1、首先就是认识这些元器件,二极管 三极管 MOS管电阻电容电感芯片等。了解这些元器件外观、作用和工作原理,常用型号以及这些元器件在电路图中的标注符号,这是基础。
2、其次是了解主板的工作原理,把工作原理图总结了两个方面:一个是电路功能方框图,一个是信号流程图,图纸上的各部分连接线基本上就是各个功能的电源供电线路和信号线路,功能方框图和信号流程图自己去找吧,网上有很多,大部分的主板原理都是一样的。

3、逐步了解各部分方块图的具体电路,主要元件在电路中担任的任务功能,电脑主板一般都是以芯片为中心,南桥 北桥 IO 等等这个需要你慢慢的掌握,不过总体上要有个思路。
4、最后利用信号流程图把功能方框图系统的连接在一起,这就是完整的电路图了。我自学的时候都是这么学的,学会看图纸只是维修中最基本的。
扩展资料
手机主板的作用
手机主板基材是PCB板,材质为双面玻纤板。它用作支撑各种元器件,并能实现它们之间的电气连接或电绝缘。
射频芯片 天线 wifi 蓝牙 红外 摄像头 这一类的元器件都在手机里,主板内部有很多细小特别多的线路把每个元器件了解在一起。
手机屏幕、摄像头都有BTB连接器与手机主板相连,实现电气和机械的连接。
测试中需要先用弹片微针模组建立起连接的桥梁,起到传输电流和信号的作用。为手机屏幕、摄像头测试提供稳定的连接功能。
什么是手机数字集成电路
是指电池的正负极之间的电势差。在手机电路中,电池的正极连接到手机电路的正极,电池的负极连接到手机电路的负极,形成一个电路回路,当电路回路闭合时,电子从电池的负极流向电路的正极,形成电流,同时电子在电路中流动时会产生电势差,即电压。电压的正负取决于电子流动的方向,当电子从电池的负极流向电路的正极时,电压为正;当电子从电路的正极流向电池的负极时,电压为负,在手机中,正负电压的大小和稳定性对于手机的正常运行和电池寿命都有很大的影响,因此需要进行合理的设计和管理。
手机充电器电路图原理
一、稳压块
稳压块主要用于手机的各种供电电路,为手机正常工作提供稳定的、大小合适的电压。应用较多的主要有5脚和6脚稳压块。爱立信T18、T28,三星A188等手机较多地使用了这种稳压块。
二、集成电路
集成电路用字母IC表示,它是英文IntegratedCircuit的缩写。手机电路中使用的集成电路多种多样,有电源IC、CPU、中频IC、锁相环IC等o
IC的封装形式多种多样,用得较多的集成电路表面安装的封装有:小外型封装、四方扁平封装和栅格阵列引脚封装等。
1、外型封装
小外型封装又称SOP封装,其引脚数目在28之下,引脚分布在两边,手机电路中的码片、字库、电子开关、频率合成器、功放等集成电路常采用这种SOP封装。
2四方扁平封装
四方扁平封装适用于高频电路和引脚较多的模块,简单QFP封装,四边都有引脚,其引脚数目一般为20以上。如许多中频模块、数据处理器、音频模块、微处理器、电源模块等都采用QFP封装。
判断管脚的方法是:IC的一角有一个黑点标记的,按逆时针方向数。若IC上没有标记点,将IC上的文字的方向放正,从左下角开始逆时针方向数。
3栅格阵列引脚封装。
栅格阵列引脚封装又称BGA封装,是一个多层的芯片载体封装,这类封装的引脚在集成电路的“肚皮”底部,引线是以阵列的形式排列的,所以引脚的数目远远超过引脚分布在封装外围的封装。利用阵列式封装,可以省去电路板多达70%的位置。BGA封装充分利用封装的整个底部来与电路板互连,而且用的不是引脚而是焊锡球,因此还缩短了互连的距离,因此,BGA集成电路在目前手机电路中得到了广泛的应用。
手机的" 时钟电路"是起什么作用的
电路原理
在早期的手机通用充电器电路设计时,由于考虑到锂电池与镍氢电池充电特点的不同(锂电池充电电压为42V-44V,镍氢电池充电电压为43V-45V,且在给镍氢电池充电前,应先放电,以防止出现记忆效应)因此充电器电路比较复杂,一般由开关电源、基准电压、充电控制、放电控制和充电指示等电路组成,且基准电压、充电指示及充、放电控制电路多由运算放大器控制。近年来,由于绝大多数手机采用锂电池,加之出于制造成本考虑,通用型手机充电器的电路已非常简单,实为一简单的自激式开关电源电路。图1为一款诺基亚手机通用充电器实绘电路。 AC220V电压经D3半波整流、C1滤波后得到约+300V电压,一路经开关变压器T初级绕组L1加到开关管Q2 c极,另一路经启动电阻R3加到Q2 b极,Q2进入微导通状态,L1中产生上正下负的感应电动势,则L2中产生上负下正的感应电动势。L2中的感应电动势经R8、C2正反馈至Q2 b极,Q2迅速进入饱和状态。在Q2饱和期间,由于L1中电流近似线性增加,则L2中产生稳定的感应电动势。此电动势经R8、R6、Q2的b-e结给C2充电,随着C2的充电,Q2 b极电压逐渐下降,当下降至某值时,Q2退出饱和状态,流过L1中的电流减小,L1、L2中感应电动势极性反转,在R8、C2的正反馈作用下,Q2迅速由饱和状态退至截止状态。这时,+300V 电压经R3、R8、L2、R16对C2反向充电,C2右端电位逐渐上升,当升至一定值时,在R3的作用下,Q2再次导通,重复上述过程,如此周而复始,形成自激振荡。在Q2导通期间,L3中的感应电动势极性为上负下正,D7截止;在Q2截止期间,L3中的感应电动势极性为上正下负,D7导通,向外供电。 图1中,VD1、Q1等元件组成稳压电压。若输出电压过高,则L2绕组的感应电压也将升高,D1整流、C4滤波所得电压升高。由于VD1两端始终保持56V的稳压值,则Q1 b极电压升高,Q1导通程序加深,即对Q2 b极电流的分流作用增强,Q2提前截止,输出电压下降 若输出电压降低,其稳压控制过程与上述相反。 另外,R6、R4、Q1组成过流保护电路。若流过Q2的电流过大时,R6上的压降增加,Q1导通,Q2截止,以防止Q2过流损坏。
怎么样识别手机主板电路图
手机中的时钟大致分为逻辑电路主时钟和实时时钟两大类。逻辑电路的主时钟通常有13M、26M、和195M等;实时时钟一般为32768KHz。无论是逻辑电路的主时钟还是实时时钟,均是手机正常工作的必要条件,由于手机各厂家设计思路和电路结构不同,主时钟和实时时钟电路若不正常时,反映出的故障现象也不尽相同。
一、时钟频率的产生
1、 逻辑电路主时钟的产生
大多数GSM手机的主时钟是13M(CDMA为1968M,小灵通192M);摩托罗拉手机多采用26M,三星手机A系列手机多采用195M,经分频后获得13M供逻辑电路。13M作为逻辑电路的主时钟(好比人按照北京时间安排作息),逻辑电路按时序进行有规律的工作。
手机中13M的频率是否准确,决定于AFC电压,AFC电压的产生,是基站根据手机传送的频率信息与网络系统高精度、高稳定的频率鉴相后,把信息传给手机,由CPU处理后产生直流电压,去控制13M的振荡频率,使手机中13M与基站保持严格同步。
13M产生电路分为纯石英晶振和13M组件两种。石英晶体是与其他电路共同组成振荡产生13M;13M组件电路只要加电即可产生13M频率。
在手机电路中,无论纯石英晶体或13M组件电路,均需要电源正常工作输出供电,13M电路才能产生13M输出。
2、 实时时钟频率的产生

手机中的实时时钟频率基本上都是32768KHz,是由32768KHz晶体配合其他电路产生。为了维持手机中时间的连续性, 32768KHz不能间断工作,关机或去下电池后,由备用电池供电工作(有的手机去下电池一段时间后,开机需再调整时间,是机内没有备用电池或备用电池需要更换)。
二、时钟频率的作用
1、逻辑电路主时钟的作用
13M作为逻辑电路的主时钟,是逻辑电路工作的必要条件。开机时需要有足够的幅度(9—15M范围内均可开机)。
开机后,13M作为射频电路的基准频率时钟,完成射频系统共用收发本振频率合成、PLL锁相以及倍频作为基准副载波用于I/Q调制解调。因此,信号对13M的频率要求精度较高(应在129999M—130000M之间,±误差不超过150Hz),只有13M基准频率精确,才能保证收发本振的频率准确,使手机与基站保持正常的通讯,完成基本的收发功能。
2、实时时钟电路的作用
32768KHz实时时钟的作用一般有两个,一是保持手机中时间的准确性,二是在待机状态下,作为逻辑电路的主时钟(目的是为了节电,待机时13M间隔工作的周期延长,基本处于休眠,逻辑电路主要由32768KHz作为主时钟)。
由于各厂家设计思路不同,32768KHz的具体作用也有所不同,如摩托罗拉手机中32768KHz损坏,直接影响开机;诺基亚、三星、松下、西门子等手机中32768KHz不正常影响开机和信号。
三、时钟电路的故障
1、逻辑电路主时钟故障
众所周知,13M出现停振或振荡幅度过小,逻辑电路不工作造成不开机,大部分手机13M不正常的故障现象是开机电流很小(一般在10mA左右)。
逻辑电路正常工作的经典电流是50mA左右,当开机电流小于50mA时,重点检查逻辑电路正常工作的所必要条件电路,如电源、13M、复位、软件电路等。若开机后13M停振,会造成手机自动关机。
如果13M出现频偏较小,使收发本振和混频后的中频以及调制解调出的I/Q基带信号均产生偏离,形成信号时有时无;若13M偏离较大,造成无信号;如13M偏离太远,还会出现死机、定屏、开机困难、自动关机等故障。
检修13M是否正常,可用示波器或频率计测量,正常时示波器可测量到密集正弦波形成的亮带,调低示波器的频率可见到规律的正弦波;频率计可直接读到13M的具体频率数值(若停振什么也测不到)。一般情况下,13M停振或频偏,只要供电正常,多为晶振问题,更换即可。
2、实时时钟故障
32768KHz不正常时,由于机型不同反映出的故障现象也不同,开机电流比13M主时钟不正常稍大(一般在20mA左右)。
如摩托罗拉手机中的32768KHz与电源块构成振荡,是作为逻辑电路工作的一个前提条件,如果32768KHz不工作,逻辑电路就不能工作出现不开机;诺基亚手机中的32768KHz作为逻辑电路CPU数据传输的时钟,损坏后不开机,拆下后可以开机但无时间显示,若性能不良会引起信号时有时无(信号条逐渐消失);松下、西门子部分手机32768KHz损坏可以开机,但无时间显示或时间不准;三星部分手机32768KHz损坏不开机,拆下可以开机但无时间显示或开机后灯灭关机;还有部分手机如夏新A8,32768KHz作为CPU的启动时钟,若损坏同样造成不开机。
测量32768KHz的方法与13M相同,也是用示波器和频率计测亮带和读数,如不起振,通常是备用电池短路或晶体损坏引起,更换即可。
手机板上常有的芯片:
CPU、电源、字库、中频、功放、天线开关、
若功能多的手机有时候会另加一些给界面模块用的接口电路芯片:
如蓝牙IC,照相IC、USB接口芯片、等
总结:
一、(CPU)手机常用的界面电路通常有十几种吧,而几乎所有的界面电路都直接或间接地和CPU通讯,
这就使得CPU需要很多引脚,但CPU是做小电流的信号处理,所以CPU的引脚通常不会像功放一样那么粗大,所以很多时候,CPU在板上会是一个看起来很精密的BGA(内引脚)芯片,也会比较大,周边没有太多复杂的东西。
二、(电源)我仔细看过了,手机电路板上用的贴片元件中,电容的块头大小是和它的容量关系比较直接的,通常电源会输出很多路的供电给整机的各个模块电路,所以需要很多个滤波电容,这些滤波电容大多块头比较大,而且大小也比较统一,为深**为多,这就可以看看边上的电容而识别电源IC了。很多时候32768KHZ实时时钟(RTC——real time clock)会做在电源IC的边上,它是一个微小卧式圆柱型的东西,有时会是一个长条型的方块,这也是一个判断的办法。
手机板上通常会有下面这些电容器:
10或15微法的电容,大多数一部机只有一个或两个,是电池电压滤波用的,这个块头特别大,通常是黑色和**的,有黄豆那么大吧
47或1微法左右的电容,大多数有米粒那么大的吧,大多数是电源IC输出给别的芯片或电路模块时的滤波用的,由于一部手机中的电路模块是不少的,所以有米粒大小的电容是很多的,这类电容通常是米深**的,用万用表测量可以看到其一端一定是接地的,顺便说一下,如果两端接地的话,这个电容就可能是漏电坏了的,而若是两端都不接地的话,那要么是耦合电容,要么是板上哪里有断线,而前一种情况非常少见,因为耦合电容在手机中通常是用更小块头的那种电容器了,而且手机当中的耦合电容通常没有几个,只在发射通路中会有几个。
100纳法级及更小的电容,这些电容通常在手机中是最多的,通常起小信号滤波及信号耦合的作用,还有一些是起保护作用的,也有容量更小的,如几十皮法的,但这些电容的块头已经是很小了,是手机中数量最多,块头最小的了。
三、(字库)因为字库通常只直接跟CPU通讯,而且是用并行数据线如16线24线来同CPU连接,通常会在CPU最相邻的地方,而且边上通常没有什么复杂的元件。

四、(中频和功放)中频和功放通常会做在一起,而大多数的中频边上会有26MHZ的晶振,26M通常会是一个长方型的铁壳包装的四脚模块。
功放则是由于功耗的原因,它的引脚通常都做得比较大,这也是出于散热的考虑
五、(天线开关)天线开关通常也是在中频和功放的边上,当然最容易看出来 它通常在天线触点的边上了
一部手机上只要看得出来这几个模块,就算是最基本的了。


