「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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手机无线充电器功放电路中MOS管的解决方案
手机无线充电器功放电路中MOS管的解决方案
手机无线充电器
和十年前相比,手机在我们生活时间中的占比已经翻了不止一倍。据外媒发布的《2020全球移动市场报告》所述,2020年全球智能手机用户或到达35亿 ,而来自中国的用户至少占其中的四分之一。
工作、通讯、购物、娱乐等用处都得以在手机上实现,视频、游戏类APP成为用户云端时间的头号杀手,全球用户的平均每日使用智能手机时间超过5.4H 。手机在功能日益强大的同时,也面对着续航时间的限制与考验。无线充电设备以其便携性及适配度佳,而备受市场青睐。
手机无线充电系统参数及电路原理图
2019年,You Qin Hua设计了一种基于磁共振的手机无线充电器,并提出了提高无线充电传输效率的有效方法。
【手机无线充电系统总体设计参数】
整体电路硬件主要设计参数
直流电源电压12V输出电压5V,输出电流1A微控制处理器:STC89C51单片机CMOS:74HC14MOS管(功率场效应管):Vds=100V,Id=23AMOS管驱动芯片:IR2110芯片谐振电感:1mm漆包铜线,L=72uH,发射线圈d=26cm,接收线圈d=22cm谐振补偿电容:无极性薄膜电容CBB223整流二极管:1N5819【发射部分电路原理图】
本系统发射电路主要包括PWM信号电路、高频逆变电路、MOS 管驱动控制电路及谐振电感电容 。
【PWM信号电路原理图】
电路由低功耗、高性能 的微控制处理器STC89C51和低功耗、运行快 的74HC14 CMOS组成。STC89C51产生矩形波,而74HC14则能防止驱动电路中的MOS管同时导通。
【全桥逆变电路】
全桥高频逆变电压能够输出2倍的电压,传输功率较大,传输效率高,所以相较于半桥逆变,全桥逆变更适用于此系统。
全桥逆变中开关管的选择:
1. 高频
2. 高阻抗
3. 高耐压
本系统选用了大功率、大电流、高耐压的NMOS管IRF540N,VDS=100V,ID=45A ,内阻小,关断延时时间短,是优质的高频MOSFET。
可选用的VBsemi微碧半导体的场效应管型号:
①IRF540N
②IRF540NSTRPBF
③VBE1104N
④VBM1104N
⑤VBZM20N10
【可用的VBsemi微碧公司MOSFET产品参数】
【IR2110 MOS驱动芯片电路】
【接收回路原理图】
当发射回路和接收回路的品质因数一样 时,系统的传输效率将会最佳 。系统无线电能传输效率主要和谐振频率、互感系数、线圈内阻、负载电阻有关 。
参考文献
[1]游庆华. 基于磁共振技术的手机无线充电器设计[D].华侨大学,2019.
[2]卢燕陵. 小功率无线电能传输系统中的补偿网络研究与设计[D].电子科技大学,2018.
[3]郭上华,张波,黄润鸿,刘红伟.谐振式无线电能传输软开关高频逆变器设计[J].电力电子技术,2015,49(10):78-79.
[4]张剑韬,朱春波,雷阳,宋凯,逯仁贵,魏国,陈清泉.无线电能传输感性系统特性分析[J].电工技术学报,2015,30(S1):303-307.
微碧半导体MOS管封装及应用
微碧半导体企业主要产品的封装有:SOP-8 、TO-220(F)、TO-263、TO-247、TO-252、TO-251、SOT-23、SOT-223、SOT-89、QFN等系列封装产线。
【微碧部分MOS管产品封装】
广泛应用于3C数码、安防设备、测量仪器、广电教育、家用电器、军工/航天、可穿戴设备、汽车电子、网络通信、物联网IoT、新能源、医疗电子、照明电子、智能家居、电脑主板显卡、MID\UMPC 、GPS、蓝牙耳机、PDVD、车载DVD、汽车音箱、液晶显示器、移动电源、手机电池(锂电池保护板)、LED电源等产品。微碧半导体有限公司以饱满的激情,拼搏务实的干劲,不断创新进取,致力于为客户群体打造出一座高效、便捷、直通、优质的服务桥梁。
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