我在闲鱼上看到了一台进水报废K6,标价40元,是二手机的一半
但考虑到是报废机,且进过泥水,依然在观望。

但在出掉手上的泉盛机器后,很久没有找到适合我的便宜机型,于是我开始考虑买入这台报废K6维修
我有刷固件的需求,于是打开铭牌照片进行比对,与B站某视频上的铭牌布局相似,且与V3版本铭牌不同。
比对完成后,我果断购入这台机器。经过沟通后以20元价格拿下
收货后的图片:

从外观来看,进水已经渗入机壳内部,情况很不乐观。
预处理
对于这种进水机,尤其是进泥水的,我首先要对整机进行消毒。因为泥水通常包含致病菌,操作过程中容易造成感染。
织物已经被泥水完全裹挟,所以将其剪去。将剩余的部分拆解,清洗掉附着较浅的泥土
拆机后未清洗的图片


根据冲刷以及堆积状态分析,泥水灌入底层的来源有三处:底部卡扣、Type-C渗入、电池触点流入
泥水贡献比例Type-C > 底部卡扣 > 电池触点
根据泥水冲刷状态推测:进水时电池安装紧密,但Type-C充电接口未完全封闭
顶层的泥水也有Type-C接口贡献,且天线接口及贡献较少。顶层几乎全泥块,说明顶层的泥水基本靠底层渗入补充。
喇叭未渗水,键盘微脏,不是进水源头。
进水体位分析:观察到泥块附着成阶梯状,且上部螺丝腐蚀最为严重,推测机器以头部朝下,顶壳朝上,倾斜受水。
消毒过程未拍摄。消毒配方:双氧水,按1:100比例混合。液面完全淹没所有配件,浸泡40分钟
整机除屏幕以外的配件均消毒处理。
高温烘烤:使用热风枪,以120摄氏度烘烤1小时,烤干所有水分,且起到灭菌效果
散热壳、电路板,以及其他金属部件参与烘烤。塑料件自然晾干
所有参与消毒前操作的器械,洗净后一同烘烤灭菌
屏幕处理
屏幕包含部分:白纸垫、边框、导光板、匀光纸、液晶主体(包含FPC、灯珠以及偏光膜)
由于液晶主体有玻封,进水一般不会影响到液晶主体。屏幕修复工作主要在清洗。
将液晶屏完全拆解。注意灯珠所在的底板折了一下,拆的时候要小心;液晶主题由黑色不干胶粘贴到框架上,分离式要小心,并且不要弄断或弄皱不干胶。
使用酒精对液晶屏各部件进行清洗,然后迅速擦干。尽量保持干燥各部件,且不能有灰尘附着。清理过后要抓紧时间组装。
干燥不彻底:屏幕出现黑斑(可自行消失),水雾出现在液晶主体和匀光纸之间。
存在灰尘:屏幕出现黑点,不能自行消失。灰尘位于液晶主体和匀光纸之间,也有可能位于导光板上。

电路板验伤及修复
洗刷掉大量泥块后,对电路板进行观察,确定损伤范围
首先对电池正极网络VBATT观察。可以看见正极MLCC腐蚀极其严重,已经露出了内部的电极。
取下电容,刮焊盘时发现焊盘电镀层已经完全腐蚀,仅有杂质附着。刮去后显露铜层。
磁珠的引脚均已腐蚀干净,且已掉件。
观察旁边的GND(负极)焊盘,表面存在可刮去的附着颗粒。可判断进水时由电池提供电势差,形成了电解池,发生了显著的阳极氧化腐蚀。(具体原理可查阅高中化学选择性必修一课本,电解池部分)
对MLCC进行更换,加装磁珠

VBATT的三颗限流电阻也严重腐蚀,VBATTR网络处的引脚完全腐蚀干净,和MLCC情况相同。
拟对电阻进行更换
偏置电压生成及稳定电路的运算放大器6脚腐蚀断脚,周围大面积氧化腐蚀。大量电阻电容在清洗中脱落。
经检验,这些元件出现了阻值不准、拒焊的情况,决定全部更换。

查询原理图得知,6脚经过一颗150KΩ电阻连接VBATTR网络,5脚经电阻连接VBATT网络,电位为7.2V。
输出的7脚连接2脚。据推测,引脚电压偏高,与3脚形成电位差,造成了图示元件的腐蚀。

更换芯片,将焊盘刮出,观察后发现PCB存在腐蚀断线,这也是阳极氧化腐蚀的结果。
图示腐蚀位置位于八脚经电阻网络与5脚网络。

由于断线网络存在过孔,采用飞线处理
飞线时避开了未来加装4732等模块时可能会占用的点位。

安装屏幕,确认不断路后开机检测。发现功率无法正常输出,射频势必要迎来大修
在测试时,甚至出现了杂散大于载波的现象。万幸灵敏度无问题
此外,频率无法正常调节,输入后会直接转到相近的默认频率如137MHz 450MHz,无法正常使用
(这其实是存储器轻度脱焊,后期会直接暴露更大问题)

维修过程中还发现屏幕白屏。检查发现一颗电阻腐蚀断脚。更换一颗33Ω 0402电阻后暂时正常。
第二天继续维修时发现屏幕开机雪花,并且系统无法进入(等待后按PTT红灯不亮,键盘灯闪一下又灭)
仔细观察主板,发现eeprom引脚发黑,疑似脱焊。并且旁边的上拉电阻存在异常,引脚疑似断脚。

拆下eeprom和电阻后发现,焊盘严重氧化腐蚀。刮去杂质后重新上锡脱平,焊点光亮。
但上拉电阻的焊盘已经断线无法恢复。于是使用0603 10KΩ电阻跨接到GND

之后,我观察到屏幕时钟线在MCU焊盘处出现断线。
使用飞线连接后恢复正常。
进行测试,频率可以正确输入,屏幕显示正常。

信号线短线断线,关键在于高电平形成的电位差以及GPIO驱动提供的微小电流。
推测进水时机器处于开机状态,高电平占空比高的信号线受电解影响的时间长,更容易发生阳极氧化腐蚀。
时钟线占空比为50%,而拉高的I2C总线的占空比同样较高,为腐蚀重灾区。
推测的时钟线腐蚀原理是:MCU经两个终端电阻到达屏幕CLK引脚。屏幕接口为浮空/高阻输入,在末端产生较高的电位差。当靠近屏幕的终端电阻腐蚀断脚后,MCU侧的电阻和引脚开始腐蚀。电池耗尽后形成了似通非通的导线。
接下来处理射频部分
连接综测,发射功率基本无变化。延长发射测试时间,发现初级功放发烫。推测末级功放烧毁。
考虑到电阻断脚,我决定一步到位更换10W功放管(型号HTL7G06S011P 已上传产品库)。同时将电阻拆下,直接短接VBATT与VBATTR网络。
更换完成后,VHF功率恢复正常(40dBm = 10W)
但UHF功率为27dBm(0.5W),显著偏低。

我对驱动级和初级的所有电路(包括BK4819)全部加焊,并加焊了末级滤波器便于操作的部分。
使用综测测试,功率不升反降,VHF无影响。
我对照点位图对UHF射频电流的路径全面排查。最终在端口的一颗匹配电容上找到漏洞。
一颗串联匹配电容(容量470pF)的引脚存在脱焊,万用表通断无响应。于是将电容取下。
取下电容后,发现焊盘腐蚀氧化严重。刮去杂质可上锡。
旧件引脚发黑且严重拒焊,已无法挽救。遂更换一颗电容

更换后的图片

上综测测量功率,UHF和VHF功率达标。压紧外壳后杂散达标


射频电路失效分析:
射频端口的匹配电容靠近端口处与U8C_V+网络存在直流通路,且电压在7.2V左右
U8C_V+的作用包括:为运算放大器供电;在发射时使两支二极管反偏,限制射频电流路径
该电压由图示电路生成。在发射时由BK4819_GPIO1控制使能,生成电压。电源来源于VBATT_SW网络,电压为7.2V
因此当产生电路使能时,U8C_V+形成电位差的破坏力和7.2V供电轨相当。
推测进水前开启了警报或声控发射(VOX)功能,在水中触发发射,产生腐蚀。
腐蚀之后增加了寄生电感。这一部分寄生参数对VHF影响不大,但是会强烈衰减UHF射频电流。

至此整机维修圆满成功。
维修花费:功放管(3.5元),电阻电容(三种型号各100粒,2元),飞线,10uF和100nF电容储备
如果打算为k6改造防水,可以参考失效分析部分。