手机主板上内联座如何确定手机主板坏了对地阻值的对错,没有图纸的情况下?

手机不开机是比较常见故障之一,故障原因多种多样,维修较为困难,特别是摔过的手机和进水的手机较易出现此类故障。本章以市场上较为流行的机型为例,分析不开机故障的维修方法和技巧,另外,对手机不关机故障也作一简要介绍。

第一节手机供电方式介绍

从事手机的维修人员不难发现,有的手机不是简单地接上正负极就能开机的。象诺基亚系列手机必须用专用的供电模拟器接口才能开机,松下、飞利普手机要将电池温度接地才能开机。造成这种现象的原因就是这些手机在开机控制模式中,首先要对电池类型、温度数据进行检测,如正常,手机才会发出指令令手机开机。这种控制开机模式实际上是通过软件程序设置来保护手机。手机生产厂商通过电池类型来防止使用非厂家生产的认可电池。通过温度检测,使手机在充电或短路时,防止电流过大,温度过高对手机造成对手机的危害。电池连接器中的BSI线是电池信息线路,主要通过封装在电池内部的下拉电阻RS来识别电池类型,当手机装上电池时,类型识别电阻RS与手机中的电阻R221组成一个分压电路,不同的RS阻值会得到不同的电压,手机系统可通过N201内的A/D转换器读取BS工信号线的直流电压,来获取电池数据信息。BSI信号线的最大电压为2.8V。电池的BSI端口通过电阻R220与电源模块N201的BSI端相连。电池的温度监测是通过电池内的一个温度敏感下拉电阻来完成的。在话机电路中,一个100千欧的上拉电阻连接至电源VREF。CPU通过N201的A/D转换器读取BTEMP信号线的直流电平,来计算电池温度。

当电池的温度有变化时,RT的阻值也会随之改变,N201将RT上的电压取样并进行模/数转换送到中央控制器,就可检测出电池的温度。

由上述原理可知,只要在电源地端接两个电阻RT、RS,并将其一端送到手机的温度检测输入端(BTEMP),和信息输入端(BSl)即可。目前,市场上出售的手机的多功能电源接口,手机在用外接电源供电时,需用专用的供电接口(即电源正极、负极、温度和类型)供电。

第二节 手机单板开机分析

在维修手机过程中,拆机后经常用稳压电源供电。在检测时,必须将手机开机后才能进行下步工作。只要按下开机键即可开机,而对于那些如三星、松下、飞利浦、摩托罗拉手机等,其开机键与主板是分开的。给开机带来一定的困难。摩托罗拉手机还好,插入外接电源即可开机,无需按开机键,而三星、松下、飞利浦等系列的手机,那就比较麻烦了,必须找出接口座的开机线用镊子短路才能开机,开机线信号有高电平触发开机和低电平触发开机,下面以三星、松下和飞利普手机为例,说明单板开机法,供维修时参考。

一、三星手机单板开机法

三星系列手机的开机键与主板是分开的,开机触发信号都是高电平,在按下开机键时,高电平的电池电压通过开关机键给开关机二极管级供电,二极管组正向导通后输出PowerON开机线信号。

短接法就是用镊子短路键盘接口座的开关机线。

三星手机的开机触发信号是一个高电平,只要将这个高电平提高,手机即可开机,在开机电路中,这个信号是通过按下开关键来取得的。在未开机时,没有这个信号。那么我们是不是能想一个办法,在不通过开机线来使这个开机信号为高电平呢?有,且方法十分简单。取个数字万用表,将其挡位调至蜂鸣挡,这时再用另外一个万用表测其表笔两端电压,会发现是一个2.5V左右的高电平。因此,就可以利用数安万用表的这个高电平来代替手机开机时需要的高电平信号。

具体快用方法是:手机拆机后接上稳压电源;将数字万用表档位调至蜂鸣档;万用表黑表笔接手机主板地,红表笔直接探到手机的powerON端几秒(相当于长按手机开机键),此时,如果手机电源正常,手机即可开机。万用表法不需查找到接口座的开机线引脚,且不会引起由于操作不小心造成手机接口座相临引脚的短路。因此,这种方法比短接法更安全、更方便。

手机的PowerON端可根据原理图对照机板查找,如果缺乏资料,可用万用表蜂鸣档来查找开机线路获得。

没有采用二极管组,按下开机键后,高电平信号加到U608的2、5脚,从U608的6脚输出低电平信号到CPU,从U608的3脚输出低电平信号到电源IC,CPU具备工作条件后再输出开机维持信号(CPUON/OFF)到电源IC,不象其它三星手机那样加到二极管组上。

二、松下手机单板开机法

松下新型手机的开机键与主板是分开的,开机触发信号是低电平触发。

当电源开关键被按下并保持足够的时间后,便会产生一个低电平的触发脉冲信号。该信号分为两路:一路经内联的20脚到U506的47脚,从U506的48脚输出高电平,加到二极管组D505的1脚,从D505的6脚输出高电平到电源IC;另一路则经二极管D722、内联到逻辑电路的中央处理器U601,作为关机的监测信号。当手机开机后,CPU的关机监测脚(内联座的29脚)为高电平,当再次按下开机键时,低电平信号经开机键、二极管D722,使CPU的关机监测端为低电平,于是手机运行关机程序,手机关机。

第三节 手机不开机故障的分析与检修

一、手机开机的工作条件

手机要正常持续开机,需具备以下三个条件。一是电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常;三是软件运行正常。其中,前两点说明的是硬件工作正常,第三点说明的是软件正常。下面具体分析。

(1)电源工C供电正常。电源工C要正常工作,须有工作电压,这个电压一般就是电池电压或外接电源电压。

(2)有开机触发信号。目前生产的手机,既有高电平触发,又有低电平触发,无论怎样触发,开机触发信号都要加到电源IC上,在按下开机键(电源开关)时,开机触发信号要有电平的变化(即高变低或低变高)。

(3)电源IC正常。电源IC内一般集成有多组受控和非受控稳压电路,当有开机触发信号时,电源工C的稳压输出端应有电压输出。

(4)有开机维持信号(看门狗信号)。开机维持信号来自于CPU,电源IC只有得到开机维持信号后才能输出持续的电压,否则,手机将不能持续开机。

(1)有正常的工作电源。按下开机键后,电源IC输出稳定的供电电压要为逻辑电路供电,包括CPU、码片、字库和暂存器。

(2)有正常的系统时钟。时钟是CPU按节拍处理数据的基础,手机中时钟电路分两种,一种是时钟VCO模块,内含振荡电路的元件及晶体,当电源正常接通后,可自行振荡,形成13MHz信号输出;另一种是由中频集成电路与晶体组成,中频IC得到电源后内部振荡电路供晶体起振,由中频块放大输出;13MHz时钟一般经

过电容、电阻或放大电路供给CPU,另外也供给射频锁相环电路作为基本时钟信号。

(3)有正常的复位信号。 CPU刚供上电源时,其内部各寄存器处于随机状态,不能正常运行程序,因此,CPU必须有复位信号进行复位。手机中的CPU的复位端一般是低电平复位,即在一定时钟周期后使CPU内部各种寄存器清0,而后此处电压再升为高电平,从而使CPU从头开始运行程序。

(4)逻辑电路本身正常。逻辑电路主要包括CPU、字库(FLASH)、码片(EEPROM)、暂存器(SRAM),有些机型可能将码片、字库和暂存器合成一块或两块集成电路,此部分线路多,相对来说,维修时,此处较难处理。当CPU经过具备电源、时钟和复位三个条件后,通过片选信号CE与FLASH、SRAM、EEPROM联系,这些芯片会返回输出许可信号OE,SRAM还会用到写许可信号WE,然后经过数据总线DATABUS与地址总线ADDBUS相互传送数据。片选信号是判断CPU开始工作的基本条件。

软件是CPU控制手机开机与各种功能的程序。开机的程序与设置主要存放与FLASH与EEPROM内,有些手机软件资料可以向下兼容,所以这些手机可以改版和升级;有些手机由于软件加密,即使同型号手机的都不兼容(如诺基~_5110以上版本)。因此,若软件出错或软件不对手机就可能造成手机不开机,当然,软件不正常还可能造成不入网、不显示、功能错乱、死机等许多故障。

二、不开机故障的检修方法

不开机故障是手机的常见故障之一,从以上分析中可以看出,引起不开机的原因多种多样,如开机线断路,电源IC虚焊、损坏,无13MHz时钟,逻辑电路工作不正常,软件故障等等。一般的维修方法是:用外接电源给手机供电,按开机键或采用单板开机法(对摩托罗拉手机可直接插上尾座供电插座即可),观察电流表的为变化,如果电流表指针的变化情况来确定故障范围,再结合前面介绍的维修要点进行排除。下面分几下几种情况进行分析。

按开机键电流表指针不动,手机不能开机。这种现象主要是电源IC不工作引起。检修时重点检修以下几点:

(1)供电电压是否正常;

(2)供电正极到电源工C是否有断路现象;

(3)电源IC是否虚焊或损坏;

(4)开机线电路是否断路。

2.有20--50mA左右的电流,然后回到零

按开机键有20--50mA左右的电流,然后回到零,手机不能开机。有20~50mA左右的电流,说明电源部分基本正常。检修时可查找以下几方面。

(1)电源IC有输出,但漏电或虚焊,致使工作不正常;

(4)版本、暂存器工作不正常。

在实际维修中,以电源IC、CPU、版本、暂存器虚焊,13MHz(或26MHz、19.5M~)晶振、VCO无工作电源居多。

3.有20~50mA左右的电流,但停止不动或慢慢下落

有20---50mA左右的电流,但停止不动或慢慢下落,这种故障说明,软件自检不过关。有电流指示,说明硬件已经工作,但电流小,说明存储器电路或软件不能正常工作。主要查找以下几点:

(2) CPU、存储器虚焊或损坏。

处理的方法,一是用吹焊逻辑电路,二是用正常的带有资料的版本(字库)或码片加以更换,三是用软件

4.有100至150mAmA左右的电流,但马上掉下来

这种现象在不开机故障中表现的最多,有100mA左右的电源,已达到了手机的开机电流,这个时候若不开机,应该是逻辑电路部分功能未能自检过关或逻辑电路出现故障,可重点检查以下几点。

(1)CPU是否虚焊或损坏;

(2)版本、码片是否虚焊或损坏;

(3)软件是否有故障;

(4)电源工C虚焊或不良。

5.有100mA至150mA的电流,并保持不动这种故障大多与电源工C和软件有关,检修时可有针对性地进行检查。

6.按开机键出现大电流,但马上掉下来这种情况一般属于逻辑电路或电源IC漏电引起。

7.按开机键出现大电流甚至短路

这种故障一般有以下几点。

(2)功率放大器短路;

(3)其它供电元件短路。

第四节不开机故障的原因

一、开机线不正常引起的不开机

正常情况下,按开机键时,开机键的触发端电压应有明显变化,若无变化,一般是开机键接触不良或者是开机线断线、元件虚焊、损坏。维修时,用外接电源供电,观察电流表的变化,如果电流表无反应,一般是开机线断线或开机键不良。

二、电池供电电路不良引起的不开机

对于大部分手机,手机加上电池或外接电源后,供电电压直接加到电源工C上,如果供电电压未加到电源IC上,手机就不可能开机。

电池供电和外接电源供电要经过电子开关转换再加到电源IC上。也就是说,手机的供电有两条路径,一路是电池供电;另一路是外部接口供电(带机充电座供电时)。当两路电源同时供电时,外部接口供电优先。而这两路电源的切换是由电子开关管来控制,主要达到对整机电流起到保护作用,防止因短路或者漏电对手机内部的集成电路造成损坏。但是,如果电子开关损坏,中源模块就有可能得不到电池的供电电压引起手机不开机。对于这种由电子开关供电的手机,由于既可以用外接电源接口供电,也可以通过电池触片用外电源加以供电。维修时可通过不同的供电方式进行供电,以便区分故障范围和确定电子开关是否正常。

一般来说,如果供电电路不良,按开机键电流表会无反应,这和开机线不良十分相似。

三、电源IC不正常引起的不开机

手机要正常工作,电源电路要输出正常的电压供给负载电路。在电源电路中,电源IC是其核心电路,不同品种及型号的手机,供电方式亦有所不同,有的电源电路的供电由几块稳压管供给。有的却有一块电源模块直接供给,但不管怎样,如果电源IC不能正常工作,就有可能造成手机不开机。

对于电源IC,重点是检查其输出的逻辑供电电压、13MHz时钟供电电压,在按开机键的过程中应能测到(不一定维持住),若测不到,在开机键、电池供电正常的情况下,说明电源IC虚焊、损坏。目前,越来越多的电源IC采用了BGA封装,给测量和维修带来了很大的负担,测量时可对照电路原理图在电源IC的外围电路的测试点上进行测试。若判断电源IC虚焊或损坏,需重新植锡、代换,这需要较高的操作技巧,需在实践中加以磨练。

四、系统对钟和复位不正常引起的不开机

系统时钟是CPU正常工作的条件之一,手机的系统时钟一般采用13MHz,13MHz时钟不正常,逻辑电路不工作,手机不可能开机。

13MHz时钟信号应能达到一定的幅度并稳定。用示波器测13MHz时钟输出端上的波形,如果无波形则检测13MHz时钟振荡电路的电源电压(对于13MHzVCO,供电电压加到13MHzVCO的一个脚亡,对于13MHz晶振组成的振荡电路,这个供电电压一般供给中频IC),若有正常电压则为13MHz时钟晶体、中频IC或13MHzVCO坏。

注意,有的示波器在晶体上测可能会使晶体停振,此时,可在探头上串接一个几十皮法以下的电容。有条件的话,最好使用代换法进行维修,以节约时间,提高效率。

13MHz时钟电路起振后,应确保13MHz时钟信号能通过电阻、电容及放大电路输人到CPU引脚上,测试CPU时钟输入脚,如没有,应检查线路中电阻、电容、放大电路是否虚焊或无供电及损坏。

另外,有些手机的时钟晶体或时钟VCO是26MHz(如摩托罗拉V998、诺基 3310手机)或19.5MHz(如三星A188手机),产生的振荡频率要经过中频IC分频为13MHz后才供给CPU。

复位信号也是CPU工作工作条件之一,符号是RESET,简写RST,诺基亚乎机中用PURX表示。复位一般直接由电源IC通往CPU,或使用一专用复位小集成电路。复位在开机瞬间存在,开机后测量时己为高电平。如果需要测量正确的复位时间波形,应使用双踪示波器,一路测CPU电源,一路测复位。维修中发现,因复位电路不正常引起的手机不开机并不多见。

五、逻辑电路不正常引起的不开机

逻辑电路重点检测CPU对各存储器的片选信号CE和许可信号OE,这些信号很重要,但关键是必须会寻找这些信号,由于越来越多的手机逻辑电路采用了BGA封装的集成电路,给查找这些信号带来了很大的困难。有条件的话最好对照图纸来查找这些信号及其测量点。片选信号是一些上下跳变的脉冲信号,如果各存储器CE都没有,说明CPU没有工作,补焊、重焊、代换CPU或再仔细检查CPU 作的条件是否具备。如果某个存储器的片选信号没有,多为该存储器损坏。如果CE信号都有,说明CPU-F.作正常,故障可能是软件故障或总线故障以及某个存储器损坏。

手机在使用中经常会引起机板变形,如按按键、摔、碰等外力原因会引起某些芯片脱焊,一般补焊或重焊这些芯片会解决大部分问题。当重焊或代换正常的芯片还不能开机,并且使用免拆机维修仪读写也不能通过时,应逐个测量外围电路和代换这些芯片。

六、软件不正常引起的不开机

手机在开机过程中,若软件通不过就会不开机,软件出错主要是存储器资料不正常,当线路没有明显断线时,可以先代换正常的码片、版本或重写软件,有的芯片内电路会损坏,重写时则不能通过。重写软件时应将原来资料保存,以备应急修复。

七、其它原因引起的不开机

手机不开机故障的原因还有很多,如显示屏不良、元件(特别是功放)短路等都有可能引起手机不开机,还有一些机型必须用到32.768kHz的实时时钟作为码片时钟信号和睡眠时钟信号。若32.768kHz实时时钟不正常,也可能造成手机不开机。引起32.768kHz时钟不正常的因素主要有时钟备用电池短路、32.768kHz时钟坏等。所以,在维修手机不开机时要结合具体电路具体分析,只要对手机的原理理解正确,思路清楚,不开机故障一般都可以排除。

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第一课:手机发展史简介及移动台与基站;电压、电流、电阻、频率、电波 的基本概念 第二课:烙铁、万用表、热冈枪、稳压电源等使用方法及注意事项 第三课:贴片电阻、贴片电容讲解;万用表测量、好坏判断 第四课:贴片电感、二极管讲解,万用表测量、好坏判断 第五课:贴片三极管、场效应管讲解,万用表测量、好坏判断 第六课:集成电路、门电路讲解,及各种电路实际运用 第七课:霍尔元件及手机特殊元件介绍、讲解。总结基础课程 第八课:手机SIM卡介绍、移动电话运营网与网络、手机软件平台介绍 第九课:手机硬件平台介绍、频段划分及调制、手机常用元件及好坏判断、 实际元件测量及故障分析 第十课:手机电源电路、逻辑电路、射频电路讲解、典型电路分析及故障分 析 第十一课:手机基带电路、显示电路、照明电路、SIM卡电路讲解分析、动 手测量重找对应元件,及故障分析
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第一章 手机发展及基站 第五章 手机原理图分析
1、中国手机发展历程大致可以分为:

1995模拟手机时代(大哥大1G:只有通话功能) GSM时代(2G:支持短信)


UCWEB浏览网页软件

2.75G时代(支持EDGE:下载速度384kbps)


3G时代:下载速度2Mbps 可视电话,网络下载、网络游戏、网络电视等
一、GSM移动通信的定义及特点
1、定义:GSM移动通信又称蜂窝移动通信或小区移动通信。 2、特点: a:采用蜂窝小区覆盖和小功率发射。小区的形状,一般为六边形,一个小区一个基站,一个基 站包括多个收、发信机。 b:采用频率复用,可提高频率利用率,增加系统容量。 频段切换:随时可以切换

c:采用多波段复用和越区切换


小区切换:一般发生在小区边缘 d:与有线网络的完美互联。 e:GSM网络干扰:同频干扰、邻频干扰、带外干扰 3、GSM手机的频段划分:850MHZ、900MHz、1800MHz、1900MHz 4、单频、双频、三频、四频之间的区别 5、双模手机与双卡双待手机的区别
移动通信终端设备(手机)

BTS:基站 BSC:基站控制器 MS:移动台 MTSO:移动电话交换中心 PSTN:公共电话交换网

SIM卡:身分识别卡(模块)

第一款揭盖式手机:摩 托罗拉8900

第一款进入中国大陆的 GSM手机:爱立信 GH337

第一款可编铃声的手机: 爱立信GH398

第一款无天线手机: 汉诺佳CH9771

第一款内置游戏的手机: 第一款双显示屏的手机:三 星SGH-A288 诺基亚变色龙6110

第一款双频手机:诺 基亚6150

第一款三频手机: 摩托罗拉L2000

第一款全中文手机:摩 托罗拉CD928+

第一款整合MP3音乐功能/ 带有移动存储器的手机:西 门子6688

第一款内置内置蓝牙功能 的手机:爱立信T39mc

第一款WAP手机: 诺基亚7110

摩托罗拉MB525手机


1、电 压: 同一电路中两点之间存在的电位差就叫电压。 在电路中,电压常用U表示。 A:电压的单位 用伏特或字母“V”表示,
直流电:用(DC或V)表示,电压的大小方向固定不变 交流电:用(AC或V)表示,电压的大小方向随时间而变化

C:测量:用万用表电压档,黑笔接地,红笔去测某点电压,电压表


2、电 流: 在电压的作用下电荷的定向移动形成电流。 电路中,电流常用I表示。 a:电流的单位:用“安培”或字母“A”表示 1A=1000mA,1mA=1000uA b:分类: 在直流电压的作用下,产生的电流叫直流,用A表示。 在交流电压的作用下,产生的电流叫交流,用A表示。 c:测量:用万用表电流档,把电流表串联在电路中,要选 择电流表合适的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流 表。
3、电 阻: a:定义:电流流过导体时所受到的阻力叫做电阻。 (水流经过水管时受到的阻力叫水阻)电阻常用R表示。 b:电阻的单位 用“欧姆”或希腊字母“Ω”欧米伽 表示 1kΩ=1000Ω 1MΩ=103KΩ=1000000Ω。 c:导体本身固有的电阻大小:

与导体的材料有关,截面积成反比和长度成正比。

电子基本概念(欧姆定律)


4、欧姆定律: a:定义 流过导体中的电流“I”与导体两端的电压“U”成正比,与导体的电阻”R”成 反比,这个规律叫做欧姆定律。

b:计算方法:如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定 律求出第三个量,即

单位:瓦特,用“W”表 示


a:定义 交流电在1s(秒)内完成周期(T)性变化的次数叫做频率,常用 ( f) 表示。 b:单位:赫兹(Hz),也常用千赫(kHz)或兆赫(MHz)做单位。

当电感线圈中有高频电流通过时,在其周围将产生同样频率 的电场和磁场。这种交替变化的电场和磁场叫电磁波。电波 在空中的传播速度与光速相同。 电波的频率与波长存在以下关系:

由此可见,电波的波长由频率决定,频率越高,其波长越短。 移动电话频率高,波长短,所以天线可以做的很短。


手机采用高频电波传输语音信号的原因: A、传播速度快 b、不易受干扰 c、穿透能力强

在日常维修中,通常所说的“电阻”实际上是电阻器。也 就是人为在电流回路中加入阻碍电流流动的器件。用字母 “R”表示 ,单位“欧姆” 或用字符“Ω”表示

R120:代表编号/位号


3、电阻的分类: 可调电阻 固定电阻 线绕电阻 B、按材料分 水泥电阻
瓷片电阻 直标电阻:阻值标示在电阻表面
色环电阻:用颜色来表示大小

四道色环(普通) 五道色环(精密)

(电阻:分类2及串联计算方法)


普通电阻 压敏电阻VR: 对加在两端的电压比较敏感,正常情况下阻值 为无穷大,当两端电压高于其额定值时,电阻击穿导通,把 高电压放掉。用于键盘及尾插保护电路防止静电干扰。 热敏电阻TR:阻值随温度而改变,用于电池温度检测电路 特殊电阻 手机一般用正温度系数的热敏电阻,即电阻的大小随温度 的升高而增大。还有负温度系数,电阻的大小随温度的升 高而减小。 保险电阻FUSE:当内部电流超过额定值时,将瞬间熔断。 用于充电及供电回路

电阻的串联计算 4、电阻的串联和并联计算 A、串联计算

电阻越大分得的电压越高

(电阻:并联计算方法)

电阻并联分流 电阻越并越小

在电路板上测量某一电阻时,所测得的阻值比它的标称值要小

5、 电阻的作用:供电、限流、分压、分流


6、SMD贴片电阻的外观识别:中间黑色,侧面白色,两端为银白色(焊点)。 (少数表面为绿色或蓝色,一般为0欧姆电阻,是厂家预留的测试点。)

(电阻:贴片电阻的阻值标示)

R:表示小数点的位置 前2位表示有效数字 第3位表示有效数字后面0的个数或10的次方数。 0Ω:常用于供电电路 0.22Ω:常用于NOKIA 手机充电电流检测电阻 100KΩ排阻:常用于国产机,电池电量检测电路 K保险电阻:常用于充电电路

9、电阻的好坏判定(用万用表电阻档/欧姆档) A 开路:阻值远大于正常值,变为无穷大 “∞”。 B 短路:压敏电阻损坏后阻值一般变为“0”或很小。 C 变值:阻值比正常值增大或减小(大于误差范围)。

第1至2色环为有效读数 第3色环为有效数字后面有效0的个数 或10的次方数 第4色环为误差值

第1至3色环为有效读数 第4色环为有效数字后面有效0的个数 或10的次方数 第5色环为误差值 35

(电容:定义、符号、单位)


1、电容器的结构定义(顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。 ) 由两块金属板平行而不接触的靠在一起,中间用绝缘物(固体、气体 或液体)隔开,分别引出两个电极,然后封装在一起就构成了一个电 容器。一般简称为电容。常用字母“C”表示 2、电路图符号

常用电容器的容量往往比1法拉小得多 ,常用以下单位

电容容量的大小与两极板的相对面积成正比,与两极板的相对间距成反比。

电容的串并联计算 4、电容的并联计算


与电阻的串联计算方法相同
与电阻的并联计算方法相同

(电容:作用及分类1)


数字电容:227C/220UF 前两位表示有效读数为:22

第三位表示有效读数后面有效“0”的个 数 最后一个字母表示耐压值,具体如右:


无极性:容量小,一般用于信号耦合及高频电路。 D: 按极性分类 有极性:容量大,一般用于电源电路及功放供电滤波。
a:无极性:一般为棕色 一端黄色/黑色,另一端对应为红色/白色标记一端为正极 b:有极性: 表面为全红/黄色,有尖的一端为正极。
8、电容的特性 (1)充放电特性
当K1闭合,K2打开时,电池正极电压向C1充电,产生上正 下负的电动势,随着时间的变化,电容两端电压慢慢升高,最后 达到与电池电压相同,电池停止向电容充电。 当K1断开,K2闭合时,电容上储存的电荷经K2向负载电阻 (Rf)放电,随着时间的变化,电容两端的电压慢慢下降,直到 放电结束。

电容两端的电压不能突变,是一个 慢慢垒积的过程,像手机电池充放 电一样。

2πfc 信号通过电容时所受到的阻力叫容抗。

从公式可以得出:电容通交流隔直流,通高频阻低频


9、测量及好坏的判定 (1)数字万用表:用“蜂鸣档”测电容两端 无极性:不通即为好(显示为“1”) 有极性:瞬间相通(显示“0”,同时蜂鸣器发出报警 音),随后变为不通(显示“1”)即为好。

(2)指针万用表用R?1K档测电容两端


无极性:表针向右摆动幅度小,随后回到无穷大“∞” 有极性: 表针向右摆动幅度大,而且慢慢回到左端 ( “∞”)位置,即为好。 10、电容损坏一般为:容量变小、失效、击穿短路等。
a:滤波:一般用于电源电路,电容其中一端接地。

b:旁路:一般用于音频信号回路,电容的其中一端接地。


c:耦合:一般用于信号回路,电容两端都不接地。 d:振荡升压:用于本振及升压电路。 e:选频:用于信号回路。

(电感:定义、单位、作用、分类)


1、结构定义:把一根绝缘导线在塑料棒或其它骨架上绕几圈就 做成了一个电感。用“L” 表示,符号 2 、电感量的单位: 亨利用“H”表示(电感量的大小表示电感线圈储存磁能的能力) 1H=103mH=106uH=109nH 1H=103mH 1mH=103uH 1uH=103nH

电感量的大小与线圈的匝数成正比,与匝间距成反比。

3、电感的分类 固定电感

空芯(瓷芯)电感(高频) B:按材料分: 磁芯电感(铁氧体:中频) 可调电感(中周) 铁芯电感(硅钢片:低频)

a电磁/磁电特性:当在线圈内通入交变的电流时,在线圈周围将产生交变的 磁场,当线圈置入交变的磁场中时,将切割磁力线,在线圈两 端产生感生电动势。


b自感 :当线圈内电流突然增大或减小时,在线圈两端将产生一个感生电动 势来阻止电流的变化,称此现象为自感(电感内部电流不能突 变)。 c互感/耦合 :当在初级线圈中通入交变的信号电流时,(根据电磁/磁电 特性)次级线圈感应出相同的信号电压叫互感。 5、 电感的串并联计算: 与电阻相同,即:越串越大,越并越小。 6、 电感的感抗:XL=2πfL 信号通过电感时所受到的阻力叫感抗 电感通直流阻交流

电感的作用:耦合、滤波、振荡、升压


8、电感的识别:两端银白色,中间黑,侧面黑,(少数表 面是一半白色,另一半是灰色,一般用于射频选频电路) 。 与电阻不同就是,电阻侧面是白色,电感是黑色,且电感比 电阻体积大,厚。 9、电感的好坏判别:用二极管档测电感两端,在磁芯没有 损坏的情况下,两端相通,显示数字很小或为“0”,即为 好。
1、组成:由初级线圈、次级线圈、铁芯(瓷芯) 、骨架等组成。

当初级线圈中有交变的电流通过时,将会在初级线圈两端产生交变的磁场和 感生电动势,次级线圈也被感应出相应的感生电动势(互感特性)。 即电能(信号)通过初级线圈转化成磁能(信号),次级线圈又把磁能转 化成了电能(信号)。


4、按输出电压分类 A耦合变压器:初级与次级线圈匝数比相同,初级线圈两端电压于次级电压相等。 B升压变压器:次级线圈匝数多于初级线圈,次级电压高于初级。 C降压变压器:次级线圈匝数少于初级线圈,次级电压低于初级。

交流信号的传输方式有三种:电容耦合、变压器耦合、直接耦合。


1、半导体的定义:介于绝缘体和导体之间的物体叫半导体 如:硅(Si)、锗(Ge)、砷化镓等。 2 二极管的结构:把一块P型半导体和一块N型半导体有机 结合在一起,经过工艺加工引出两个电极就形成一个二极 管。常用字母:D 或 V表示 符号:
3、二极管的工作特性:单向导电性 在二极管两端加正向偏压(在二极管的正极(P极)加高电压,负 极(N极)加低电压),PN结(阻碍层)消失,电流从正极流向负 极,即二极管导通,反偏截止。 4、二极管的导通电压 锗管:导通性好0.15~0.4v 普通二极管:
(饱合导通后,两端电压差(降)为0.3V)

硅管:稳定性好0.5~0.8v


(饱合导通后,两端电压差(降)为0.6V)

普通发光管:1.5V 发光二极管: 高亮度发光管:2.8V 红外发光管:2.8V


a稳压二极管(又称保护二极管/齐纳二极管)
工作在反偏状态,利用其反向击穿特性。用于电源及充电电路,当加在其两 端的电压高于其额定稳压值时,二极管反向击穿,把稳压管两端的电压稳定 在一个固定值。当电压恢复到标准时,稳压管反向截止。

工作在正向偏置状态,当在其两端加合适的电压时,发光管导通, 发光。用于指示灯及照明电路(在发光二极管内掺入不同的杂质, 将会发出不同颜色的光) c变容二极管


容量很小,一般为0-30PF

工作在反向偏置状态,当改变其两端的反向偏压大小时,可改变 其结电容的大小。主要用于本振电路。

工作在正偏状态,利用光线的强弱来控制二极管的导通或截止。 用于摄像闪光灯自动控制及键盘灯自动控制。

e普通二极管 工作在正偏状态,利用其单向导电性。用于整流及钳位电路


7、SMD二极管的外观: 两端有引脚,表面为全黑色,其中有不明显竖条标记的一端为负极。

8、二极管的作用: 整流 稳压 开关 发光

9、二极管的好坏判别: 用数字万用表二极管档,测二极管两端: 正向阻值(红笔接正极,黑笔接负极)


a正常: 开路:正反向阻值显示为“1” 击穿:正反向阻值很小或为“0”

反向阻值(红笔接负极,黑笔接正极) :锗管和硅管相同显示为“1”。 b损坏:


9、二极管整流电路 a、半波整流电路及波形图(用于手机功率采样电路)

工作原理: 当正半周信号到来时,线圈两端产生上+下―的感生电动势,二极管处于正偏导通输出,经负载电阻到 线圈下端构成电流回路。 当负半周信号到来时,线圈两端产生上负下正的感生电动势,二极管处于反偏截止,不能构成电流回路。

正半周时D1导通,负 半周时D2导通,从而整流 出整个全波形。

经电容滤波后,输出直流,且电压为交流信号的峰值。 电压

二极管保护电路 4、二极管保护电路


1、三极管的结构定义:把三块不同的半导体组合成两个
极就形成了一个三极管。 (电流控制元件:用一个小的基极电流去控制一个大的集电极电流变化) PN结,引出 三个电

用字母:BG Q 2、三极管的分类: a、按类型分


集电区 集电结 基区 发射结 发射区
箭头所代表的意义: 标示有箭头的一极为发射极

无论是NPN型或是PNP型的三极管,它们均包含 三个区: 发射区、基区和集电区, 三个电极:发射极(e)、基极(b)和集电极(c)。 二个结:发射结和集电结。

箭头向外表示为NPN型、向内为PNP型 箭头方向表示三极管内部电流的方向


锗:一般做成PNP型,用于电源及开关控制电路 硅:一般做成NPN三极管,用于放大电路

c、按功率分:小、中、大功率,功率越大,外型体积就越大。 d、按频率分:低、中、高频。(高频:指三极管可以放大高频信号,可以代换低 频管,但不可用低频管代高频管,否则会产生频率饱合而失真) 3、三极管:三个电极之间的电压电流关系

Uce:三极管管压降,即c极与e极之间的电压差 Ube:b极与e极之间的电压差

三极管的实物图及原理符号

6、三极管好坏测量判别

三极管的管型及管脚的判别口诀

a、 三颠倒,找基极:首先假设一只脚为b极,先用红笔接b极,用黑笔分别去测另外两 个极,直到都有阻值显示时,红笔所接为b极 ,或者用黑笔接基极,红笔分别去测另 外两个极,直到都有阻值显示时,黑笔所接为b极 。


b、 PN 结,定管型:当用红笔接基极,测得另外两极与基极的正向阻值在500-800 左右,判定为(硅材料)NPN型,黑笔接基极,红笔测时,显示在150-400左右 时,判定为(锗材料)PNP型。 c、 顺箭头,数字大 :所测两个极的正向阻值,稍大的一极为发射极。 d、 测不出,动嘴巴 :如果两阻值相差不明显时,可在三极管上方加热,更容易区分。 e、当三极管c e之间正反向阻值很小时,说明该三极管已击穿损坏。 69
7、三极管的作用: 放大 开关
8、三极管的三种工作状态: 截止:三极管C E极之间断开,内部没有Ic电流。 饱和:三极管c e极之间相通,内部IC电流达到最大。 放大:三极管c e极之间相当于接了一个可调电阻,且阻值大小受基 极电流控制,此时IC电流受Ib电流控制。
(1) 截止状态(关状态)

当Ube<0.5V, 三极管工作在截止区,Ib=0

Ic=0,C极E极之间断开。(此时

C极和E极之间相当于串了一个无穷大的电阻)


一般将Ib≤0的区域称为截止区, 其实Ib=0时, IC并不等于零, 而是等于 穿透电流ICEO(一般为几uA到几十uA)。

当 Ube>0.7V ,三极管集电极电流 I C 达到最大 , 基本上不随基


极电流Ib的增大而变化, 这种现象称为饱和,此时三极管c e之 间内阻很小,相当于直接相连。如果把三极管看作一个开关的

话,此时相当于”开“或“闭合”状态。

三极管饱和时的管压降用 UCES表示。在深度饱和时, 小功率管 管压降通常小于0.3V。 三极管工作在饱和区时 , 发射结和集电结都处于正向偏置状态。


(3) 放大状态 当在三极管的发射结加正向偏置, 集电结加反向偏置,且反

当Ib一定时, Ic的值基本上不随Uce而变化。 在这个区域内,当基极电流发生微小的变化量ΔIb时, 相应 的集电极电流将产生较大的变化量ΔIc, 此时二者的关系

该式体现了三极管的电流放大作用。


8、三极管的基本放大电路
R1:基极上偏置电阻 R2:基极下偏置电阻 R3:集电极负载电阻 C1 c2:信号耦合电容 Q1:信号放大管

A: 共发射极放大电路


共发射极电路:从三极管的基极和发射极之间输入,而从集电极和发射极之间输出。又称:反相器/倒相器。 看电路图时,在三极管的输入,输出端串有耦合电容时,该三极管为放大管(且放大的是交流信号) 若在输入输出端串接电阻,一般工作在开关状态(放大的是直流信号)
共集电极电路:则以集电极作为输入、输出的公共端,因为它的输出信号是从 发射极引出的,且输出波形与输入波形变化一致,所以又称为射极跟随器。

共基极电路:从发射极输入,集电极输出,则以基极作为输入、输出的公共端。


9、三极管的偏置及反馈电路
A:反馈的定义:把信号从输出端取出一部份,经过某种途径返回到输 入端的过程叫反馈。 B:分类 a电压并联负反馈:从输出端(集电极)取出信号电压加到输入端, 使输出信号变弱。 (用于放大电路,作用是稳定其工作点,防止饱和失真)

b电压并联正反馈,从后级取出信号电压加到输入端,使输出信号变 强。(用于振荡电路,通过反馈形成自激振荡)


c电流串联负反馈:从发射极取出加到输入端,使输出信号变弱。(用 于放大电路)
a、电压并联负反馈偏置电路

b、电流串联负反馈偏置电路

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毕业于石家庄长安无线电专业学校 有从事无线电专业长达10年的从业经验

①、关于以上手机主板I内联座如何确定对地阻值的对错,向这问题在没有图纸的情况下,只能你当前所测量的对地电阻值记下,然后找另一部正常手机对比此处的电阻值即可做出判断。

}

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