手机射频系统工作原理和无信号、不发射等故障的检修
手机射频电路故障修理分析

手机射频电路故障修理分析射频故障是维修界至少有95% 的人感到头痛不已的故障,大多数人只会“吹、洗、换”的三板斧的方法,但这种方法在修射频故障时收效甚微,而稍微舍得投资的人则会购买频谱仪。
数年前,当很多人修射频故障动则用频谱仪时,我当时就提出“不用频谱仪一切修射频故障”的思路及方法(立即节省3000 元的购买频谱仪费用),当时还有一些人反对及怀疑,数年后的今天,这个方法慢慢为大家认识和接受。
有道是“成功者做别人不愿做的、做别人不敢做的、做别人做不到的”,修手机的,只有当你能修好大多数人修不好的故障时,你才会有绝对的优势,你才可能比较成功。
当别人用频谱仪修射频时,我们用“不用频谱仪修一切射频故障的”的方法,而现在别人开始使用这个方法时,我们又研究出更加新颖、更加简单、更加实用的“射频故障全能速修法”。
既然射频故障有95% 以上的人不太会修,只要你搞清楚,你就可以“做别人做不到的”,离成功就不远了。
有兴趣的朋友不妨听我慢慢道来。
为什么大多数人觉得射频故障非常难修?所谓射频故障,就是指接收电路坏或发射电路坏。
为何95% 以上的维修员都会觉得射频故障很难修呢?第一难、看不懂电路:很多修机数年的人也看了数年的电路,但他们大多有一种感觉“图我看得懂,但一到修机就感觉用不上”—既然看得懂,为何会用不上?可见不是真懂,他们大多只是会看信号走向而已,这离真懂还差十万八千里呢。
比如我问过很多人这个问题“既然你会看电路,那我问你,修无接收时,要测些什么信号?用什么仪器测?在哪里测?什么时候测?测到的信号怎么判断是好的还是坏的?”几绝大部分的人反应均是—傻眼啦!可见他们所谓懂理论,只是懂“书本理论”而已,并非“实战理论”,“书本理论”意即“看得懂用不上”,这种朋友往往分析起来“一套一套”,但实战起来则变“一椤一椤”的啦。
这样的人太多啦,所以才很多人觉得射频太难修了。
“实战理论”意即“不但看得懂,更加用得上”。
第二难、不知用什么仪器可测量:大多数人说“如果有钱我就买台频谱来修射频”,好象只要有了频谱一切就很简单了。
手机各电路原理 射频电路 内容详细 不看后悔

输入电池电压转换成内部电路所需的工作电压。
射频电路的主要元件及工作原理
射频电路的主要元件及工作原理
射频电路的主要元件及工作原理
射频电路的主要元件及工作原理
射频电路的主要元件及工作原理
2,射频电路
接收电路、发射电路
一、手机通用的接收与发射流程
天线:ANT 声表面滤波器:SAWfilter 低噪声放大器:LNA 功放:PA
手机通用的接收与发射流程
1、信号接收流程: 天线接收——天线匹配电路——双工器——滤波(声 表面滤波器SAWfilter)——放大(低噪声放大器 LNA)——RX_VCO混频(混频器Mixer)——放大 (可编程增益放大器PGA)——滤波——IQ解调(IQ 调制器)——(进入基带部分)GMSK解调——信道均 衡——解密——去交织——语音解码——滤波—— DAC——放大——话音输出。
• 射频振荡器(或本地振荡器,RFVCO): • 中频滤波器:在电路中只允许中频信号通过,主要用来
防止邻近信道的干扰,提高邻近信道的选择性。
射频电路的主要元件及工作原理
• 2)、发射机(Transmitter):提供射频信号的上行链 路,将IQ基带信号调制成发射射频信号。
• 包含2个发射压控振荡器(TXVCO)、缓冲放大器、下变 频混频器、正交调制器、带Charge Pump和环路滤波器的 鉴相器(PD),另一路分频器和环路滤波器用于正交调制 器与下变频混频器完成产生合适的TX调制中频。
5、功率放大器(U600)
• RF3146是RFMD公司生产的第三代功率放大器(PA)模块, 集成了整合功率控制技术的高功率(GSM35dB、DCS与 PCS 33dB)、高效率(GSM 60%、DCS/PCS 55%)的 射频功放模组,内置方向耦合器、检波二极管、和专用功 率控制集成电路(ASIC),适用于GSM850、EGSM900、 DCS、PCS频段,输出功率控制范围达到50dB。
手机射频原理

手机射频原理
手机射频原理指的是手机通信过程中使用的射频技术原理。
手机通过天线接收到的射频信号经过解调和处理后,可以实现语音通信、数据传输和无线上网等功能。
手机射频原理主要包括以下几个方面:
1.调制解调:手机将用户的语音、数据等信息转换为射频信号,并通过调制技术将其嵌入到射频信号中传输。
而在接收端,手机通过解调技术将接收到的射频信号转换为可识别的语音或数据。
2.射频信号传输:手机使用频带进行射频信号传输。
不同频段
对应不同的通信服务,如2G、3G、4G、5G等。
手机通过天
线接收到的射频信号会经过滤波、放大等处理,然后再进行信号的解调和处理。
3.天线技术:手机通过天线在空气中接收和发送射频信号。
手
机天线通常是一个小型的金属贴片或杆状天线,安装在手机外壳内部或外部。
天线设计的合理性和性能能直接影响手机的信号接收和发送质量。
4.功率控制:手机发送射频信号时需要控制信号的功率。
功率
控制可以确保信号在传输中的稳定性和可靠性。
同时,通过功率控制,手机可以根据信号强度调整对基站的访问。
除了以上几个方面,手机射频原理还涉及到信道编解码、调制
编码、信号处理和多址技术等相关技术。
这些技术共同作用,使手机能够实现无线通信功能。
手机射频基本原理

BTX培训文档手机射频基本原理及生产使用手册简介:本文对目前公司所做的GSM以及CDMA手机的射频部分原理做了简单介绍,着重于生产所用的校准终测软件的使用,常见问题的分析与解决。
阅读本文的时候还可参考另外一篇《G+C项目产线使用手册》。
具体的CDMA错误代码还可参考《AMTS_Calibration_Error_Codes_and_Troubleshooting_7_U》一.GSM:1.基本通信架构示意图注:蓝色字体框仅起到标识作用,不代表实际器件;A.发射通路(TX)基带送过来的IQ信号进入收发芯片(MT6129)以后进行上变频,将基带信号调制到射频信号,MT6129将此射频信号送出,经过匹配进入PA(SKY77318),放大以后经过匹配到达天线开关(LMSP33AA_695),直接进入RF测试座——天线这一条道路,发射出去。
在发射通路中,由PA对射频信号进行放大,具体放大到多少,取决于APC的电平,APC是给PA提供偏置电压以控制其放大倍数的,由基带进行控制。
天线开关是对通路收发进行控制的器件,发射与接收通路不是同时打开的,由HB_LX以及LB_LX进行时序的控制,打开或者关闭发射以及接收通路。
B.接收通路(RX)天线接收到空间的GSM信号,通过RF测试座以后进入天线开关,经过匹配进入接收声表面滤波器(RX SAW),进行滤波并且分成差分信号以后,进入收发芯片(MT6129),进行解调,下变频以后形成接收IQ信号,送到基带进行下一步处理。
C.时钟电路GSM的参考时钟由一颗26MHz的晶振提供,26MHz信号进入收发芯片以后,会经由内部的buffer再送到基带。
3.ATE常用测试项的选择以及说明:在A TE项目中,会有如下界面:下面做个简单说明:在下半部分的图面里,是对配置文件的选择:Test Setup File Location(Setup file)――选择setup文件,这是最先进行选择的;会生成对应的database文件)Config File Location(CFG file)――选择配置文件;Calibration File Location(ini file)――选择校准用的初始化文件;Test Report Location――选择终测产生的log文件存放目录;Report Database Location――选择校准产生的log文件;Stop condition――建议勾选,这样一旦有某个项目校准失败,A TE就会停下来;Add Cal Status――必须勾选,否则校准标识位不会被写入;Fast Power Measurement――不要勾选,否则容易引起错误代码为206的问题;其他选项根据需要进行勾选;Band菜单:选择GSM900 Cal以及DCS Cal,表示进行这两个频段的校准;RX菜单:选择AFC Cal表示进行自动频率校准,选择Pathloss Calibration表示进行接收通路损耗分段补偿校准;TX菜单:选择SKY APCDC表示对PA的直流偏置电压进行校准,选择SKY(328/318)表示对PA类型进行选择,选择APC Check表示对基准信道的各个功率等级的发射功率进行检测;Battery/ADC菜单:选择ADC Cal/PSU Ctrl,表示对电源进行程控,并且进行电池校准;这两个菜单不需要进行勾选;勾选GSM900以及DCS表示会对这两个频段进行终测;4.经常出现的校准问题分析:AFC Calibration Fail = 501手机AFC(自动频率控制)校准失败。
iphone4s射频电路的原理与常见故障维修

国家职业资格全国统一鉴定电子****工高级技师论文(国家职业资格一级)论文题目:iphone4s射频电路的原理与常见故障维修姓名:***工作单位:佛山****技术学校申报等级:国家职业资格一级申报时间:二O一四年十二月十五日iphone4s的射频电路原理与常见故障维修内容摘要:随着电路集成技术日新月异的发展,智能手机的不断涌现,中国手机市场格局正发生变化,而对手机维修也提出越来越高的要求。
本文将以iphone 4s手机射频电路为出发点,来分析其原理以及各种常见故障的维修。
关键词:iphone 4s原理故障检修0.引言iphone 4s智能手机的电路结构为基带处理器+应用处理器的系统架构。
基带处理器实现手机的呼叫和接听、数据交互等基本的电话功能;而应用处理器多作用于多媒体等应用。
手机呼叫和接收、数据交互中,射频电路便是信号交互中的一个非常重要的组成部分之一。
手机射频是接收、发送和处理高频无线电波的功能模块,我国依据ITU的规范。
对3G 的频率规划如下:中国移动TD-SCDMA是1880--1900MHz和2010—2025MHz;中国电信CDMA2000是1920一1935MHz和2110一2125MHz:中国联通WCDMA是1940一1955MHz和2130—2145MHz。
手机射频电路由射频接收和射频发送两部分组成,其主要电路包括天线、无线开关、接收滤波、频率合成器、高频放大、接收本振、混频、中频、发射本振、功放控制、功放等.iphone 4s全手机射频电路采用了英飞凌的芯片,苹果公司在后续的iphone 5、iphone 5s、iphone 5c 中也采用了英飞凌芯片。
1.iphone 4s射频电路的结构与工作原理1.1非连续接收电路在谈到iphone4s射频电路之非连续接收电路之前,先引入一段关于DRX的解释。
DRX(非连续接收),英文是Discontinuous Reception。
当手机已经注册上某个小区,且终端处于空闲模式下,终端可以使用非连续接收DRX操作。
【超详细】图解手机射频电路设计原理及应用

【超详细】图解手机射频电路设计原理及应用射频电路组成和特点:普通手机射频电路由接收通路、发射通路、本振电路三大电路组成。
其主要负责接收信号解调;发射信息调制。
早期手机通过超外差变频(手机有一级、二级混频和一本、二本振电路),后才解调出接收基带信息;新型手机则直接解调出接收基带信息(零中频)。
更有些手机则把频合、接收压控振荡器(RX—VCO)也都集成在中频内部。
(射频电路方框图)(一)、接收电路的结构和工作原理:接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息(RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。
1、该电路掌握重点:(1)、接收电路结构。
(2)、各元件的功能与作用。
(3)、接收信号流程。
电路分析:(1)、电路结构。
接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。
早期手机有一级、二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。
(接收电路方框图)(2)、各元件的功能与作用。
1)、手机天线:结构:(如下图)由手机天线分外置和内置天线两种;由天线座、螺线管、塑料封套组成。
作用:a)、接收时把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号。
b)、发射时把功放放大后的交流电流转化为电磁波信号。
2)、天线开关:结构:(如下图)手机天线开关(合路器、双工滤波器)由四个电子开关构成。
(图一)(图二)作用:其主要作用有两个:a)、完成接收和发射切换;b)、完成900M/1800M信号接收切换。
逻辑电路根据手机工作状态分别送出控制信号(GSM-RX-EN;DCS- RX-EN;GSM-TX-EN;DCS- TX-EN),令各自通路导通,使接收和发射信号各走其道,互不干扰。
由于手机工作时接收和发射不能同时在一个时隙工作(即接收时不发射,发射时不接收)。
因此后期新型手机把接收通路的两开关去掉,只留两个发射转换开关;接收切换任务交由高放管完成。
手机各电路原理射频电路内容详细,不看后悔

射频电路篇本次培训内容:手机各级电路原理及故障检修1,基带电路发话电路、受话电路、蜂鸣电路、耳机电路、 背光电路、马达电路、按键电路、充电电路、开 关机电路、摄像电路、蓝牙电路、FM电路、显示 电路、SIM卡电路、TF卡电路2,射频电路接收电路、发射电路一、手机通用的接收与发射流程天线:ANT 声表面滤波器:SAWfilter 低噪声放大器:LNA 功放:PA手机通用的接收与发射流程1、信号接收流程: 天线接收——天线匹配电路——双工器——滤波(声 表面滤波器SAWfilter)——放大(低噪声放大器 LNA)——RX_VCO混频(混频器Mixer)——放大 (可编程增益放大器PGA)——滤波——IQ解调(IQ 调制器)——(进入基带部分)GMSK解调——信道均 衡——解密——去交织——语音解码——滤波—— DAC——放大——话音输出。
手机通用的接收与发射流程2、信号发射流程: 话音采集——放大——ADC——滤波——语音编码——交织——加密——信道均衡——GMSK调制—— (进入射频部分)IQ调制(IQ调制器)——滤波—— 鉴相鉴频(鉴相鉴频器)——滤波——TX_VCO混频 (混频器Mixer)——功率放大(PA)——双工器—— 天线匹配电路——天线发射。
手机通用的接收与发射流程3、射频电路原理框图:二、射频电路的主要元件及工作原理天线:ANT 声表面滤波器:SAWfilter 低噪声放大器:LNA 功放:PA射频电路的主要元件及工作原理1、天线、匹配网络、射频连接器: • 天线(E600):作用是将高频电磁波转化为高频信号电流。
射频电路的主要元件及工作原理• 天线匹配网络(L604、C611、C614):主要是完成主板与 天线之间的功率匹配,以使天线的效率尽可能高。
射频连接器(J600):又叫同轴连接器或射频开关,作 用主要是为手机的测试提供端口。
其内部是簧片的接触结 构,相当于一个机械开关,通常状态下开关处于闭合状态, 当射频线探头插入射频连接器时,簧片一端将与主板的天线 通路断开,而与射频线探头接触,此时手机与测试仪器之间 就通过射频连接器与射频线进行信号的传输。
射频设备的工作原理

射频设备的工作原理
嘿,朋友们!今天咱来唠唠射频设备的工作原理。
你说这射频设备啊,就像是一个神奇的魔法师!它能在各种领域大显身手呢。
咱就先从它的核心部分说起吧。
射频设备里有个东西叫射频发生器,这就好比是魔法师的魔法棒呀!它能产生出特定频率的射频信号。
你想想看,这射频信号就像是一道道神奇的魔力光线,带着能量和信息呢。
然后呢,这些射频信号会通过传输线呀,就像小魔法顺着特定的通道流动,到达需要发挥作用的地方。
比如说在通信领域,它能让我们的手机信号畅通无阻;在医疗领域呢,能帮助医生进行精准的治疗。
再来说说射频设备的接收部分,这就像是魔法师的敏锐耳朵,能捕捉到那些微弱的信号。
它能把外界传来的射频信号接收下来,然后进行处理和分析。
就好像魔法师能听懂各种奇妙的声音,然后根据这些声音做出反应。
射频设备工作的时候啊,那可真是忙得不亦乐乎。
它不断地发送和接收信号,就像一个不知疲倦的小精灵在欢快地跳动。
它在各种场景下都能发挥重要作用,难道不是很厉害吗?
你看啊,在我们的日常生活中,到处都有射频设备的身影。
比如我们每天都离不开的手机,就是靠着射频设备来和外界联系的呀。
还有那些高科技的医疗设备,也是射频设备在背后默默贡献呢。
而且哦,射频设备还在不断进化和发展呢!就像一个不断成长的魔法师,它的本领越来越强。
以后啊,说不定它能给我们带来更多意想不到的惊喜和便利呢!
总之呢,射频设备的工作原理虽然有点复杂,但只要我们用心去理解,就会发现它真的很有趣,很神奇!它就像一个隐藏在我们身边的魔法世界,等待着我们去探索和发现呢!你说是不是呀?
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天线感应接收到1900MHz~1915MHz的高频信号,经过L101、C103、L105选频网络选择相应频率的高频信号,XFl01滤波器对信号提纯,进入功放ICl01的7脚,功放内部的奉线开关在CPU的控制下,自动闭合到接收通路,信号经过天线开关从20脚输出,由C117、L1 10耦合到ICl01的22脚。
信号在ICl01内部,进行第一次的高频放在,然后进行第一次混频。
1900MHz~1915MHz的高频信号和1659.5MHz~1674.02MHz的一本振信号混频后(1C101的1脚输入),输出一个243.95MHz的中频信号,经过一级放大后,由ICl01的26脚输出。
该中频信号通过电容C123、C102耦合,中频滤波器XFl02滤波,输出信号再经过C130、C104、C132、L117耦合,从40脚进入中频ICl02内部,开始第二次混频。
二本振信号频率为233.15MHz,经过混频后,从ICl02的38脚输出10.8MHz低频信号,低滤波器XFl03对该信号滤波后,再从36脚进入ICl02的内部进行二次中频放大,最后从31脚输出已放大的低频信号RXDATA,送入到逻辑电路进行解调(D/A转换,解码,放大)恢复为音频信号。
一本振、二本振信号由相应的本地振荡电路产生。
发射电路工作原理CPU的8脚、9脚、11脚、12脚分别输出HQ+、HQ-、HI+、HI-四路已编码的模拟信号,分别从3脚、4脚、1脚、2脚进入中频ICl02,在中频ICl02内部经过三次混频电路、加法运算电路、运放电路调制后,低频率信号提升到1900MHz的频率,然后从46脚输出一路已经调制好的高频载波信号。
已调制的高频载波信号通过电感L105、L114、电阻R1、电容C128、C125耦合到高通滤波器XFl04,滤波后再次经过L121、Rll0耦合后,由14脚送入到功放ICl01内部进行功率电平放大,完成功率计整,天线开关闭合到发射通路,高频发射信号经过天开关XFl01滤波后,从天线发射出去。
中频ICl02内部三次混频电路所需的本振信号有两个,一是由接收二本振信号(223.15MH z)在中频ICl02内部的倍频器倍频后提供的,二是由一本振信号(1659.05MHz~1674.02MHz)提供,它作为本振信号直接参与最后一次混频。
总的看来,本机的收发混频都共用同样的本振信号,只不过是发射状态时本振信号还需要在ICl02的内部进行具体的频率变化的处理。
一、接收机电路工作原理与无接收信号、电话不能打入故障的检修1、一本振电路原理无论是接收信号,还是发射信号,都是要共用一本振电路提供混频时所需要的本振信号。
X102是压控振荡器(VC01),4脚是输入脚,l脚是输出脚,6脚是供电脚,2脚、3脚、5脚接地。
工作电平送入X102的4脚后,X102发生振荡频率。
1脚输出振荡信号,其一部分反馈送回IC102的27脚,在中频ICl02的内部进行鉴相,和原来的工作电平进行比较,产生频率误差控制电压。
然后从25脚输出、C22、R205、C223组成的环路滤波器,送X102的4脚。
该误差控制电压改变X102内部的变容二极管的电容量,使得输出振荡信号的频率变化较小,从而稳定振荡信号的频率。
VCO PS为VCO启动允许电平,高电平有效(3V脉冲),由CPU的34脚送出。
VCC_SYN为中频供电电压。
Q103在VCO_PS高电平时导通,集电极输出3V电压作为VCO(X102)工作电压。
X102的1脚输出的振荡信号频率为1659.05MHz~1674.02MHz,它通过C150、R135耦合,从1脚输入到高频信号放大ICl06,4脚输出的就是一个已放大的一本振信号。
ICl06的6脚为电压脚,2脚、3脚、5脚接地。
振荡管Q211及外围振荡槽路元件构成233.15MHz二本振电路,C140、C141、C142、R114、R112组成环路滤波器。
中频ICl02的7脚送出的频率误差控制电压经过环路滤波器滤波,送入振荡槽路,通过控制变容二极管D101的电容量的变化宋锁定振荡管Q108产生的振荡信号的频率。
0108与C145、C146、C183构成了电容式振荡槽路,用于产生233.15MHz振荡信号。
Q108发射极输出的便是233.15MHz的二本振信号。
该本振信号从11脚进入ICl02,提供给其内部的混频电路混频处理。
同时取出一部分信号反馈回ICl02的9脚进行鉴相,产生频率误差控制电压。
VCC SYN为锁相回路的提供工作电压。
3、中频IC电路原理中频ICl02是接收电路和发射电路的核心芯片。
其内部主要包含接收信号二混频电路、发射信号三次混频电路、加法电路、鉴相器、分频器、倍频器、比较器、放大器。
4、接收机电路故障(信号差、无信号)的检修4.1、检修方法700U手机接收、控制电路较GSM手机要简单。
无接收信号、信号弱等故障通常只需检查码片软件、接收电路。
前文我们已经提过700U手机由于其设计及元器件选用、生产工艺上存在着先天的不足,码片的数据资料容易丢失等特点,因此维修接收信号故障的方法和GSM手机维修方法将会有所不同。
手机无接收信号或信号弱的故障可以按照如下的步骤进行检修:①加电手机开机找网,观察电源电流表,若电流在50~90毫安范围内的某一个数值不动,则码片资料已经部分丢失或损坏。
必须使用LT-48软件仪将码片数据重写,重写后大都可以解决问题。
值得一提的是,码片硬件本身极少出现损坏,无须盲目更换。
②如果重写后加电,手机仍没有信号,要注意观察电源电流表,若电流在60毫安左右小幅度摆动,无法达到75毫安以上,则需更换19.2M晶振,因为该晶振使用一段时间后,元器件参数很容易变值,出现频偏现象。
③若问题还没解决,请按顺序更换XFl03滤波器、功放ICl01、中频ICl02,一般都会排除故障。
④若电流在75~90毫安之间变化。
更换19.2M晶振、中频ICl02后,还是无法排除故障,那么就需要检查从天线开始到中频ICl02之间的接收通路。
通常都是电容、电感、电阻这些小元器件虚焊引起的。
⑤VCO本振电路很少出故障,其实我们都可以撇开不查,如果维修仪器配备齐全的话,检查一下也无妨。
主要233.15MHz的二本振信号频率是否正常。
⑥经过以上的维修过程,还无法解决问题肯定是CPU的问题。
补焊或者更换。
对于CPU引起的信号问题,更多的是凭经验判断维修。
⑦最后要提出的是接收电路3V的供电电压的是否正常,是否已经送到接收通路中的各个IC,这是应该优先检查的。
检查对象是VCC SYN、VCC TR电压。
手机能开机,说明VCC_SYN 电压肯定正常输出,否则19.2M时钟电路不会工作,也就没有基准时钟输出到CPU,就不会开机,因此在大多数的情况下,只需要检查VCC TR、VCC PA电压输出是否正常就可以了。
4.2、无信号或信号弱检修实例实例一故障现象:开机无网络,电流80毫安无变化。
检修方法:电流“定格”于80毫安无变化,而正常情况下开机找网时电流在80毫安左右变化的。
这说明了二者的功耗基本一致,射频电路应该处于“准正常”的工作状态。
依据电路分析,手机找网这一过程其实就是逻辑电路执行软件既定的控制指令,有步骤地指挥接收射频电路完成信号接收的过程。
如果控制指令无法执行或执行混乱,手机将无法找到网络,从而导致静止的“定格”电流这一现象的出现。
考虑到手机控制指令主要存储在码片里,所以我们将码片U302卸下用LT-48软件仪重写数据资料,开机有信号,故障排除。
总结:对于开机无信号的故障,我们一定要注意观察电流表的变化。
如果电流出现“静止”的状态,通常“静止”于60~80毫安范围内的某一数值,那么将码片拆下重写资料,一般都能解决问题。
实例二故障现象:开机无网络,电流50~60毫安变化检修方法:电流50~60毫安变化,小于80毫安正常的找网电流,说明接收信号时整机功耗偏低。
同时电流没有出现定格的现象,说明问题不可能出现在逻辑电路,而是接收射频电路的IC、滤波器、晶振等元器件某处出了问题。
为保险起见,我们还是先重写码片吧,重写后无效。
用代替法,依次更换晶振、功放ICl01、中频ICl02还是无效。
观察电路板,发现SFl03滤波器第一脚已经氧化腐蚀断开,更换该滤波器,故障排除。
实例三故障现象:开机信号只有一格,电流80毫安左右正常变化。
检修方法:找网过程中的电流变化和无故障机的电流变化基本一致,说明码片U304、19. 2M晶振、功放ICl01、中频ICl02、滤波器XFl02、XFl03都正常,如果这些元器件其中之一不正常,那么电流变化就不会在80毫安左右变化的,只会低于75毫安。
因此可以先不检查这些元器件的好坏。
估计是信号流经接收通路出现了阻碍所致。
于是将接收通路上电容、电感,尤其是靠近功放ICl01、中频IC附近有可能虚焊的电容、电感逐一补焊后,故障排除。
实例四故障现象:开机瞬间,电流从20毫安变化到270毫安,找不到网络,无信号,待机电流40毫安。
检修方法:由以上的电流变化,我们可以看出两个问题。
首先是开机找网的电流变化不正常,正常的电流是在80毫安左右变化,与270毫安相差太大了:其次是待机工作电流,正常的待机电流是0毫安,与40毫安也相差太大了。
电路短路或漏电才会引起过大的工作电流。
我们优先考虑整机的供电系统是否正常,根据经验,电源系统短路最容易引起电流过大的现象。
开机及找网过程用到的电压如下:A、逻辑电压--VDD 3V,VCPU 3V,VRTC 3VB、射频电压--VCC-SYN 3V,VCC_TR 3V手机能开机说明开机过程所需要的电压VDD、VCPU、VRTC、VCC_SYN均正常。
剩下的只需检查手机找网必需的VCC_TR电压就可以。
开机找网瞬间测ICl03 4脚输出的VCC_TR电压,0V不正常。
检查对地电阻,0欧姆,短路了。
更换对地电容C157、C184,更换ICl03,还是无效。
我们先分析一下VCC_TR电压的作用。
VCC TR电压主要为中频ICl02、ICl06构成的一本振放大电路、Q101、Q102构成的电压调整电路、功放ICl01内部放大电路提供3V的电压。
而ICl02、ICl06、ICl01、Q101就是VC C TR负载。
从负载的角度考虑,如果负载的其中之一对地出现短路的现象,就会导致VCC TR电压对地短路,引起大电流。
逐次检查各负载,首先更换功放ICl01无效,更换Q103无效,更换ICl06,开机电流变化恢复正常,信号条出现,故障排除。
实例六故障现象:开机找网电流在75毫安左右变化,过了一会,电流降低到60毫安左右,找网结束,手机显示无信号。
检修方法:重写码片,无效。
检查接收电路。
先排除功放ICl02内部接收电路、中频ICl 02损坏的可能,如果这两个芯片损坏,找网电流表现将会是在50~60毫安范围内变化。