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6688加和弦終于成功了

電路簡述:
通過振動信號觸發(fā)和弦發(fā)音電路和功放電路,整個電路裝在原裝厚電的殼中,電芯換成了3568電池的電芯 。平時沒有來電時,功放進(jìn)入低功耗狀態(tài),不費電(實測30微安的靜態(tài)電流),振動信號通過電池中間觸點引到電池內(nèi)部,再接到了觸發(fā)電路上 。在小8的電路板上,用膠條把中間的那個觸點粘起來 。

待機時,小8的CPU的VB振動信號輸出端為低電平,三極管不導(dǎo)通,R1接集電極為高電平,ISD電路沒有被觸發(fā),另一方面,由于不播放內(nèi)部存儲的音樂,自動進(jìn)入低功耗狀態(tài)(這是這個芯片的本身的功能),另一方面,電容C1被R2充電,較短的時間內(nèi)(約1秒)就被充到高電平,使MAX4366的SHDN腳為高電平,功放電路被強制進(jìn)入低功耗狀態(tài),整個電路的總電流實測30微安,和小8關(guān)機后的電流差不多大,可想而知,這個電流是可以忽略的 。一旦來電時,小8的CPU的振動信號VB端輸出高電平,這個高電平通過D0,R0加到三極管的基極,三極管飽和導(dǎo)通,CE間的電壓約為0.5V,這個低電平同時被送給了ISD錄音芯片的PE端,ISD錄音芯片被觸發(fā),開始播放音樂 。另一方面,由于三極管的導(dǎo)通,電容C1通過二極管D1放電,很快電容被放電到1V左右,這時MAX4366功放的SHDN腳被置于低電平,退出了低功耗狀態(tài),開始正常工作,播放由ISD芯片送過來的音頻信號,音樂就響起了 。
這個ISD錄音芯片只有10秒,我們要讓它不停地播放,由于振動信號是脈沖,不停地有低電平脈沖送到PE端觸發(fā)播放,所以不用擔(dān)心ISD芯片放一遍就不放了,另外,由于振動信號是脈沖,在振動的間隔,小8的CPU的振動信號VB端沒有高電平,會影響到功放芯片MAX4366工作,但這里的電容被R2充電到高電平有一個過程,約一秒,這一秒內(nèi)雖然沒有振動信號,功放也會暫時工作,一秒后,若振動間隔結(jié)束,又有重新有了振動信號,那么電容又被放電到低電平,功放還是正常工作,若1秒后沒有了振動信號(比如你接電話了),電容C1通才R2充電到高電平,MAX4366的SHDN腳被拉高,重新關(guān)閉并進(jìn)入省電模式(雖然此時ISD芯片可能還在播放信號,但功放不工作了,你就聽不到了) 。
電路分為四部分:
A:手機電路板上改造
B:觸發(fā)電路
C:ISD音源電路
D:MAX4366組成的功放電路
A:手機電路板改造
手機電路板改造很簡單.這里小8振動電路的電路示意圖:
本來通過對后一級電路的分析,ISD電路部分要一個低電平觸發(fā),這個N溝道的MOSFET和電機組成的振動電路本來可以直接提供低電平,本來以為SS6M06KFU以它25毫歐的導(dǎo)通電阻可以提供低電平,經(jīng)過實測和試驗,根本不能觸發(fā)ISD電路.所以另想辦法,就是直接用小8的CPU提供的振動信號VB去驅(qū)動下面的觸發(fā)電路.經(jīng)過對《維修手冊》的研究,在網(wǎng)上查到SSM6K06FU是一個SOT23封裝的6PIN器件,上面會有“KDA”標(biāo)記,但在小8電路板上找遍了也沒找到這個帶“KDA”標(biāo)記的器件 。通過觀察,發(fā)現(xiàn)屏幕排線旁邊的那個6PIN器件可疑,通過實測證明是那個正是振動的驅(qū)動MOSFET--SS6M06KFU 。這里串聯(lián)一個二極管的作用是防止別的電池(如原裝電池的)輸出的溫度信號等反向灌入CPU的I/O口造成對CPU的損害 。
B:觸發(fā)電路
觸發(fā)電路也很簡單 。由于我們需要ISD芯片循環(huán)播放音樂,這可以用脈沖不停地觸發(fā)ISD電路的PE端 。經(jīng)過三極管構(gòu)成的反相器后,三級管的集電極在來電時可以不停地輸出低電平脈沖(CPU的VB端輸出的是高電平,這里進(jìn)行了反相)去觸發(fā)ISD電路,換句話說,就是讓ISD電路循環(huán)播放(因為ISD電路在PE觸發(fā)后播放期間,再一次觸發(fā)無效,也就是它會放完一遍后才接受觸發(fā),我們不停地觸發(fā)PE,達(dá)到我們循環(huán)播放的目的) 。

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