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手机外围电路详细介绍课件
MTK电路原理分析;;MIC电路;;MIC内部结构;耳机电路; 未插入耳机时,A点断开,所以B点处于高电平,二极管截至,C处为高电平,所以
EINT为高电平。BB芯片判断耳机未插入。
当插入耳机时,由于耳机一般为64欧姆,32欧姆,或者16欧姆(MTK使用的为32欧姆)。
相对于100K欧姆,分压仅为0.1V左右,二极管导通,C处电压为0.1+0.2=0.3左右,EINT值
为低电平,BB芯片接受到中断。判断可能为耳机插入。但这样还是不够的,耳机插入还需
要满足下面另一个条件。;XMIC; MP3电路;MTK使用的一个D类功放,电容C243,C244,C245作用同前面MIC电路介绍的三个电容,主要是为了消除900MHZ和1800MHZ的高频噪音以及共模干扰。VBAT经过电感L204的过滤消除杂讯,并且加了一个33pf的电容以消除高频噪音。
其PA的功率为7-8倍左右,其计算方式为PA外面的电阻R255,R256 47K/PA内部的匹
配电阻10K*2(因为是两路差分信号)=9.4倍左右。
D类放大器理论是给定的小模拟信号作为功率放大器的输入。功率放大器内部调制器将模拟转换成数字信号,如脉宽调制(PWM)或脉冲编码调制(PCM)(取决于器件采用何种调制方式)。但它仍然是一个微弱的数字信号。然后,桥接放大器将数字信号的振幅放大。为了将高幅度数字信号转换回模拟输出,还需要一个无源LC滤波器。 D 类放大器比AB 类放大器效率更高,因为D 类放大器从电源获得所要求的输出功率,而非从电源获得所要求的电流,也不会在输出晶体管消耗剩余的功率。
音频信号都是正弦波 ,AB类放大器末级放大电路一般使用2个功率管,一个工作在正弦波的正半周,一个工作在负半周,然后合成一个完整的正弦波。
;;FM电路;T-FLASH电路;键盘识别;I/O CONNECTOR;USB电压小于1.4V,充电器电压大于1.4V,检测到后VUSB3.3V信号会关闭,要不然会有20-30mA的耗流,当下载软件时使用UTXD1和URXD1两根数据线传输。
MTK多了一个GPIO63-USBID信号,若OTG线插入会把GPIO63-USBID信号接地,然后打开相应的电源。
9PIN为FM天线,B302为磁珠,隔断FM信号,阻抗在98MHZ处达到12K欧姆。
ESD器件放在磁珠之后。;开机关机过程;SIM卡电路;SIM卡原理;PMIC;SIM卡原理;LDO(低压差线性稳压器);低压差线性稳压器的主要参数 ;5.负载调整率(Load Regulation)
负载调整率可以通过图2-1和式2-1来定义,LDO的负载调整率越小,说明LDO抑制负载干扰的能力越强。 △Vload—负载调整率
Imax—LDO最大输出电流
Vt—输出电流为Imax时,LDO的输出电压
Vo—输出电流为0.1mA时,LDO的输出电压
△V—负载电流分别为0.1mA和Imax时的输出电压之差 ;键盘灯控制;马达电路;充电电路;VCHG_USB_PWR为5V,当充电器插入后,BB芯片中断读取ADC3_VCHG电压,若插入的电压大于8.3V,通过CHRIN信号侦测后断开。
充电器插入后,EINT2_CHARGER使能信号到BB,在把CHG_EN设为高,通过GATEDRV控制PMOFET来控制充电点流。;预充时未开机,CHG_EN为低,VGS=0V,MOS管截至,VCHG通过ISENSE信号充电,电流计算为0.01V/0.39ohm=25mA左右,当电池电压高于3.2V时,LDO侦测后BB启动,再由CHG_EN输出高电平。GATEDRV信号开始为5V电压,当开始充电的时候被拉低至3.5V,并再附近动荡,控制PMOSFET保持充电的电压的稳定。
恒流充电时要保证ISENSE处电压为160mV,若过大则提高GD电压,电压小后再降低GD电压。
恒压充电时BB芯片完全关闭对电池电压的侦测和充电的管理了,由软件负责充电,直至把电池充满。
当对ADC进行校准时,先设置Battery电压为3.8V,得ADC1为1.9V,若测的电压为1.8V,则调整Offset的值,直至测试OK为止。
当I/O口插入充电器和USB后,CHG_USB_PWR=5V,插入后BB中断,然后再侦测ADC4_USB电压,若为充电器,则此信号脚悬空,打开VUSB 3.3V,则ADC4_USB=3.3V*470K/(100K+470K)为高电平。
若接入的为USB线,则由于电脑接口处有一个15K的电阻,和R309 470K并联后再和R308 100K串联分压为低电平,通过判断电压大小即可判断为何种接入了。;RTCCAMERA;BLUETOOTH;Touch panel;测量X坐标,Rtouch表示X平面阻抗
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