灯号吸收机电路构造——直接变换的线形吸收机(Direct Conversion Linear Receiver),如诺基亚的8210手机.这种吸收机的电路构造如图1-4所示.图 1-4直接变换的接收机方框图从一次变频吸收机和二次变频吸收机的方框图可以看,RXI/Q旌旗灯号都是从解调电路输出的,但在直接变换线形吸收机中,混频器输出的就是RXI/Q旌旗灯号了.不管电路构造如何变,都可以看到它们的一些类似之处:旌旗灯号是从天线到底噪声放大器,再到频率变换单元,最后到语音处理电路.所以在手机吸收机电路中,重要有以下几个不合的功效电路,组合而成.吸收天线(ANT):感化是将高频电磁波转化为高频旌旗灯号电流.双工滤波器:感化是将吸收射频旌旗灯号与发射射频旌旗灯号分别,以防止强的发射旌旗灯号对吸收机造成影响.双工滤波器包含一个吸收滤波器和一个发射滤波器,它们都是带通射频滤波器.天线开关:感化同双工滤波器,因为GSM手机应用了TDMA技巧,吸收机与发射机间停工作,天线开关在逻辑电路的控制下,在恰当的时隙内接向吸收机或发射机通道.射频滤波器:是一个带通滤波器,只许可吸收频段的射频旌旗灯号进入吸收机电路.低噪声放大器(LNA):感化是将天线吸收到的微弱的射频旌旗灯号进行放大,以知足混频器对输入旌旗灯号幅度的须要,进步吸收机的信噪比.混频器(MIx):是一个频谱搬移电路,它将包含吸收信息的射频旌旗灯号转化为一个固定频率的包含吸收信息的中频旌旗灯号.它是吸收机的焦点电路.中频滤波器:中频滤波器在电路中只许可中频旌旗灯号经由过程,它在吸收机中的感化比较重要.中频滤波器防止临近信道的干扰,进步临近信道的选择性.中频放大器:中频放大器主如果进步吸收机的增益,吸收机的全部增益重要来自中频放大.射频VCO:在不合的手机电路中的英文缩写不合,罕有的有RXVCO(诺基亚.爱立信及其他部分别机罕有).PFVCO(三星手机罕有).UHFVCO(诺基亚手机罕有).MAINVCO(摩托罗拉手机罕有)等.它给吸收机供给第一本机振荡旌旗灯号;给发射上变频器供给本机振荡旌旗灯号,得到最终发射旌旗灯号;给发射交换模块供给旌旗灯号,经处理得到发射参考中频旌旗灯号.中频VCO:平日被称为IFVCO或VHFVCO,若吸收有第二混频器的话,给吸收机的第二混频器供给本机振荡信.在一些手机电路中,给RXI/Q解调电路供给参考振荡旌旗灯号.语音处理部分:语音处理部分包含几个方面,起首RXI/Q旌旗灯号在逻辑电路中进行GSMK解调,然落后行解密.去分间拔出等处理,然后将这个旌旗灯号进行PCM解码,还原出模仿的话音旌旗灯号(拜见吸收音频).第二节吸收机的功效电路一.天线及天线电路话机本身的天线一般为螺旋鞭状天线或短鞭状天线.移动台的天线具有足够宽的工作频带,它工作于全体的收发信道,根本上所有的蜂窝话机都可应用内接和外接天线.天线分为发射天线与吸收天线,将高频电流转化为高频电磁波传送出去的导体被称为发射天线;将高频电磁波转化为高频旌旗灯号电流的导体被称为吸收天线.在一些蜂窝德律风机中,天线进来常采取双工滤波器(选频电路),天线和双工器都是无源器件.双工器包含发射滤波器和吸收滤波器,它们都是带通滤波器,双工器有3个端口——公共端天线接口.发射输出端及吸收输入端.天线及双工滤波器与吸收机发射机的衔接如图1-15所示.发射旌旗灯号老是比吸收旌旗灯号强,而强旌旗灯号对弱旌旗灯号有克制造用,会使吸收电路被强旌旗灯号壅塞,使吸收的弱旌旗灯号被吞没,引起吸收敏锐度降低.所以吸收滤波器就是阻拦发射旌旗灯号串人吸收电路,并拒收天线吸收到的吸收频段以外的旌旗灯号;而发射滤波器则谢绝,吸收频率段的噪声功率及发射折衷旌旗灯号等.当然,也有一些话机应用吸收与发射分别的滤波器.图1-15图1-16所示的是一个带开关电路的双工滤波器.图中VC1与VC2是控制端;GSM-TX.GSM-RX分别代表GSM的吸收.发射端口;DCS-TX.DCS-RX分别代表1800MHz收发信机的吸收.发射端口.图 1-16从上面的内容可以看到,在手机电路中查找天线电路,比较重要的就是天线的图形符号Y 和天线的暗示字母“ANT”.在天线电路中,除了双工滤波器,还有天线开关电路,模仿手机中的天线开关电路用于内接天线与外接天线的转换.因为数字手机采取了TDMA技巧,它以不合的时段来区分用户,且GSM手机的吸收机与发射机是间隙工作的,所以在数字手机中,天线开关通经常应用于吸收射频旌旗灯号与发射射频旌旗灯号通道的转换.在一些双频手机中,天线开关还用于GSM旌旗灯号和DCS旌旗灯号的切换.8210手机的双工滤波器中就包含了开关电路,VC1和VC2为控制旌旗灯号.—些手机的天线电路只采取天线开关,滤波器被分别放在吸收射频电路和发射射频电路当中,如GD90的天线开关和cd928的天线开关电路如图1-18所示.在图1-17,9脚接天线,5.7脚输出射频旌旗灯号到吸收机电路,1.11脚的旌旗灯号来自觉射机功率放大器.用示波器在天线开关的控制端可检测到控制旌旗灯号的脉冲波形.控制天线开关的旌旗灯号来自逻辑电路,同时这些旌旗灯号也控制发射机.吸收机电路.图 1-17 GD90 的天线开关电路二.低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝旌旗灯号,放大到混频器所须要的幅度.假如低噪声放大器破坏,平日会造成手机吸收旌旗灯号差的故障.低噪声放大器平日又称为前置射频放大器,前置射频放大器是移动通信吸收机最经常应用的一种小旌旗灯号放大器,因为此类放大器经常应用低噪声器件来实现,故又称为低噪声放大器.在第一级高频放大电路设置低噪声放大器可以改良吸收机的总噪声系数,同时高频放大器可防止RXVCO旌旗灯号从天线路径辐射出去.图1-18所示的是一般LNA的两种情势(拜见三极管部分).图 1-18双工滤波器的输出旌旗灯号被送人低噪声放大器放大.Q1.Q2与周边元件构成一低噪声放大器,这是一个带负反馈的共发射极电路,又是一个宽带放大器,它用以对微弱的射频旌旗灯号进行放大并填补射频滤波器带来的拔出损耗.在图1-18中,Q1的发射极旁路电容C3对该放大器的增益影响很大,它可减小R4对旌旗灯号的负反馈影响.该电路中,Q1的直流工作点重要由R1和R2决议,属固定分压偏置.在图1-18中,Q2的直流工作点由R6.R5决议,为集电极反馈偏置,同时R5也是负反馈元件,C5和R7的感化与图中的C3.R4一样.实际上,Q1.Q2电路是一个宽带高频小旌旗灯号放大器.对这一地位的高频放大器中的三极管,请求其截止频率高,放大倍数大,噪声系数小.第一级旌旗灯号很小,工作点平日设得比较低,同时加人电流负反馈,则可以减小噪声.前面我们讲到的是一些分别元件的低噪声放大电路.在实际工作中,还常会碰到低噪声放大电路被集成在一块芯片中的情形.诺基亚6110.6150手机的低噪声放大器就是被集成起来的,它们一个是单频手机,一个是双频手机,但我们也能很轻易找到低噪声放大器的输人端:一是从天线电路去找,看旌旗灯号经由过程交换通道到集成电路的什么端口;另一个较为快速的办法,就是检讨集成电路各引脚的标号(英文缩写),如图1-19所示.图 1-19手机的射频处理模块图1-19是6110手机的射频处理模块,N500的25脚上标有“LNA IN”的字..LNA就是低噪声放大器(I,ow Noise Amplifier)的英文缩写,IN暗示输入.所以我们断定N500的25脚线路就是LNA的输人,同时,也可找到LNA的控制旌旗灯号端一下26脚,26脚上标有“LNA AGC”,LAN暗示低噪声放大器,AGC暗示主动增益控制(Auto Gain control).在进行低噪声放大电路的查找剖析时,应留意一个旌旗灯号——启动控制旌旗灯号(RX-ON 或RX-EN).RX-EN是吸收机启动控制旌旗灯号,TX-EN是发射机启动控制旌旗灯号.从前面的体系常识我们知道,数字手机因为采取了TDMA技巧,故吸收机和发射机不合时工作,RX-EN和TX-EN旌旗灯号是相符TDMA规矩的脉冲控制旌旗灯号,当RX-EN为高电日常平凡,TX-EN为低电平,吸收机工作;当RX-EN为低电日常平凡,TX-EN为高电平,发射机工作.这一旌旗灯号平日供应低噪声放大器的输入端,以作为低噪声放大器的偏压,如cd928中的Q410的基极偏压,实际上就是来自RX-EN.因为手机集成度越来越高,故在看电路查找RX-EN时也会有必定的难度.爱立信788手机的RX-ON旌旗灯号就是送到射频处理模块U100的11脚.在诺基亚手机电路中,平日看不到RX-ON或RX-EN,它是以别的一种标识消失——RXPWR.在低噪声放大器的输入端,通经常应用示波器可测到上述的控制旌旗灯号,其波形如图1-20所示.在不雅察吸收启动控制旌旗灯号时,会发明其波形在待机状况下有必定的纪律:当该旌旗灯号稳准时,手机的工作电流畅常在80rnA阁下;当该旌旗灯号闪耀时,手机的工作电流畅常在20~50mA之间变更;当无该旌旗灯号时,手机工作电流畅常在8~12mA之间.图 1-20有关材料:放大器中的噪声是由放大器中的元器件(包含管子.电阻等),内部载流子的不规矩活动引起的.它主如果电路中电阻的热噪声和三极管(或场效应管)内部噪声,这些噪声实际上是混乱的无规矩的变更电压或电流,故称为升沉噪声,升沉噪声的频率成分平常丰硕,它的能量持续散布在很宽的频率范围内.而放大器内部噪声重要有热噪声.散弹噪声.分派噪声和闪耀噪声等.三.混频电路混频电路又叫混频器(MIX)是应用半导体器件的非线性特征,将两个或多个旌旗灯号混杂,取其差频或和频,得到所须要的频率旌旗灯号.在手机电路中,混频器有两个输入旌旗灯号(一个为输入旌旗灯号,另一个为本机振荡),一个输出旌旗灯号(其输出被称为中频IF).在吸收机电路中的混频器是下变频器,即混频器输出的旌旗灯号频率比输入旌旗灯号频率低;在发射机电路中的混频器通经常应用于发射上变频,它将发射中频旌旗灯号与UHFVCO(或RXVCO)旌旗灯号进行混频,得到最终发射旌旗灯号.混频器是超外差吸收机的焦点电路,如吸收机的混频器消失故障,则无吸收中频输出,造成手机无吸收旌旗灯号.不克不及上彀等故障.变频器的道理方框图如图1-21所示.图 1-21当变频器的输出为旌旗灯号频率与本振旌旗灯号之和,且比旌旗灯号频率高时,所用的变频器被称为上边带上变频.如摩托罗拉8200系列的发射变频器,其发射中频为88MHz,以60信道为例,本机振荡旌旗灯号为814MHz.变频后得到902MHz的最终发射旌旗灯号.当变频器的输出旌旗灯号为旌旗灯号频率与本振旌旗灯号之差,且比旌旗灯号频率高时,所用的变频器被称为下边带上变频.如诺基亚8110的发射变频器,其发射中频旌旗灯号为116 MHz,其本机振荡旌旗灯号为1 018MHz(60信道为例),变频后得到902MHz的最终发射旌旗灯号.混频器包含晶体管混频器.场效应管混频器.肖特基势垒二极管混频器以及集成混频器等.1.晶体管混频器晶体管混频器有多种电路情势.个中双极型晶体管混频器可在共发射极电路基本上构成,旌旗灯号和本振旌旗灯号由基极输入,或旌旗灯号由基极输人.本振旌旗灯号由发射极输人.两旌旗灯号由基极输人的电路输入阻抗高,对本振而言,负载轻.摩托罗拉双频手机cd928系列的吸收混频器便为这种混频器.如图1-22所示:图 1-222.二极管混频器二极管混频器尽管消失损耗,但其噪声及杂波输出比晶体管混频器要少.诺基亚的GSM 手机多采取这种混频器.如8110的第一吸收.发射混频器,该混频器的输人输出旌旗灯号路径如图1-23所示(拜见8110射频电路).图 1-233.集成混频器在早期的手机中,有的混频器单独应用一个集成组件,如今手机中的混频器多被集成在一个复合的射频处理或中频处理模块中.集成混频器如诺基亚233的吸收第一混频器为集成双均衡混频器,它由阻抗匹配收集.滤波器及混频管等构成,为双端均衡输人输出.图1-24在1-24中,低噪声放大器输出的射频旌旗灯号,经一个均衡—不服衡转换,得到两个旌旗灯号从N8的7.8脚输人;本机振荡旌旗灯号则从N8的4.5脚输人;混频后得到的中频旌旗灯号从N8的1.2脚输出.图 1-25如今,越来越多的手机电路中的混频单元被集成在上复合电路中,如诺基亚6110和三星SGH-500的吸收混频器,如图1-25所示.要查找混频电路就需控制手机框架构造, 在手机吸收机电路中,如看到射频旌旗灯号与VCO旌旗灯号输人到同一个电路,则这个电路应是混频电路(这就请求能分辩RXVCO电路).同时控制MIX等英文缩写(如图1-25所示),以便于辨认电路.拜见诺基亚6110.三星SGH-500.诺基亚6150射频电路.四.中频放大器吸收机的中频放大器主如果将混频器输出的旌旗灯号进行大幅度晋升,以知足解调电路的须要.吸收机的重要增益也来自中频放大器,中频放大器破坏常会造成手机吸收差的故障.移动通信吸收机均要应用中频放大器.中频放大器最重要的感化是:获取高增益:与射频放大部分比拟,因为中一再率固定,并且频率较低,可以很轻易地得到较高的增益,因而可认为下一级供给足够大的输人.进步选择性:吸收机的临近频率选择性一般由中频放大器的通频带宽度决议.对于中频放大器,不但须要得到高的增益.好的选择性,还要有足够宽的通频带和优越的频率响应.大的动态范围等.而吸收机的临近信道选择性一般由中频放大器的通频带宽度决议,因为中频旌旗灯号为单一的固定频率,其通频带可最大限度地做得很小,以进步相邻信道选择性.在实际工程上,一般采取多级放大器,并使每级实现某一技巧请求,就电路情势而言,第一级中频放大器多采取共发射极电路,最后一级中频放大器多采取射极输出电路.不管吸收机采取一次或二次变频技巧,中频放大器老是位居下变频(即混频)之后.为防止镜频干扰,进步镜频选择性,吸收机平日采取降低第一本机振荡频率.进步第一中一再率和多次变频的办法,使旌旗灯号频谱逐渐由射频搬移到较低频率上.分别元件的中频放大器电路情势与低噪声放大器的电路情势很类似,也是一个共发射极电路,只是它们工作的频点不一样.摩托罗拉手机中平日应用分别元件的中频放大器,其他手机的中频放大器平日都是在一个集成电路中.图1-26是cd928手机的中频放大器.- 图 1-26 cd 928中频放大器中频放大器的电路情势与低噪声放大器的电路情势不同不大,但它们工作的频段不合.低噪声放大器是一个宽带放大器,而中频放大器是一个窄带放大器.中频放大电路的旌旗灯号通路和偏压.电源的查找与低噪声放大器的办法一样,读者可自行剖析.在集成的中频放大器中查找旌旗灯号通道等相对艰苦些,它不是一个单一的电路,平日消。
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。
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。
第二部分原理篇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。
判断智能手机电路三极管的好坏
判断智能手机电路中三极管的好坏,可以采用以下步骤:
1. 外观检查:检查三极管的封装是否有损坏,标识是否清晰。
2. 极性检测:使用万用表检查三极管的三个电极(基极、集电极和发射极),以确认其极性。
3. 性能检测:将万用表调至合适的电阻档,对三极管的三个管脚两两进行测量,共测量六次。
如果其中有两次可以测到电阻值,则说明三极管是好的,否则可能是坏的。
4. 类型和管脚判断:使用万用表的二极管档判断三极管的类型(NPN或PNP)和三个管脚的顺序。
如果两个管脚之间的正向和反向电阻值差异很大,则可以判断出管脚的顺序。
5. 温升检测:通过红外测温仪或热电偶测量仪测量三极管的表面温升,以判断其工作状态。
如果温升过高,则可能是由于电流过大或散热不良引起的。
6. 电路连接检测:检查三极管是否与其他元件正常连接,无短路或断路现象。
通过以上步骤,可以初步判断智能手机电路中三极管的好坏。
如果仍有问题,建议寻求专业技术人员的帮助。
手机电路识别
在手机的维修当中,电路的识别对初学者来说是一个难点,尤其是许多初学者面对一个又一个的原理工作图,往往束手无策,不知道怎样查找电路?如何有效的利用电路图分析电路?在手机中许多故障的排除都要对电路进行
透彻的分析,才能找到故障点,从而排除故障。
手机的基本电路结构有三种,在接收机方面有:超外差一次变频接收机、超外差二次变频接收机和直接变频线形接收机;在发射方面有:带发射变换模块的发射机、带发射上变频器的发射机和直接变频发射机。
当然不同厂家出品的手机电路有一些区别,但万变不离其宗,我们只要掌握了最基础的手机电路分析,就能对不同型号的
手机电路区分并对电路进行分析。
电路是由各种电子元器件构成的能载电流的通路或互联通路组。
那么,首先我们先来简单的了解一下电路中
碰到的一些最基本的电子元器件。
电阻:简单说就是一个电阻器,它能表示对电流流动“阻力”的大小,用“R”来表示,常用符号“”,单位是欧姆,其物理特性是变电能为热能,是一个耗能元件。
在手机电路中使用的是表面安装器件(SMD)电阻。
用万用表的欧姆档可以测量电阻。
电容:用“C”来表示,符号“”,单位是法拉,其特性比电阻复杂一点,1、电容两端的的电压不能突变。
2、电容通交流,隔直流;通高频信号,阻低频信号。
在手机电路中常用的电容也都是SMD器件,用万用表的欧
姆档可以检查电容是否击穿短路。
电感:电感是一个电抗器件,用“L”来表示,常用符号是“”,单位是亨,它在电路中有一些特殊的性质,与电容相反,1、电感通低频,阻高频;通直流,阻交流。
因此,电感通常用做扼流圈,在高频电路中,电感也常被用作高频放大器的负载。
2、电感的感抗随信号频率的升高而增大;随信号频率的变低而减小。
手机电路中的电感外观形状,多种多样,要仔细辨认,用万用表的欧姆档可以检查电感是否开路。
二极管:二极管在手机电路图中的表示字母不是统一的,主要是看图形符号来判断,如“”,其中三角箭头表示正向电流的方向,即正向电流从二极管的正极流入,负极流出。
普通二极管工作时需要加正偏电压,即二极管的正极接电源的正极,负极接电源的负极。
二极管的正向导通有一个条件,只有当给二极管加的正向压降(二极管正极电压减去负极电压)大于或等于起始电压时,二极管才开始导通。
在二极管中还有几种特殊的二极管,1、稳压二极管,在手机电路中,它常用于受话器电路、振动器电路和铃声电路。
注意,稳压二极管是反向偏置工作的。
2、变容二极管,变容二极管的工作条件是反向偏压,即变容二极管的负极接电源的正极,变容二极管的正极接电源的负极。
变容二极管是一个电压控制元件,通常用于振荡电路,与其它元件一起构成VCO(压控振荡器),主要利用它的结电容随反偏压变化而变化的特性,来改变振荡频率。
3、发光二极管、光电二极管,作
用主要用来作手机的背景灯及信号指示灯。
三极管:三极管按其结构分为NPN和PNP型两类。
三极管在电路中的表示字母也不同的,一般用“V”或“Q”来表示。
它的符号是“ ”,三极管的分类也是多种多样的,我在此就不一一列举了。
三极管的最大作用就是放大作用,它的外部工作条件是给三极管适当的偏置,即给各电极加上合适的电压,才可以实现放大作用。
三极管有三种基本电路组态:共基极、共发射极、和共集电极电路,不论是那一种组态,它们都有输入输出端口,都有一个公共端,哪一极是该电路组态的公共端则该电路就被称为共什么电路。
手机电路中的晶体管放大器的基本电路是共发射极电路,三极管的开关电路也是手机中常用的。
(三极管在手机电路中是非常重要的元件,它的特性
及工作条件都比较复杂,望初学者能对三极管进行深刻的认识,在此只是略述)在分析一个具体电路工作原理之前,或者在阅读集成电路的应用电路之前,先阅读该电路的方框图有助于了解具体电路的工作原理,应该在心中牢记整机方框图,对修理中逻辑推理的形成和故障部位的判断均十分重要。
集成电路的内部电路很复杂,从集成电路的内部电流方框图中可以了解到集成电路的组成、有关引脚的作用等,因为集成电路一般引脚比较多,内部电路功能比较复杂,所以在许多情况下采用方框图来表示既有益于读图
又方便实用。
我们来了解一下方框图怎么读,在了解整机电路图中的信号传输过程时,主要是看图中的箭头方向,箭头所在的回路表示了信号的传输通路,箭头方向表示了信号的传输方向,如果没有箭头符号,则根据放大器的图形符号来判断。
当读集成电路的应用电路没有引脚功能的资料时,可以借助集成电路的内部电路方框图来判断引脚作用,特别是引脚的输出脚和输入脚。
另外,集成电路方框图中引脚上的箭头如果是双向的,表示信号能输入也能输出。
为了让初学者更能直观的了解,我们来以摩托罗拉CD928发射变换模块方框图为例说明。
集成电路的1脚线箭头向里为输入引脚,说明信号是从1脚输入到混频电路中,1脚是输入引脚。
8脚是输出引脚,输出泵电路转换后的信号。
7脚也是输入引脚,输入控制信号。
4脚也是输入引脚,输入发射已调中频信号。
当引线上没有箭头时,说明该引脚外电路与内电路之间不是简单的输入或输出关系,但能说明内外电路之
间存在某种关系,
1、有源电路
有源电路是指需要直流电压才能工作的电路,如放大器电路要先分析直流电压供给电路。
此时将电路图中的所有
电容器看成是开路的,将所有电感器看成是短路的。
2、信号传输
信号传输过程分析,即信号在该单元电路中是如何从输入端传输到输出端,在这一传输过程中信号受到了怎样的处理(如放大、衰减、控制等)。
手机信号传输的识图方向一般是接收机从左向右,发射机从右至左。
3、元器件的作用和电路故障分析
即分析电路中各元器件起什么作用,主要是从直流和交流去考虑。
电路中各元器件出现开路、短路、性能变劣后,对整个电路的工作会造成什么影响,使输出信号出现什么现象(如没有信号输出、输出信号小、信号失真、出现噪声等)我们以摩托罗拉V998手机的发射激励级电路原理图来具体看看。
由TV-VCO输出的RF信号,经耦合到Q455的基极,Q455及周围电路构成一个共射极放大器,由PAC-275作为其集电极工作电压和基极偏置电压,激励级产生约6dB放大倍数。
图中,Q455为激励放大器,放大后的发射射频信号首先要经过两个二极管,其中CR301只有在GSM发射状态下才会导通,而CR300只有在DCS发射状态下才导通,因为CR300和CR301上的偏置电压是EXC信号在G-TX-VCO 和D-TX-VCO控制下分成GSM和DCS两路分别提供的,这样GSM和DCS发射信号各走不同通路。
此外,没有EXC 信号时CR300、CR301截止,射频信号无法通过它们加到功放上。
当EXC产生后,功放得到偏置电压,同时两个二极管之一导通,射频信号才通过二极管加到功放上,可以保护功放。