Vivo Anakart Bölümlerinin Çalışma Mantığı ve Arıza Tespit Yöntemleri

Cep Telefonu Tamir Kursu: Vivo Anakart Bölümlerinin Çalışma Mantığı ve Arıza Tespit Yöntemleri

Cep telefonu tamir kursunda en kritik konulardan biri anakart  diyagramlarını okumak ve uygulamaktır. Özellikle Vivo tüm modeller için hazırlanan bu komple akış diyagramı, şarj sorunundan ölü telefona, ekran arızasından sinyal kaybına kadar her türlü sorunu adım adım çözmenizi sağlar. Bu rehberde Vivo anakartının 12 ana bölümünü tek tek ele alacağız.Her bölümün çalışma prensibini, voltaj değerlerini ve cep telefonu tamircilerinin en çok kullandığı arıza tespit yöntemlerini pratik örneklerle anlatacağız. Böylece Vivo telefon tamiri yapan ustalar ve kursiyerler hızlı teşhis koyabilecek.

Genel arıza tespit mantığı tüm cihazlarda aynı olsa da multimetre ölçüm değerleri farklı olabilir. 

Wa.me/905425856892

 

1. Şarj Bölümü
USB porttan gelen 5V VBUS voltajı doğrudan PMIC (Güç Yönetimi Entegresi) girişine gider. CC1 ve CC2 pinleri USB Type-C bağlantı tipini algılar. PMIC bataryayı 3.7-4.2V aralığında şarj ederken sistem hattını 3.8-4.0V’ta tutar. CHG_EN sinyali 1.8V ile şarjı aktif hale getirir. NTC 10K termistör batarya sıcaklığını ölçerek aşırı ısınmayı önler.
Arıza tespiti: Telefon şarj olmuyorsa önce multimetre ile USB portta 5V olup olmadığını ölçün. Yoksa port veya şarj kablosu arızalıdır. 5V var ancak batarya voltajı yükselmiyorsa PMIC’in BATT+ pinini kontrol edin. CHG_EN 1.8V gelmiyorsa ana işlemci veya PMIC arızalıdır. Batarya NTC direncini ölçerek (10K ohm olmalı) termistör arızasını tespit edin. Bu bölümdeki en sık sorun PMIC kısa devresi ve USB port oksitlenmesidir.

2. Güç Bölümü (PMIC Çıktıları)
PMIC (MT6357/PM660L) bataryadan aldığı 3.7-4.2V’yi tüm anakarta dağıtır. Çıktılar şöyledir: CPU/AP için 1.8V, RAM/eMMC için 2.8V, kamera için 1.2V, ekran için 0.9V, RF/WiFi için 3.3V, USB ve diğer devreler için 5V.
Arıza tespiti: Telefon açılmıyorsa önce batarya voltajını ölçün (en az 3.6V olmalı). Sonra PMIC çıktı pinlerini tek tek kontrol edin. Örneğin 1.8V CPU hattı yoksa telefon donuk kalır. Multimetre DC modunda ölçüm yaparken toprak (GND) noktası olarak şasi kullanın. 2.8V hattı yoksa RAM arızası, 0.9V yoksa ekran kararma sorunu çıkar. Bu bölümde en yaygın arıza PMIC ısınma kaynaklı yanmasıdır.

3. Ağ Bölümü (Network Section)
Anten sinyali önce anten anahtarına (ASM), sonra RX filtrelerine ve RF IC (transceiver) devresine gider. RF IC, CPU/baseband ile haberleşir. SIM kart 1.8V/2.8V beslenir. PA (güç amplifikatörü) 3.8V ile çalışır.
Arıza tespiti: Sinyal yoksa önce anten bağlantısını ve ASM anahtarını kontrol edin. RF IC beslemesi 1.8V VCC ve 3.8V PA voltajlarını ölçün. SIM kart takılıyken 1.8V/2.8V yoksa SIM tray veya PMIC arızasıdır. Osiloskop ile baseband ile RF IC arasındaki saat sinyalini kontrol edin. En sık sorun anten kablosu kopması veya RF IC su hasarıdır.

4. CPU / AP Bölümü
Ana işlemci (CPU/AP) 1.1V core, 1.8V I/O ve 0.9V core voltajlarıyla çalışır. RAM, eMMC/UFS ve 19.2MHz saat kristali ile beslenir. PMIC bu voltajları doğrudan CPU’ya verir.
Arıza tespiti: Telefon tamamen ölü ise CPU beslemelerini ölçün. 1.1V core yoksa işlemci yanmıştır. 19.2MHz saat sinyalini osiloskopla kontrol edin (dalga görünmeli). eMMC kısa devre yaparsa telefon açılmaz. Isınma testi yaparak CPU’nun aşırı ısındığını tespit edin. Bu bölümdeki arızalar genellikle su teması veya düşme kaynaklıdır.

5. Ekran + Grafik Bölümü
CPU’dan MIPI DSI sinyalleri (DP0, DP1, DP2, DP3, MIPI CLK) ekran konektörüne gider. Voltajlar: VDDI 1.8V, VCI 2.8V, AVDD 5.5-6V, VGH 15-22V, VGL -5~-7V. T-CON (zamanlama kontrolörü) backlight IC ile çalışır.
Arıza tespiti: Ekran siyah ama telefon çalışıyor ise önce VGH/VGL yüksek voltajları ölçün. MIPI CLK sinyalini osiloskopla kontrol edin. Konektörde oksitlenme varsa ekran titreme veya çizgi sorunu çıkar. En yaygın arıza T-CON IC yanmasıdır.

6. Arka Işık Bölümü (Backlight)
PMIC’ten 6V gelir, backlight IC PWM 1.8V ve EN 1.8V sinyalleriyle boost coil’i çalıştırır. LED+ ve LED- uçları aydınlatmayı sağlar.
Arıza tespiti: Ekran aydınlanmıyorsa PWM sinyalini ölçün (1.8V pulse olmalı). Boost coil direncini kontrol edin. LED+ hattında voltaj yoksa backlight IC arızalıdır. En sık sorun düşük parlaklık veya tamamen kararma şeklinde görülür.

7. WiFi & Bluetooth Bölümü
WiFi anteni üzerinden WiFi IC (1.8V besleme, 1.2V core) CPU ile haberleşir. BT 1.8V ile çalışır.
Arıza tespiti: WiFi açılmıyorsa 1.8V VDDIO ve 1.2V core voltajlarını ölçün. Anten bağlantısını kontrol edin. BT cihazı görünmüyorsa aynı voltajları ve CPU bağlantısını test edin. Su hasarı bu bölümde çok yaygındır.

8. Kamera Bölümü
Kamera modülü AVDD 2.8V, DVDD 1.2V, IO 1.8V alır.
Arıza tespiti: Kamera açılmıyorsa üç voltajı da ölçün. Yoksa PMIC veya kamera konektörü arızalıdır. Kamera titreme sorunu genellikle 1.2V DVDD hattındaki dalgalanmadan kaynaklanır.

9. Ses Bölümü (Audio Section)
Audio IC, SPK+ SPK- ile hoparlörü, MIC 2.8V ile mikrofonu, VIB motor 3.0V ile titreşimi yönetir.
Arıza tespiti: Ses yoksa SPK+ ve SPK- arasında süreklilik ölçün. 1.8V audio beslemesini kontrol edin. Titreşim yoksa 3.0V motor hattını ölçün. En sık sorun hoparlör kısa devresi veya audio IC su hasarıdır.

10. Ölü Telefon Akışı (Dead Phone Flow)
Batarya 3.8V ile başlar. PMIC kontrolü: 1.8V, 2.8V sinyalleri yoksa PMIC arızası. Bu sinyaller varsa CPU/eMMC kontrolüne geçilir. Tüm OK ise telefon açılır.
Arıza tespiti: Bu akışı adım adım takip edin. Multimetre ile batarya voltajından başlayıp PMIC pinlerine kadar ölçüm yapın. 2.8V yoksa PMIC fault, CPU reset yoksa eMMC arızasıdır. Bu yöntemle ölü telefonların %90’ını teşhis edebilirsiniz.

11. USB & OTG Bölümü
USB port 5V ile PMIC ve CPU’ya bağlanır. OTG modu CHG IC üzerinden yönetilir.
Arıza tespiti: OTG çalışmıyorsa 5V hattını ve CHG IC’yi kontrol edin. Bilgisayara bağlanmıyorsa USB GND ve data hatlarını ölçün.

12. Toprak Yolu (Ground Path)
Ana GND, PMIC GND, CPU GND, RF GND, CHG GND, USB GND ve frame GND tek noktada birleşir.
Arıza tespiti: Herhangi bir bölümde voltaj yoksa önce GND sürekliliğini ölçün. Şasi ile bağlantı kopuksa tüm sistem etkilenir. Multimetre ile beep modunda tüm GND noktalarını kontrol edin.

Tüm Bağlantılar ve Genel İpuçları
1.8V mantık devreleri, 2.8V I/O ve kamera, 3.3V bellek ve sensörler, 5V USB, 3.7-4.2V batarya, 20V backlight için kullanılır. Cep telefonu tamir kursunda bu diyagramı ezberleyin. Her zaman multimetre, osiloskop ve sıcak hava istasyonu kullanın. Vivo modellerinde PMIC ve RF IC en hassas parçalardır. Su hasarı gördüğünüzde önce ultrasonik temizlik yapın, sonra voltaj ölçümleriyle devam edin.

Bu rehberle Vivo anakart tamirinde uzmanlaşabilir, şarj sorunu, telefon açılmıyor, ekran yanmıyor, sinyal yok gibi arızaları dakikalar içinde çözebilirsiniz.

Diğer marka modeller de bu yöntemleri uygulamanız mümkün.

Cep telefonu tamir kursu eğitimlerimizde pratik uygulamalarla bu diyagramı bizzat kullanacaksınız. Sorularınız için her zaman iletişime geçebilirsiniz. Başarılar, ustalaşın!

  • Benzer İçerik

    Android Telefon Anakart Tamirinin Genel Prensipleri

    Android Telefon Anakart Tamirinin Genel Prensipleri Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Cep telefonu tamir kursunda yıllardır hem kendim tamir yapıyor hem de size öğretiyorum. Bugün elimdeki şu “Universal Android Section Diagram”ı…

    Devamını oku

    Devamını Oku
    Xiaomi 15 (Dada / Mi15 – 24129PN74G) Modeli İçin Dirençli IMEI Yazma Yöntemi (Dual SIM IMEI Repair)

    Xiaomi 15 (Dada / Mi15 – 24129PN74G) Modeli İçin Dirençli IMEI Yazma Yöntemi (Dual SIM IMEI Repair) Xiaomi 15 (kod adı: Dada, model 24129PN74G) cihazında dirençli (resistor change) IMEI yazma…

    Devamını oku

    Devamını Oku

    Bir yanıt yazın