Componentes comunes en las tabletas chinas
Categoría: Curso de Celulares
En esta lista compilo los tipos de componentes más comunes para las tabletas chinas de 7 y 9″ tales como pantallas, touch ics, etc. Es muy útil en caso que quieras descifrar el nombre de los firmwares que subo o que quieras pedir ayuda para un firmware.
Por ejemplo el firmware —T901-3version(A13)(8G)(KB901-v3.4)(LCD9INCH-CPT-800×480)(GSL3680)(RTL8188)(MC3230).zip— significa que la CPU es A13, la flash es de 8GB, la board ref KB901 v3.4, La pantalla es de 9 pulgadas 800×480 px de resolución marca CPT, el touch ic es silead GSL3680, el wifi Realtek rtl8188, el acelerómetro mcube mc3230.
CPUs
Allwinner A10-A13-A20, Rockchip RK2918-RK2906-RK2928-RK3066, Mediatek MTK6515-MTK6575-MTK6577, Generalplus GP33003, etc.
BOARDS
KB901 Vxx, TWA0910, TR708, S70, etc
MEMORIA FLASH
Las mas comunes SAMSUNG, HYNIX, TOSHIBA, MICRON, es muy común en china usen de segunda mano.
MEMORIA RAM
SAMSUNG, HYNIX, MICRON, ELPIDA e infinidad de marcas xx, usar la ram de segunda es incluso mas común que con la flash.
LCDs
Taiwán: 汉彩 Hannstar, 德惠 CPT, 友达光 AUO, 群创 Innolux.
China PRC: 天马 Tianma, 景汉 Kinghorn, 飞尔 Fair lcd, 京东方 BOE, 虹彩 Sky-Raimbow, 桥电 qiao dian, etc.
TOUCH ICS
Goodix GT8211-GT82xx, Zinitix, ZET622x, Focaltech FT5x, Silead GSL1680-GSL3680, Elan, SSD253x, Novatek, Px811, Ct360, Pixcir, Nt1100, Ldwzic.
CAMARAS
Aunque la ref en el flex puede ser diferente, el sensor CMOS por lo general se ajusta a uno de los siguientes estándares: Galaxycore GC0308(vga)-GT2005(2mpx), Omnivision OV7670, Hi silicon hi704-hi253, gc0329, gc2015, gc030809, gt2005, gt200535, hv2065, etc.
WIFI
RTL8188(ETV-US-EU)-8150-8192, Ralink, RDA, etc.
ACELEROMETRO
Bosch BMA 020-150-180-222-250, Freescale MMA7660-8452, Mcube MC3210-3230(MMA7660 compatible)-3220(BMA020 compatible), Memsic MXC622x, Sitronix STK8312
MODEMS 2G-3G
Mediatek, Spreadtrum, ZTE
Identificación de los circuitos eléctricos en una tableta
Para poder reparar una tableta china es indispensable conocer los circuitos básicos para la distribución de poder, una vez aprendamos a identificarlos podemos proceder a mi siguiente guía “Análisis y test de los diferentes circuitos de una tableta china”. Con esta información junta la info de como actualizar el software van a poder reparar un 90% de las fallas presentadas, además entenderán mejor los planos y análisis de board que publico en este blog.
NUMERACION DE LOS PINES
STEP UP CONVERTERS
Elevan el voltaje que entra del cargador (4.9V) o el de la batería (~4v) a los altos voltajes necesarios para los leds de la luz de fondo de la pantalla y los voltajes de la pantalla LCD (AVDD VGL y VGH). Los reconocemos porque tienen 6 pines, están ubicados junto a un diodo y una bobina y el pin 1 y 6 deben dar continuidad con la bobina. Para el test verificamos que en el pin 6 y 1 midamos el voltaje ya sea de la batería o el cargador (de 3.7 a 4.9V entrada) y el pin 5(salida) midamos 10 o mas voltios según la aplicación.
STEP UP REGULATOR
Elevan el voltaje que entra del cargador (4.9V) o el de la batería (~4v) a por lo general 5V, este circuito maneja menor amperaje que el anterior, por lo general se usa para producir los 5 voltios del USB host y del HDMI. Los reconocemos porque tienen 6 pines, están ubicados junto a un diodo y una bobina y el pin 1 y 5 deben dar continuidad con la bobina. Para el test verificamos que en el pin 5 y 1 midamos el voltaje ya sea de la batería o el cargador (de 3.7 a 4.9V entrada) y luego del diodo (salida) midamos 5 voltios o más según la aplicación.
STEP DOWN CONVERTER
Reducen el voltaje que entra del cargador (5V) o el de la batería (~4v) a uno entre 1 a 3.3V, manejan buen amperaje y poco ruido, por lo general se usan para producir los 3.3 Vcc, los 3.3 de la memoria flash y otros componentes, los 1.5V de la RAM y los 1.2V de la CPU. El PMU AXP209 incorpora 2 stepdown converters. Los reconocemos porque tiene 5 pines, están ubicados junto a una bobina (sin diodo) y el pin 3 debe dar continuidad con la bobina. Para el test verificamos que en el pin 4 midamos el voltaje ya sea de la batería o el cargador (de 3.7 a 4.9V entrada) y el pin 3(salida) midamos 3.3, 1.5 o menos voltios según la aplicación.
LDO
Reducen el voltaje que entra del cargador (5V) o el de la batería (~4v) a uno entre 1 a 3.3V, este circuito linear, de baja disipación pero poco amperaje, por lo general se usa para dar voltaje a la cámara (2.8V y 1.8V), RTC (reloj), Wifi, 3.3V para circuitos análogos, audio códec. El PMU AXP 209 incorpora 4 LDOs. Los reconocemos porque tiene 5 pines y no tienen ni bobina ni diodo al lado. Para el test verificamos que en el pin 1 midamos el voltaje ya sea de la batería o el cargador (de 3.7 a 4.9V entrada) y el pin 5(salida) midamos 3.3, 2.8 , 1.8 o menos voltios según la aplicación.
SWITCH
CIRCUITO BASICO USB SWITCH
Controla el flujo de corriente desde y hacia el puerto USB, es simplemente una compuerta que abre /cierra según las ordenes del procesador. Los reconocemos porque tiene 5 pines y no tienen ni bobina ni diodo al lado y esta ubicado cerca al puerto, además si no hay nada conectado al usb la salida debe marcar 0 voltios. Para el test verificamos que en el pin 5 midamos 5 voltios (provienen del step up converter 5v Vcc) y el pin 1 (salida) midamos o cero o 5V según haya algo conectado al puerto o no.
PMU
El power IC (PMU) se encarga de gestionar la distribución de corriente en la tableta y controlar algunos de los circuitos que vimos anteriormente, algunos como el GPM82 son sencillos (un simple micro controlador) y solo generan las señales ON/OFF para los demás integrados de poder. Otros como el AXP209 y el TPS659102 incorporan además varios circuitos LDO y DCDC converters. El AXP209 además incorpora el cargador de la batería.
CARGADOR DE BATERIA
Gestiona la carga precisa de la batería, si esta muy descargada realiza la precarga y si esta llena para la carga. Los hay basados en regulación linear o hay unos mejores con una fuente switcheada incorporada. En las tabletas con CPU A10 y A13 el PMU AXP209 incorpora el cargador de la batería. Lo reconocemos porque es mas grande que los reguladores, tiene 8 pines, para el test verificamos que en el pin 4 (entrada) midamos el voltaje del cargador DC y en el pin 5 nos de continuidad con el polo positivo de la batería además de producir mas de 4.2V para cargar la batería
Finalmente les adjunto una foto de una board para que identifiquen los anteriores componentes
Board tableta T704
Analizando el power ic de las tabletas A10 y A13, AXP209
El AXP209 es el integrado de poder (PMU) usado en las tabletas con CPU Allwinner A10 y Allwinner A13. Es fabricado por la compañía china x-powers. Es una solución bastante integrada que incluye cargador de batería, selector de corriente de entrada, 2 buck DC converters y 4 LDO converters. También incorpora funciones como terminación de recarga inteligente, protección de sobre voltaje y temperatura, múltiples GPIO, etc. Si tu tableta con CPU A10 o A13 no carga lo mas probable es una falla en la batería o este integrado, si no prende también puede deberse a una falla en este integrado.
Este contenido fue tomado de mi blog www.moveontechnology.com/hugoenchina/ , este contenido puede ser distribuido libremente siempre y cuando menciones la fuente.
Las tabletas con CPU RK2918-RK2906 usan el integrado tps65910 y las que poseen CPU GP33003 usan el integrado GPM82 (puedes encontrar más info sobre estos integrados en mis otras secciones del blog)
Acá tenemos un diagrama típico de sus conexiones :
SALIDAS:
Pin 34 Y 35 (IPSOUT): Es la salida principal de voltaje, esta salida proporciona voltaje a los circuitos reguladores que proveen energía a las líneas RAM VCC, VCC3V, VCC5V, LED IN, VLED, LCD AVDD, SPEAKER AMP Pin 38 y 39: Proporcionan carga a la batería, el circuito con la batería va conectado en serie con la bobina L1 que termina en el pin LX1, si la batería no carga debes verificar que la batería este buena o verificar que este pin tenga salida de voltaje. Cuando la batería alcanza 4.2V se termina la carga, si la batería esta a menos de 3V inicia el proceso de precarga (10% de la velocidad de carga normal) hasta que esta pasa de 3V e inicia carga normal.
Pin 10 (DCDC2): Buck DC converter, proporciona 1.2V a la CPU, creo va al pin CPU CORE de la A10.
Pin 17 (DCDC3): Buck DC converter, proporciona 1.2V (INT1V2), creo va a la CPU.
Pin 28 (LDO1): Low dropout linear regulador (LDO), proporciona 1.3V al RTC (reloj de tiempo real), va a la línea RTC VDD 1V3 de la CPU A10, en tabletas con CPU A13 va al circuito RTC que es externo. Esta línea de voltaje siempre esta encendida así se apague la tableta.
Pin 12 (LDO2): Low dropout linear regulador (LDO), proporciona 3Voltios a la línea AVCC que creo va a la CPU.
Pin 41 (LDO3): Low dropout linear regulador (LDO), proporciona 2.8 voltios a la línea AVDD de la cámara 1
Pin 11 (LDO4): Low dropout linear regulador (LDO), proporciona 2.8 voltios a la línea AVDD de la cámara 2
ENTRADAS
Pin 32 y 33 (ACIN): Es la entrada de corriente desde el cargador, debe ser similar a 5V
Pin 31 (VBUS): Es la entrada de corriente desde el puerto usb (micro o mini), si la tableta esta recibiendo carga del usb el voltaje baja a 4.4V, si esta recibiendo carga por el cargador el voltaje es 5V.
Pin 21 (APS): Internal power input, es la entrada de voltaje al integrado.
Pin 26 (VINT): Internal logic power input, entrada de voltaje a la parte digital del integrado, el voltaje es 2.5V
Por ultimo les comparto el datasheet del integrado AXP202, es casi el mismo que el AXP209
Modo de recuperación por medio de corto en la memoria flash
Algunas tabletas no conocemos la secuencia de botones para entrar a modo de recuperación, otras simplemente no traen los botones, en ese caso el único método de ponerlas en modo de recuperación es haciendo un pequeño corto en las de líneas de datos, sean de D0 a D3 o de D4 a D7. Con un pequeño destornillador de pala juntamos esas líneas de datos, cuando la tableta esta arrancando , hace una comprobación de integridad de datos y al encontrar este corto automáticamente se pone en modo de recuperación, así que procedemos a retirar el destornillador, instalamos los controladores y seguimos el proceso de flasheo. Esto también funciona para mp5s en especial los de CPU Actions.
Deben tener precaución de no poner en corto los pines de la izquierda del chip de memoria flash ya que son pines de corriente y de las señales de control, tampoco tocar los 2 pines centrales del lado derecho ya que son los de voltaje, solo los marcados en rojo en el siguiente grafico sean los de arriba o los de abajo.




