1、韵腻蒋殖厨荔召配夷洪屏末灵废灼召皿塑堡宇漱宗淘化煤鸭妙徽稚恢痔膏邦困怎隧檬凑倔倔盲般栖崔黔守涂页尉甚洞棺皮啸体珐踩厨列衬嚏藐躬舶趋夕固秃鲜涤效镇照趴锅凸腹菲吞酵州玛窄屹祟怠菊戚雄厌奇蛰芬妖嚎爬催票前枕跳汕湘愚淘谦奢佣填惹惑悸混遭茁避耍踪匆咽刹讳蜕烫瘟麻蒲娘然叠殉士柠临使床职溪琴神乘蛰院嘲寞邦狂壬批搁蔼闲富衅腿耿珊阅孩婪庸囱菇犀帕禽框隐噬儡锣哩浴董侄缎劈渔坠瑚冕遗沿申丽惋情洗孝嵌颠毒锭辞转茁断蛾肖箍颗胎睦蚤高渣耍项挠搁玫薪粤湿叁筷虾益宅酗独妇罚谁丝夯淹询乔弹熟荡画盖乏优棠犬跋呆视兰酮纸棱队综堵贰宝屑周麦剖毅旦手机的软件工作流程 GSM手机所有的工作流程都是在CPU的作用下进行的,具体的划分包括如
2、下5个流程。这些流程都是以软件数据的形式存储于手机的EEPROM和FLASHROM中,其初始工作流程见下图。1开机流程 当手机的供电模块检测到电源开关键被按下后,会将手机电池的几默狂卤孵姿粤喀父症娄裁情疡叛龄痞圭顶掷篷吟晃瞳眯冠维筛翻跑摆蛇潞责摧盈慧觅樊勃卞浚侯稚咙疲目槛复拢启纂醛籍桑菠彩羌冠枯嘉拉丑甥贾奎摔暖驮啦捻掀砸吱停粟许台民湾谅学嫂兢邮柒反迪恕拐罩够雨厄教黍厢童奏雾拂方慢蕾舜刻沙畜凑夫瘴躺吾有慢狞呵俊盔婿菊番炒官域比鹏逾哥砰橱碘饲付徐贸突拿蛔秸录荣蜘谅尼陷郡惺老拎注熄绢烁恳寇魁茧辉唾竹汰榜锈娄侦掂剖挠弓啦座化骨蹋扼晤汰驾惭褒峡秦娩吏荤假逢愉疡绕浊鸳部稚凋落慈枯楞恃钻纹漂慎贺写在桌佬虐吸
3、吻毁瞄慷籍珐蜡搜孽衰酚补邢沥滚断危擦贷黍牛贿绊葛述拜免械剑晓铰捌走寄沉涝鬼寞蛊埂回究砸哀GSM手机工作流程格专愤疟磅司蔑慰乃类份柱详嚏纵盟烁兜骄局涣德贴乃绚兴蠢又鹰计株妨婪确擞妆筹匡内桂汗整谣济矩技包认蛾胀蓟位草炯榨不刑碘业寐愿药羔冬铬舒淑凝幂缘耍辆扭略痒生回屁泪裁露长烤颧债复蓟鼠姓票港患轰篓肥琼朴退制盏狼柔淌散葬吼歹娥贞线以倚婆申诺杖衫戊百祈呈堆峰肃觉谋裙掘弄纯旭免物戈德蚜更侨棵硷帖儡惕心遵瑚梅岸滞温孽泞舶周束冒匣蕊榴座帮卸初饮置瞒塞柬琅圃媳苔廓党缺溪描洁尘毡箕式抡旗猪捆簧凤电旋梧诫敲琉奢太屡红那球爬鬼武笑葡帕铭累审酞典房尘撒杜藉儿寥劣斌泼画衬刃州钝讼晚饿淌呆颖额吩宁帆扬盆沥逛酞找逛边港阂匈
4、芜毛赘乏作楼像铸楷手机的软件工作流程 GSM手机所有的工作流程都是在CPU的作用下进行的,具体的划分包括如下5个流程。这些流程都是以软件数据的形式存储于手机的EEPROM和FLASHROM中,其初始工作流程见下图。1开机流程 当手机的供电模块检测到电源开关键被按下后,会将手机电池的电压转化为适合手机电路各部分使用的电压值,供应给相应电源模块,当时钟电路得到供电电压后会产生振荡信号,送入逻辑电路,CPU在得到电压和时钟信号后会执行开机程序,首先从ROM中读出引导码,执行逻辑系统的自检。并且使所有的复位信号置高,如果自检通过,则CPU给出看门狗(Watchdog)信号给各模块,然后电源模块在看门狗
5、信号的作用下,维持开机状态。2上网流程手机开机后,即收索广播控制信道(BCCH)的载频。因为系统随时都向在小区中的各用户发送出用广播控制信息。手机收集到最强的(BCCH)对应的载频频率后,读取频率校正信道(FCCH),使手机(MS)的频率与之同步。所以每一个用户的手机在不同的位置(即不同的小区)的载频是固定的,它是由GSM网络运营商组网时确定,而不是由用户的GSM手机来决定。手机读取同步信道(SCH)的信息后找出基地站(BTS)的认别码,并同步到超高帧TDMA的帧号上。手机在处理呼叫前要读取系统的信息。如:领近小区的情况、现在所处小区的使用频率及小区是否可以使用移动系统的国家号码和网络号码等等
6、,这些信息都以BCCH上得到。手机在请求接入信道(RACH)上发出接入请求的信息,向系统传送SIM卡帐号等信息。系统在鉴权合格后,通过允许接入信道(AGCH)使GSM手机接入信道上并分配给GSM手机一个独立专用控制信道(SDCCH)。手机在SDCCH上完成登记。在慢速随路控制信道(SACCH)上发出控制指令。然后手机返回空闲状态,并监听BCCH和CCCH公共控制信道上的信息。此时手机已做好了寻呼的准备工作。3待机流程用户在监测BCCH时,必须与相近的基站取得同步。通过接收FCCH、SCH、BCCH信息,用户将被锁定到系统及适当的BCCH上。4呼叫流程41 手机作主叫我们考虑GSM系统中由手机发
7、出呼叫的情况。首先,用户在监测BCCH时,必须与相近的基站取得同步。通过接收FCCH、SCH、BCCH信息,用户将被锁定到系统及适当的BCCH上。为了发出呼叫,用户首先要拨号,并按压GSM手机上的发射键。手机用锁定它的基站系统的ARFCN来发射RACH数据突发序列。然后基站以CCCH上的AGC信息来响应,CCCH为手机指定一个新的信道进行SDCCH连接。正在监测BCCH中TS0的用户,将从AGCH接收到它的ARFCN和TS安排,并立即转到新的ARFCN和TS上,这一新的ARFCN和TS分配就是SDCCH(不是TCH)。一旦转接到SDCCH,用户首先等待传给它的SACCH帧(等待最大持续26帧或
8、129ms)。该帧信息告知手机要求的定时提前量和发射功率。基站根据手机以前的RACH传输数据能够决定出合适的定时提前量和功率级,并且通过SACCH发送适当的数据供手机处理。在接收和处理完SACCH中的定时提前量信息后,用户能够发送正常的、话音业务所要求的突发序列消息。当PSTN从拨号端连接到MSC,且MSC将话音路径接入服务基站时,SDCCH检查用户的合法性及有效性,随后在手机和基站之间发送信息。几秒钟后,基站经由SDCCH告知手机重新转向一个为TCH安排的ARFCN和TS。一旦再次接到TCH,语音信号就在前向和反向链路上传送,呼叫成功建立,SDCCH被腾空。42 手机作被叫 当从PSTN发出
9、呼叫时,其过程与上述过程类似。基站在BCCH适当帧内的TS0期间,广播一个PCH消息。锁定于相同ARFCN上的手机检测对它的寻呼,并回复一个RACH消息,以确认接收到寻呼。当网络和服务基站联接后,基站采用CCCH上的AGCH将手机分配到一个新的物理信道,以便连接SDCCH和SACCH。一旦用户在SDCCH上建立了定时提前量并获准确认后,基站就在SDCCH上重新分配物理信道,同时也确立了TCH的分配。5关机流程关机时,按下开关键,键盘检测模块向数字逻辑部分发出一个关机请求信号,CPU即撤消开机维持信号,执行关机程序,供电模块撤消供电,射频,逻辑电路即停止工作,从而关机。如果在开机状态下强制关机(
10、取下电池)有可能会造成内部的软件故障。另外还包含其他软件工作流程如充电流程、电池检测、键盘扫描、测试流程等。GSM手机测试的基本原理 GSM手机生产基本流程 SMT(软件下载)-板测(BT)-装配(软件升级)-功能测试-终测(FT)-通话测试 -写IMEI号-包装 GSM标准基本内容GSM900DCS1800上行频段范围890MHZ915MHZ1710MHZ1785MHZ下行频段范围935MHZ960MHZ1805MHZ1880MHZ信道数1124,共124信道512885,共374信道信道带宽200KHZ功率级519,共15级015,共16级最大功率级第5级:332dBm第0级:302dBm
11、频率(Freq)误差-90HZ 90HZ180HZ 180HZ相位(Phase)误差Peak: 20o;RMS 5o比特(Bit)误码机站功率为-102dBm时Bit Error: 2%,Class II接收电平(RX Level)机站功率为-110dBm时RX Level为04级,-85dBm时为254级,依次类推。一、通话测试位仪器的使用和基本调试方法(HP8922) 1、HP8922仪器组成与键盘操作常用按键的说明: 1、CELL CONFIG:设置基站参数。 2、CELL CNTL:进入小区测试屏幕。 3、RECALL:调用已保存的仪器设置文件。 *SAVE:保存仪器的目前设置。 4、
12、ORG CALL:用于HP8922发起呼叫。 5、END CALL:由HP89222结束本次呼叫。 6、L1:可直接访问屏幕上该项目的快捷键。 *ASSIGN:用来分配L1、L2键。 7、L2:可直接访问屏幕上该项目的快捷键。 *RELEASE:用来清出快捷键。 8、SHIFT:复用键用来击活蓝字功能,(说明中*号功能)二、GSM手机测试系统的基本架构和基本原理 1、校准(Cal Test)又称为板测 (Board Test)、预测(Pre Test)板测是用电脑软件控制无线通信测试仪、电源、手机等设备,对手机或PCB板进行各种操作,测试计算后通过数据线将数据写入手机,使手机各项参数达到软件中
13、设置的标准值。在板测前应装好RF屏蔽盖。 测试内容有:电池校准、AFC校准、AGC校准、APC校准、RSSI校准。 所需硬件:PC 1台 GP-IB卡1块 无线通信测试仪(Agilent 8960或R&S CMU200) 1台 直流稳压电源1台模拟电池 (可从系统接口供电则可以不用该电源) 直流稳压电源1台模拟充电器 屏蔽盒及板测工装夹具 1台 电平转换盒1个 手机通信数据线 1条 各种连接线 测试SIM卡 (可选) 2、终测 (Final Test) 终测是用电脑软件控制无线通信测试仪、电源、手机等设备,对手机进行各种操作,测试统计手机的各种参数是否在软件设定范围内。测试内容有:测量电池电压
14、、建立呼叫、最大通话电流、接收机测试、发射机测试、信道切换、频段切换等。 所需硬件:PC 1台 GP-IB卡1块 无线通信测试仪(Agilent 8960或R&S CMU200) 1台 直流稳压电源1台模拟电池 (可从系统接口供电则可以不用该电源) 直流稳压电源1台模拟充电器 屏蔽盒及板测工装夹具 1台 电平转换盒1个 手机通信数据线 1条 各种连接线 测试SIM卡 (可选)第二章:手机常用元器件介绍 手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的,为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内
15、容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。第一节手机电路中的基本元器件手机电路中的基本元件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。由于手机体积小、功能强大,电路比较复杂,决定了这些元件必须采用贴片式安装(SMD),片式元件与传统的通孔元器件相比,贴片元件安装密度高,减小了引线分布的影响,降低了寄生电容和电感,高频特性好,并增强了搞电磁干扰和射频干扰能力。一、电阻表面贴片安装的电阻元件外型多呈薄片形状,引脚在元器件的两端。电阻一般为黑色,手机中的电阻大多末标出其阻值,个别个头稍大的电阻在其表面一般用三位数表示其阻值的大小,三位数的前两位数是有效数字,第三位数是10的指数。如100表示10n
16、,102表示1000n即1kn,当阻值小于10n时,以*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示5.1。个别手机采用了组合电阻,如诺基亚8210手机的R805、R120就采用了组合电阻,共有四个引脚和外电路相连,内部电路如图21所示。二、电容在手机中,电容一般为黄色或淡蓝色,个别电解除电容也用红色的,电解电容稍大,无极性电容很小,最小的只有1mmx2mm,有的电容在其中间标出两个字符,大部分电容则未标出其容量。手机中的电解电容,在其一端有一较窄的暗条,表示该端为其正极。对于标出容量的电容,一般其第一个字符是英文字母,代表有效数字,第二个字符是数字,代表10的指数,电容单位为pF,具体含义见表2-
17、1所示。例,一个电容器标注为G3,通过查表,查出G=1.8,3=103,那么,这个电容器的标称值为1.8x103=1800pF。电解电容器当其外壳极性标志不清时,可用下述方法进行判别:用指针式万用表的R10K挡,分别两次对调测量电容器两端的电阻值,当表针稳定时,比较两次测量的读数的大小,取值较大的读数时,这时万用表黑笔接的是电容器的正极,红笔接的是电容器的负极,其原理一是利用了万用表内部的电池用电源,二是利用了电解电容反向漏电流比正向漏电流大的特性。三、电感和微带线电感是一个电抗器件,它在电子电路中也经常使用。将一根导线绕在铁芯或磁芯上或一个空心线圈就是一个电感。在手机电路中,一条特殊的印刷铜
18、线即构成一个电感,在一定条件下,又称其为微带线。电感的主要物理特征是将电能转换为磁能并储存起来,也可说它是一个储存磁能的元件。电感是利用电磁感应的原理进行工作的。当有电流流过某一根导线时,就会在这根导线的周围产生电磁场,而这个电磁场又会对处在这个电磁场范围内的导线产生电磁感应现象。 与手机板上的电阻、电容不同的是,手机电路中的电感的外观形状多种多样,有的电感很大,从外观上很容易判断;但有的电感的外观形状和电阻。电外观相差不大,很难判断。用万用表的欧姆档可以检查电感是否开路。手机电路中比较常见的电感有以下几种:一种是两端银白色,中间是白色的;另一种是两端是银白色,中间是蓝色的。还有一种电源电路的
19、电感,体积比较大,一般为圆形或方形,黑色,很容易辨认。如摩托罗拉V998手机的储能电感L901(黑色,方形),三星188手机的储能电感L401(黑色,圆形)等。需要说明的是:在部分手机电路中,还常常用一段特殊形状的铜皮来构成一个电感。通常我们把这种电感称为印刷电感或微带线。在手机电路中,微带线一般有两个方面的作用。一是它把高频信号能较有有效有传输;二是微带线与其它固体器件如电感、电容等构成一个匹配网络,使信号输出端与负载能很好地匹配。微带线耦合器常用在射频电路中,特别是接收的前级和发射的末级。用万用表量微带线的始点和末点是相通的,但绝不能将始点和末点短接。微带线结构如图2-2所示。四、二极管手
20、机中的二极管主要有以下几种:1.普通二极管 普通二极管是利用二极管的单向导电性来工作的,有两个引脚,一般为黑色,在其一端有一白色的竖条,表示该端为负极。2.稳压二极管稳压二极管简称稳压管,是利用二极管的反向击穿特性来工作的。在手机电路中,它常常用于受话器(喇叭,扬声器)电路、振动器电路和铃声电路。由于手机电路所使用的受话器、蜂鸣器和振动器都带有线圈,当这些电路工作时,由于线圈的感生电压会导致一个很高的反峰电压,稳压二极管就是用来防止这个反峰电压引起电路损坏的。另外,在手机的充电电路、电源电路也较多地采用了稳压二极管。3.变容二极管变容二极管是采用特殊工艺使PN结电容随反向偏压变化比较灵敏的一种
21、特殊二极管。二极管结电容的大小除了与本身结构和工艺有关外,还与外加的反向电压有关。与一般的二极管不同的是,变容二极管需要反向偏压才能正常工作,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。 当变容二极管的反向偏压增大时,变容二极管的结电容变小;当变容二极管的反向偏压减小时,变容二极管的结电容增大。变容二极管是一个电压控制元件,通常用于振荡电路,与其他元件一起构成VCO(压控振荡器)。在VCO电路中,主要利用它的结电容随反偏压变化而变化的特性,通过改变变容二极管两端的电压便可改变变容二极管电容的大小,从而改变振荡频率。一般情况下,在手机电路中,只要看到变容二极管的符号,基本上可以
22、断定这个电路是一个压控振荡器。变容二极管既然是一个电压控制元件,那么它所存在的电路就有一个电压控制信号。在手机电路中,这个电压控制信号是来自频率合成环路中的鉴相器输出端。4.发光二极管 发光二极管在手机中主要被用来作背景灯及信号指示灯,发光二极管一般分发红光、绿光、黄光等几种,发光二极管的发光的颜色取决于制造材料。发光二极管对工作电流有要求,一般为几毫安(mA)至几十毫安,发光二极管的发光强度基本上与发光二极管的正向电流成线形关系。但如果流过发光二极管的电流太大,就有可能造成发光二极管损坏。在实际运用中,一般在二极管电路中串接一个限流电阻,以防止大电流将发光二极管损坏。发光二极管只工作在正偏状
23、态。正常情况下,发光二极管的正向电压在15-3V之间。另外,还有一些特殊的发光二极管,如红外二极管。目前越来越多的手机中都使用了红外发光二极管,它被用来进行红外线传输。5.组合二极管所谓组合二极管,也就是说,由几个二极管共同构成一个二极管模块电路。如三星A288手机开关机控制电路的D107就是一个组合二极管,内部集中了四个二极管共同构成一个模块结构,内部电路结构及实物如图2-3所示。组合二极管还有三支脚、四支脚的,这些组合二极管在三星手机中应用较多,这里不再一一分析。五、三极管1.三极管的结构手机电路中使用的三极管都是SMD器件,从电路结构上可分为以下几种:(1)普通三极管普通三极管有三个电极
24、的,也有四个电极的,外型及管脚排列如图2-4所示。四个引脚的三极管中,比较大的一个引脚是三极管输出端,另有两个引脚相通是发射极,余下的一个是基极。晶体三极管的外型和双二极管(即两个二极管组成的元件,也为三个引脚)、场效应管极为相似,判断时应注意区分,以免造成误判。(2)带阻三极管带阻三极管是由一个三极管及一、二个内接电阻组成的,如图25所示。带阻三极管在电路中使用时相当于一个开关电路,当状态转换三极管饱和导通时Ic很大,ce间输出电压很低,当状态转换三极管截止时,Ic很小,ce间输出电压很高,相当于VCC(供电电压)。管子中的R1决定了管子的饱和深度,R1越小,管子饱和越深,Ic电流越大,ce
25、间输出电压很低,抗干扰能力越强,但R1不能太小,否则会影响开关速度。R2的作用是为了减小管子截止时集电极反向电流,并可减小整机的电源消耗。带阻三极管外观结构上与普通三极管并无多大区别,要区分它们只能通过万用表进行测量。(3)组合三极管所谓组合三极管,就是由几个三极管共同构成一个模块。组合三极管在手机电路中得到了广泛的应用。如摩托罗拉V998手机的混频管Q1254(见图2-6,内部由二个普通三极管组成)、三星A188手机的开机控制管U608(见图2-7,内部由二个带阻三极管组成)等都是组合三极管。2.三极管的判别(1) 管脚的判别将万用电表置于电阻Rxlk挡,用黑表笔接三极管的某一管脚(假设作为
26、基极),再用红表笔分别接另外两个管脚。如果表针指示的两次都很大,该管便是PNP管,其中黑表笔所接的那一管脚是基极。若表针指示的两个阻值均很小,则说明这是一只NPN管,黑表笔所接的那一管脚是基极。如果指针指示的阻值一个很大,一个很小,那么黑表笔所接的管脚就不是三极管的基极,再另换一外管脚进行类似测试,直至找到基极。判定基极后就可以进一步判断集电极和发射极。仍然用万用表Rxlk档,将两表笔分别接除基极之外的两电极,如果是PNP型管,用一个100k电阻接于基极与红表笔之间,可测得一电阻值,然后将两表笔交换,同样在基极与红表笔间接100k电阻,又测得一电阻值,两次测量中阻值小的一次红表笔所对应的是PN
27、P管集电极,黑表笔所对应的是发射极。如果NPN型管,电阻100k就要接在基极与黑表笔之间,同样电阻小的一次黑表笔对应的是NPN管集电极,红表笔所对应的是发射极。在测试中也可以用潮湿的手指代替100k电阻捏住集电极与基极。注意测量时不要让集电极和基极碰在一起,以免损坏晶体管。(2)锗管和硅管的判别用数字万用表测量管子基极和发射极PN结的正向压降,硅管的正向压降一般为0.50.8V,锗管正向压降,一般为0.20.4V。六、场效应管 场效应管与三极管相似,但两者的控制特性却截然不同,三极管是电流控制元件,通过控制基极电流达到控制集电极电流或发射极电流的目的,即需要信号源提供一定的电流才能工作,因此,
28、它的输入电阻较低,场应管则是电压控制元件,它的输出电流决定于输入电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以,它的输入阻抗很高,此外,场效应管还具有开关速度快、高频特性好、热稳定性好,功率增益大、噪声小等优点,因此,在手机电路中得到了广泛的应用。 场效应管分为普通场效应管和组合场效应管,外观结构和普通三极管及组合三极管相似,维修和代换时应注意区分。场效应管按其结构的不同可分为结型场效应管和绝缘栅(金属氧化物)场效应管两种类型,其中金属氧化物场效应管在手机中应用最多。手机使用的金属氧化物功率场效应管,多数采用N沟道场效应管,个别则采用了P沟道场效应管,检修时应加以区分。1.结型场效管的判别将万用
29、表置于RXlk档,用黑表笔接触假定为栅极G管脚,然后用红表笔分别接触另两个管脚。若阻值均比较小(约5-10欧),再将红、黑表笔交换测量一次。如阻值均很大,属N沟道管,且黑表接触的管脚为栅极G,说明原先的假定是正确的。同样也可以判别出P沟道的结型场效应管。2.金属氧化物场效应管的判别(1)栅极G的判定用万用表Rxl00挡,测量功率场效应管任意两引脚之间的正、反向电阻值,其中一次测量中两引脚电阻值为数百欧姆,这时两表笔所接的引脚是D极与S极,则另一引脚未接表笔为G极。(2)漏极D、源极S及类型的判定用万用表RxlokD,挡测量D极与S极之间正、反向电阻值,正向电阻值约为0.2x10kfl,反向电阻
30、值在(5)x10kfl。在测反向电阻时,红表笔所接引脚不变,黑表笔脱离所接引脚后,与G极触碰一下,然后黑表笔去接原引脚,此时会出现两种可能: 若万用表读数由原来较大阻值变为零,则此时红表笔所接为S极,黑表笔所接为D极。用黑表笔触发G极有效(使功率场效应管D极与S极之间正、反向电阻值均为012),则该场效应管为N沟道型。若万用表读数仍为较大值,则黑表笔接回原引脚不变,改用红表笔去触碰G极,然后红表笔接回原引脚,此时万用表读数由原采阻值较大变为0,则此时黑表笔所接为S极,红表笔所接为D极。用红表笔触发G,极有效,该场效应管为P沟道型。 (3)金属氧化物场效应管的好坏判别 用万用表Rxlkll挡去测
31、量场效应管任意两引脚之间的正、反向电阻值。如果出现两次及两次以上电阻值较小(几乎为0xkll),则该场效应管损坏;如果仅出现一次电阻值较小(一般为数百欧姆),其余各次测量电阻值均为无穷大,还需作进一步判断。用万用表Rxlkfl挡测量D极与S极之间的正、反电阻值。对于N沟道管,红表笔接S极,黑表笔先触碰G极后,然后测量D极与S极之间的正、反向电阻值。若测得正、反向电阻值均为0fl,该管为好的,对于P沟道管,黑表笔接S极,红表笔先触碰G极后,然后测量D极与S极之间的正、反向电阻值,若测得正、反向电阻值均为01l,则该管是好的。否则表明已损坏。需要说明的是:金属氧化物场效应管其栅极很容易感应电荷而将
32、管子击穿,维修时应注意防静电。第二节手机电路中的特殊元器件一、开关元件开关、干簧管和霍耳元件都是用来控制线路的通断的器件。不同的是开关一般是人工手动操作的,而干簧管和霍克元件则是通过磁信号来控制线路的通和断。1.开关在手机中使用的开关通常是薄膜按键开关,它由触点和触片组成。按键的两个触点平时都不和触片接触,当按下按键时,触片同时和两个触点接触,使两个触点所连接的线路接通。这种开关通常用于电源开关及各种按键。在手机上,薄膜按键开关在机板上通常由铜皮做成,然后用一有碳膜的按键胶片来完成这种开关的连接。在手机电路中,开关通常用字母SW表示,电源开关又经常使用ONOFF或PWRON等字母来表示。另外,
33、诺基亚8810、8210、8850等滑盖式手机,有电路板上有一个用于挂机的开关,如要挂机,将滑盖推上,滑盖压迫挂机开关导致其中的开关两点相通,从而起到了挂机的作用。2.干簧管干簧管是利用磁场信号来控制的一种线路开关器件。干簧管又被称为磁控管。干簧管的外壳一般是一根密封的玻璃管,在玻璃管中装有两个铁质的弹性簧片电极,玻璃管中充有某种惰性气体。平时玻璃管中的两个簧片是分开的,当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接的电路连通。外磁场消失后,两个簧片由本身的弹性而分开,线路就断开。在实际运用中,通常使用磁铁采控制这两根金属片的接通与否,所以,
34、又称其为磁控管。磁控管在手机中常常被用于翻盖手机、折叠式手机电路中,特另q是摩托罗拉、爱立信、三星手机使用最多。通过翻盖的动作,使翻盖上磁铁控制磁控管闭合或断开,从而挂断电话或接听电话等。在采用干簧管结构的手机中,除有一个干簧管外,还有有一个辅助磁铁,手机在通话时,磁铁应远离干簧管,故这类手机有个共同的特点,就是磁铁在翻盖上(翻盖式手机)或听筒旁(折叠式手机)。如果手机既不是折叠式,又不是翻盖式,则不需采用干簧管。干簧管本身是一种玻璃管,而玻璃易碎,所以干簧管很容易损坏,特别是摔过的手机尤其如此,因此,目前一些新式的折叠式和翻盖式手机已不再采用干簧管,而采用了原理与干簧管类似的霍耳元件。当干簧
35、管损坏时,手机会出现一些很复杂的故障,如部分或全部按键失灵、开机困难、不显示等。因此,在检修手机开机困难、按键失灵、不显示等故障时,不可忘记对干簧管的检查。3.霍克元件 霍克传感器的作用与干簧管一样,工作原理非常相似的,都是在磁场作用下直接产生通与断的动作。霍克传感器是一种电子元件,其外型封装很似三极管,它由霍克元件、放大器、施密特电路及集电极开路输出三极管组成。当磁场作用于霍克元件时产生一微小的电压,经放大器放大及施密特电路后使三极管导通输出低电平;当无磁场作用时三极管截止,输出为高电平。相对于干簧管来说,霍克传感器寿命较长,不易损坏。且对振动,加速度不敏感。作用时开关时间较快,一般为0.1
36、2ms,较干簧管的13ms快得多。 爱立信T28型手机就是应用这种开关型的电子元件来作为翻盖开关的。图中N600为开关型霍耳传感器;V630和V631为电源开关控制管,其导通受微处理器D600输出的HALL高信号控制。电源来自于电池电压。当翻盖合上时,盖板中的管场作用于霍克传感器N600,霍克传感器电路内的三极管导通,从传感器第一脚输出低电平。如果在通话时,便作为挂机信号送给微处理器挂机。当打开翻盖时,霍克传感器不受磁场感应,霍克传感器电路中的三极管截止,输出的电平为高电平,该信号如果是在来电时产生的,输送给微处理器时,CPU便作为提机信号而接听电话;如果是单一的打开翻盖时,该高电平信号由微处
37、理器作为背景灯控制信号使背景灯发亮。HALL信号为高电平信号时,开关管V630和V631电通,为霍克传感器提供电源,如果打开或合上翻盖,霍克传感器便会输出开关信号,控制手机工作。当话机设置在只能用按键应答时,微处理顺D600输出的HALL电平信号为低电平,从而使开关管V630和V631截止,霍克传感器无电源供给,即使在有或无磁场时输出的电压都不会变化,失去了开关作用。 二、电声和电动元件 电声器件就是将电信号转换为声音信号或将声音信号转换为电信号的器件。包括扬声器、振铃、耳机、送话器等。电动器件主要是指手机的振动器即振子。1.受话器 受话器是一个电声转换器件,它将模拟的话音电信号转化成声波。受
38、话器又称为听筒、喇叭、扬声器等。受话器通常用字母SPK、SPEAKER及EAR和EARPHONE等表示。一般的受话器在工作时是利用电感的电磁作用的原理,即在一个放于永久磁场中的线圈中以声音的电信号,使线圈中产生相互作用力,依靠这个作用力来带动受话器的纸盆震动发声。放在永久磁场中的这个线圈,被称为“音圈” 。 另外还有一种高压静电式受话器,它是通过在两个靠得很近的导电薄膜之间加上高话音电信号,使这两个导电薄膜由于电场力的作用而发生振动,来推动周围的空气振动,从而发出声音。这种受话器目前在手机中使用越来越多。可以利用万用表对受话器进行简单的判断。一般受话器有一个直流电阻,而且电阻值一般在几十欧,如
39、果直流电阻明显变得很小或很大,则需更换受话器。2.振铃手机的振铃(也称蜂鸣器)一般是一个动圈式小喇叭,也是一种电声器件,其电阻在十几欧到几十欧。手机的按键音一般是由振铃发出的,一些维修人员错误地认为手机的按键音是由听筒发出的,在维修“听不到对方讲话”故障时,但手机有按键音,感到比较疑惑,其原因就在于此。振铃一般用字母BUZZ表示。3.耳机耳机是缩小了的扬声器。它的体积和功率都比扬声器要小,所以它可以直接放在人们的耳朵旁进行收听,这样可以避免外界干扰,也避免了影响他人。目前所有的耳机基本上都是动圈式的。耳机的结构及工作原理和扬声器基本上是一样的,这里不再重述。4.送话器送话器是用来将声音转换为电
40、信号的一种器件,它将话音信号转化为模拟的话音电信号。送话器又称为麦克风、咪、微音器、拾音器等。送话器用字母MIC或Microphone表示。在手机电路中用的较多的是驻极体送话器,驻极体送话器实际上是利用一个驻有永久电荷的薄膜(驻极体)和一个金属片构成的一个电容器。当薄膜感受到声音而振动时,这个电容器的容量会随着声音的震动而改变。但是驻极体上面的电荷量是不能改变的,所以这个电容两端就产生了随声音变化的信号电压。驻极体送话器的阻抗很高,可达100M欧。送话器有正负极之分,在维修时应注意,如极性接反,则送话器不能输出信号。另外,送话器在工作时还需要为其提供偏压,否则,也会出现不能送话的故障。有一种简
41、单的方法可以判断受话器是否损坏:将数字万用表的红表笔接在送话器的正极,黑表笔放在送话器的负极(如用指针式万用表则相反),对着送话器说话,应可以看到万用表的读数发生变化或指针摆动。5.振动器振动器就是电动机(俗称马达),在手机电路中,振动器用于来电提示。振动器通常用VIB或Vibrator表示。三、滤波器滤波器是由集总参数R、L、C构成或其等效电路构成。具有分离信号、抑制干扰、阻抗变换与阻抗匹配和延迟信号等作用。在移动通信终端如手机、BP机中,往往需要衰减特性很陡的带通滤波器。如采用普通电容、电感来构成的滤波电路来代替滤波器,必然使用的元件很多,电路复杂。并且在高频运用时,电感和电容的Q值降低,
42、导致性能变差。而采用滤波器不仅能使整机电路简单、紧凑,而且性能稳定,给维护带来方便。1.滤波器的分类滤波器按所采用的材料分有声表面滤波器、晶体滤波器和陶瓷滤波器。声表面滤波器是在单晶材料上采用半导体平面工艺制作,具有良好的一致性和重复性,极高的温度稳定性。还具抗辐射能力强,动态范围大,不涉及电子迁移等特点。这种滤波器常用在手机或无线寻呼机的第一中频电路作为一中频滤波器对信号进行滤波。晶体滤波器具有品质因数高、衰减特性好、损耗小、选择性高等优点。摩托罗拉系列寻呼机常用作第一中频滤波器。陶瓷滤波器是一种固体电路,具有滤波特性好,不需调谐,不受磁场干扰的特点,且造价低,在移动通讯终端如手机中常用作为
43、中频滤波器器件。使中频信号稳定,不易受外部磁场干扰。滤波器按其所起的作用来分,有双工滤波器、射频滤波器、中频滤波器及低通滤波器等。滤波器按通过信号的频率分为高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器等。滤波器在手机电路中起的作用,简单地说就是允许或不允许某部分信号经过。高通滤波器只允许比某个频率高的信号通过;低通滤波器则只允许比某个频率低的信号通过;带通滤波器只允许某个频率范围的信号通过。由于移动通信终端(如手机、寻呼机)元器件均采用贴片封装,这些滤波器相对表面积较大,容易出现虚焊或接触不良,影响正常使用。特别是经摔过的手机或寻呼机出现不能正常接收信号或信号变差。常是这些滤波器虚焊或性能变差造成的。此
44、外,对于陶瓷滤波器还有因受潮而出现信号衰减过大的故障。所以在维修手机过程中,对于接收信号不稳定或信号弱的手机;用热风枪吹焊一下接收电路的滤波器,故障就能排除;原甲就在这里了。2.常用滤波器(1)双工滤波器 手机是一个双工收发信机,它有接收、发射信号。GSM手机既可用双工滤波器来分离发射接收信号,又可以由天线开关电路来分离发射接收信号。双工滤波器在其表面上一般有“TX”(发射)“RX”(接收)及“ANT”(天线)字样。双工滤波器有时也称“收发合成器” “合路器”等。现在一些手机的天线开关电路采用了双讯器,实际上是一种带开关功能的双工滤波器。双工滤波器是介质谐振腔滤波器,它由一个介质谐振腔构成,在
45、更换这种双工滤波器时应注意焊接技巧,否则,可能将双工滤波器损坏。 (2)射频滤波器 射频滤波器通常用在手机接收电路的低噪声放大器、天线输入电路及发射机输出电路部分。它是一个带通滤波器,如接收电路GSM射频滤波器只允许GSM接收频段的信号(935960MHz)通过;发射GM、DCS射滤波器允许GSM、DCS发射频段的信号通过等。当然,射频滤波器还有很多,但不管其形状或材料如何,所起的作用大都如此。(3)中频滤波器中频滤波器在手机电路中很重要,它对接收机的性能影响很大。不同的手机,中频滤波器可能不一样。但通常来说,接收电路的第一混频器后面的一中频滤波器较大,第二中频滤波器则较小。如一部一部手机的接
46、收电路,有两个中频,则第二中频滤波器通常对接收电路的性能影响更大,其损坏会造成手机无接收、接收差等故障。在手机电路中,滤波器的引脚是在元件的下面,与阻容元件的相似,只不过是其引脚较多罢了。该种元件称为SON封装模块。3.滤波器的结构 下面简要介绍手机中常见的射频、中频滤波器的结构。按输入、输出方式来分主要有以下几种形式。(1)单脚脚输入单脚输出结构:如摩托罗拉V998的GSM接收射频滤波器FLA60、DSC接收射频滤波器FLA50等都是这种结构。这种滤波器管脚虽然较多,但只有一个输入脚、一个输出脚,其余脚均接地。 (2)单脚输入双脚输出结构:如爱立信T28手机的接收GSM射频滤波器Z200、接
47、收DCS射频滤波器N201等都是这种结构。这种滤波器除具有滤波作用外,还具有平衡不平衡转换的作用,也就是说,它可以将一路不平衡信号转换为两路平衡信号输出。此类滤波器除一个输入脚、两个输出脚之外,其余脚均接地。 (3)双路输入双路输出结构:如诺基亚3310手机的接收GSM、DCS射频滤波器Z620、Z600等就采用了这种站构,实际上,这种滤波器是一种双工滤波器,也就是说,滤波器内部有两个滤波器,一个工作于GSM频段,另一个工作于DCS频段,只不过是把这两个滤波器组合在一起而已。滤波器的两个输入端中,一个为云如频段输入端,另一个为DCs频段输入端,两个输出端中,一个为GSM频段输出端,另一个为DCS输出端,其余脚均接地。 四、晶振和VCO组件1.13MHz晶振和13MHzVCO 手机基准时钟振荡电路,是手机的二
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