iphone4 功放ic 「手机自学维修教程」苹果6S音频功放IC u3800的电路分析 扬声器

小编 2024-12-26 产品展示 23 0

「手机自学维修教程」苹果6S音频功放IC u3800的电路分析 扬声器

苹果6S的铃声放大电路跟IPHONE6、5的差不多,其实搞懂了芯片的工作条件,维修起来就比较简单了。苹果6S主板上的IC u3800负责下扬声器的音频功放处理和功放驱动。如果想正确修复振铃电路,就必须熟悉这个IC的工作条件。今天跟朋友们一起交流分享一下。

一、首先来列举一下IC u3800的工作条件。

1 芯片供电:

(1)PP VCC MAIN 送到A2 B2,A4 A5脚,电压4V。

(2)主电源u2000的V1输出PP1V8 VAS 送到F5脚。

(3)A1 B1 C1 D1外部滤波电容与内部电路共同形成PP ARC VBOOST 升压8V。

2复位信号:

CPU u0600的F2脚输出 AP TO SPEAKERAMP RESET L 到音频功放IC U380的A6脚。

3总线控制:

Cpu u600 AG4脚输出I2C1 AP SDA 到音频功放IC U3800的D5脚。

Cpu u600 AH1脚输出I2C1 AP SCL 到音频功放IC U3800的D6脚。

4中断信号:

Cpu u600 E2脚输出SPEAKERAMP TO AP INT L到音频功放IC U3800的A7脚。

5启动信号:

Cpu u600 F2脚输出AP TO SPEAKERAMP STAYIN ALIVE到音频功放IC U3800的D7脚。

6控制总线:

Cpu u600 U32脚输出I2S AP TO SPEAKERAMP MCLK到音频功放IC U3800的E7脚。

Cpu u600 V33脚输出I2S AP TO CODEC ASP BCLK到音频功放IC U3800的E6脚。

Cpu u600 U33脚输出I2S AP TO CODEC ASP LRCLK到音频功放IC U3800的F6脚。

Cpu u600 V34脚输出I2S AP TO CODEC ASP DOUT到音频功放IC U3800的F7脚。

Cpu u600 T33脚输出I2S CODEC TO AP ASP DIN到音频功放IC U3800的E5脚。

音频功放IC得到上面的工作条件后,从D2脚输出铃音信号送到排线座I4600的1脚,经过扬声器回到排线座J4600的2脚,并从2脚回到IC U3800的C2形成回路,来电音乐响起。

为了避免出现驱动信号太强,烧坏扬声器,音频功放电路设计了电流取样和电压取样电路。电流取样信号SPEAKERAMP ISENSE 分别从电阻R3703两端取电流信号到音频功放IC U3800的F1 E1脚。从扬声器的两端获得取样电压SPEAKERAMP VSENSE分别从排线座J4600的4# 3#送到音频功放IC u3800的 E3和E2脚。在内部进行参考比较后,调控D2脚的输出铃音信号到最佳状态。

熟悉了上面这些电路基本就明白了铃声工作的整个流程。

遇到铃音不响的机器,就可以理清自己的思路了。

二、维修思路分析

1首先拨打电话,启动免提,看看能否从下扬声器听到声音,如果可以听到。就说明通路没什么问题,看看是不是设置静音了,铃音是否调到最低了。

2拆机,更换下扬声器,看能否解决问题。

3更换尾插排线看是否可以解决问题。

4检查J4600的1 2脚对地阻值,如果1脚阻值无限大,看看是否电阻R3703断路,否则U3800虚焊或损坏;2脚无限大,u3800虚焊或损坏。主板断线概率一般很小。

5这些工作都做完了。就按照U3800的工作条件从1开始查起。哪路出现问题就修哪路。

供电可以利用电压法进行测试,控制信号和总线之类可以测对地阻值法。

6还要注意B7的参考电压,重点关注R3835 44K左右。

7 U3800周围的电容,注意观察,好多是内部电路的滤波元件,看看有没有人为摘除。

介绍不全的地方,请谅解,大家可以在下面补充。相关数据的实测,我们在下一篇文章中发出。

与你一起终身学习,这里是杨哥说维修。欢迎关注转发我们,共同交流分享。

拆解报告:Apple苹果 国行HomePod (下)

我爱音频网接下来继续拆解Apple苹果 HomePod音箱的后续部分。

这是整个音箱最难拆解的部分,全和球各大媒体之前的拆机几乎都是使用工具锯开整个塑料罩,我爱音频网本着可以将产品复原的思想相对完美的打开了这个塑料罩子。在拆解完毕后我爱音频网又将拆解的这台HomePod近乎完美的拼装回拆机之前的样子,且HomePod可以正常使用。

低音单元采用梅花螺丝配合缓冲橡胶固定。

拆下这个体积硕大的低音扬声器。

喇叭底面不是直接裸露出镀锌的T铁底面,而是黑色喷漆表面。另外还能看到喇叭的导线和端子。

扬声器正面特写。

扬声器背面特写。

扬声器的螺丝孔的垫圈,做好充足的防护避免产生共振。

扬声器和箱体之间还有一层泡棉垫圈,做好充足的防止共振的措施。

下层还有主板,采用排线连接到上层。可以看到几颗大的电解电容。

拆下中部这个塑料圈框架,处于音质考虑排线与框架之间使用黑色软橡胶填充用于密封低音单元 。

取下固定低音单元的塑料圈,下方还有一个塑料圈通过螺纹与箱体固定。

固定低音单元的塑料圈和箱体之间有一圈粗壮的密封黑色橡胶圈并且用胶水牢牢固定。

这层由两块主板组成,中间的为AC-DC电路部分和外圈是音箱功放电路部分。

AC-DC电路部分正面特写,中间胶封的是主电解电容,右侧是开关变压器。

这PCB背面的设计具有浓厚的台系风格。

翻开另一面,清晰可见的DELTA台达的logo。

台达电子工业股份有限公司制造,开关电源,输入100-240V~1.5A 50-60Hz,输出+48V /55.5W。

拆开保护外圈。

各元件之间填充了黑色胶水用于抗震。

套有热缩管保险丝,一应俱全的EMI组件。

金属壳屏蔽的共模电感。

来自LT的整流桥GBP408。

Rubycon红宝石电容,400V 120μF。

蓝色Y电容和黄色的压敏电阻。

EL1013耦合器。

英飞凌 11N80C3 MOS管。

81W 56 JHB电解电容。

SBR20A300CTFP 肖特基管。

两颗二极管。

DAP013C 电源管理IC。

丝印9C1G的TI TS321 低功耗单路运算放大器 。

丝印DAS01B IC。

负责连接电源模块与功放电路的插座。

接下来看看外圈功放电路,有5个电解电容,一个电感。

背面特写。

日本化工 63V 1000μF的电容,耐热105°C。

日本化工 1500μF 25V电容。

低频数字功放的滤波电感,右侧的黑色插座就是低音单元的连接插座。

TI德州仪器 TPS54560 降压IC。

SI7308DN。

TI TPS62170 同步整流降压转换器。

电路特写。

STMicroelectronics意法半导体 STM32L DS1C8T7 MCU。

圈圈里面是7个独立的高音单元功放电路。

型号SSM35158 Class D功放IC。

丝印AYKE5的IC。

丝印ACM BDC。

丝印4350C YD1734的IC。

电路特写。

。 红色方框内为TI德州仪器 TPS7A3001 线性稳压器。 黄色框丝印7AB PTYQ。

PowlRaudio 集成式音频放大器。

内部的扬声器阵列,共7个,产生每个方向都一样的声音。每个高音单元顶部的两颗黄铜接线端子,通过螺丝固定在上方的功放板上。

采用金属条排线固定在机身侧面的拾音器,每条排线上3个麦克风。

用于控制机身内壁拾音器的处理模块。

上面有3个插座,两个大的IC,一个晶振和其他小IC。

背面采用双面胶黏贴。

MEMS硅麦上面有802 KSM1字样以及一个QR Code。

丝印HGV LA的IC。

Synaptics CX20810 ADC。

音箱底部的金属触点,可以接收原厂调试数据等等。

音箱底部高音扬声器7组开孔,中央椭圆开孔为数据接口位。

交流电输入插座。

拆下扬声器阵列模块。

每个单独的扬声器模块都有两个接线铜柱使用螺丝固定到功放板上。

扬声器模块导声孔上方有刻单独的QR Code。

拆下外壳,高音单元使用塑料框架粘壳体上。

连接到高音单元的导线,焊接在外壳的内壁,另一端就是那个铜柱。

圆形的喇叭特写。

拆解全家福。

三、我爱音频网拆解总结

1、在外观上,顶部采用均匀的RGB彩色LED灯光,侧面采用 Ecoya的环保原液色纱的编织网布包裹,使得整个侧面浑然一体;

2、喇叭配置方面,采用7个号角喇叭,并且每一个喇叭都配备独立的放大电路,配合拾音麦克风可以独立控制每个扬声器声音的大小,并且独立的放大电路也能带来更大的音量和更好的音质;

3、内置Apple A8处理器,可以处理语音指令和流媒体播放等功能;

4、交流电路方面,用料豪华,做工和电路设计优秀。

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