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文档简介
前言随着国家产业政策的调整,通信事业得到了高速开展。自从1987年广东开通第一个ETACS模拟蜂窝系统以来,移动通信得到了突飞猛进的开展。.移动也得到了超前的开展,移动用户急剧增长。1988年,全国仅有移动用户3千多人,截止到1997年底,全国移动用户已达1300万,用户数量连续十年成倍增长,这样的开展规模和速度都是空前的,这在十年前是无法想象的,就连当时有关部门的十年规模预测目标也仅为到本世纪末移动累积达20万〔相当于1997年半个月的放号数〕。产品也由单一走向多元化,由摩托罗拉产品“一枝独放”到众商家参与竞争的“百花齐放”。摩托罗拉公司率先向国内提供ETACS移动生产技术,因此,1993年以前,市场根本是摩托罗位一统天下。随着市场的开展,特别是GSM、CDMA等数字蜂窝移动通信的引入,国外各主要厂商看好中国巨大的潜在市场,纷纷设法挤身其中。这些厂商都相继以独资或合资方式在中国成立公司〔目前在国内设立移动生产线的国外公司已达8家〕,使其产品不断进入中国的市场前沿。据统计,截止到1997年底,经邮电部审批入网的已多达74种〔其中GSM57种〕。随着技术的开展,越做越小,功能越来越多,其中不少产品已实现中文显示,用户使用更加方便,选择余地也越来越大。.进入九十年代,随着GSM技术的成熟和在欧洲商用化的成功,为GSM在我国的开展提供了条件。1994年联通公司成立,开始形成竞争格局,大大促进了GSM在我国的开展。邮电部门从1995年开始大力开展GSM数字移动网,对已建成的模拟网采取了适度完善的政策,即东部地区在优化网络的根底上少量补缺,中西部地区原那么上不搞模、数并行扩建,集中主要精力抓好数字网建设,网络的多元化开展将进一步促进市场的开展,市场将逐步转向买方市场,消费结构也将发生较大变化,的功能更是让人眼花缭乱。从原来只能简单的通话、发短信信息到现在的拍照,听歌,看电影,浏览网页,下载信息,卫星定位等。由“模拟”向“数字”方向开展。随着通信向宽带化、智能化、数字化、综合化和个人化方向开展,由“模拟”向“数字”开展已成为必然。在现在如此普及的时代了解一下的相关知识也是必要的在摩托罗拉工作的半年时间也使我简单的懂得了的原理制造与维修的相关知识,下面我就来简单的介绍一下第一章原理一、电路原理流程Motorola的GSM可以看成是一台能够进行射频发射、接收通信,能够处理语音信号并带有独立供电电源的计算机。所以我们对电路主要是按照功能模块来介绍的。1.1电路流程框图的电路原理可以由下列图简单表示。1.2接收通路的接收通路主要由射频开关RFSwitch,低噪声放大器LNA,混频器Mixer,接收本振RXVCO,隔离放大器ISOAmplifier以及解调芯片等构成。1.3发射通路的发射通路主要由调制芯片,发射振荡器TXVCO,功率放大器PowerAmplifier,功率控制器PAC以及射频开关RFSwitch构成。1.4音频通路的音频通路主要有主机话筒音频输入,主机扬声器音频输出,振铃音频输出,耳机音频输出,耳机音频输入等几条音频通路。二、逻辑控制电路逻辑控制电路是的核心控制电路,它实际是一台计算机,负责对所有功能与动作的控制。2.1CPU中央处理器CPU是的核心,它负责产生内部控制信号,运算与处理通信数据,对外界的操作产生的中断信号做出响应。CPU输入与输出的信号都是高或低的电平信号,高电平信号一般为2.75V直流信号,低电平一般为接近于0V的直流信号。目前使用的CPU均为准32位的CPU,内部数据总线为32位,外部数据总线是16位。2.2总线目前的Motorola的数据总线均为16位,地址总线那么看具体型号所配置存储器的容量。在内部CPU与各外围芯片之间的通信中,数据是通过另外一种SPI串行外围总线来传输的。与外部设备如EMU设备的通信是通过DSC总线完成的。2.3ROM ROM是存储程序软件,显示字库数据以及用户存储数据的存储器。随着存储器的开展,主要是FlashROM的开展,芯片的容量越来越大,目前的中大都只有一块FlashROM芯片就可以存储所有的程序与数据。2.4RAM随机存储器RAM用来存储程序运行时需要的数据。2.5时钟计算机系统需要时钟才能工作。在Motorola的GSM中,系统时钟频率都是13MHz。在GCAPII–WhiteCAP–MAGIC和Atlas系列芯片的中,由引入了一个新的工作时钟RTC,RealTimeClock,它的作用是在进入深睡眠模式〔DeepSleepMode〕时,系统时钟将被关掉,RTC将被用来当作局部电路主要是的电源以及操作电路的时钟,以便对外部的操作进行响应。RTC的频率是32,768Hz,将它分频后可得到1Hz的时钟,配合单独的供电电源,可为提供计时功能。2.6I/O设备作为一台计算机,也有它的输入/输出设备。对于用户而言,输入设备主要是键盘。对于用户的输出设备是显示屏。CPU会将显示的数据变成显示信号输出到显示屏上。三、电源系统电源系统为中不同电路的工作提供相应的稳定电源,主要有以下几种电源。3.1ExternalB+/B+ExternalB+是可以连接的外部电压,经过一个简单的转换开关电路——一般是个场效应管后变为B+电压,接入电源转换芯片——Atlas或GCAP系列芯片。PA电路也需要B+电压。3.2内部电路、芯片工作正电压B+电压进入GCAP系列芯片后产生一组电压。一般内部芯片工作需要2.75V电压,局部电路如DSC总线电路,SIM卡接口电路,背景灯电路、振铃电路以及电压提升电路等需要5V的工作电压。四、A/D,D/A转换器与用户是通过模拟语音信号进行交流的,而与基站是通过模拟的RF信号进行通信的,所以核心计算机的数字电路必须用A/D与D/A转换电路与通信对象联系起来。4.1音频A/D,D/A转换器音频A/D转换器负责将模拟音频信号转换成为音频数据流,供CPU进行编码运算。D/A电路的作用与此相反。在几代GSM中,CODEC、SMOC、GCAPII以及Atlas芯片均提供此项功能。4.2BatteryVsense在工作过程中,电池电量的下降将会导致电池电压的下降,必须能够对电池电压进行测量。这一任务是通过GCAP、Atlas芯片中的A/D转换器完成的。4.3ChargerIsense同样,在充电过程中,还必须对充电电流进行测量,以决定充电的进程。这一任务也是通过GCAP、Atlas芯片中的A/D转换器完成的。4.4外接设备检测有许多外接设备,这些设备的功能与性能各不相同。比方充电器,就有高速、中速和低速充电器之分,它们可为提供不同规格的充电参数如最大充电电流等,但是必须能够正确识别他们。在Motorola的中,以前这个功能是靠Mantest线上的电压变化实现的。在中,Mantest线连接GCAP芯片,并通过一上拉电阻接内部电源,外接设备的接口中有与Mantest线相连接的线,不同信号的设备所接的对地电阻不同,通过GCAP中的A/D电路可以判断外接设备的类型。目前大多使用EMU接口,为了实现不同的功能,接口外接不同阻值的外设,USB-ID管脚通过Atlas芯片能够识别不同的阻值,也就识别了不同的功能;同时DM,DP脚,在某些功能时会有相应的功能配合变化。另外,电池温度也由GCAP、Atlas中的A/D转换器完成。多数型号的电池中有一温敏电阻,其阻值随电池温度变化。上的电池触点上有一温度检测线,连接GCAP、Atlas中的A/D转换器并由一上拉电阻接内部电源,装上电池后该检测线与电池中温敏电阻连接,可以将电池温度变化转换成为相应的电压变化,根据电压的数据判断电池的温度,决定充电的进程。4.5GMSKModemGSM的调制方式为GMSK调制,调制与解调由GMSKModem完成。4.6PowerBurstRampGSM的发射信号为脉冲信号,在脉冲的上升沿和下降沿并不是简单的上下电平的开关信号,而是遵循一定规那么的曲线,这样能够减少频谱的占用,这个过程称为PowerRamp。在GSM中,一个普通Burst的上升和下降沿都是由8段曲线连接而成,每段曲线的开始对应一个直流电平,一共有8个直流电平,它的产生由调制芯片中的功率控制局部的D/A转换器完成。5用户接口电路此局部电路负责与用户的接口。5.1音频输入电路音频输入电路将用户的语音信号转换成模拟电信号,送到音频A/D中去,主要由一个MIC和相应的音频放大器完成。MIC被加上一个直流偏压,将语音信号转换成为变化的电流,经过GCAP、Atlas芯片中的音频放大器放大后送至音频D/A转换器中。5.2音频输出电路音频输出电路将音频D/A转换器中产生的音频信号放大后送至扬声器或振铃。振铃电路与扬声器电路的不同是振铃电路的偏压较高,输出功率较大。5.3显示电路显示电路将CPU送出的显示点阵信号显示到液晶显示屏上。5.4键盘控制电路键盘电路为一矩阵选择电路,一般的,每个按键都有3个触点,其中一个接地,另外两个分别由一上拉电阻接至内部电源〔一般为2.75V〕,同时连入的CPU中,这样来自CPU的许多信号线组成了一个矩阵,每个交叉点可以放置一个键,当这个按键被按下时,两根信号线的电平同时被拉低,CPU会判断出是那个按键被按下,这样实现了键盘输入功能。6射频通信电路射频通信电路负责与基站进行无线通信,主要包括如下几种电路。6.1放大器放大器是将小功率的信号放大成大功率信号的电路。从功能上可以分为接收电路中的低噪声放大器、隔离放大器,发射电路中的预放大器,功率放大器。6.2滤波器滤波器用于将一定宽度的频带信号从整个信号频谱中选择出来。在射频电路中的滤波器均为带通SAW〔声外表波滤波器〕,具体应用有发射电路中的反应与波段隔离滤波器,接收电路中的波段选择滤波器,混频滤波器等。6.3振荡器振荡器用于产生一定频率的振荡信号。在中振荡器为压控振荡器VCO,改变加在变容二极管上的直流偏压可以调整振荡频率。中的振荡器主要有时钟频率振荡器,发射振荡器TXVCO,接收本振RXVCO等。7外接设备电路外接设备负责与的外接设备进行连接与通信。7.1SIM卡SIM卡电路负责与SIM卡进行通信。SIM卡读卡器上有6个触点,有5个被使用,其中1个接地,另外4个分别是3.25MHz的SIM卡时钟,5V的SIM卡电源,SIM卡复位信号和SIM卡I/O信号。开机后,首先检测SIM卡是否存在,如存在那么与SIM卡进行通信,读取卡中的信息,如不能检测到有效的SIM卡,即显示“CheckCard”。7.2电池电池是的电源,从种类上来分,有镉镍、镍氢以及锂离子等电池。电池除有正负两个电源极性触点外,多数型号的电池还有电池温度A/D触点以及电池数据触点。电池温度触点可使检测出电池的温度,而电池数据触点可以使从电池内部的存储器中读出反映电池充电曲线的数据。第二章的开机过程一、BP的产生1.插上EMU接口,USB-ID与VBUS相连,使USB-ID至高,请参考下列图。通过R969与R970分压,到U913的Pin1,此电压为1.3xV;同时EMU-2.8V经R963/R964/R965分压,得1.0xV,到U913Pin3,U913为比拟器,只有Pin1比Pin3的电压高,才能使U913Pin4输出为高电平,这十分重要。此时U913Pin4输出2.7Xv,通过R979到U916,使U916输出高电平,再通过U912,再到Q953,使其G1导通输出0.xV的电压,再使Q952导通,由USB-PWR产生BP。有了BP,才能有电源开机。B+B+VBUS过压保护电路场效应管Q903BPFETVBUS控制电路图3电池供电状态下〔以V360为例〕,BATT+分别进入U900和Q904。进入U900的信号为BatterySense,它使U900可以检测到电池电压,并产生BATTFET。此信号可使Q904导通,从而令BATT+通过Q904产生B+。Q904电池Q904电池BATT+控制电路U900BATTFETBATT+B+图4B+给电源芯片U900提供总电源,使之内部的调压器可产生各局部所需的电源。BP在U900内产生VBUCK(1.875V)为CPU和存储器供电;产生REF_REG(1.575V)为CPU工作提供参考电压、4.2U900(ATLAS)内部调压器(Regulator)U900(ATLAS)内部有一系列调压器产生多个电压分配给各个系统。它们分别是:IORegulator:产生IO_REG。在CPU被供电前,给CPU提供一个2.775V参考电平。PeripheralIORegulator:产生PERIPH_REG。外围设备的IOREG。在CPU被供电后,给CPU及外围设备(其他各局部电路)提供2.775V电平。GraphicRegulator:产生GRAPH_REG。可被调成1.275,1.55,1.7or1.875V(一般为1.275V),专为图形加速器(显示芯片)供电。SIMRegulator:为SIM卡提供1.8或3V的电压SIM_REG,一般默认设置为1.875V。当VSIM_EN信号从CPU提供到U900,此调压器才会工作。AudioRegulator:为射频接收发射中所有的音频电路提供电源,其电压为固定的2.775VRFRegulator:产生2.775V的RF_REG电源为射频模拟电路供电。VIBRegulator:产生1.3V的VIB_REG为振子供电。VCORegulator:产生2.775V的VCO_REG为射频局部的VCO供电。CameraRegulator:产生2.75V的CAM_REG为摄像头模拟电路供电。BlueToothRegulator:产生1.875V的BT_REG为蓝牙的射频及基带电路供电。REFRegulator:产生1.575V的REF_REG的参考电压给CPU,并给U900内CLK32Kpin提供输出驱动。图5VBUCKU900(ATLAS)内部有BUCK转换开关和稳压器,产生VBUCK。VBUCK被直接分配给外部存储器和CPU,作为它们的驱动电压。同时VBUCK也被用于图形加速器,即作为VGRAPHIC提供应显示芯片。VBUCK的电源来自B+,提供一个稳定的1.875V直流电压。图6VBOOSTU900(ATLAS)内部有一个5V电压提升转换开关,产生VBOOST。VBOOST一般为USB通讯、背景灯和FunLight供电。其供电电.源为B+。图74.3.精准的26MHz为CPU提供时钟图826M的产生和工作图926M是开机的必要条件,26M为CPU提供一个根本的时钟第三章常见的一些CIT维修方法一、键盘灯的维修键盘灯电路键盘灯电路工作原理U5101内部有两个振荡器,一个用于EL背光开关电源的振荡源,另一个作为EL背光驱动器的开关振荡源,它们由KP_EL_EN〔U5101的2、3脚〕控制,这个信号来自主板J2501的15脚,它通过FL3201来自CPU〔U1000〕。VHVIO_2.775V〔U5101的1脚〕来自主板J2501的第30脚,作为EL背光开关电源振荡源的电源。B+为U5101的5、6脚供电,作为EL背光开关电源的电源。U5101内部电路正常的Izar、V6按键盘时键盘灯应该亮。对无键盘灯的,首先检查J2501是否有焊接问题,检查J2501上的电压B+、VHVIO_2.775V和控制信号ELEN1b〔J2501的15脚〕是否正常。如果不正常检查FL2301的1脚、12脚和CPU。3.2.RTC的测试RTC测试Atlas的32kHz振荡器Atlas的32kHz振荡器工作原理Atlas有两个振荡器,一个是内部RC振荡器,振荡频率为32kHz,它的频率误差较大〔通常大约20%〕,它的供电电源是VATLAS。另一个是外部晶体振荡器,振荡频率为32.786kHz,它由一个独立的开关电源VRTC供电,在主电存在时这个开关电源由VATLAS供电,当主电不存在时这个开关电源由的RTC锂电供电。ATLAS有两个32kHz时钟输出缓冲放大器,分别提供两路对外输出,用于连接到管脚CLK32K和CLK32KMCU,在Izar和V6的应用中CLK32KMCU没有使用,只使用了CLK32K,这个缓冲器由VIOLO供电。当CLKSEL管脚被连接到VATLAS时,RC振荡器的信号在任何情况下都不会被连接到输出。如果CLKSEL管脚被连接到地,当外部晶体振荡器没有工作时,RC振荡器的信号才会被连接到输出端。RTC工作原理实时时钟来自32.768kHz时钟,这个时钟被分频为1Hz脉冲,来驱动17bit的每日时间计数器TOD〔TimeOfDay〕,这个计数器每秒钟计数一次,24小时从0计数到68399,之后发生中断反转,这时,15bit日期计数器DAY计数一次,日期计数器最大可以计数32767天。锂电电路当主电存在时,RTC电路由主电供电。当主电不存在时,RTC电路由锂电供电。所以,RTC测试时,首先将的时间预设为某个确定的值,测试结束时经历的反复开关,这时读取的时间,应该是准确的。否那么,一个是时钟源32.768kHz不准,另一个是的锂电电压不正确。RTC测试时间日期时间日期首先,设置TimeofDay,例如设置为00000000,同时记录PC时间。这时可以干其它工作,几分钟后Get时间值,为0000009C,这是16进制,十进制为156s,这时PC时间应该过了156sTroubleshooting对RTC下线的,首先检查RTC电池电压是否正常〔注意:有可能电池电压正常,但是因为焊接问题,在U3000的管脚LICELL上的电压不对,测量时不仅要测RTC电池上的电压,还要在其它相关器件如C5400上测量〕。对时钟不准的RTC,首先测量晶体振荡器的振荡频率是否正常,如果不正常一般是晶体振荡器Y3986或U3000问题。3.3.电池温度的测试电池温度测试电池温度测试电路J5400J54003VS5402R4850R4851AD5ATLAS_GPO1A/DCPUSPI电池θU3000在电池内有一个热敏电阻,这个热敏电阻的阻值随着电池温度的变化而变化。电池温度测试电路由R4850、R4851、Atlas〔U3000〕和CPU〔U1000〕组成。ATLAS_GPO1〔GeneralPurposeOutputs〕为电池温度测试电路提供电源,R4851与电池热敏电阻组成分压电路,当电池温度变化时,热敏电阻阻值随着变化,J5400的3脚上的电压也随着变化,这个电压被送入U3000的A/D变换器,通过SPI总线送给CUP来判断电池的温度。电池温度测试方法进测后,在AD_CONV中的Parameter选择0012-BATT_THERM,然后点击Execute。在Data中读取电池数据,一般为03FF。将J5400的3脚对地短接,再点击Execute,再在Data中读取电池数据一般应为0000Troubleshooting电池温度下线的,首先检查J5400的3脚上的电压是否正常〔大约2.7V〕,不正常,检查R4851、VS5402是否有问题,如果没问题检查电压ATLAS_GPO1是否正常,如果有问题是U3000问题。如果J5400的3脚上的电压正常,检查J5400是否有焊接问题,检查R4850上的电压是否正常,R4850是否有问题,如果正常应该是U3000问题。3.4.MMC的测试MMC电路原理MMC电路原理Izar和V6有一个MMC卡座,用于CPU与MMC卡的连接,实现存储器的扩展。MMC电路主要由SD1_CLK、SD1_CMD、SD1_DATA0~SD1_DATA3、SD1_DET_B和电源线VMMC_2_9V和GND组成。SD1_CLK来自CPU,是MMC电路的系统时钟。SD1_CMD是MMC卡的命令线,来自CPU,由电阻R5804〔10k欧姆〕连接到VMMC_2_9V提供上拉,以提高负载能力和可靠性。SD1_DATA0~SD1_DATA3是MMC卡的数据线,来自CUP,由R5801、R5802、R5803和R5805四个10k欧姆的电阻连接到VMMC_2_9V提供上拉,以提高负载能力和可靠性。SD1_DET_B是MMC卡插入检测线,用来检测MMC卡是否插入。由于SD1_DET_B通过一个2M欧姆的电阻R8510连接到VARGON_LVIO,所以当MMC卡没有插入时,SD1_DET_B是高电平,当有MMC卡插入时,SD1_DET_B管脚被接地,电平变为“0”VR5800和VR5801是保护二极管,对相关电路提供保护。MMC测试 在用户界面:点击Starttest〔1〕,然后点击MMC卡图标,如果有MMC卡插入,在WorkingMMC下应该显示YES,在Size下应该显示MMC卡的容量Troubleshooting插入MMC卡后,如果MMC卡插入到位,SD1_DET_B管脚被拉为低电平,检测到MMC卡插入。之后CPU产生VMMC_2_9V电压给MMC卡供电,同时产生SD1_CLK为MMC提供时钟。〔1〕检查MMC卡是否被插入到位。在没有插入MMC卡时,在Izar的电阻R5810上测量SD1_DET_B应该为高电平,否那么检查电阻R8510和VARGON_LVIO。插入MMC卡后可以在Izar的电阻R5810上测量SD1_DET_B应该为0电平,否那么检查MMC卡座。〔2〕检查MMC时钟是否产生。当MMC插入到位后,CPU检查到MMC卡插入,产生时钟SD1_CLK〔如果MMC有问题,时钟会被关闭〕。所以,插入MMC卡后,在上电的瞬间,用示波器可以在SD1_CLK管脚上测量到时钟信号,否那么为CPU问题。〔3〕检查VMMC_2_9V是否正常。当MMC插入到位后,CPU检查到MMC卡插入,产生VMMC_2_9V电压〔如果MMC有问题,该电压会被关闭〕。所以,插入MMC卡后,在上电的瞬间,可以在VMMC_2_9V管脚上测量到2.9V的电压,否那么为CPU问题。〔4〕检查MMC数据信号。当MMC插入到位后,CPU检查到MMC卡插入,产生VMMC_2_9V电压,这个电压为MMC数据线提供上拉。所以,插入MMC卡后,在上电的瞬间,可以在4个数据线上测量到2.9V的电压,否那么检查4个相关的上拉电阻和VMMC_2_9V。〔5〕检查各个管脚对地的电阻是否正常。3.5.:具体事例的维修〔3.5.1〕E680不录音的维修E680不录音问题的分析一.,SBI总线录音过程的根本原理: E680系列产品不录音问题下线较多,首先分析一下录音的根本过程。KeyboardConMICConKeyboardConMICCon需要录制的语音信息通过小板上的MIC接口将信号送到主板上的键盘接口J600,再经过BPMICAPHeadsetMICSCKASC2ASTDASRDACLK2FRM2BPMICAPHeadsetMICSCKASC2ASTDASRDACLK2FRM2TXD2RXD213bitsphoneCODEC16bitsstereoDACAUX_MICMICEXT_MICMICHeadsetMICA5HS_OUT_LA3PGAHS_OUT_RRLMonoMixerandgaincontrolBlueToothFMradioMIDIICNeptuneBulverdeCLK3FRM3TXD3RXD3NSSPASSPEarspeakerLouderspeakerLeftLouderspeakerRightHeadsetspeakerLeftHeadsetspeakerRightBoomerI2CD7~D0上图中红线为录音信号的走向J600和PCAP之间的LC滤波将语音信号送到PCAP。在PCAP内部对输入的模拟语音信号进行抽样,量化,编码,转化为CPU可以处理的数字码流,数字码流在PCAP内部编码后通过SBI总线送到CPU进行进一步处理,将其存储在存储器中,这一过程是录音的过程。SCKASC2ASTDASRDACLK2FRM2TXD2RXD213bitsphoneSCKASC2ASTDASRDACLK2FRM2TXD2RXD213bitsphoneCODEC16bitsstereoDACAUX_MICMICEXT_MICMICHeadsetMICA5HS_OUT_LA3PGAHS_OUT_RRLMonoMixerandgaincontrolBlueToothFMradioMIDIICNeptuneBulverdeCLK3FRM3TXD3RXD3NSSPASSPEarspeakerLouderspeakerLeftLouderspeakerRightHeadsetspeakerLeftHeadsetspeakerRightBoomerI2CD7~D0BPMICAPHeadsetMIC放音过程:已存储的语音编码信息被存储在应用处理器的存储器内,CPU将待播放的信息通过总线送到PCAP,在PCAP内部对数字信息进行相应的解码和D/A转换,转换后的模拟信息通过外部的滤波器U303进行滤波处理后,送到放大器U300进行放大,放大后的语音信号推动外部的BOOMSPEAKER放音。APSCKASC2ASTDASRDACLK2FRM2APSCKASC2ASTDASRDACLK2FRM2TXD2RXD213bitsphoneCODEC16bitsstereoDACAUX_MICMICEXT_MICMICHeadsetMICA5HS_OUT_LA3PGAHS_OUT_RRLMonoMixerandgaincontrolBlueToothFMradioMIDIICNeptuneBulverdeCLK3FRM3TXD3RXD3NSSPASSPEarspeakerLouderspeakerLeftLouderspeakerRightHeadsetspeakerLeftHeadsetspeakerRightBoomerI2CD7~D0LouderSpeaker上图中蓝线为放音信号的走向二.分析过程:整个不录音问题故障点的判断分三个步骤:判断录音通路是否正常。判断播放通路是否正常。判断存储过程是否正常。录音通路正是回音通路和免提通路的输入局部,遇到不录音的板子应首先测试一下回音通路和免提通路是否正常,首先排除录音通路的故障。生产线上录音测试也是在回音和免提之前进行的。放音通路和振铃,振动通路类似,也就是说,只要振铃通路正常,放音通路根本上也是正常的。如果录音和放音通路都正常,那么接下来确认一下录音的存储过程是否正常。录入通路是否正常存储过程是否正常播放通路是否正常录音FAIL录入通路是否正常存储过程是否正常播放通路是否正常录音FAIL三.分析实例:1.由回音通路引起的不录音在回音输入电路中的C995和C996处可以测到音频输入信号,在输出电路中的C918处却测量不到音频输出信号。更换PCAP后OK。2.由播放回路引起的不录音录音输入回路正常,从“大喇叭”听不到放出来的录音,这时应重点检查音频输出回路。LouderSpeakerU300U301LouderSpeakerU300U301PCAPU303U303这里应该重点检查放大器U300工作是否正常。U300的工作电压是B+和AUDIO_A,可以在C317,C318处测得音频输出信号〔录音出〕,假设信号存在而L908,L907处测不到输出信号多是由U300引起的。3.由存储功能异常而引起的不录音有一种不录音是在录音的过程中,屏幕上显示:SaveFail.这主要是因为AP的存储功能异常而引起的,更换AP后OK。〔3.5.2〕V3Alert维修Troubleshooting及测量方法V3Alert维修Troubleshooting及测量方法CHECKCARD:先测各脚对地阻值,哪脚不对,按哪路维修。阻值不正确,例:测J_SIMPin1对地阻值为100Ω,此脚与R1201〔100Ω〕相连,R1201另一脚为SIM_CLK信号(U800)对地短路,U800CD。SIM_CLKJ_SIMP阻值正确:1.VSIM无电压。在开机瞬间,测J_SIMPin3VSIM应有1.5V电压。假设无,测J_SIMPin3与Pin6之间阻值应为4.5KΩ左右,假设为100Ω,那么为U800内K3SIM_DIO信号与K2VSIM信号SS.2.VSIM无电压,假设测J_SIMPin3与Pin6之间阻值正确,逐一更换相关件〔U800.U900.R1210.C938.VR1204.J_SIM.C828〕VSIM有电压,有可能VSIM_EN信号有问题。U800先发出VSIM_EN信号,SIM卡才与通讯。此信号直接从U800到U900,没有测试点,只有逐一更换U800.U900.照相不测.LAD不测:在ANA处检测方法:加前盖和电池,按开机键开机后,插上EMUUSBCable,应该USB通讯,
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