PMIC SYS_OK Sinyali Yok Arızası, 10 Aşamalı Anakart Başlatma Sırası (Power Sequence) ve Güç Dağıtım Rehberi
QUALCOMM &
MTK PMIC SYS_OK / POWER GOOD BAŞLATMA MİMARİSİ
10 AŞAMALI POWER SEQUENCE, VPH_PWR, BUCK LDO VE AP_PS_HOLD TEŞHİS ŞEMASI
MERT EĞİTİM v2026
1. ŞARJ & VPH_PWR GİRİŞİ
VBAT: 3.7V – 4.35V
VPH_PWR: 3.80V (380-440mV)
PMI8998 / SMB1351 Entegresi
OVP / OCP Koruma Katmanı
Durum: Ana Güç Omurgası OK
2. PMIC BUCK & LDO RAYLARI
VDD_CORE: 0.85V (S1-S3)
VDD_MEM: 1.10V | VDD_APC: 0.9V
XO 19.2MHz / 38.4MHz Kristal
RTC 32.768 kHz Saat Sayacı
Durum: Tüm Bobinler Kararlı
3. SYS_OK & AP_PS_HOLD
SYS_OK: 1.80V DC (HIGH)
AP_PS_HOLD: 1.80V CPU Kilidi
UFS VCC 2.95V / VCCQ 1.8V
XBL / PBL Bootloader Yükleme
Durum: Başarılı Sistem Açılışı
SYS_OK SİNYALİ YOK ARIZA VE ÖLÇÜM DİYAGRAMI
1. Arıza: Akım 0.02A Sabit
SYS_OK 0V. Buck bobin veya
LDO filtre kapasitörü kısa devre.
2. Arıza: Akım 0.08A Takılı
SYS_OK 1.8V var, PS_HOLD yok.
CPU veya LPDDR RAM Reballing.
3. Arıza: 9008 Moduna Düşüş
SYS_OK ve PS_HOLD tamam.
UFS VCC eksik veya bellek arızalı.
MERT CEP TELEFONU TAMİR KURSU
İleri Düzey Akıllı Telefon Anakart & Şematik Teşhis Laboratuvarı
www.ceptelefonutamirkursu.com
İstanbul / Türkiye — Profesyonel Teknik Servis Eğitim Merkezi
📌 İçindekiler (Başlığa Tıklayarak İlgili Bölüme Gidebilirsiniz)
Özet & Uzman Notu: Akıllı telefonlarda (Qualcomm PM845, PM6150, MediaTek MT6357, MT6359 vb.) PMIC SYS_OK (Power Good) sinyalinin üretilememe nedenleri, 10 aşamalı anakart güç başlatma sırası (Power Sequence), VPH_PWR, Buck LDO voltaj ölçümleri, diyot empedans değerleri ve çözümleri. Yazan: Mert Cep Telefonu Tamir Kursu (www.ceptelefonutamirkursu.com).
İçindekiler ve Hızlı Erişim Navigasyon Menüsü
Hızlı Erişim Başlıkları (İlgili Bölüme Gitmek İçin Tıklayın)
SYS_OK (Power Good) Sinyali Nedir ve Anakart Başlatmadaki Rolü
1. SYS_OK (Power Good) Sinyali Nedir ve Anakart Başlatmadaki Rolü
Akıllı telefon anakartlarında güç yönetim entegresi (PMIC – Power Management IC), ana işlemciye (AP CPU) ve sistem denetleyicisine donanımın kararlı çalıştığını bildiren kritik bir onay sinyali üretir. Devre şemalarında SYS_OK, PMIC_PWR_GOOD, AP_PS_HOLD veya VDD_OK olarak adlandırılan bu sinyal, 1.8V DC seviyesinde aktif-yüksek (Active-High) bir mantık voltajıdır.
PMIC bünyesindeki tüm ana Buck dönüştürücüler (S1-S8 bobinleri) ve düşük gürültülü lineer regülatörler (LDO hatları) hedeflenen voltaj seviyelerine ulaşıp parazitsiz kararlı hale geldiğinde SYS_OK pini mantık 1 (1.8V) seviyesine çekilir. Eğer voltaj raylarından tek bir tanesinde dahi kısa devre, aşırı akım çekimi (OVP/OCP) veya eksik voltaj varsa, PMIC SYS_OK sinyalini sıfırda (0V) tutar ve ana işlemcinin başlatma (Boot) rutinine geçmesini engeller.
Yazan: Mert Cep Telefonu Tamir Kursu — www.ceptelefonutamirkursu.com
10 Aşamalı Anakart Güç Başlatma Sırası (Power Sequence) Analizi
2. 10 Aşamalı Anakart Güç Başlatma Sırası (Power Sequence) Analizi
Anakartın güç tuşuna basıldığı andan itibaren ana işlemcinin çalışmaya başlamasına kadar geçen 10 aşamalı donanımsal güç sırası aşağıdaki gibidir:
Aşama 1: VBAT ve Şarj Giriş Katmanı (3.7V – 4.4V)
Batarya veya şarj soketi üzerinden gelen ham enerji anakart giriş koruma devresine (OVP Mosfet) ulaşır. Nominal gerilim 3.7V ile 4.4V arasındadır.
Aşama 2: VPH_PWR / VSYS Ana Sistem Güç Dağıtımı (3.7V – 4.2V)
Şarj entegresi (PMI8998, SMB1351 vb.) tarafından üretilen VPH_PWR hattı tüm anakartın ana enerji omurgasını oluşturur. Bu hat üzerindeki herhangi bir kaçak tüm sistemi kilitler.
Aşama 3: 32.768 kHz RTC Saat Osilatörünün Çalışması
PMIC iç saat sayacının uyanması için RTC kristali 32.768 kHz kararlı frekans üretir. Osiloskop ile ölçülmelidir.
Aşama 4: PWRKEY Güç Tuşu Tetiği (1.8V -> 0V Düşüşü)
Kullanıcı güç butonuna bastığında PWRKEY hattı 1.8V’tan 0V şaseye çekilir. PMIC bu düşen kenar tetiğini (Falling Edge) algılayarak dahili güç dizisini başlatır.
Aşama 5: 19.2MHz / 38.4MHz Ana Sistem Kristali (XO CLK)
PMIC ana işlemci saat kaynağını devreye sokar. Frekans üretimi yoksa akım 0.03A – 0.05A arasında takılı kalır.
Aşama 6: BUCK Dönüştürücü Bobin Çıkışları (VDD_CORE & VDD_MEM)
S1-S8 bobinleri üzerinden CPU çekirdek gerilimleri (0.75V – 1.05V), GPU gerilimi (0.80V) ve RAM beslemesi (1.1V – 1.2V) sırayla üretilir.
Aşama 7: LDO Düşük Voltaj Hatlarının Aktif Olması (1.8V, 2.8V, 3.3V)
UFS/eMMC depolama entegresi için VCC (2.8V – 3.3V) ve VCCQ (1.8V) ile sensör beslemeleri LDO regülatörleri tarafından sağlanır.
Aşama 8: SYS_OK (Power Good) 1.8V Sinyalinin Üretilmesi
Tüm BUCK ve LDO voltajları kararlı seviyeye ulaştığında PMIC dahili lojik kapısı SYS_OK test noktasına 1.8V HIGH sinyalini gönderir.
Aşama 9: AP_PS_HOLD Ana İşlemci Kilit Sinyali
SYS_OK onayını alan CPU uyanır ve PMIC’e geriye 1.8V AP_PS_HOLD sinyali göndererek gücün kesilmemesini ve sürekli açık kalmasını kilitler.
Aşama 10: UFS / eMMC Bootloader Okuma ve Sistem Açılışı
CPU depolama birimindeki XBL/PBL bootloader kodlarını RAM üzerine kopyalayarak ekranı aydınlatır ve işletim sistemini başlatır.
SYS_OK Sinyalinin Kesilmesine Neden Olan Kronik Arızalar
3. SYS_OK Sinyalinin Kesilmesine Neden Olan Kronik Arızalar
Atölye ortamında karşılaşılan SYS_OK sinyali yokluğunun başlıca teknik sebepleri şunlardır:
- Buck Bobin Çıkış Filtre Kapasitörlerinin Delinmesi: VDD_CORE veya VDD_MEM bobinlerinin arkasındaki MLCC kondansatörlerde oluşan mikro sızıntılar voltajın çökmesine ve PMIC koruma devresinin devreye girmesine yol açar.
- UFS / eMMC Besleme (VCC 2.8V) Kısa Devresi: Bellek entegresinin iç katman yanması veya besleme filtresinin şaseye akması SYS_OK sinyalini anında sıfırlar.
- Ana PMIC Entegresi BGA Soğuk Lehim veya Çatlak Top: Düşme ve darbeler sonucu PMIC altındaki SYS_OK bilyası veya geri bildirim (Feedback) padleri kopar.
- 26MHz / 38.4MHz Kristal Osilatör Hasarı: Darbe sonucu iç kuvarsı çatlayan kristaller saat frekansı üretemez, PMIC başlama döngüsünü durdurur.
- İşlemci (CPU) Çekirdek İçi Kısa Devre: Aşırı ısınma veya yüksek voltaj şokları sonucu CPU alt çekirdeğinde oluşan hasarlar PMIC bobin çıkışını 0 ohm şaseye çeker.
Adım Adım Multimetre ve Osiloskop İle SYS_OK Ölçüm Protokolü
4. Adım Adım Multimetre ve Osiloskop İle SYS_OK Ölçüm Protokolü
Cihaz açılmadığında (Dead Boot) teknik servis uzmanının izleyeceği adım adım ölçüm sırası:
Adım 1: Diyot Modunda VPH_PWR ve SYS_OK Test Noktası Taraması
Cihaz enerjisizken multimetrenin Kırmızı probunu şaseye (GND), Siyah probunu VPH_PWR bobinine değdirin (Nominal: 350 – 450 mV). Ardından şemadan tespit edilen SYS_OK test noktasına değdirin (Nominal: 450 – 650 mV). 0.000V okunuyorsa hat kısa devredir.
Adım 2: Güç Kaynağı Akım Taraması (DC Power Supply)
Anakarta 4.0V verip güç tuşuna basın. Akım 0.02A – 0.04A seviyesinde sabit kalıyorsa veya tetiği bırakınca sıfırlanıyorsa sorun kesinlikle PMIC güç dizisi veya SYS_OK eksikliğidir.
Adım 3: DC Voltaj Modunda Buck Bobinlerinin Ölçümü
Tetik anında tüm BUCK indüktörlerinin voltajlarını milisaniyelik modda ölçün: VDD_CORE (0.85V), VDD_MEM (1.1V), VDD_APC (0.90V). Eksik olan bobin hattındaki filtre kondansatörlerini söküp kontrol edin.
Adım 4: Osiloskop İle SYS_OK ve Kristal Sinyal Formu Analizi
Osiloskop probunu 1X moduna alıp SYS_OK hattına bağlayın. Tetik verildiğinde 0V’tan 1.8V’a net bir kare dalga yükselmesi gözlenmelidir. Sinyal yükselip anında düşüyorsa CPU PS_HOLD hattını kilitleyemiyor demektir (CPU/RAM Reball gerekir).
Entegreler, Besleme Voltajları ve Diyot Değerleri Kartları (Düz Yazı)
5. Entegreler, Besleme Voltajları ve Diyot Değerleri Kartları (Düz Yazı)
WordPress tablo bozulmalarını önlemek amacıyla hazırlanmış anlaşılır teknik parametre kartları:
1. Ana Güç Yönetim Entegresi (PMIC – PM845 / MT6359)
Devre Görevi: Sistem voltajlarının üretimi, saat dağıtımı ve SYS_OK kontrolü.
Kritik Hat ve Test Noktası: PMIC_SYS_OK / PMIC_PWR_GOOD
Nominal Çalışma Voltajı: 1.80 V DC
Diyot Modu Referans Değeri: 480 – 560 mV (Kırmızı Prob GND)
Arıza Durumu ve Çözüm: 0V okunduğunda PMIC bobin çıkışları ve LDO filtreleri test edilir; arızalı ise PMIC yenilenir.
2. Şarj ve Sistem Güç Entegresi (Charger IC / PMI8998)
Devre Görevi: Batarya şarj yönetimi, USB Type-C kontrolü ve VPH_PWR ana güç barası üretimi.
Kritik Hat ve Test Noktası: VPH_PWR / VSYS_MAIN
Nominal Çalışma Voltajı: 3.70 V – 4.20 V DC
Diyot Modu Referans Değeri: 360 – 440 mV
Arıza Durumu ve Çözüm: Kısa devre durumunda termal kamera ile kaçak kapasitör bulunur veya PMI entegresi sökülür.
3. Ana Uygulama İşlemcisi (AP CPU – Snapdragon / Dimensity)
Devre Görevi: İşletim sistemi yürütme, SYS_OK onayı sonrası AP_PS_HOLD kilit sinyali üretimi.
Kritik Hat ve Test Noktası: AP_PS_HOLD / MSM_PS_HOLD
Nominal Çalışma Voltajı: 1.80 V DC
Diyot Modu Referans Değeri: 420 – 510 mV
Arıza Durumu ve Çözüm: 1.8V tutunamayıp düşüyorsa CPU ve RAM katmanına BGA Reballing uygulanmalıdır.
4. UFS 2.2 / 3.1 & eMMC Depolama Entegresi
Devre Görevi: Bootloader, kernel ve kullanıcı veri tabanını saklama.
Kritik Hat ve Test Noktası: VCC (NAND Core) & VCCQ (Logic I/O)
Nominal Çalışma Voltajı: VCC: 2.85V – 3.30V | VCCQ: 1.80V | VCCQ2: 1.20V
Diyot Modu Referans Değeri: VCC: 400 – 520 mV | VCCQ: 460 – 580 mV
Arıza Durumu ve Çözüm: VCC voltajı eksikse LDO regülatörü kontrol edilir, çip hasarlıysa JTAG/Programlayıcı ile formatlanır.
Mert Cep Telefonu Tamir Kursu Uzman İpuçları ve Laboratuvar Notları
6. Mert Cep Telefonu Tamir Kursu Uzman İpuçları ve Laboratuvar Notları
Mert Cep Telefonu Tamir Kursu (www.ceptelefonutamirkursu.com) laboratuvarlarında uyguladığımız altın teşhis kuralları:
- Ezbere Entegre Sökmeyin: SYS_OK sinyali yoksa doğrudan PMIC’i sökmek yerine, PMIC’in ürettiği tüm LDO ve BUCK hatlarını önce diyot modunda ölçerek kısa devre olan hattı izole edin.
- Termal Kamera Kullanımı: VPH_PWR hattında mikro kaçak varsa anakarta 3.8V 2A sınırında güç vererek ısınan MLCC filtre kondansatörünü saniyeler içinde tespit edin.
- Kristal Frekans Ölçümü: Osiloskop olmadan güç entegresi arızası teşhis edilemez. 19.2MHz/38.4MHz saat sinyalini kesinlikle osiloskop ile doğrulayın.
Mert Cep Telefonu Tamir Kursu — Profesyonel Anakart & Şematik Teşhis Eğitimi
Power Sequence, PMIC mimarisi, Osiloskop ve BGA Mikrolehimleme eğitimleri için: www.ceptelefonutamirkursu.com
🔧 Adım Adım Arıza Teşhis ve Çözüm Rehberi
Adım 1: VPH_PWR ve Batarya Giriş Hattı Kontrolü
Multimetre ile VPH_PWR hattını ölçün. 3.7V – 4.2V voltaj ve 360-450 mV diyot değeri görmelisiniz.
Adım 2: PWRKEY Güç Tuşu Tetiğinin Ölçümü
Güç tuşuna basıldığında 1.8V’tan 0V şaseye düşüşün gerçekleştiğini doğrulayın.
Adım 3: Buck Bobinleri ve LDO Çıkışlarının Taranması
Tetik anında VDD_CORE (0.85V), VDD_MEM (1.1V) ve UFS VCC (2.9V) çıkışlarının kararlılığını test edin.
Adım 4: SYS_OK ve AP_PS_HOLD 1.8V Sinyal Teyidi
PMIC SYS_OK 1.8V çıkışı varsa ve AP_PS_HOLD 1.8V kilitleniyorsa anakart donanım katmanı başarıyla başlamıştır.
🛠️ Mert Cep Telefonu Tamir Kursu
Profesyonel Cep Telefonu, Laptop ve Elektronik Kart Tamir Eğitim Merkezi