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전류에서 휴대전화 고장을 보다

휴대폰 전류가 켜지지 않을 때 주로 10-20mA 의 전류를 포함한 다음 제로로 돌아간다. 보통 13MHz 의 결정진 회로 이상, 20mA 의 전류는 몇 초 동안 안정되어 제로가 되며, 일반적으로 CPU 손상이 많아 발생합니다. 이제 휴대전화 고장을 어떻게 볼 수 있는지 살펴보겠습니다. 전류의 관점에서 휴대폰 고장: 휴대폰 소전류가 켜지지 않는 문제 해결 방법

휴대폰 정상 작업 흐름은 CPU 작업 (50mA 정도)-> 소프트웨어 작업 (60-100ma)->; 검색 네트워크 (약 200ma)-& gt;; 대기 (10-20mA 홉).

작은 전류가 시동되지 않는 몇 가지 상황이 있다.

부트 키를 누르면 전류는 20-40mA 입니다. 일반적으로 CPU 가 작동하지 않습니다. CPU 전원 및 리셋 신호를 확인합니다.

전류는 10-20mA 이고 0 이 됩니다. 일반적으로 13MHz 의 결정진 회로가 정상이 아닙니다.

20mA 의 전류는 몇 초 동안 안정되어 제로가 될 수 있으며, 일반적으로 CPU 손상이 많다.

전류는 40 ~ 60ma 사이에서 앞뒤로 이동하는데, 대부분 소프트웨어 고장이기 때문에 소프트웨어를 다시 쓸 수 있다.

전류 40-60mA 다음 제로화는 일반적으로 전원 및 칩 손상으로 인해 발생합니다.

전류가 40-60mA 일 때 글꼴과 전원 공급 장치 IC 가 대부분 손상됩니다. 소프트웨어, 전원 공급 장치 IC, CPU 가 모두 열리지 않으면 결정체가 손상되었는지 고려해야 합니다.

전류에서 휴대전화 고장을 보다

휴대전화의 상태는 부팅 상태, 대기 상태, 발사 상태로 나눌 수 있다. 작동 상태에 따라 작동 전류가 다르기 때문에 전류 상황에 따라 휴대전화의 고장을 판단할 수 있다. 전기를 절약하기 위해 휴대폰의 일반 부팅 전류 50 ~ 150ma, 송신 전류 150 ~ 250ma, 대기 전류 10 ~ 15ma

일반적으로 부팅 버튼을 누르면 모든 배경 표시등이 먼저 켜지고 전류가 약 50ma 로 상승하여 전원 공급 장치가 이미 작동하기 시작한 다음 약 100ma 로 올라가면 RX 회로가 작동한다는 의미입니다. 갑자기 200 ~ 250ma 로 상승하는 것은 RXTX 가 작동 중이고 네트워크를 찾고 150ma 로 돌아간다는 뜻입니다. 발견된 네트워크는 대기 상태가 아니지만 배경등이 켜져 있다가 꺼지고 전류가 10 ~ 0 으로 떨어집니다. 위의 전류 변화를 관찰할 수 있어 휴대전화가 정상적으로 작동한다는 것을 알 수 있다.

수리 전원에서 전류계에 표시된 수치, 휴대전화 작동 시 각 단위 회로 전류의 합계, 작업 조건에 따라 전류는 기본적으로 규칙적이다. 휴대전화에 고장이 나면 전류가 변할 수밖에 없다. 숙련된 수리공은 서로 다른 전류 값으로 고장 위치를 대략적으로 판단할 수 있다. 전기가 올라갈 때 수십 밀리암페어의 전류가 있다면, 전원 공급 장치의 양극 한 회로의 구성 요소가 누출된 것입니다. 상전 전류가 500ma 보다 크면 CPU 또는 전원 IC 전력 증폭기, 전력 필터 용량 등의 부품이 뚫린 것입니다.

따라서 휴대전화 정비사들은 다기능 전원 공급 장치, 전류와 전압계가 있어 수리해야 한다.

수리할 때 휴대폰 전원 회로에 전류계를 연결하여 휴대폰 전원 회로의 총 전류를 측정하여 고장 위치를 판단할 수 있습니다.

1. 전원 버튼을 누르면 전류계 포인터가 움직이지 않고 핸드폰이 켜지지 않습니다. 이 현상은 주로 전기 신호가 끊어지거나 전원 IC 가 작동하지 않아 발생합니다.

2. 부팅 버튼을 누르면 몇십 밀리암페어 전류가 있고, 그리고 제로가 되면 핸드폰이 켜지지 않는다. 수십 밀리암페어의 전류가 있는데, 이는 전원 공급 장치의 기본 고장이 대부분 클럭 회로, 논리 회로 또는 소프트웨어 예외로 인한 것임을 나타냅니다. 전류가 조금만 움직이면 시계 회로는 기본적으로 정상이어야 하며, 일반적으로 소프트웨어 고장이다. 흔들지 않으면 클럭 회로 고장 또는 CPU 가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 전류가 수십 밀리암페어를 멈추고 스위치 키를 눌러도 반응이 없으면 대부분 소프트웨어 고장이다.

3. 전원을 켜지 말고, 시동 키 전류계 포인터를 눌러 전류 200ma 정도를 나타내고, 잠시 멈추면 바로 제로가 된다. 이것은 전형적인 칩 데이터 장애로 인해 소프트웨어가 시작되지 않는 것이다.

4. 휴대폰 전원을 켤 때 20 ~ 30ma 정도의 누전 (전원 키를 누르지 않음) 이 있어 전원 부분에 단락이나 손상이 있음을 나타냅니다.

5. 전원 버튼을 누르면 큰 전류가 있는데, 이는 전원 공급 장치 부분이 단락되었거나 전력 증폭기 부분에 구성 요소가 손상되었음을 나타냅니다.

6. 전원을 켤 수 있지만 대기 상태에서 전류가 정상보다 큽니다. 이는 부하 회로에 구성요소 누전이 있음을 나타냅니다. 문제 해결: 핸드폰 전원을 켜고 1 2 분 후에 손등으로 어떤 부품이 뜨거운지 느껴보세요. 대부분의 경우 장애를 해결할 수 있습니다.

7. 1 12 로 전화를 걸어 휴대전화 전원을 켠 후 전류의 변화를 관찰합니다. 전류가 정상적으로 변하면 방출 전류는 기본적으로 정상이다. 전류 변화가 없으면 송신 회로가 작동하지 않습니다. 전류가 너무 많이 변하면, 일반적으로 전력 증폭기 회로가 고장났다.

8. 배터리를 추가하면 누전이 발생합니다. 먼저 전원 공급 장치 IC 를 제거합니다. 누전 없는 경우 전원 공급 장치 IC 로 인한 것입니다. 그래도 누전이면 배터리 양극 DC 전원 부품이 손상되거나 전원 회로 자체의 단락으로 인해 고장이 발생한 것입니다. 배터리가 휴대전화에 전원을 공급하는 원리에 따라 회로나 부품을 찾는다.

9. 휴대전화는 신호 강도 지시도 없고, 인터넷도 없고, 전류계 포인터의 흔들림에 따라 고장의 대략적인 범위를 판단할 수 있다. 정상적인 상황에서 휴대전화는 인터넷을 찾는 동안 현재 열 포인터가 계속 흔들리고 있으며 폭은 약 10ma 입니다. 전류계 포인터가 정상적으로 흔들리면 여전히 네트워크가 없고, 고장 범위는 VCO 또는 증폭기 회로를 발사하는 경우가 많다. 전류계 포인터가 비정상적으로 흔들리고 신호 강도 표시가 없는 경우 오류 범위는 대부분 VCO 본진을 받는 수신 채널의 다른 부분에 있습니다.

누전 고장은 어떻게 합니까?

첫째, 어떤 휴대폰이든 누전 장애의 원인은 크게 세 가지로 나눌 수 있다.

1.B+ 누전: 이 누전은 전원이 켜지면 전원 키를 누르지 않으면 누전을 의미합니다. 보수할 때 B+ 채널의 부품을 중점적으로 찾는 것은 일반적으로 전력 IC 전력 증폭기, B+ 필터 용량 등의 부품 누전으로 인한 것이다.

부하 누출: 즉, 전력 출력 경로에 구성 요소 누출이 있습니다. 이 경우 전원을 켜면 전원 버튼을 누르지 않는 한 (즉, 전류가 일반 휴대폰보다 큰 경우) 누전이 발생하지 않습니다. 이 상황은 비교적 복잡하다. 우선 전력 출력 경로의 구성 요소가 많고 회로가 복잡하기 때문이다. 둘째, 누전 요소 자체는 뜨겁지 않지만 전력 IC 열로 인해 일부 친구들이 골치 아프게 되는 경우도 있다.

3. 출발선 누전: 이런 경우는 드물기 때문에 일부 친구들의 오판을 일으키기 쉽다.

둘째, 어떤 휴대폰이든 누전은 전류에 따라 두 가지로 나눌 수 있다.

1. 고전류 누설: 전류가 100MA 에 접근하거나 초과하면 누설 요소가 눈에 띄게 열을 발생시켜 고장 원인을 쉽게 찾을 수 있습니다.

2. 저누설 전류: 누설 전류는 수십 밀리암페어보다 작으며, 눈에 띄는 발열 요소가 없다. 이런 고장에 대해 많은 친구들은 좋은 해결책이 없다. 일반적으로 "부품 분해" 방법은 단지 추측일 뿐, 어떤 부품이 누락되었는지 의심하면 뜯어내는 것이다. 제거한 후에 새지 않으면 망가진다. 하지만 휴대전화 부품이 그렇게 많은데, 접착제나 누전이 있는 IC 는 크지 않고, 콘덴서 인덕터와 같은 작은 부품들이다. 암사법은 항복을 포기할 수밖에 없었다.

셋째, 해결 방법: 고전류 누전 (구성 요소가 눈에 띄게 뜨거워짐) 과 발열 구성 요소가 누전 구성 요소인 경우 발열 구성 요소를 직접 교체하면 됩니다. 이 수법은 누구나 할 수 있으니 말하지 않겠다.

이 기사에서는 두 가지 골치 아픈 장애를 중점적으로 분석합니다.

1. 부하 누전, 발열은 전력 IC 입니다.

작은 전류 누출, 발열은 매우 분명하지 않습니다.

1. 부하 조절 전원 공급 방법' 부하의 누전 수집, 하지만 발열은 전력 IC 입니다. 나는 모두가 이런 상황을 겪었다고 믿는다. 분명히 전력 IC 발열인데, 몇 개의 전력 IC 를 바꿨는데, 새것이든 좋은 기계에서 옮겨온 것이다. 부하 누전으로 인한 것으로,' 부하 조절기 전원' 을 사용하면 이 문제를 빠르게 해결할 수 있다. 즉, 조절기 전원의 양극을 휴대전화 전원 회로의 출력단에 연결하고, 조절기 전원의 음극을 휴대전화 보드에 연결하는 것이다. 그런 다음 레귤레이터 전원 공급 장치가 OV 에서 이 전원 공급 장치의 표준 값으로 천천히 조정됩니다 (예: 33 10VBB 의 표준 값은 28V 임). 레귤레이터 전원 공급 장치의 전류계를 관찰하여 이 길이 누전되었는지 확인하십시오. 이 길에 누전이 있으면' 터치법' 을 높은 누전의 표시로 사용하고, 눈에 띄는 열 (손이나 입술로 휴대전화 부품을 만지는 것) 이나' 송연법' 을 저누전 표시로, 눈에 띄는 열 (뒤에서 자세히 설명) 을 동반해 누전 요소를 빠르게 판단할 수 있다.

2. 저는 인터넷에 이 방법을 발표했는데, 실천증명은 상당히 효과적이며, 많은 친구들이 인민폐를 벌 수 있도록 도와주었습니다. 이런 방법은 주로 작은 누설 전류를 겨냥하여 열이 매우 뚜렷하지 않다. 낮은 누설 전류의 경우 손이나 입술로 휴대전화 부품을 만지면 느껴지기 어렵다. 특히 콘덴서, 인덕턴스 등 작은 부품은 누전 시 손이나 입술에 닿기 어렵다. 이때' 담배연기법' 은 그것의 기묘한 역할을 발휘할 수 있다. 936 인두로 송향을 붓으면 인두에 느슨한 담배가 나온다. 느슨한 담배는 휴대전화 마더 보드에 접근할 때 휴대전화 부품에 부착돼 얇은 흰색 송향 크림을 형성한다. 담배를 피우면 보통 인두를 사용할 수 없다. 보통 인두가 너무 더워서 산연이 빨리 증발하기 때문이다. ) 누전이 의심되면 그곳에서 송향고를 한 층 뽑을 수 있다. 누전 의혹이 어디 있는지 모르겠다면 휴대폰 보드 전체를 함께 뽑을 수 있다. 훈증 후, 휴대 전화의 전원을 켭니다. 전기를 켤 때 0 V 에서 천천히 상승할 수 있습니다. 전류가 너무 작으면 전압을 적절히 올릴 수 있지만, 다른 구성 요소가 타지 않도록 너무 높아서는 안 됩니다. 전원을 켤 때 휴대폰 마더보드의 부품을 주의해라. 만약 어떤 구성 요소가 누전하면, 구성 요소의 흰색 송향 서리가 녹고,' 본색' 은 진짜 범죄자가 될 것이다.

다음은 부팅 라인 누전 판단 및 수리 방법을 구체적으로 분석해 보겠습니다.

이런 누전 현상은 휴대전화 전원이 켜질 때 누전이 있는 것으로, 전원 IC 를 제거하면 누전이 없다. (이는 b+ 누전 같은 것으로 보이며 일부 친구들의 오심을 일으키기 쉽다.) (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 친구명언) 하지만 여기서 전원 공급 장치 IC 를 바꾸면 효과가 없습니다. (바꾼 후의 현상은 똑같습니다.) 이때 전력선이 옳다고 생각합니다. 일반적으로 전원 코드에 약간의 단락이 나타나는 대부분은 필터 용량, 감압 저항 또는 전원 키입니다. 전원 코드에서 이러한 콘덴서나 감압기를 직접 제거할 수도 있습니다. 전원 코드가 땅에 누출되면 전원 키와 전원 IC 의 트리거 핀 근처에서 차단한 다음 전원 키에서 전원 IC 의 부트 핀으로 직접 날아갈 수 있습니다.

한 번도 켜지지 않은 전류 판단 실패: 우선 정상 부팅 시 거쳐야 할 처리 과정을 살펴봅시다. 부팅 키 누르기 → 전원 공급 장치 IC 모듈로 부팅 명령 보내기 → 전원 공급 장치 IC 제어 핀으로 신호 받기 → 전원 IC 작업 →CPU 리셋 완료 초기화 프로그램 →CPU 전원 공급 장치 IC 블록으로 부팅 신호 보내기 → 전원 공급 장치 IC 가 각 장치를 안정적으로 출력하는 데 필요한 작동 전압 → 휴대폰 부팅 성공

부트 프로세스에 따라 다음과 같은 관련 부품을 분석하고 처리할 수 있습니다.

1. 전원 버튼을 누를 때 전류 응답이 없습니다.

사고: 이 경우 전원 공급 장치 IC 에는 출력 전압 통합 블록이 없습니다. 즉, 장애가 전원 공급 장치 IC 이전이거나 전원 공급 장치 IC 자체여야 합니다.

A. 전원 공급 장치 전압 확인

B.B+ 전원 공급 장치 IC 가 끊어졌습니다.

C. 전압 IC 가 손상되거나 건조합니까?

D. 시동 라인 구성 요소가 정상인지 여부

E.32.789 는 정상인가요?

2. 전원 단추를 누릅니다. 전류는 조금, 대략 10MA 입니다. 전기가 흐르는 것을 거의 느낄 수 없습니다.

전류가 있다면 전력 IC 이전의 문제는 없어져야 한다.

A: 전원 공급 장치 IC 각 전압 출력이 정상인지 여부

B: 13 MHz 논리 시계가 진동하기 시작했나요?

C. 중앙 처리 장치가 정상인가

이 전류의 본질은 단일 칩 마이크로 컴퓨터 시스템이 시작되지 않고 13MHZ 논리 클럭 결정체가 진동하지 않는다는 것이다.

3. 시동 전류에 따라 반응이 약간 50MA 정도 됩니다.

시동 전류에 가까운 전류 응답에 대한 기본 유지 보수 사상

A. 전류 IC 의 각 전압 출력이 정상인지 여부

B.B.CPU 가 제대로 작동합니까?

C. 버전 준비 작업이 정상적으로 작동합니까?

실제 수리에서는 CPU 버전과 임시 가상 용접을 하는 경우 대부분 휴대폰 단일 칩 시스템 부품 자체 테스트 실패에 속합니다.

4. 레귤레이터 전원을 사용하여 전원을 켭니다. 부팅 버튼을 누르면 전류가 약 50MA 이지만 여전히 움직이거나 느리게 떨어집니다. 이것은 단일 칩 마이크로 컴퓨터 시스템의 소프트웨어 자체 테스트에 속하지만 아이디어는 다음과 같습니다.

A. 버전 칩 소프트웨어 고장

B. 단일 칩 소프트웨어 시스템이 가상 용접 또는 레지스터 손상으로 인해 제대로 작동하지 않습니다.

5. 전원 버튼을 누르시면 전류는 대략 100MA 입니다. 금방 내려옵니다.

100MA 는 기본적으로 정상 시동 전류에 도달합니다. 이 시점에서 부팅할 수 없는 경우 단일 칩 마이크로 컴퓨터 시스템의 일부 파일 또는 기능 자체 테스트에 실패하여 단일 칩 마이크로 컴퓨터 시스템 부품이 실패할 수 있습니다.

A.CPU 가 용접되거나 손상되었습니다.

B. 가상 용접 또는 레지스터 손상

C. 칩 가상 용접 또는 손상 및 소프트웨어 고장

D 가상 용접 또는 기타 비 MCU 시스템 구성 요소 손상.

E. 일부 전원 공급 장치 구성 요소가 손상되어 일부 관련 구성 요소가 정상 작동 전압을 얻을 수 없습니다.

6 전원 버튼을 누르면 전류는 약 100MA 이고 전류는 정지 상태로 유지됩니다.

A. 현재 IC 가 정상적으로 작동하고 있습니까?

B.CPU 전원 공급 장치 IC 1. DC 전도 전압이 있는지 여부, 있는 경우, 비단일 칩 시스템의 일부 부품이 뚫려 누출되었다고 판단할 수 있습니다.

7. 전류가 200MA 를 넘으면 즉시 하강한다. 아이디어: 논리적 요소의 누출은 제거하거나 만질 수 있습니다.

8. 전원 버튼을 누르지 않으면 누전:

아이디어:

A. 전원 공급 장치 구성 요소가 정상입니까?

B. 부팅 라인은 정상입니까?

C. 전원 변환 시스템이 정상입니까?

9. 휴대전화는 전원을 켤 수 있지만 누전 생각이 있어요.

A. 증폭기는 정상입니까?

B. 백업 배터리가 정상입니까?

C. 휴대 전화 보호 회로가 정상입니까?

D. 휴대폰 충전 회로가 정상입니까?

10. 휴대폰 전원이 켜지지 않고, 전원을 켠 후 전류가 크거나 단락된다.

A. 전원 공급 장치 IC 가 정상입니까?

B. 증폭기는 정상입니까?

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