3.4手机元器件的使用常识.PPT

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3.4手机元器件的使用常识

一、贴片式元件介绍 二、开关、干簧管和霍耳元件 三、电声转换器件 本章小结   其封装底部的引脚分布如图所示。   在相同的封装尺寸下,与 QFP 封装比较,BGA 封装可容纳更多的引脚数,又 能 使 引脚之间的间距不会太密。例如,1.27 mm 引脚间距的 BGA 封装在 20 mm ? 20 mm 的面积上可容纳 256 个引脚,而 1.27 mm 引脚间距的 QFP 封装在相同的封装尺寸下只 能 容 纳 64 个引脚。   集成电路工作异常,一般来说有两种情况,一种情况是集成电路本身有故障,另一种情况是集成电路的外围元器件有故障。   维修手机时,通常使用万用表测量集成电路各引脚对接地引脚的电阻值或应用替换法来确定集成电路是否损坏。   测量集成电路的电阻值则应在断电静态情况下进行。   开关、干簧管和霍耳元件都是用来控制线路通断的开关器件。   干簧管和霍耳元件则是通过磁信号来控制线路的通或断。   1.开关   手机通常使用薄膜按键开关,它由触点和触片组成,用于电源开关及拨号按键。   薄膜按键开关由铜皮做成。手机电路中,开关用字母 SW 表示,电源开关使用 ON / OFF 或 PWRON 等字母来表示。   2.干簧管   利用磁场信号来控制的一种线路开关器件,又称为磁控管,其结构如图所示。   磁控管常被用于手机翻盖电路中,使翻盖上的磁铁控制磁控管闭合或断开,从而挂断电话或接听电话的等。   3.霍耳传感器   (1)功能原理   霍耳传感器的功能与干簧管相同,磁场的控制下产生开关作用,不同之处在于干簧管的通断是由簧片触点的机械动作来控制,霍耳传感器是一种电子开关元件,其通断是由晶体管的导通与截止来控制。   (2)组成及结构   霍耳传感器是由霍耳元件、放大器、施密特电路及集电极开路输出晶体管所组成,其内部结构如图所示。   (3)电路原理   霍耳传感器通常用于手机翻盖电路中。与干簧管比较,具有使用寿命长,不易损坏,振动对其工作影响较小,且开关时间较快等优点。   当磁场作用于霍耳元件时,产生一个微小的霍耳电压,经放大器放大,施密特电路触发后使晶体管导通,输出低电平。反之,无磁场作用时,霍耳元件不产生电压,晶体管处于截止状态,输出高电平。   (4)应用   电声转换器件就是将电信号转换为声音或声音转换为电信号的器件,包括受话器、送话器、蜂鸣器等。   1.受话器   (1)受话器是一个电声转换器件,将模拟的语音电信号转化成声波,又称为听筒。图(a)所示是受话器的图形符号,实物图如图(b)所示。    (a) (b)    (2)动圈式受话器   在一个置于永久磁场中的线圈中通以音频电信号,使线圈受到磁场的作用力,依靠这个作用力来带动受话器的纸盆震动发声。放在永久磁场中的这个线圈,被称为“音圈”。   (3)动圈式受话器的主要故障及排除   是无声音、声音小或声音失真。可利用万用表对受话器好坏进行简单的判断。一般受话器有一个直流电阻,而且电阻值通常在几十欧,如果直流电阻明显变得很小或很大,则需要更换受话器。   2.送话器   (1)送话器   用来将声音转换为电信号的一种器件,它将语音信号转化为模拟的电信号。送话器又称为麦克风,通常用字母 MIC 或Microphone 表示,图所示是送话器的图形符号。   (2)驻极体送话器   是利用一个驻有永久电荷的薄膜(驻极体)和一个金属片构成的一个电容器。当薄膜感受到声音而振动时,电容器的容量会随着声音的震动而改变。但是驻极体上面的电荷量是不能改变的,所以这个电容两端就产生了随声音变化的信号电压。驻极体送话器的阻值很高,可达 100 M?。   (3)送话器的引脚,如图所示为端口平面图。   送话器的引脚有正负极之分,与金属外壳相连接的是负极。在维修时应注意,如极性接反,则送话器不能输出信号。   (4)驻极体送话器常见的故障及排除   不能进行声电转换或灵敏度低,驻极体送话器性能还坏,可用万用表进行检查。万用表置于 R ? 100 挡,红表笔接送话器的负电源端,黑表笔接送话器的正电源端,对着送话器发声或吹气,表针若有明显摆动,说明声电转换正常。若吹气时表针不摆动或用劲吹气时表针才有微小摆动,则表明送话器已失效或灵敏度很低,应更换之。 * *   贴片式元件又称为无引线元件,焊点处于元件的两端。   特点是体积小、重量轻、高频性能好、形状简单、尺寸标准化,便于自动化装配。贴片式元件尺寸很小,其表面已无法详细标出元件的名称和规格,因而通常用缩减的符号来表示元件的基本参数。   ① 外形:贴片电阻器一般为黑色,两端银白色的电极为器件的焊脚,其外

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