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IPHONE4的PCB元件布局图及电路分析与故障检修
iPhone 4手机的电路较之前的iPhone手机电路有比较大的变化,集成度更高。
在射频方面,射频信号处理器(PMB5703)提供GSM、WCDMA的接收发射射频信号处 理;GSM发射功率放大器单元与天线开关电路单元被集成在一起,采用了一个集成的射频前 端模组(U230), WCDMA方面则采用了 4个PA模组和一个独立的LNA芯片。
iPhone 3GS手机的基带部分可分为无线通信基带、应用处理器与电源管理三大部分。在 无线通信基带方面,采用了一个单芯片的基带信号处理器PMB9801 (U400)与一个复合存储 器。PMB9801内集成了无线通信单元的电源管理器电路。
在iPhone 4手机中,应用基带部分采用了 Dialog的复合电源管理器(U180)。采用了苹 果Apple A4处理器,存储器也是使用三星的器件。整机的功能控制由应用处理器提供。
图8.1、图8.2所示的是iPhone 4手机的PCB元件布局图,在进行电路分析与故障检修时 可参考它们。
电池供电与輸期
1.电池接口
图8.3所示的是电池接口 CON200电路。iPhone 4手机的电池模块除电芯外,还有电池温 度检测电路。电池模块有四个端口。电池接口的四个端口,分别是电池电源BATT_VCC、电 池温度NTC_CONN、电池电量检测与电池地GND。
在iPhone4手机中,电池电源BATTJVCC直接给机器内的各电源电路供电(包括电源管 理器U180与U400)。BATT_VCC电源还直接给GSM功率放大器电路供电。
图8.2 iPhone 4手机的PCB元件布局图2
WS.l iPhone 4手机的PCB元件布局图1 (续)
图8.2 iPhone 4手机的PCB元件布局图2 (续)
2.电池温度检测
从图8.4中可以看到,iPhone 4手机电池的温度检测端口经L421连接到应用基带电源管 理器U180的K1脚。
用于温度检测的热敏电阻被安装在电池模块上。在电池组件上,采用了一个负温度系数 的热敏电阻来检测电池的温度,以确定电池温度是否过热或过冷。如果电池温度超出范围, 系统会调整手机的工作状态,如停止充电,以保护手机电路。当电池温度发生变化时,电容 C444处的电压会发生变化。U180内的A/D变换电路将温度信号电压转换为数据信号,经数 据线传输到应用处理器单元。应用处理器单元检测到电池温度的变化后,会根据程序的设定 来控制机器的相关工作。如果电池温度过高,充电电路将被暂时禁止工作。
3.供电通道
图8.5所示的是电池电源的供电通道。电池电源BATT—VCC直接送到电源管理器U180 与U400的电源管理单元。
电池电源还经L422、L423给U400内的电源管理电路供电。
经R720输出BATT—VCC—CURSNS电源。BATT—VCC—CURSNS电源被直接送到应用基 带部分的电源管理器U302电路。
电池电源还经U180、L337输出VCC_MAIN电源,如图8.5所示,给其他单元电路供电。
4.电池电量检测
图8.6所示的是电池电量检测电路。电池的电量检测端口经L420连接到电源管理器U180 电路。U180将电池电量信息转化为数据信号,经串行接口传输到应用处理器U100电路。
图8.6电池电量检测电路
USB充电
1. USB过压保护
当USB充电器连接到手机时,充电电源USB_PWR_NO_PROTECT经手机系统连接器 CN100、Z630、Z631到U600电路。图8.7所示为USB过压保护电路
正常情况下,U600导通,USB电源经Z630、Z631与U600到电源电路。U600的B2、 C2、C3脚输出USB电源。
如果输入的USB电源电压过高(R615处的电压过高),U180会输出控制信号,通过U124 停止U600的工作。USB电源通道被切断,从而起到保护手机电路的作用。
2. USB充电控制
iPhone 4手机的USB充电电路被集成在电源管理器U180内。USB充电电源经USB过压 保护电路、U180给电池充电。
8.1.3 1394充电器艟测
iPhone 4手机不提供1394充电器支持。但手机有一个1394充电器检测电路,其电路如 图8.8所示。一旦1394充电器被连接到手机,1394充电器电源FW_PWR经接口 CN100输入 到手机,经R601输出检测信号FW_PWR—SNS信号到电源管理器U180的J10脚。U180将这
一信息传输到应用处理器U100,应用基带系统#醒用户手机相关的信息。
图8.8 1394充电器检测电路
幵虮触发
iPhone 4手机的电源开关键可被用于开、关机操作,也可与【Home】按键一起配合_使 手机进入固件升级所需要的恢复模式。
iPhone 4手机的电源开关键电路比较简单,如图8
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