手机常见信号波形的测试.wps

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1、手机常见信号波形的测试手机中很多关键测试点,用万用表测量很难确定信号是否正常,此时,必须借助示波器进行测量。示波器是反映信号瞬变过程的仪器,它能把信号波形变化直观显示出来。手机中的脉冲供电信号、时钟信号、数据信号、系统控制信号QXLQ、 TXIQ 以及部分射频电路的信号等,都能在示波器的荧屏上看到。 通过将实测波形与图纸上的标准波形(或平时积累的正常手机波形)作比较,就可以为维修工作提供判断故障的依据。 一、13MHz 时钟和32.768kHz 时钟信号波形1指导手机基准时钟振荡电路产生的 13MHz 时钟,一方面为手机逻辑电路提供了必要条件,另一方面为频率合成电路提供基准时钟。无 13MHz

2、 基准时钟,手机将不开机,13MHz 基准时钟偏离正常值,手机将不入网,因此,维修时测试该信号十分重要。手机的13MHz 基准时钟电路,主要有两种电路:一是专用的 13MHzVCO 组件,它将 13MHz 的晶体及变容二极管、 三极管、 电阻电容等构成的13MHz 振荡电路封装在一个屏蔽盒内,组件本身就是一个完整的晶振振荡电路,可以直接输出13MHz 时钟信号。 现在一些新式机型,如诺基亚 3310、8210、8850手机等,使用的基准时钟 VCO 组件是26MHz,26MHzVCO 电路产生的 26MHz 信号再进行 2 分频,来产生13MHz 信号供其它电路使用。基准时钟 VCO 组件一般

3、有 4个端El:输出端、电源端、AFC 控制端及接地端。另一种是由一个13MHz 石英晶体、 集成电路和外接元件构成晶振振荡电路,现在一些机型,如摩托罗拉V998、 L2000 等使用的是 26MHz 晶振,三星 A188 手机使用的是 195MHz晶振,电路产生的26MHz 或19.5MHz 信号再进行 2 或 1.5 倍分频,来产生 13MHz 信号供其它电路使用。13MHz 信号在手机开机后均可方便地测到。另外,手机中的 32768z 实时时钟信号也可方便地用示波器进行测量,波形为正弦波。2操作以摩托罗拉 T2688 手机为例,用示波器测试 13MHz 时钟信号放大管IC402 的4脚输

4、出的 13MHz 时钟波形。 正常情况下,该脚波形是一个幅度为0.8V 的正弦波。 二、发射VCO 控制信号1指导在发射变频电路中,TXVCO 输出的信号一路到功率放大电路,另一路 TXVCO 信号与 R)CO信号进行混频,得到发射参考中频信号;发射己调中频信号与发射参考中频信号在发射变换模块中的鉴相器中进行比较,再经一个泵电路(一个双端输入,单端输出的转换电路),输出一个包含发送数据的脉动直流控制电压信号。去控制 TXVCO 电路,形成一个闭环回路,这样,由 TXVCO 电路输出的最终发射信号就十分稳定。在维修不入网、无发射故障时,需要经常测量发射 VCO 的控制信号,以圈定故障范围。2操作

5、 以摩托罗拉 T2688 手机为例,测试发射 VCO(U606)的控制信号。用示波器测试该脚波形时,需拔打“112”以启动发射电路。正常情况下,该脚波形为一幅度 1.8Vp-p 左右的脉冲信号,周期为4.6ms。波形如图 5-4所示。三、RXUQ、TXUQ信号1指导维修不入网故障时,通过测量接收机解调电路输出的接收RXUQ 信号,可快速判断出是射频接电路故障还是基带单元有故障。 MUQ 信号波形酷似脉冲波。 用示波器可方便地测量。真正的接收信号是在脉冲波的顶部。若能看到该信号,则解调电路之前的电路基本没问题。发射调制信号(TXMOD)一般有 4 个,也就是常说到的TXFQ 信号,它是发信机基带

6、部分加工的“最终产品”。使用普通的摸拟示波器测量 TXFQ 信号时,将示波器的时基开关旋转到最长时间格,拔打“112”,如果能打通“112”,这时候就可以看到一个光点从左到右移动,如果不能打通“112”,波形是一闪就不再来了。TX-UQ 波形与RXUQ 类似。 2操作以摩托罗拉 T2688 手机为例,用示波器测试中频 ICU603 的20、 21、 22、 23脚输出的RXUQ 信号波形和 13、 14、 15、 16脚输入的 TXIQ信号波形。正常波形如图5-5 所示。四、接收使能RXON发射使能TXON信号1指导RXON 是接收机启闭信号,其作用一是可间接判别手机的硬件好不好?硬件有问题,

7、开机后 RXON 出现的次数多,持续的时间长。二是可间接判别接收机系统在射频 RF 部分这一段是否能完成其唯一的目标一将射频信号变为基带信号完不成,则接收机有问题。TXON 是发射启闭信号,维修无发射故障机时,测量 TXON信号很有必要。 如果TXON 信号测不出来,说明手机的软件或 CPU 有问题。如果 TXON 瞬间可以出来,但仍打不了电话,说明故障己缩小到了发信机范围。使用数字存储示波器可方便地测到RXON、TXON信号,测试时要拔打“112”以启动接收和发射电路。使用普通的模拟示波器,要将时基开关拨到最长时间格测到的信号是一个光点从左向右移动并不断向上跳动。2操作以摩托罗拉 T2688

8、 手机为例,用示波器测试 RXON(CPU 的70 脚)信号。正常的情况下的波形如图56 所示。五、CPU 输出的频率合成器数据 SYNDAT时钟 SYNCLK和使能SYNEN(SYNON)信号1指导CPU 通过“三条线” (即 CPU 输出的频率合成器数据SYNDAT、 时钟SYNCLK和使能 SYNEN 信号)对锁相环发出改变频率的指令,在这三条线的控制下,锁相环输出的控制电压就改变了,用这个己变大或变小了的电压去控制压控振荡器的变容二极管,就可以改变压控振荡器输出的频率。2操作以 摩 托 罗 拉 T2688 手 机 为 例 , 测 试 CPU 的 59 脚(SYNEN)、79 脚(SYN

9、-DATA)、80 脚(SYN-CLK)信号波形。正常波形如图5-7 所示。六、卡数据SIMDAT卡时钟 SIMCLK和卡复位SIMRST 信号1指导维修不识卡故障时,通过测量卡数据SIAT、卡时钟SCLK和卡复位 SRST 信号可快速地确定故障点,卡数据SDAT、卡时钟 SCLK 和卡复位 SRST 信号波形类似,均为脉冲信号。2操作以摩托罗拉 T2688 手机为例,测试 SIM 座上的卡数据SDAT、卡时钟SCLK 和卡复位 SRST 信号。七、显示数据SDATA 和时钟 SCLK 波形1指导CPU 通过显示数据 SDATA 和显示时钟 SCLK 进行通信,若不正常,手机就不能正常显示,手

10、机开机后就可以测到该波形。2操作以摩托罗拉 T2688 手机为例,测试 CPU 的 211 脚输出的显示数据信号波形。正常波形如图5-8 所示。八、受话器两端的信号1指导手要在受话时,用示波器可以方便地受话器两端测到音频波形。2操作以摩托罗拉 T2688 手机为例,测试爱受话器两端在受话时的信号波形。正常波形如图5-9 所示九、振铃两端的信号1指导将手机设置在铃声状态,在接收到电话时,振铃两端应有音频波形出现(一般为3Vp-p 左右)。2操作测试摩托罗拉T2688 手机振铃两端在振铃时的信号波形。十、照明灯驱动信号 1指导 手机的照明灯电路采用的电路主要有两种方式,一种是采用发光二极管组成的电

11、路,另一种是采用“电致发光板”组成的电路。下面以爱立信T18 手机和爱立信 T28 手机为例进行说明。爱立信 T18 手机的键盘灯电路主要由发光二极管 H551 一H560,控制开关管 V614、V615 等元件组成,原理电路如 510 所示。发光二极管的点亮和熄灭是由微处理器 LED3K 信号(CPU的 69 脚)来控制的,使开关管 V614、V615 导通,从而使发光二极管点亮。键盘灯驱动信号(CPU 的 69 脚)波形如图 5-11 所示。 波形幅度为 3Vp-p 左右,周期为 16.4us。从波形图中可以看出,CPU 的 69 脚发出的驱动信号是脉冲式的,而不是直流电压,但为什么没看见

12、发光二极管一亮一暗呢?这是利用了人眼的“视觉暂留”的特点,也就是说,人眼看到了一个光,光消失之后的很短时间内,眼睛里仍留着那个光。另一方面,发光二极管还没有完全无光,电流又流过了它,又要发光,这样看上去灯就一直亮着。爱立信 T28 手机的键盘和 LCD 照明灯电路较为特殊,它采用了“电致发光”技术,发光的原理是:荧光粉在交变电场的作用下被激发而发出光来,电致发光可发出红色、蓝色或绿色的光,T28 手机发出的光是绿色。T28 手机较为省电,很大程度上取决于该机采用了“电致发光”技术,一般手机的发光二极管有几个,一亮起来要耗电 50mA 左右,而T28 手机只耗电10mA 左右。电致发光需要的驱动

13、电压较高,T28 手机采用了 170V 峰峰值的双向三角波,由N750 的6、 8脚产生。 电路如图512 所示。N750 的 6、8脚波形如图 5-13 所示。波形幅度为170Vp-p 左右,周期为4ms。以摩托罗拉 T2688 手机为例测试 CPU 的 134 脚输出的背景灯点亮控制信号波形。波形如图5-14 所示。十一、脉宽调制信号(PWM)1指导手机中脉宽调制信号不多,脉宽调制信号的特点是,波形一般为矩形波,脉宽占空比不同,经外电路滤波的电压也不同,此信号也能方便地用示波形测量。如爱立信T28 手机的显示对比度控制电路就采用了脉宽调制控制方式。 D600 的M13、B14 脚输出的信号即为脉宽调制信号,M13 脚(在C636 电容上测)波形如图 5-15所示。波形幅度为3Vp-p 左右,图中虚线为对比度变化时所出现的波形。以爱立信 T28 手机为例,测试 M13 脚(在 C636 电容上测)的PWM 波形。

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