「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。
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iPhone6S手机信号时有时无,通病故障,掌握方法你也可以轻松搞定
今天收到一台苹果iPhone6S,此机是二修机,手机信号不稳,据机主说在一家非常出名的维修店修理过,没有修好,原因是基带爆裂 ,他还说这家修不好的别家不可能修好。一般来说基带问题,手机修复的可能性就不大了,但是这部手机竟然被我奇迹般的救活了。基带坏了也能救活?是真的, 一起来看看吧!文中还有小知识分享,不要错过哟!
一、检测分析
测试故障,插卡信号时有时无,这是大家都知道的通病,先换大射频 。
拆机,发现射频底下屏蔽铜箔已经破烂,证明确实修过,不过上面高温焊接的屏蔽罩还没有拆过,更换射频IC过程中底下有焊油冒出,证明也动过,但拆下射频IC发现好像是高温焊锡,怀疑只是加焊,所以更换一个!
更换完测试信号不跳了 ,非常稳定!以为OK了,装好测试打电话,另外的问题来了,拨号立刻跳信号ISP消失,紧接着重新搜网,很严重的高台跳水 !
大部分人修手机都是根据故障判断位置,然后更换对应元件,我也一样!根据这个现象判断好像是2G问题跳水,所以,又立刻更换了2G功放 。
再分析原因,拨号后信号立刻跳为没有,并且ISP消失,这个不像一般的跳水。但这个不一样,它更像是按拨号后立刻就崩溃,射频部分应该是完全没有工作,然后基带自行重置了。
二、维修过程
结合理论知识和对iPhone信号的认识,第一时间就想到了RFFE !这个总线是基带CPU对射频部分各个部件的控制总线,各个射频部件之间的调度都由它负责,它若出现异常必然会使基带CPU停止工作。
立刻检查RFFE,断电测量二极体以及电阻没发现问题,当开机测量到尾插RFFE5电压时终于发现DATA电压异常 ,正常RFFE应该非常接近0V直流电压的,而它有0.4V之高。
追查RFFE5的连接控制器件分别是UBUFR_RF(应该算是RFFE5总线缓冲器)和U_VOX_RF(GPS与WIFI天线分配器)、还有U5411以及尾插天线阻抗匹配器。
先易后难,看看哪个可以简单断开。发现顶端U5411有电阻R5402做终结用,就在WiFi旁边,容易操作,先拆除电阻R5402 。
上图已经是修好后重新安装上R5402的照片,拆除电阻后RFFE5 DATA已经恢复到接近0V偏压。 而U5411那端的DATA竟然有1.7V电压,证明U5411内部击穿 。
更换U5411过程中发现拆这个六角螺丝有碰撞的痕迹,更换U5411 。
更换完后装机测试,通话正常,功能正常,维修结束。
PS:一般所见到的射频跳水是拨号后信号缓慢下降然后才显示呼叫失败。因为拨号后首先是功放发射信号与基站联系,基站收到信号后返回握手建立通信。
但射频跳水的情况是手机不能把请求信号发射出去,基站收不到当然就没法发出握手信号,手机迟迟未能收到导致接收电路不断作出AGC/AFC乃至频段更改调整,最终进入崩溃无服务状态!
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