MP4MP3充电器电路图与电路分析

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MP3MP4机的原理和检修(1)

MP3MP4机的原理和检修(1)
MP3MP4机的原理和检修 (1)
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7.1 项 目 说 明
该工程主要是对MP3/MP4机的构造组成、工作原理和检修方法进展介绍。
图7-14 典型MP3/MP4机的音频电路
1.数码MP3机的音频电路 〔1〕话筒及录音电路
图7-15所示为采用ACU7505芯片MP3 机的话筒及线路输入插口电路。
图7-15 话筒及线路输入插口电路
〔2〕FM收音电路
图7-16所示为采用ACU7505芯片MP3机的FM收音电路。
图7-16 FM收音电路
图7-7 CPU和解码器的音频、视频及控制接口电路
图7-7 CPU和解码器的音频、视频及控制接口电路
图7-8 CPU和解码芯片的存储器、SD存储卡插座接口电路
Hale Waihona Puke 图7-9所示为采用安凯3 200M芯片的CPU和解码器电路图 。
图7-9 安凯M3220CPU和解码器芯片电路
主要接口及功能如下。 ① 视频接口接收来自摄像头的视频信号,视频信号经A/D转换器,先将模拟 视频变成数字视频信号再送入芯片进展处理。 ② LCD显示接口是输出驱动液晶显示器的数据信号,以便液晶屏上显示出图 像。 ③ 存储器接口用来与外部存储器相连,进展数据和程序的存储。 ④ 时钟电路借助外部晶体产生芯片所需要的时钟信号。 ⑤ 其他接口与外围电路相连进展数据的传输,其中包括USB接口、MMC/SD 卡接口、通用接口、电源接口等。
二、MP3/MP4机的存储器电路
存储器电路是存放MP3/MP4机的程序和数据的芯片,如图7-10所示。

MP3电路原理图设计

MP3电路原理图设计

M P3电路原理图设计(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--嵌入式系统设计MP3原理图设计学院:理学院专业:微电子学与固体电子学班级:研1414姓名:张晨学号: 05MP3播放器原理图该MP3播放器以高性价比的AVR单片机Mega16L为核心,控制音频解码芯片STA013,再通过模数转换芯片PCM1770 A/D转换后从音频输出端口输出模拟的音频信号。

播放器的播放文件来自SD卡,从计算机的USB端口取电,并通过RS232串口与计算机通信,另外播放器还提供了LCD液晶显示,音量调节按钮等人机交互功能。

图1 MP3播放器原理图根据电路功能的不同,本播放器可划分为Mega16L单片机控制系统、USB 电源供电系统、232串口通信系统、STA013音频解码器系统、DAC模拟信号转换系统以及人机交互系统等,下面就分别介绍。

1、 Mega16L单片机控制系统Mega16L单片机是整个控制系统的核心,该单片机通过SPI同步串口控制解码芯片、LCD液晶屏、并以SPI通信的方式访问SD存储卡。

为了减少绘图的复杂程度,便于阅读,单片机与外部电路的电气连接均通过网络标识的形式进行。

需注意的是,单片机的供电电源上布置了四个微法的去耦电容。

图2 Mega16L单片机控制系统原理图2、 USB电源供电系统该款MP3播放器采用USB口取电。

如图3,取自USB的供电电压经过三端稳压芯片CYT117稳压输出后给整个系统供电。

图3 USB电源供电系统原理图3、RS232串口通信系统RS232串口用于与计算机的通信,该部分电路采用了常见的串口电平转换芯片MAX232,并通过9针串口接口与计算机相连。

图4 RS232串口通信系统原理图4、 STA013音频解码器系统图5 音频解码器系统原理图播放器采用专用的音频解码芯片STA013,解码后的数字信号再输出给数模转换芯片PCM1770。

MP3MP4电源电路原理及维修方法

MP3MP4电源电路原理及维修方法

开机原理过程给MP3/MP4加上电源以后,各电源电路得到电池电压BATT,通过电源电路得到主控工作所需的电压,主控内部开关电路在开机触发端(PLAY播放键)会形成一个高电平当按下开机键足够长的时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此信号传到主控内部,主控获悉此电平变低时,则会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压。

首先我们要知道MP3开机有三个必备条件;供电、时钟、复位如供电已满足,接着会产生时钟信号,送往逻辑电路作为主时钟信号,主控得到时钟信号后,需要将以前的记忆清除,于是电源就会送来复位信号让其初始化,完成后就会输出控制指令到储存器FLASH,让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到后通过数据线传送到主控内部的DSP电路,运行成功后,主控输出维持信号到电源,得到维持信号后,IC内部会保持输出的各路电压,完成开机。

目前MP3/MP4的电源电路分为1.2V供电、1.5V供电、3.6V供电三种,其中又分为带电池保护的和不带保护的,以下就逐一讲解给大家一矩力方案3.6V供电电源电路介绍电路工作就几个关键电压不论有没有Flash或LCD,这几个关键电压是不会变化的。

1、先是XC6206P332M或XC6206P302M输出的电压要求3.3V或3.0V,XC6206P152M输出的电压是1.5V。

2.VCC为3.3V ; VDD为2.0V左右,最低的可能為1.8V,VREF1為1.5V.3可移動磁盤正常工作所須的条件:BAT+的电压( 3.0~3.7V ) , USB的电压(5.0V ) 。

4、晶体电压如一pin為2.1v , 另一pin為0v時, 則晶體未起振 .(说明:对地0.8-0。

9v 左右为正常)5、复位RESET电压。

电路流程由BAT+(电池+端)经过限流电阻R16进入U6(3.3V稳压器)3脚,经IC内部电路稳压,从2脚输出稳定的3.3V (VCC数字电源电压),U6的作用把在3脚VIN脚输入3-5V的不稳定电压,从2脚输出经稳压后的稳定电源3.3V,保证主控在电池电量低或用电脑USB+5V高电压电源供电时,都能正常工作。

MP3MP4三大方案电源电路

MP3MP4三大方案电源电路

MP3/MP4电源电路原理及维修方法 开机原理过程 MP3/MP4可分为逻辑、I/O接口两部分,开机主要是靠逻辑部分,逻辑部分其实就是单片机系统,由微控制单元(MCU)、数字处理单元(DSP)、存储器单元(FLASH)、I/O接口等部分组成,MCU单元主要是发布指令,让各级电路工作,DSP是数字处理单元,即软件运行的地方,存储器主要是存放各电路的运行程序和一些应用数据。

 首先要了解MP3/MP4的开机方式,开机有两种触发方式:低电平触发开机和高电平触发开机。

所谓低电平触发就是开机键一端接地,另一端接MP3/MP4的开机触发端;高电平开机就是开机键一端接MP3/MP4的开机触发端,另一端接一个高电平。

 低电平开机原理:MP3/MP4加上电源以后,各电源电路得到电池电压BATT,通过电源电路得到主控工作所需的电压,主控内部开关电路在开机触发端(PLAY播放键)会形成一个高电平,当按下开机键足够长的时间,开机触发端的高电平会因为接地而变低,此售号传到主控内部,主控获悉此电平变低时,则会启动内部电压调节器工作,相应的输出几路稳定的电压。

 首先要知道MP3开机有三个必备条件:供电、时钟、复位。

如供电已满足,接着会产生时钟信号,送往逻辑电路作为主时钟信号,主控得到时钟信号后,需要将以前的记忆清除,于是电源就会送来复位信号让其初始化,完成后就会输出控制指令到储存器FLASH让存储器处于允许状态,然后通过地址线查找开机程序具体在什么地方,找到后通数据线传送到主控内部的DSP电路,运行成功后,主控输出维持信号到电源,得到维持信号后,IC内部会保持输出的各路电压,完成开机。

 目前MP3/MP4的电源电路分为1.2V供电、1.5V供电、3.6V供电三种,其中又分为带电池保护的和不带保护的,以下就逐一讲解: 一、 炬力方案3.6V供电电源电路介绍  电路工作就几个关键的电压,无论有没有FLASH或LCD,这几个关键电压是不会变化的。

5V-USB充电器电路图

5V-USB充电器电路图

USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。

MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。

最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。

下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。

接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。

当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。

本电路虽然元件少,但是还设计有过流过载短路保护功能。

当负载过载或者短路时,Q1的集电极电流大增,而Q1的发射极电阻R1会产生较高的压降,这个过载或者短路产生的高电压会经过R3让Q2饱和导通,从而让Q1截止停止输出防止过载损坏。

充电器电路原理解析

充电器电路原理解析

充电器电路原理分析一个电源,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。

MP3MP4电源电路原理及维修

MP3MP4电源电路原理及维修
D1的负极,旁路电容C19和稳压ICU6的输入端在那里???两个地,一个AVCC AVDD的接地,另一个是VCC VDD的接地,它们之间用一个阻值为零的电阻相连接,相当于短接的。VIN是电压输入,V是电压,IN是输入,VOUT是电压输出AVCC,A是AUDIO的代表字母,VCC是电压,为方便确认,AVCC就理解为音频电源。我们再看看复位和升压电路。升压电路(电源调整电路)原理。电路主要由DC/DC直流转换IC(升压IC)U7、储能电感L2、续流二极管D2等组成,储能电感L2、有什么作用??其主要作用是通过调整升压,输出12V直流电压,供电路使用;当4脚得到主控IC送来的启动信号时,启动U7开始工作,通过内部的电路动作,电感L2的储能,二极管D2的续流作用,U7的2#经电阻R20输出12V电压;电路中R17、L2、D2、U7、R20任何一个损坏都会引起无12V电压故障。
在用数字万用表电压档、测试主控(ATJ2085 AMP2051 )8脚、9脚两端电压,正常为0.84V至1.76V、(注:此电压为播放音量OUT大小时测试结果)。如果两脚电压为0.0V、或者一脚电压为0.0V、另一脚电压为正常电压0.84V至1.76V、可以确定主控芯片损坏、另外芯片温度高,也可确定损坏 更换OK。
一 矩力方案3.6V供电电源电路介绍
电路工作就几个关键电压,不论有没有Flash或LCD,这几个关键电压是不会变化的。
1、 先是XC6206P332M或XC6206P302M输出的电压要求3.3V或3.0V,XC6206P152M输出的电压是1.5V。
2、VCC为3.3V ; VDD为2.0V左右,最低的可能為1.8V,VREF1為1.5V.
3、可移動磁盤正常工作所須的条件:BAT+的电压( 3.0~3.7V ) , USB的电压(5.0V ) 。

5V-USB开关电源充电器电路设计

5V-USB开关电源充电器电路设计

5V-USB充电器电路图,有详细制作步骤文章出处: 发布时间: 2012-4-9 10:38:25 | 1958 次阅读 | 26次推荐 | 0条留言USB充电器套件,又名MP3/MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V 250mA (标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。

MP3和MP4在全国范围大量流行,不过作为日常用品的充电器由于直接和220V高压相连,具有故障率较高,容易损坏的特点,特别是买到那些不成熟的产品后,真是苦不看言。

最后,受学校老师委托,我们联系到了一款成熟量产的充电器套件,现在一同给广大电子爱好者分享。

下面是对着实物绘制的电路原理图:(电路板上有多种元件安装方法,安装请与原理图、实物图为准,PCB板上有些元件孔是不要安装的,有些元件要装在别的元件孔上,这点请注意!)说明:为了简化电路,达到学习目地,图中用1欧的电阻F1起到保险丝的作用,用一个二极管D1完成整流作用。

接通电源后,C1会有300V左右的直流电压,通过R2给Q1的基极提供电流,Q1的发射极有R1电流检测电阻R1,Q1基极得电后,会经过T1的(3、4)产生集电极电流,并同时在T1的(5、6)(1、2)上产生感应电压,这两个次级绝缘的圈数相同的线圈,其中T1(1、2)输出由D7整流、C5滤波后通过USB座给负载供电;其中T1(5、6)经D6整流、C2滤波后通过IC1(实为4.3V稳压管)、Q2组成取样比较电路,检测输出电压高低;其中T1(5、6)、C3、R4还组成Q1三极管的正反馈电路,让Q1工作在高频振荡,不停的给T1(3、4)开关供电。

当负载变轻或者电源电压变高等任何原因导致输出电压升高时,T1(5、6)、IC1取样比较导致Q2导通,Q1基极电流减小,集电极电流减小,负载能力变小,从而导致输出电压降低;当输出电压降低后,Q2取样后又会截止,Q1的负载能力变强,输出电压又会升高;这样起到自动稳压作用。

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MP4/MP3充电器电路图与电路分析
原理分析
该款MP4/MP3充电器外观小巧,外壳上印有"AC100-250V. 100mA"与“DC5V+5%.200-300mA”等参数字样。

其内电路实测
如附图所示,现简析其工作原理如下。

插上市电后,交流220V电压经电阻R1限流后,由D1-D4.C1进行整流滤波,并在C1上产生300V左右的直流电压,此电压经电阻R2加至振荡管Q1的基极,使Q1得到偏置而导通.由D6.C3.R6等元件构成的自激反馈网络将脉冲变压器L2反馈绕组上的感应脉冲馈至Q1基极, 使其维持于连续振荡的工作状态.同时,变压器次级L3上产生的感应电压经过D7,C5整流滤波,形成略高于5V的直流输出电压,经过R7加至输出端口上,再通过USB转换线供给MP4/MP3机工作或充电.R4,R5.Q2,IC1,DW1等元件构成反馈式电压自动调整电路.当市电波动电压升高时,Q1振荡管的e极所接反馈电阻R4压降增大,而此压降通过 R5加至Q2基极,Q2的c-e极导通程度亦会增大,从而削弱Q1的工作偏置,使其c极电流下降,达到自动调整并让输出电压保持稳定。

反之,若市电电压降低,自动反馈调整电路会朝相反的方向调整,让输出电压保持稳定。

如果另遇其他原因造成输出电压升高,此时输出电路端的DW1则会因电压过高而击穿,而使光电耦合器IC1输出一侧导通电阻相应降低,从而加强反馈元件C4 上电压对Q2的控制作用,自动的调整振荡电路的状态,以对输出电压的升高产生有效抑制。

附图中元件C2.R3,D5为干扰吸收电路,可吸收开关电源工作时产生的反峰脉冲,以可靠保护振荡管的安全。

二.维修实例
[实例一]不工作.
在检修时发现输出端口无5V电压输出,测C1上无300V直流电压.说明故障点在R1.D1~D4.C1元件范围.后经断电之后逐一检测,测出R1 电阻断路,但外观却完好.将其更换后再开机,充电器恢复正常.
[实例二]充电器空载时"LED"红灯亮,但插接MP3负载后熄灭且MP3机不工作.
根据空载时"LED红"可发光的情况,初步分析振荡电路可起振工作.检查低压输出部分元件未见异常.检查振荡电路部分时,测到
Q1管e极所连反馈电阻R4 阻值偏大,判断为该电阻已变质,造成振荡偏弱,输出带负载能力减弱。

在更换R4为新电阻后,
开机再试,充电器在插接MP3机后工作性能完全恢复。

MP4电路图。

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