手机供电电路与工作原理

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GSM手机电源和充电电路分析与维修课件

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手机开机键的符号有 ON/OFF、ON KEY、 PWR ON /OFF、 PWR ON、 PWRONX、 PWR SW、 POW KEY、 POWER SWITCH、 XPWRON 等表示 。
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(2)开机维持电路
手机开机后,开始运行开机程序,运行通过后,CPU需要 输出一个维持信号来维持手机各路供电输出。
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过压/欠压保护电路的工作过程
装上电池,VBATT 电池电压经电池接口CN402的①脚 分为两路:一路送入 过 压 保护集成电路U410的①脚;另 一路送入电子开关管 ( N沟道场管 ) U411的①②⑤⑥脚 ( D )。因U410的⑥脚(使能控制)接地,于是,U41O导通 ,从其④脚送出一个高电平,送给电子开关管U411的③ 脚( G ),控制 U411的D、S极导通,U411导通后,从 U411的④脚( S )送出V_IN(电池 转 化 电压),电压为3.6V 。
上百微伏,相差约千倍。 采用电感式DC/DC变换器电磁干扰(EMI)大,进行PCB布
板时必须格外小心。
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2.电容式 (电荷泵式)DC/DC 变换器
电容式 DC/DC 变换器是利用电容作为储能元件,其内部 的开关管阵列控制着电容的充放电。电容式DC/DC变换 器同样可以完成升压(正压输出)、降压(负压输出)等功能。
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1.电感式 DC/DC 变换器
1)升压式DC/DC 变换器(VIN<VOUT) 2)降压式DC/DC 变换器(VIN>VOUT) 3)电压反转式DC/DC变换器(VIN=-VOUT)
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手机充电器的原理图

手机充电器的原理图

手机充电器的原理图
抱歉,我不能提供图片或原理图。

然而,我可以告诉你手机充电器的工作原理。

手机充电器主要由三个部分组成:变压器、整流电路和过滤电容器。

1. 变压器:变压器是充电器的核心部件,用于将输入的交流电压转换为合适的直流电压。

变压器是通过电磁感应的原理工作的。

当输入的交流电流通过一根线圈时,会在另一根线圈中产生感应电流,通过改变线圈的匝数比例,可以改变输出的电压。

2. 整流电路:由于手机需要直流电压进行充电,充电器中需要使用整流电路将变压器输出的交流电转换为直流电。

常见的整流电路有单相整流桥和全波整流桥。

整流电路将交流电源的负半周去掉,只保留正半周,从而得到一个近似的直流电。

3. 过滤电容器:整流电路输出的直流电仍然存在一些脉动成分,为了提供更稳定的直流电压,充电器中会使用一个或多个过滤电容器。

过滤电容器会存储电荷,在电压下降时释放电荷,从而平滑输出的直流电。

通过这三个部分的协同工作,手机充电器能够将输入的交流电转化为稳定的直流电,以供手机进行充电。

手机充电器电路原理图分析

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。

手机供电原理

手机供电原理

手机供电原理
手机供电原理即为将电能转化为手机所需的电力的一系列技术和设备。

手机供电的过程主要包括以下几个步骤:
1. 电源蓄电池储存电能:手机通常搭载可充电的锂离子电池作为电源,其在日常使用过程中,通过充电电缆连接充电器或电脑USB接口,将供电电源的电能转化为蓄电池内部的化学能。

2. 蓄电池供电给手机芯片组:手机芯片组是手机的控制中心,包括处理器、存储器等组件。

当用户打开手机,芯片组会通过电路将电池内的电能传输给各个部件,供其正常工作。

3. 芯片组通过调整电压和电流供电给其他模块:手机的其他模块如屏幕、摄像头、喇叭、震动马达等都需要电能来工作。

芯片组会根据各个模块的需求,通过相应的电路和电源管理模块,将电能以合适的电压和电流供应给这些模块。

4. 充电管理芯片控制充电和供电过程:当手机接通充电器时,内部的充电管理芯片会控制充电流程,根据电池电量和充电器的输出功率进行适当的调节。

充电时,芯片组会将充电器提供的电能传输给蓄电池进行充电;同时,还会监测电池的电压和温度,确保充电的安全性和效率。

5. 电池内化学反应转化为电能:蓄电池内部的正负极材料在充电或使用过程中,通过化学反应转化为电能。

正极的锂离子在充电时被嵌入负极,电池储存电能;而在手机使用时,锂离子从负极释放出来,化学能转化为电能供应给手机系统。

通过以上的供电原理,手机能够实现将外部的电能转化为电力,并为各个模块提供稳定的电源。

而移动通信技术的发展也为手机供电带来了更多的选择,如无线充电技术,可以通过电磁感应原理,将电能无线传输到手机充电接收装置,实现无线供电。

手机适配器原理

手机适配器原理

手机适配器原理
手机适配器是一种专门用于手机充电的装置。

它的原理是利用电源将交流电转换为手机所需的直流电。

具体而言,手机适配器内部包含一个变压器和一些电子元件。

首先,变压器起到将输入的交流电转换为所需的低压直流电的作用。

变压器的原理是基于电流在线圈中产生的磁场,进而引发另一线圈中的电流。

通过调整线圈的绕组比例,变压器可以将输入电压降低到手机所能接受的合适电压。

其次,手机适配器内部还包含一些电子元件,如整流器、滤波器和稳压器。

整流器主要用于将变压器输出的交流电转换为直流电。

滤波器则用于平滑输出的直流电信号,以确保手机充电时电压的稳定性。

稳压器主要是为了保护手机免受电压波动的影响。

总的来说,手机适配器利用变压器和一系列电子元件将交流电转换为直流电,并确保输出的电压稳定,以满足手机的充电需求。

这种原理使得手机用户能够方便地使用各种类型的电源来充电,提高了手机的充电效率和安全性。

手机充电的工作原理

手机充电的工作原理

手机充电的工作原理
手机充电的工作原理是通过接入电源将电能转化为手机内部电池的化学能。

手机充电一般分为以下几个步骤:
1. 电源供电:将手机连接到电源上,通过电源将交流电转化为直流电,提供给手机充电。

2. 充电适配器:电源输出直流电,并通过充电适配器进行电压调整和稳定,以适应手机电池的输入电压要求。

3. 充电线与接口:充电适配器和手机之间使用一根充电线连接,充电线一端插入充电适配器,另一端插入手机的充电接口。

4. 充电控制芯片:手机充电接口中内置有充电控制芯片,负责监测电池状态、电流和电压等信息,进行电池管理和充电保护。

5. 充电电路:充电控制芯片通过充电电路将电能传输到手机内部的电池,充电电路会根据电池的充电状态和需求调整电流和电压。

6. 电池充电:电池内部的化学物质通过吸收电能,将电能转化为化学能,使电池的储能增加,实现手机的充电。

7. 充电保护:充电过程中,充电控制芯片会监测电池的温度、电流、电压等参数,一旦检测到异常情况,如过热、过电流、过充等,会自动停止充电,以保护电池和手机的安全。

这是手机充电的基本工作原理。

不同手机和充电器的具体实施方式可能会有所差异,但整体原理是类似的。

手机充电器电路原理图分析

手机充电器电路原理图分析

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。

CDMA手机电路原理解析 (3)

CDMA手机电路原理解析 (3)
扬声器接触点 GPS天线触点
Samsung Mobile Phone Rework Team
主板Bottom面电路
U460手机实物结构
主板按键板
摄像头接口
Samsung Mobile Phone Rework Team
U460手机系统框图
手机电路主要由3个部分组成
基带部分:实现逻辑控制及存储等功能 模拟&射频部分:包括音频模拟电路、接收信号、发射信号及频率合成 电源部分:电源管理芯片及充电电路
多址方式比较
CDMA简介
Power
Time
Power
Power
FDMA
Time
Frequency
Time
CDMA
Frequency
TDMA
Frequency
Samsung Mobile Phone Rework Team
CDMA简介
CDMA的优点
容量增加,是目前流行的GSM的3-4倍 通话质量大幅度提高,接近有线电话的通话质量 大大简化小区频率规划,因为所有小区使用相同的频点 保密性能更强 手机功耗更小,从而使手机待机时间更长,通话时间更长 增强小区的覆盖能力,减少基站数目 不会与现在的模拟和数字系统产生干扰 提供可靠的移动数据通信 可靠的软切换方式大大降低了切换的失败次数
PNP型
NPN型
PNP 型三极管当Vb<Ve 时,三极管导通;NPN 型三极管当Vb>Ve 时,三极管导通。 三极管在手机电路中主要用于对信号进行放大、极性转换、开关控制等作用。
Samsung Mobile Phone Rework Team
基本电路元件常识
场效应管
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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。

c)、负责电池电量检测及充电控制。

中频集成块:a)、接收时负责接收信号解调。

b)、发射时负责发射信息调制。

c)、结合26M晶体产生13M时钟。

d)、控制RX-VCO产生收发本振频率。

(2)各路电压的产生及走向。

1)电源集成块产生2.8V的电压(VDD)给CPU,字库,暂存等罗辑电路工作。

2) CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟送CPU作运行主时钟。

3) AVCC——音频电压(2.8V)4) VREF——中频电压(2.8V)5) 3VTX——发射电压(3V)6) SYN-VCC——频合电压(2.8V)7) VRTC——实时时钟电压(3V)8) SIM-VCC---SIM卡电路电压(3V/5V)值得注意:目前大部分手机都使用BGA或半明脚集成块供电,在测量其输出电压时应在各滤波电容上测量。

(3)复位信号的产生及作用。

把逻辑电压滞后约30毫秒给逻辑电路整理资料,返回初始状态。

故称CPU作复位电压。

(此电压通常从电源集成产生且滞后时间短可看作一路电压。

以后不再重述。

)(4)13M时钟信号的产生及走向。

当电源电路送工作电压使CPU部分电路工作后,CPU送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟分两路:a)经放大后送给CPU作运行时钟。

b)送本振电路作频率参考。

c)有和弦振铃电路的手机13M时钟还送到该集成块作运行时钟。

由于13M电路为振荡电路,受电压不稳、外界电场干扰等因素影响,所产生的频率并不准确;这会使手机不能正常工作,为了保证13M的准确性,CPU会送出1-2V跳变电压去控制晶体内部的变容二极管的电容量,从而达到调整13M准确性目的。

(5)开机过程。

当插上电池,电池电压加到电源集成块的输入脚;其内部电源转换器产生约2.8V开机触发电压并加到开机触发脚。

当按开机键时,电源触发脚电压被拉低,触发电源集成块工作并按不同电路的要求送出工作电压,同时电源集成块也送出一路比逻辑电压滞后约30MS的复位电压使逻辑电路复位,返回初始状态。

另外,CPU控制电源集成块送出时钟电压使26M晶体振荡。

产生26M时钟送入中频内部,经过1/2分频后得到13M时钟经整形放大后输出并送CPU作运行时钟。

此时CPU具备了电源、复位、13M 时钟等开机条件,于是CPU送出CE信号命令字库调取开机程序,字库找到程序后。

反馈OE信号给CPU,并通过总线传送到暂存运行并自检,通过后CPU送出开机维持信号令电源集成块维持工作,手机维持开机。

(6)关机过程。

手机正常开机后CPU的关机检测脚有3V电压。

而在手机开机状态下再按开关机键,此时关机二极管导通,把CPU的关机检测脚电压拉低;当CPU检测该电压变化超过2秒时,确认为要关机,于是命令字库运行关机程序,自检通过后CPU撤去开机维持电压,电源集成块停止工作,手机因失电而停止工作;手机关机。

当CPU检测该电压变化少于2秒时,作为挂机或退出处理。

2、分立供电管供电的电路结构和工作原理:(如下图)该电路主要掌握重点:(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。

①供电管:作用:把电池电压经过稳压后按不同电路的要求输送出合适工作电压。

外形:五脚或六脚小IC(如下图)脚位功能:1# 电池电压输入脚。

2# 接地脚。

3# 控制脚。

分高电平触发和低电平触发。

4# 空。

5# 电压输出脚。

(2)各路电压的产生及走向:该电源结构通常由七个五脚小IC提供工作压;其中一个提供实时时钟(时间和日期)电压;三个提供逻辑电压;三个提供射频电压。

加电按开机键时电池电压使电源开关管工作,电池电压加到所有供电管的输入脚,由于该种供电管为低电平控制(控制脚接地),在其输出脚送出各路电压,其中:1)逻辑供电管产生2.8V的电压(VDD)给CPU,字库,暂存等罗辑电路工作。

同时该电压还通过一个电容时30MS给CPU作复位电压。

2)CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟送CPU作运行主时钟。

3)AVCC——音频电压4)VREF——中频电压5)3VTX——发射电压6)SYN-VCC——频合电压7)VRTC——实时时钟电压(3)复位信号的产生及作用。

1)电路结构:(如下图)2)原理:通过在逻辑电压并一支路,并接一个大容量电容,利用电容充放电的特性,把逻辑电压滞后约30毫秒给逻辑电路整理资料,返回初始状态。

故称CPU作复位电压。

(此电压通常从电源集成产生且滞后时间短可看作一路电压,以后电路省略不讲。

)(4)13M时钟信号的产生及走向。

CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟分两路:1)经放大后送给CPU作运行时钟。

2)送本振电路作频率参考。

(5)开机过程。

当插上电池,电池电压加到供电开关管的输入脚;同时也送到开机键的一端。

按开机键时电池电压经过二极管组使供电复合开关管导通,电压加到所有供电管的输入脚,由于该种供电管为低电平控制(控制脚接地),在其输出脚送出各路电压。

其中:逻辑供电管产生2.8V的电压(VDD)给CPU、字库、暂存等罗辑电路工作。

同时该电压还通过一个电容时30MS给CPU作复位电压。

CPU部分电路工作后,送出时钟启动信号(SYNCLK-EN)使时钟供电管工作送出2.8V时钟电压(XVCC),使13M电路工作,产生13M时钟送CPU作运行主时钟。

此时逻辑电路具备了电源、复位、13M时钟等开机条件,于是CPU送出CE信号命令字库调取开机程序,字库找到程序后。

反馈OE信号给CPU,并通过总线传送到暂存运行并自检,通过后CPU送出开机维持信号经过开机二极管组维持供电开关管工作,手机维持开机。

(6)关机过程。

手机正常开机后CPU的键盘检测线ROW4线有3V电压,而COL4线为0V 电压。

在手机开机状态下再按开关机键,此时关机三极管导通把CPU的ROW4线3V电压拉低;而COL4线电压上升,当CPU检测该电压变化超过2秒时,确认为关机,于是命令字库运行关机程序,自检通过后CPU撤去开机维持电压,供电开关管停止工作,手机因失去工作。

当CPU检测该电压变化少于2秒时,作为挂机或退出处理。

不开机的检修方法1.电流法(根据不同手机的不同电流维修的方法是一样的)A.。

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