培训体系维修员培训教材.docx
《培训体系维修员培训教材.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《培训体系维修员培训教材.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
培训体系维修员培训教材
GSM基础简介
1.移动通信概念
移动通信是通指双方至少有一方在运动中进行信息交换的一种通信方式。
2.移动通信的发展史:
2.1最早的移动通信是应用于军事通信,民用通信发展比较晚,早期的移动通信是模拟制式,属于模拟通信系流,由于模拟制式存在一些不可避免的缺点:
如容量小,语音清晰度不够容易被窃机.并机,保密性不高等,慢慢地被数字系统所代替。
其中有代表性的数字蜂窝包括欧洲的GSM,北美的ADC(1800MHz)和日本的PDC(1900MHz)在我国数字移动通信系流主要采用欧洲的GSM制式。
2.2GSM采用频率为900MHZ它包括两个25MHz带宽的频段(TX890-915MHz)和(RX935-965MHz)接收和发射频差为45MHz。
2.3为了扩大容量GSM规范扩展出一个分支DCS1800MHz的新工作频段(TX1710-1785MHz)和(RX1805-1880MHz)及发频差为95MHz。
3.移动通信的发展过程和趋势:
3.1频段—由短波.超短波到微波。
目前主要是:
150MHz-450MHz900MHz1800MHz频段未来将扩展到1-3GHz频段。
3.2频段间隔—由100MHz50MHz25MHz。
3.3调制方式—由模拟调幅到模拟调频,再到数字调制。
3.4多址方式—由频分多址(FDMA)到时分多址(TDMA)或码分多址(CDMA)。
3.5器件—由电子管到晶体管到大规模集成电路及微处理器。
GSM900技术指标
1.发射频
2.接收频率935—960MHz3.收发频差45MHz4.信道1—1245.频道间隔200KHz每载波信道数(时隙数)87.收发时差3时隙8.调制速率270.833Kb/s9.调制方式0.3GMSK1.Frame周期4.615ms11.时隙周期576.9us12.功率级别5—19级(5—33dB)
附:
一.移动台最大功率2w(33dB)
二.移动台最小功率0.3W(5dB)
GSM手机原理
手机按功能分为三大部分:
一逻辑音频部分;二射频部分(包括接收和发射);三输入输出接口部分
一基带部分
1.1基带主要功能是程序数据的存储DSP键盘输入和RX模块之间的通讯,对TX功率的控制,对电原管理模块的控制,SIM卡接口,串行下载接口,人机界面(显示.背景灯.蜂鸣器.扬声器.麦克风.振子等)
1.2逻辑部分包括电擦写存储器,闪速存储器,随机存储器及语音处理器。
1.2.1逻辑部分工作时,中央处理器通过串行数据线及时钟线与电擦写存储器通信,另一方面闪速存储器及随机存储器与中央处理器通信是通过并行数据线及地址线进行通信,中央处理器通过CS片选信号来实现对flash和RAM进行通信。
1.2.2片选信号包括有CSflash,CSRAM,CSROM这些信号平时为H电平,L电平时有效。
1.2.3中央处理器还通过射频部分的控制及取样电路实现对射频部分的鉴控:
如通过TxEN1TxEN2RxEN1RxEN2信号实现控制,频率合成器所需要产生不同的频率。
通过对显示屏控制及数据信号LCDWR.LCDA2.LCDEN实现显示功能。
GE303手机基本电路工作原理
1.显示电路
由CPUIC7负责对显示屏进行控制主要通过DISP—SCLK.DISP—RS.DISP—RST.DISP—CS.DISP—SID等数据线来控制显示屏的数据。
2.背景灯电路
CPUIC7通过EL-EN信号控制T8导通和截止来达到背景灯的开和关。
3.铃声电路
CPUIC7通过YMU-SDOUTYMU-SCLKYMU-SYNCYMU-SID等数据线和对IC9,IC10进行铃声控制。
4.充电电路
当充电器连接DC插孔时,IC6(7)脚检测到充电电压,经IC6内部电路控制处理令T6导通对电池进行充电,同时电池会反溃一个参考电压给CPU,再由CPU通过IC2总线对充电进行监控,当电池电量充满时,CPU会发出一个指令,令T6载止停止充电。
开机部分
开机的五大因素:
1.3VCC
2.RST复位信号
3.13MHz基准时钟
4.32.768K时钟
5.开机软件
注:
32.768K时钟主要是CPU与EEPROM共用串行数据时钟,如该时钟不正常时会引起开机软件不能正常初始化。
射频本振工作原理
IC1内部有一锁相环电路以13MHz时钟为基准时钟,根据逻辑部分送来的PLLON、CLK、DA、EN的数据控制线,在IC1(21)脚输出一个控制电压。
本振X2-VCO在有供电及VCTL和VSW控制电压的条件下开始工作,从(3)脚输出相应的本振频率,为确保该频率的准确性,取样电路将频率取样送回IC1;在IC1内有一鉴相器,通过比较取样频率是否等于所需频率,如取样频率与所需的频率有差异时,频率合成器会通过调整对本振VCO-VCTL的控制电压而达到所需的频率。
发射部分
来自逻辑音频部分的发射基带信号A、AX、B、BX从IC1的(8)、(9)、(10)、(11)脚输入在IQ矢量调制器内调制的发射中频信号产生带调制的发射信号,经放大后在该模块内与发射中频(发射信号与TX射频本振混频获得)取样进行鉴相,产生的误差电压从IC1(25)脚控制发射VCO的发射频率(其工作原理与射频本振相同)。
当VCO产生正常的发射频率后由于其功率太小,达到空中传输的目的,所以该发射频率会送到功率放大模块进行放大,经放大的发射信号通过定向耦合器,得到发射功率取样信号,经检波二极管检波后转成直流电压,该取开机部分
开机的五大因素:
1.3VCC
2.RST复位信号
3.13MHz基准时钟
4.32.768K时钟
5.开机软件
注:
32.768K时钟主要是CPU与EEPROM共用串行数据时钟,如该时钟不正常时会引起开机软件不能正常初始化。
射频本振工作原理
IC1内部有一锁相环电路以13MHz时钟为基准时钟,根据逻辑部分送来的PLLON、CLK、DA、EN的数据控制线,在IC1(21)脚输出一个控制电压。
本振X2-VCO在有供电及VCTL和VSW控制电压的条件下开始工作,从(3)脚输出相应的本振频率,为确保该频率的准确性,取样电路将频率取样送回IC1;在IC1内有一鉴相器,通过比较取样频率是否等于所需频率,如取样频率与所需的频率有差异时,频率合成器会通过调整对本振VCO-VCTL的控制电压而达到所需的频率。
发射部分
来自逻辑音频部分的发射基带信号A、AX、B、BX从IC1的(8)、(9)、(10)、(11)脚输入在IQ矢量调制器内调制的发射中频信号产生带调制的发射信号,经放大后在该模块内与发射中频(发射信号与TX射频本振混频获得)取样进行鉴相,产生的误差电压从IC1(25)脚控制发射VCO的发射频率(其工作原理与射频本振相同)。
当VCO产生正常的发射频率后由于其功率太小,达到空中传输的目的,所以该发射频率会送到功率放大模块进行放大,经放大的发射信号通过定向耦合器,得到发射功率取样信号,经检波二极管检波后转成直流电压,该取样信号送到比较器IC4与发射功率控制信号PALEVEL进行比较,比较的结果为直流电压,该电压送到功率模块作为功放偏置电压调整功放的放大率
GE303、306、506、508维修资料
RF射频框
通话失败检测框图无信号检测框图
GE303\306原理
1.基带主要功能
程序数据的存储,DSP,键盘输入,和RF模块之间通讯(采用串口),对RF功率的控制,对电源管理模块的控制,SIM卡接口,串行下载接口,MMI(人机界面,如LCM显示,背光灯,蜂鸣器、扬声器,麦克风,马达等)。
2.开关机电路
本型号手机由于采用由Infineon提供的高度集成基带芯片E-GOLDPLUS(IC7),开关机原理比较简单。
手机开机的必备条件:
E-POWER输出的正常工作电压,13MHZ的时钟频率,开机软件,开机复位信号,32.768KHZ的实时时钟信号。
关机过程也是由软件来控制。
在遇到开不了机的情况时,就应注意上面提及的供电电路,另外13MHZ时钟和32.768KHZ的时钟相关电路也该查查,否则就有可能是E-GOLD(IC7)或FLASH(IC8)损坏。
涉及的主要器件:
◆IC7E-GOLD+与闪存进行通信调用程序控制开机
◆FLASH存储器存放软件
◆IC6E-POWER提供手机工作的各路电压和对电池充电的控制
◆XTAL1提供32.768KHZ的时钟信号
◆X113M时钟晶体产生13MHZ时钟频率
3.显示电路
LCD通过FPC与主板相连接,由E-GOLDIC7负责对显示屏进行显示控制,控制及数据信号包括:
V3V,DISP_SCLK,DISP_RS,DISP_RST,DISP_CS,DISP_SID,其中DISP_SCLK是时钟信号,DISP_RST是复位信号,DISP_SID是数据线,DISP_CS是片选信号,E-GOLDIC7通过这些数据线来控制显示屏的显示内容。
LCD显示部分接口原理请参见整机电原理图。
4.充电电路
该手机支持开机和关机两种状态充电。
当外部有充电器接到DC插孔(J3)时,会被E-POWER的管脚7检测到。
手机处于正常充电模式时,E-POWER的T2导通,此时集电极为低电平,从而使场效应管T1导通,于是经过充电器转换的直流电压开始给电池充电。
BATTERY通过反馈电池电压给E-GOLD(IC7),E-GOLD通过I2C总线对电池实现监控,若电池充满E-GOLD就将T2基极变为低电平,从而导致场效应管截止,停止充电。
当手机处于预充电模式下,即电池电压过低(3V)(低于手机软件可以运行的电压,这种情况常出现在电池储藏时间过长或者过度放电),此时直接通过T3给电池小电流充电,直到电池电压升高到软件可以运行,然后再转到正常充电模式进行充电。
关机充电和开机充电原理相同,只是在关机状态下,E-GOLD未执行其它程序,使手机仍处于关机状态。
充电原理
◆IC6电源管理芯片控制充电和提供手机各电路正常的工作电压
◆D2二极管单相导通得到电平,反向保护电池放电
◆T1场效应管工作在导通状态,实现充电,且由其栅极控制充电电流。
另外,电池温度和电压是通过电池连接器J2反馈的,充电故障也有可能出现在接口。
5.SIM卡接口电路
该机型手机仅支持为3VSIM卡,在开机时,E-GOLD与SIM卡通信的各输出脚(CCIO、CCCLK、CCRST)送出脉冲信号,在插入SIM卡开机后,SIM卡收到E-GOLD的脉冲信号后,作出回应,E-GOLD收到响应信号后,确认SIM卡的存在,开始与SlM卡进行通信,进行用户鉴权等有关SlM卡的操作.SIM卡接口电路电路较为简单,请参考原理图.
6.逻辑及数字信号处理部分电路
该手机集成度高,已将MCU和DSP集成在一块IC7芯片PMB6850上,所以逻辑部分电路只包括E-GOLD和FLASH;MCU通过CS信号来实现对IC8进行通
信。
MCU还通过对射频部分的控制及取样电路实现对射频部分的监控;通过CLK、DA、EN信号实现控制PLL所需产生不同的频率;通过显示屏控制及数据信号实现显示屏的显示功能;此外在E-GOLD中的DSP,实现将模拟声音信号通过信道编码、加密、GMSK调制、模数转换得到数字信号,和将接收电路接收的信号经过数模转换、解调、解密、解码得到可以听到的声音信号,从而完成数字信号处理。
7.人机接口电路
该电路主要包括麦克风、喇叭、蜂鸣器、耳机、振动马达、LCD、背光灯。
8.射频原理框图
射频部分完成的功能简单来说,就是无线数据收发,即和基站之间进行数据通讯,它由接收和发射两部分电路组成。
射频原理框图
9接收电路原理框图
从图中我们可以看出,接收电路主要是由天线,天线开关,GSM900滤波器及其匹配电路(以BPF2为中心),GSM1800滤波器及及其匹配电路匹配(以BPF3为中心),接收部分的中频滤波器及匹配(以BPF1为中心),PMB6253的部分功能模块(LNA、MIXER、PGC、I-Q解调器)和前端切换逻辑(T3、T4构成)共同组成。
接收电路将接收到925~960MHZ或1805~1880MHZ高频信号转换为67.768KHZ模拟基带信号到IC7中进行数字信号处理。
10.发射电路原理框图
发射电路包括调制、带通滤波、发射混频、发射压控振荡器VCO、功率放大、功率控制等电路,它将模拟基带信号上变频为880~915MHZ或1710~1785MHZ的高频信号,并进行功率放大,从天线发射出去。
其工作流程大体与接收电路相反。
由E-GOLD输出的四路模拟基带信号(ITXP、ITXN、QTXP、QTXN)到SMARTI+经过调制得到424MHZ/428MHz的中频信号,进行滤波混频后产生880~915MHZ/1710~1785的高频信号,接着将高频信号送到功率放大器进行放大,放大增益是由一闭环电路控制。
放大后的信号经由天线开关通过天线发射出去。
涉及的主要器件有:
◆PMB6253收发器调制、混频
◆TXVCO压控振荡器产生双频高频信号EGSM(880~915M)DCS(1710~1785M)
◆RFVCO压控振荡器产生混频所需的双频信号EGSM(1314~1339M)DCS
(1286~1361M)
◆CX77304功率放大器放大已调载波信号
11.前端切换逻辑图
在发送和接收的控制过程中,前端切换逻辑必不可少,它的模型如下图所示。
4.6RFVCO
测试条件:
常发模式下设定信道为62POWERLEVEL10GMSKNORMAL
测试点:
RFVCO的输出脚和电容C13上的电压
RFVCO(X2)的频率是被管脚6(VCTL)控制的。
控制电压的范围是+0.8V到+2.25V,在管脚3(OUT)上的输出是0±3dBm。
管脚1(VSW)是波段选择开关。
低频信号是EGSM900,高频信号是DCS1800。
12.维修示例
1)故障现象:
不能下载程序
故障分析:
a)下载的通路可能有问题,即电原理图上从MIC2、EP2到E-GOLD上的RXD0、TXD0之间的下载通路。
但检查发现该电路正常。
b)TCXO(13MHz参考时钟)是否工作正常,检查发现13Mhz没有输出且其工作电压(2.8V)也没有,于是查E-POWER的VCC-VCXO发现其没有输出,吹焊E-POWER后,重新下载程序成功。
2)故障现象:
开机后找不到网络
故障分析:
开机后找不到网络的原因较多,但大致可以按收发电路两条主线去找原因。
且在通常情况下发射电路出现故障的概率要大的多。
且发射部分主要检查PLL、PA和天线开关。
有关这些部分的电路资料请参阅前面RF部分的原理介绍。
此处仅介绍一实例。
在综测仪上用手机建立呼叫时,发现手机的工作电流只有4OmA左右(在稳压电源的面板上观察),此应该是手机的PA没有工作。
重新焊接后能建立呼叫,但又发现各个等级功率不正常,检查PA的控制回路,发现检波二极管D1反向电阻很小,更换后重新建立呼叫,输出功率恢复正常。
GE303\306校准测试故障表:
NO
代码
故障现象
故障原因
1
000
不能连接
IC1坏,IC6坏,IC7坏,IC8坏,IC7虚焊,X1坏,重测,重新下载……
IC3坏,IC4坏,IC5坏,IC6坏,IC7坏,IC7虚焊,IC7短路,IC11掉,T6短路,
2
009
数模转换
J6(片位)掉,R1坏,R33坏,RF头接触不良,BPF2坏,X1坏,X14铜片掉,C72与C74短路
C117短路,XTAL1坏,电源至R33开路……
3
006
自动频率
IC4虚焊,IC8虚焊,X1坏,D1坏,重新校准…..
4
100
清除连接
IC3坏,IC4坏,X4坏,J3坏,RF头坏,重胸下载,重新校准…..
5
102
温度偏移
IC1坏…..
105
不能建立通话
C60短路、X2、.C8错位
6
400
频率误差
X1坏,IC1坏,IC1虚焊,IC3坏,IC4坏,T4坏,X4坏,RF头坏,XTAL1坏…..
7
401
相位误差(最大值)
IC1坏,IC3坏,IC5坏,IC7坏,X1坏,X2坏…..
8
402
相位误差(最小值)
IC1坏,X3坏,X4坏,RF头坏……
9
201
GSM.TXpower
IC1坏,IC3坏,IC4坏,IC5坏,X3坏,X4坏,D1坏,T3坏,R24坏,C46虚焊,重测
重新校准,重新下载……
10
204
GSM.TXpower-low
IC3坏,IC4坏,IC5坏,IC8坏,X4坏,RF头坏,重测,重新校准…..
11
601
GSM.发射电流最高
IC3坏,IC4坏,IC5坏,IC5短路,IC9坏,D1坏,D2坏,T6坏,重测…..
12
205
GSM.TXpower-hi
IC3坏,IC4坏,IC5坏,重测,重新下载,重新校准…..
13
602
GSM.发射电流最低
IC3坏,IC4坏,IC5坏,IC5短路,D1坏…...
14
301
GSM.TXpower接收电平
X1坏,R168掉,R168虚焊,BPF2坏…..
15
410
DCS.频率误差
IC1坏,IC1虚焊,IC3坏,IC7坏,X1坏,X2坏,X3坏,X4坏,BPF3坏,R43焊反…..
16
411
DCS.频率误差(最大值)
重测
17
412
DCS.频率误差(最小值)
IC1坏,IC3坏…..
18
211
DCS.TXpower
IC3坏,IC4坏,IC5坏,X3坏,X4坏,RF头坏,R43坏…..
19
214
DCS.TXpower-low
IC3坏,IC4坏,IC5坏,X3坏…..
20
610
DCS.发射电流最高
IC1坏,IC3坏,X3坏,X4坏,D1坏…..
21
215
DCS.TXpower-hi
IC3坏,IC4坏IC5坏,X4坏,RF头坏,重新校准,重新下载…..
22
311
DCS.RX.pwr接收电平
IC1坏,IC1虚焊,IC3坏,BPF2坏,X4坏,R168坏,重测…..
23
611
DCS.发射电流最低
CPU\FLASH连线图CPU
CPU
A4
D7
A4
D7
A6
F4
A6
F4
A7
D9
A7
D9
A8
E8
A8
E8
A9
C8
A9
C8
A10
E7
A10
E7
A12
C3
A12
C3
A13
E3
A13
E3
A14
H2
A14
H2
B4
E6
B4
E6
B6
E4
B6
E4
B7
G9
B7
G9
B8
F8
B8
F8
B9
D8
B9
D8
B10
F7
B10
F7
B12
C7
B12
C7
B13
D3
B13
D3
C7
C6
C7
C6
C8
K8
C8
K8
C9
J7
C9
J7
C10
J4
C10
J4
C11
K3
C11
K3
C12
J8
C12
J8
C13
G7
C13
G7
C14
F3
C14
F3
C15
D2
C15
D2
D7
H3
D7
H3
D9
H8
D9
H8
D10
K5
D10
K5
D11
H4
D11
H4
D12
K7
D12
K7
D13
H6
D13
H6
D14
E2
D14
E2
D15
F2
D15
F2
E11
E9
E11
E9
E12
H5
E12
H5
E13
K4
E13
K4
F12
G4
F12
G4
F13
J3
F13
J3
F14
G2
F14
G2
F15
C4
F15
C4
P3
D5
P3
D5
GE618维修软件使用说明
PCTools使用说明
1.本PCTools程序包含了PC端通过串口与手机通信的一系列操作,包括下载程序,NVRAM数据读写,手机设置和有关射频方面的操作等。
下面简要介绍一下操作:
2.工具项
左边的工具条上表示了各个功能的界面。
右边工具条表示通用选项,包括串口选择,波段选择,以及串口初始化按钮,进入测试模式按钮,和PreparePhase按钮。
测试模式按钮和PreparePhase按钮只在做射频方面的操作时使用。
2.1点击工具条上“下载”按钮,则切换到下载手机软件的视图。
选择右边工具条上串口和波特率,然后选择下载文件(注意:
先选择波特率,波特率为115200时,下载速度很慢,为460800时,下载速度较快;再选择下载文件。
),最后点击start后自动进行下载,并且有下载进程的提示,当前步骤等信息反馈。
详见附录描述。
2.2点击工具条“设置”按钮,则切换到设置界面,包括背光,声音的大小设置和Vibrator的开关,手机开关机设置,读取手机的电池电压和温度。
拉动滚动条到欲设置值后,点击set即可设置。
2.3点击“参数校准”按钮,则切换到NVRAM操作界面,通过选择列表中的各个ID,从NVRAM中取得相应ID所对应的参数,并且可以修改参数后回写到NVRAM。
右下方“Download”按钮表示将calibration数据文件内容写到NVRAM中,“Backup”按钮表示将NVRAM数据备份到文件中。
2.4点击“射频”按钮,进入到信息参数设置界面,该界面可以进行GSM和DCS信道的选项设置,如禁用RX,TX,PA等。
选择信道号和PowerLevel后,构中Enable前面方框表示打开该信道,然后可以选择禁用RX或TX;构中PA的前面方框表示启用或禁用PA,若选中的话,可在旁边编辑框内修改默认值。
然后点击set按钮即可。
附录:
(手机下载软件步骤)
注意: