电路简述:
通过振动信号触发和弦发音电路和功放电路,整个电路装在原装厚电的壳中,电芯换成了3568电池的电芯 。平时没有来电时,功放进入低功耗状态,不费电(实测30微安的静态电流),振动信号通过电池中间触点引到电池内部,再接到了触发电路上 。在小8的电路板上,用胶条把中间的那个触点粘起来 。
待机时,小8的CPU的VB振动信号输出端为低电平,三极管不导通,R1接集电极为高电平,ISD电路没有被触发,另一方面,由于不播放内部存储的音乐,自动进入低功耗状态(这是这个芯片的本身的功能),另一方面,电容C1被R2充电,较短的时间内(约1秒)就被充到高电平,使MAX4366的SHDN脚为高电平,功放电路被强制进入低功耗状态,整个电路的总电流实测30微安,和小8关机后的电流差不多大,可想而知,这个电流是可以忽略的 。一旦来电时,小8的CPU的振动信号VB端输出高电平,这个高电平通过D0,R0加到三极管的基极,三极管饱和导通,CE间的电压约为0.5V,这个低电平同时被送给了ISD录音芯片的PE端,ISD录音芯片被触发,开始播放音乐 。另一方面,由于三极管的导通,电容C1通过二极管D1放电,很快电容被放电到1V左右,这时MAX4366功放的SHDN脚被置于低电平,退出了低功耗状态,开始正常工作,播放由ISD芯片送过来的音频信号,音乐就响起了 。
这个ISD录音芯片只有10秒,我们要让它不停地播放,由于振动信号是脉冲,不停地有低电平脉冲送到PE端触发播放,所以不用担心ISD芯片放一遍就不放了,另外,由于振动信号是脉冲,在振动的间隔,小8的CPU的振动信号VB端没有高电平,会影响到功放芯片MAX4366工作,但这里的电容被R2充电到高电平有一个过程,约一秒,这一秒内虽然没有振动信号,功放也会暂时工作,一秒后,若振动间隔结束,又有重新有了振动信号,那么电容又被放电到低电平,功放还是正常工作,若1秒后没有了振动信号(比如你接电话了),电容C1通才R2充电到高电平,MAX4366的SHDN脚被拉高,重新关闭并进入省电模式(虽然此时ISD芯片可能还在播放信号,但功放不工作了,你就听不到了) 。
电路分为四部分:
A:手机电路板上改造
B:触发电路
C:ISD音源电路
D:MAX4366组成的功放电路
A:手机电路板改造
手机电路板改造很简单.这里小8振动电路的电路示意图:
本来通过对后一级电路的分析,ISD电路部分要一个低电平触发,这个N沟道的MOSFET和电机组成的振动电路本来可以直接提供低电平,本来以为SS6M06KFU以它25毫欧的导通电阻可以提供低电平,经过实测和试验,根本不能触发ISD电路.所以另想办法,就是直接用小8的CPU提供的振动信号VB去驱动下面的触发电路.经过对《维修手册》的研究,在网上查到SSM6K06FU是一个SOT23封装的6PIN器件,上面会有“KDA”标记,但在小8电路板上找遍了也没找到这个带“KDA”标记的器件 。通过观察,发现屏幕排线旁边的那个6PIN器件可疑,通过实测证明是那个正是振动的驱动MOSFET--SS6M06KFU 。这里串联一个二极管的作用是防止别的电池(如原装电池的)输出的温度信号等反向灌入CPU的I/O口造成对CPU的损害 。
B:触发电路
触发电路也很简单 。由于我们需要ISD芯片循环播放音乐,这可以用脉冲不停地触发ISD电路的PE端 。经过三极管构成的反相器后,三级管的集电极在来电时可以不停地输出低电平脉冲(CPU的VB端输出的是高电平,这里进行了反相)去触发ISD电路,换句话说,就是让ISD电路循环播放(因为ISD电路在PE触发后播放期间,再一次触发无效,也就是它会放完一遍后才接受触发,我们不停地触发PE,达到我们循环播放的目的) 。
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