Схема заряда ноутбука

Схема заряда ноутбука

Схема заряда ноутбука




Скачать файл - Схема заряда ноутбука


























Сообщения без ответов Активные темы. Сейчас этот форум просматривают: Ноутбуков, Компьютеров Виртуальная лаборатория ремонта. Совместно решаема любая проблема. Правила форума Счетчик сообщений в этом форуме выключен. Ремонт ноутбука для новичка Модераторы: Версия для печати Пред. Вступление Говорю сразу, что НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ЛАВРЫ , а наоборот, просто решил выложить полезную информацию для начинающих! В этой статье мы затронем НЕ ВЕСЬ процесс диагностики и поиска неисправностей, а пройдемся сверху, так как Я - не мастер, а всего лишь один из участников. Надеюсь, мастера что-нибудь добавят и от себя тоже Начало. Итак, НЕ нужно, сломя голову браться за паяльник и начинать перепаивать все, что видно!!! Как говорит мастер-модератор RsM мне: Мы же поговорим о платах ноутбуков. Поэтому мы изучим структуру платы, узнаем больше о режимах электропитания и переходах между ними во время запуска платы, поговорим о шинах и интерфейсах, используемые платами сегодня, затронем работу ШИМов и т. Для этого необходимо иметь базовые знания по электронике проверка конденсаторов, резисторов, транзисторов, различие между 'ПЛЮС и МИНУС' и т. В следующем примере картинки - начало типичной архитектуры от Intel. Характерной особенностью КОНКРЕТНО этой архитектуры является то, что RAM ОЗУ находится под управлением Северного моста , в который Intel интегрировала контроллер памяти. А в архитектуре AMD - контроллер памяти, как правило, был интегрирован в процессор CPU. До недавней поры это было главным различием между двумя производителями. Что касается современных процессоров, то разработчики компании Intel решили пойти по стопам AMD - тоже интегрировать контроллер памяти в процессор для того, чтобы он связывался с памятью напрямую. Например, процессоры Intel Core i3, i5 и i7 поставляются с интегрированным контроллером памяти. В данном случае мы обсуждаем не самую современную плату от Intel. Блок-схема показывает, что ранее контроллер памяти был встроен в Северный мост Intel официально такой контроллер называет - Memory Controller Hub. Теперь кратко рассмотрим наиболее важные компоненты материнской платы. На нашей плате Северный и Южный мосты связаны друг с другом быстрой шиной DMI. Контроллер клавиатуры , известный как KBC Keyboard Controller или ЕС Embedded Controller , является главным микроконтроллером платы, который отвечает практически за все, что работает на материнской плате: В общем, мультиконтроллер мониторит состояние системы. После запуска системы, EC не останавливает свою работу в отличии от системы BIOS, которая приостанавливает работу большинства функций ,он по-прежнему контролирует температуру процессора управляя вентилятором , инвертор и батарею, обеспечивает поддержку для тачпада и встроенной клавиатуры, участвует в обмене данными с BIOS по запросу и т. Так что можно сказать без преувеличения, что мультиконтроллер является сердцем платы, хоть он главным образом выполняет процедуры, хранящиеся в BIOS. BIOS базовая система ввода-вывода — является небольшой программой, записанной на микросхему памяти, которую ноутбук или компьютер использует сразу же после включения. Его задача — опознать устройства процессор, память, видео, диски и т. BIOS также имеет встроенную самодиагностику POST - Power On Self Test. Эта процедура позволяет проверить все шины интерфейсов и подключенных к ним устройств. Кроме того, BIOS может представить результаты тестов в шестнадцатеричном коде, который можно считывать с помощью специальных диагностических карт ПОСТ-карты. Чтение берется из порта 80h. POST процедура начинается с выдачи сигнала сброса для всех устройств, в том числе процессора. После этого проверяются интерфейсы. И если результат не корректно вернулся в EC, то процедура POST останавливается Обычно на ПОСТ-карте указывается код ошибки. Последовательно проходят проверку шины- PCI, USB, PCIe и т. В Конце BIOS ищет устройство, с которого возможна загрузка операционной системы- иными словами БИОС ищет с чего бы начать загрузку системы жесткий диск, оптический привод, LAN, USB устройства. Обычно БИОС ищет на доступных носителях загрузчик операционной системы MBR и передаёт управление операционной системе ОС. ОС по ходу работы может изменять большинство настроек, изначально заданных в BIOS. После этого BIOS почти полностью передает управление ОС, хотя имеются и исключения из этого правила- поговорим об UEFI. UEFI - Это U nified E xtensible F irmware I nterface — Расширяемый Интерфейс Встроенного ПО. Разрабатываться он начал уже относительно давно, с года, занималась этим компания Intel, и данная разработка изначально предназначалась для серверного процессора Itanium. Что подтолкнуло разработчиков заняться UEFI Boot? А то, что ядро Itanium было принципиально новым оборудованием и никакая версия BIOS, не работала с ним, доработки тут помочь не могли. Первоначально появилась EFI, и первый кто ее начал использовать оказалась компания Apple. Она начала устанавливать EFI на все выпускаемые ею ПК и ноутбуки. С года эта компания при сборке компьютеров и ноутбуков использует процессоры Intel. За год до этого, к аббревиатуре EFI была добавлена еще одна буква - U , за этой буквой скрывается слово Unified. Cлово говорит о том, что разработкой интерфейса UEFI Bios занимается сразу несколько компаний- к ним относятся Dell, HP, IBM, Phoenix Insyde, и конечно же, вездесущая компания Microsoft, потому что именно она является основным разработчиком операционных систем. Что делать с BIOS? В далеком прошлом, когда программисты разрабатывали эту систему, никто из них не задумывался над тем, сколько еще ей придется работать. Но время шло, техника менялась, и многие новинки приходилось вписывать в старую систему, и все может быть и дальше шло также, если бы не начали вылезать проблемы. Одна из них заключается вот в чем, современные жесткие диски уже могут достигать размеров 3Тб, а вот старая BIOS видит только 2Тб. Получается, что компьютеры, оснащенные BIOS, ограничены в объемах памяти, кроме этого каждый производитель материнских плат делал свои интерфейсы, что путало пользователей. Все совсем иначе выглядит с применением UEFI, объем жесткого диска, тут можно сказать неограничен, кроме того в новой системе единый для всех интерфейс. Это облегчает жизнь не только пользователей, но и разработчиков программ которые запускаются до загрузки Windows. В UEFI есть множество новых дополнительных функций, которые были недоступны в старых версиях, это например резервное копирование данных. И убраны некоторые лишние функции, уже неиспользуемые в наше время. Основные преимущества UEFI Таких преимуществ, основных, можно отметить шесть: Поддерживает жесткие диски огромного объема. Но, у нее был один большой недостаток - размеры записей в ней были всего по 32 бита, получается, что контролировать БИОС мог только 4 миллиарда секторов, что в общей сумме составляет 2Тб. Когда то несколько лет назад такой объем был мечтой, но сегодня он доступен многим, а некоторые бы с удовольствием поставили бы и больше, но нельзя. А вот с UEFI эта мечта достижима, она работает со стандартом GPT , а это дает возможность поддержки жестких дисков объемом до 8млрд Тб. Материнским платам с UEFI, не нужно BIOS, потому что в ней есть своя встроенная BIOS, называется — модуль поддержки совместимости. Поэтому те программы, которым для работы нужен был BIOS, спокойно могут работать и на компьютерах с UEFI. В меню настроек все можно делать с помощью мышки, раньше это было недоступно, в БИОСе управление было возможно только с клавиатуры. Да и сама картинка, конечно же, отличается, что мы видим в БИОСе сейчас, черный экран и белые строчки. А тут, красивый графический uefi интерфейс с интуитивно понятным меню. Пробовали засекать, сколько времени уходит на вашем компьютере с момента включения в сеть и до полной загрузки Windows. Примерно секунд, или даже больше, а вот с UEFI загрузка происходит намного быстрее, сейчас уже достигнут рекорд — 2 секунды. Если разобраться, то UEFI сама по себе является операционной системой, она чем-то похожа на DOS, потому что выполняет текстовые команды. Она может помочь разобраться в причинах отказа загрузки основной Операционной Системы, если такое произошло, но работать в ней могут только опытные пользователи. В UEFI по желанию можно добавлять программы, дается возможность установки, но пока таких приложений очень мало. Все рассчитано на будущее, и будут это большей частью утилиты, или простенькие игры. Ближе к концу года такие фирмы как Gigabyte, Asrock, Asus, MSI уже начали выпуск материнских плат оснащенных UEFI. Южный мост - один из основных компонентов компьютера, который управляет многими функциями материнской платы. Южный мост реализует множество задач и поддерживает большинство устройств, подключенных к плате или интегрировать в нем: Он также контролирует USB интерфейс шины, аудио, LPC, DMI связь с северным мостом , SPI связь с BIOS , PATA или SATA интерфейс для жестких дисков и оптических приводов управления и, конечно, часами реального времени RTC. Выход из строя южного моста ставит точку в жизни системной платы. Именно южный мост является порой первым щитом, принявшим 'удар на себя'. Ввиду технологических особенностей это так. Причин 'гибели' южного моста на порядок больше, чем северного, ведь он работает напрямую с 'внешними' устройствами. Так, частой причиной выхода из строя ЮМ является банальный перегрев, вызванный коротким замыканием, например, USB-разъема. Либо неисправности питания жесткого диска. Реже причиной поломки южного моста является заводской брак. Деформация излишние изгибы системной платы также приводит к повышению нагрева южного моста с последующим выходом его из строя. Северный мост Northbridge - это системный контроллер, являющийся одним из элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с оперативной памятью RAM , видеоадаптером GPU и процессором CPU. Северный мост отвечает за частоту системной шины, тип оперативной памяти и ее максимально возможный объем. Одной из основных функций северного моста является обеспечение взаимодействия системной платы и процессора, а также определение скорости работы. Частью северного моста во многих материнских платах является встроенный видеоадаптер. Таким образом, функциональная особенность северного моста являет собой еще и управление шиной видеоадаптера и ее быстродействием. Также северный мост обеспечивает связь всех вышеперечисленных устройств с южным мостом. Северный мост получил свое название благодаря 'географическому' расположению на материнской плате. Внешне это квадратной формы микрочип, расположенный под процессором, но в верхней части системной платы. На десктопах, как правило, северный мост использует дополнительное охлаждение. Обычно это пассивный радиатор, реже - радиатор с активным охлаждением в виде небольшого кулера. Но на платах ноутбуков, Северный мост находится ' под одной крышей' с CPU, что, конечно, уменьшает его нагрев. Температура Северного Моста выше, чем у 'Южного собрата' и это вполне обоснована. Во-первых, северный мост находится в непосредственной близости от центрального процессора, во-вторых, он находится выше видеочипа. Это означает, что часть тепла от вышеупомянутых устройств доходит до северного моста. Ну и в-третьих, самое главное - северный мост отвечает за обработку команд самых сильных компонентов системы - процессор, память и графику. Поэтому будем считать, что увеличенный номинал температуры является нормой для северного моста любой материнской платы. Гибридный чип — это грубо говоря 2 чипа в одном северо-юг. То есть один чип объединяет все функции Северного и Южного мостов. Гибриды чаще устанавливают на современных платформах. У разных производителей гибриды называются по-разному: AMD — FCH Fusion Controller Hub INTELL — PCH Platform Controller Hub Nvidia — MCP Media and Communications Processor Процессор CPU — электронный блок либо интегральная схема микропроцессор , исполняющая машинные инструкции код программ , главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором. Главными характеристиками ЦПУ являются: А так же современные процессоры имеют уже и встроенную графику APU Accelerated Processing Unit, букв. Графические карты GPU - графический процессор является специализированным устройством, отвечающий за визуализацию изображения на экране. Когда видеокарта интегрирована с северным мостом он использует оперативной памяти и когда плата оснащена отдельной видеокартой, его использует собственную память VRAM видеопамяти. Благодаря специализированной конвейерной архитектуре они намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор. Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трёхмерной графики. На ноутбуках видеокарта может быть реализована как на отдельной плате, так и на самой плате видеочип BGA , встроенный в северный мост, либо в гибридный процессор - APU. Генератор тактовых частот CLK GEN, сленг. Источником опорной частоты для него служит, как правило, кварцевый резонатор 'кварц' на частоту 14, МГц. Именно на этом факте и основывается разгон с помощью перепайки кварца. Поскольку все частоты зависят от кварца, то, заменив его, можно поменять все частоты одновременно. Кварцевый резонатор На платах используется несколько кварцевых резонаторов в прежние времена - кварцевых генераторов , формирующих такие частоты, например: Выбор этого значения уходит корнями в те далекие времена, когда первый процессор работал на частоте 4,77 МГц. Некоторые из них рассчитаны на питание, как только подключено, а некоторые работают после загрузки системы. Есть несколько различных преобразователей постоянного тока, включая простые диода и регуляторов напряжения. В зарубежной литературе MOSFET - metall-oxyde-semiconductor field effect transistor , которые существуют двух типов: Вот рисунок Еще больше можно узнать в интернете т. Поскольку число возможных неисправностей огромный от малейшего пробитого конденсатора до процессора , мы постараемся сузить круг поиска. Если ноутбук был затоплен, то перед началом работы особенно перед подключением Блока Питания или Аккумулятора нужно тщательно промыть плату. Я же напишу о своем методе Мойка платы: Для начало нужно пропустить воду через фильтр, а затем вскипятить и перелить в тазик. Дать чуточку остыть примерно до гр. Окунуть плату в воду и оставить его так на минуты , затем вытащить из воды нанести на места залития небольшое количество моющее средства Fairy или Sorti, например и щеткой зубной прочистить, пока пропениться, затем погрузить в воду и там щеткой снова пройтись. Не рекомендую оставлять моющее средство на плате надолго так как средство моющее, возможно будет разъедать и не поврежденные участки. И это все, конечно, ИМХО. После этого промыть плату в проточной воде из под крана. Желательно с напором, чтобы не оставались остатки. А затем можно высушить плату. Ставлю на китайских градусов и прохожу по плате. Особое внимание нужно уделять в труднодоступных местах BGA, USB, например. Вода не должна оставаться на плате, иначе Вам сюда - viewtopic. Ходят слухи, что нельзя мыть в УЗВ Ультра Звуковой Ванне с моющем средством, особенно, если оно активное очень. Есть риск повреждения компонентов и линий например, под BGA Лишь после этого переходим на следующий пункт Сначала определить тип неисправности. Подключить аккумулятор и БП: Если да, то скорее всего, есть и дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт, должны работать штатно и мульт живой, ИМХО. Так как мульт загорает индикатор, а свою очередь мульт запитан от дежурки. Если нет, то пока не обращаем внимание. То есть после подключения БП, мы проверяем дежурные напряжения 3,3V и 5V на ШИМе дежурки. В большинстве случаев рядом с ШИМом дежурки находятся два дросселя метка PL и на них можно измерить, а если нет, то аккуратно подключаемся к пинам ШИМа смотреть даташит или схему или проверяем вокруг стоящие конденсаторы. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор то есть светодиоды не горят вообще. Но при подключении БП слышны звуки. Признаки короткого замыкания КЗ в цепи. Не реагирует на кнопку питания, но индикатор горит и аккумулятор заряжается. Запускается, а затем сразу же вырубается. Запускается, но через несколько секунд выключается. Запускается, но начинается цикл перезагрузок после нескольких секунд. Запускается , но аккумулятор не заряжается. Включается, но ничего нет на экране Нет инициализации. Включается, но каракули на экране. Включается, изображение на матрице тоже есть, но другая неисправность. Это, конечно, не все признаки, по эти признаки встречаются довольно часто. Перед началом ремонта, следует не забывать про элементарных шагов проверки: Если тут все в порядке, то нужно СНЯТЬ все остальные устройства и компоненты платы процессора, памяти, модем, видеокарта, если она представляет собой отдельный модуль, и т. Также выпаивать нужно тем микросхемы, которые напрямую могут быть причастны например, после грозы - снять сеть. Для начала нужно проверить питания на плате. Если напряжение ниже, чем указано в схеме, то скорее всего на плате сидит КЗ. Тут видны обычные точки соединения питания. БП подключен к гнезду CN Первый элемент, который может быть замкнут пробит является PC конденсатор, который мы должны выпаять и проверить. Если КЗ присутствует, то нужно остальные компоненты до конденсатора PC — должны также проверить КЗ на массу. Следующая на очереди PD3 диод, но от VA1 напряжение также идет в pin1 Чарджера через PD9 по линии VDCIN. Потому проверяем и их. Если есть КЗ на землю по линии VDCIN, который поступает на pin1 DCIN , то проверить PC конденсатор так как по линии видно. После PD3 идет по линии VA2 напруга на PQ1 транзистор. Также мы должны проверить сопротивление на PQ1. Если транзистор замкнут с обеих сторон, то сопротивление между стоком Drain и истоком Source нужно проверить. Это говорит о том, что скорее всего один из регуляторов напряжения, управляющий транзисторами или конденсатор ы замкнуты. Нужно найти КЗ с помощью ЛБП Лабораторный Блок Питания. Подробно про поиска КЗ можно найти ниже. Тест заключается в том, чтобы дать напряжения к стоку PQ1 транзистора от ЛБП, а минус к общей массе. Для начала должно быть достаточно 1В и ограничение по току мА Внимание!!! Нежелательно искать КЗ на плате, не выставив на ЛБП ограничение по току. Все это делается на обесточенной плате холодной плате. Мы установили напряжение и силу тока, а теперь пальцами щупаем плату только аккуратно. То есть ищем нагревающие компоненты мосты, транзисторы и т. Если не нашли нагревающихся компонентов, и если ограничение по току не включается, то медленное увеличиваем напряжение до 19 вольт. Если снова нет, то снова ставим напряжение 1вольт и увеличиваем силу тока до 1A. Если будет раскаляющий компонент, ваш палец не удержите на нем. Если линия, например, 1. В общем, смотреть по схеме, сколько та или иная линия проводит напряжение и выдерживает силы тока. Нашли компонент — меняем сразу и проверяем дальше, если проблема не исчезла. Продолжаем искать, пока не будут найдены все виновные. Возможно, один из транзисторов, работающий с контроллером DC замкнут и есть риск того, что напряжение идет прямо на мост, где линия обычно потребляет от 1вольта до 5 вольт. В таком виде неисправности нужно проверить область возле DC гнезда, особенно предохранители или ключи. Если они отсутствует, то мы должны проверить следующее: Недостатком является следующие факторы, например: Перегоревший предохранитель легко диагностировать и заменить, а вот двухтактный транзистор - нет. Благодаря встроенному диоду в ключе, через PQ8 проходит напряжения на линию Р2, также по линии VIN через ключ также поступает на линию P2. Получается, что линия P2 — важная линия. Также проверить напряжение на затворах обычно затворы соединены вместе, но бывают, что и раздельно управляются - если напряжение близко к напряжению VIN, то плата находится в защите - у нас КЗ по линии VIN, либо ключи PQ9 PQ8 пробитые, либо проблема с контроллером. Мы должны обесточить плату, а затем меряем сопротивления с точки VIN на общую массу. Если нет КЗ, ставим ограничение тока на ЛБП на mA, так как стоки PQ8 и PQ9 могут быть замкнуты. Если ЛБП обнаруживает нагрузку, то мы используем метод поиска КЗ. Если после соединения стоки обоих транзисторов не потребляют не более 80mA обычно от 20 до 50 mA , скорее всего виновником является один из транзисторов утечка G-S или неисправное контроллер управления по линии VIN, обычно это чарджер. В этой схеме функцию защиты выполняет транзистор Q42 MOSFET. Он управляется чарджером - BQ сигнал ACDRV. Чарджер подает сигнал ACDRV активный уровень которого низкий на затвор Q42, но для этого должны выполняться ряд условий: Кроме того, на ноге VREF5 напряжения должно быть фиксировано 5V. Только после выполнения всех этих условий, ключ транзистор Q42 откроется. Если все в порядке, нужно проверить, SHDN сигнал на ШИМ дежурки. Если активный уровень сигнала низкий - отключает ШИМ, а если высокий от 3В до 19В , то включает регуляторы напряжения. Если SHDN высокий, то у нас должны появиться напряжения LDO3 и LDO5 , а также 2VREF должно появиться. LDO5 также используется для драйвера BOOST , которая является цепью обратной связи, и которая помогает контролировать зарядного устройство. Следует обратить внимание, что без процедуры BOOST контроллер не может работать из-за высокого потребления тока, который может блокировать контроллер. Если на 2VREF, LDO3 и LDO5 напряжение правильные, то мы должны проверить ON3 и ON5. На них должно быть примерно 3В. Если все эти напряжения есть, но ШИМ дежурки все еще не работает — обычно это означает, что он неисправен и его нужно заменить. Если есть дежурные напряжения, то причина может оказаться: Первое, что нужно проверить, - RTC батарейку, которая включается генератор RTC и CMOS памяти. Нужно вытащить батарейку иногда замкнуть контакты сброса RTC для сброса даты и CMOS памяти, и через минут 10 снова поставить. Также должны проверить напряжение — должно быть не меньше 3 вольт. Затем нужно проверить кварц проверка тактового сигнала - Обычно находится рядом с южным мостом. Проверяется при подключенном БП и без батареи RTC. Если нет никаких колебаний, то должны проверить питания генератора кварца , то есть на близлежащих конденсаторах должно быть 3 вольт. Если питание есть, то генератор должен быть заменен. И не редки случаи, когда ЮМ Южный Мост тоже поврежден. А вообще лучше, если перепрошить БИОС вначале. Также проверить цепь датчика закрытия крышки и сам датчик. Не реагирует на кнопку питания, индикатор горит и аккумулятор заряжается. Режимы электропитания на ноутбуках: G0 S0 - normal — рабочее состояние ноутбука; G1 S1 - Power On Suspend или POS — режим энергосбережения, в котором отключается матрица, винчестер, но на CPU и RAM питание подается, частота системной шины снижается G1 S2 - Standby — режим энергосбережения, в котором отключается матрица, HDD, а также питание CPU; G1 S3 - Suspend to RAM или STR или Suspend — при данном режиме энергосбережения питание подается только на RAM. Все другие компоненты ПК отключены; G1 S4 Suspend to Disk или STD — при данном режиме энергосбережения текущее состояние системы записывается на винчестер, после чего следует отключение питание всех компонентов ноутбука; G2 S5 - Soft-Off — программное выключения; система польностью остановлена, но под напряжением и готова в любой момент запуститься. Системный контекст утерян; G3 mechanical off — механическое выключение системы; блок питания отключен. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием. S5 - обычно называют режимом ожидания или Soft Off программное выключение. В новых моделях ноутбуков E-SATA и MiniPCIe. Это все верно при подключенном БП к ноутбуку. S3, S1 - режим чаще всего называют 'спящий режим' или режим приостановки Suspend. В этих режимах питание подается на RAM, и на некоторые мосты. В режиме S1, процессор работает на пониженных частотах. S0 — полное рабочее состояние. Дальше, надеюсь, поняли А теперь вернемся к теме. После соединения БП, плата переходит в режим S5. Нажатие на кнопку запуска активирует EC контроллер. Если мультиконтроллер рабочий, то он должен перевести на режим S3. Для этого мы должны проверить некоторые основные сигналы на EC-контроллере. Будем использовать кусок схемы ZL8. После нажатия на кнопку питания EC-контроллер должен переключить на режим S3, дав высокую на сигнал SUSON. Если EC-контроллер не обеспечивает высоким сигналом SUSON, то обычно означает, что прошивка BIOS повреждена либо сама микросхема или сам EC-контроллер виноват. Часто EC-контроллер может быть заблокирован генератором RTC Или мост или EC или из-за ошибок в памяти CMOS. Вот потому и следует проверять напряжение на RTC — батарейке в первую очередь наряду с генератором частот RTC в близи ЮМ и EC-контроллера Можно и сбросить настройки CMOS. Если прошивка BIOS-а и замена EC-контроллера не помогает, то нужно проверить ШЕВЕЛЕНИЕ на LPC шине. Если не ШЕВЕЛЕНИЙ на шине, то скорее всего дело в ЮМ или гибридный мост со встроенным интерфейсом шины LPC. EC обычно включает индикатор питания, который визуально указывает, что EC переключился с режима S5 на режим S3. В случае, если есть проблема, EC останавливается и не переходит к следующему состоянию. Если так, то необходимо проверить все другие контроллеры питания ШИМы на наличии основный напряжений. Для начала необходимо проверить те контроллеры, которые питаются от сигнала SUSON. По схема указано, что мы должны искать: Этот сигнал является одним из нескольких, который будет использоваться для идентификации EC-контроллера, правильного включения преобразователей и приведет к переходу в состояние S0 и начала POST. Отсутствие любого из этих напряжений будет препятствовать EC на переход к следующему режиму. Следующий сигнал, который появляется после SUSON является MAINON. Этот сигнал активирует дополнительные преобразователи и ключи. Анализ из схемы показывает, какое напряжение должно появиться, когда MAINON находится в высоком состоянии: Отсутствие любого из основных сигналов приведет к блокировке на переход в следующий режим. Один из последних сигналов, подаваемых EC-контроллером - Vron сигнал. Поскольку EC-контроллер имеет все необходимые сигналы от других ШИМов контроллеров, он должен переключиться к режиму S0 и после ресета всех устройств, должна начаться процедура POST. Мы привели не полный список запуска платы и, конечно, запуск немного сложнее например, входе переключений между режимами также появляются и другие сигналы. Однако, на практике бывают и другие случаи: Тут вся диагностика сводится к ШИМу зарядки к Чарджеру и к его цепи до EC-контроллера включая замену. Первое, что нужно проверить — это цепь от аккумулятора до чарджера. Связь между ними идет через шину между двумя основными сигналами аккумулятора SDA и SCL , а затем и с EC-контроллером. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС Операционной Системе. Также они связаны и с ШИМом дежурки бывает, что и мультиконтроллер запитан от дежурки. Поэтому любое замыкание на массу платы повреждает контроллеры, связанные по той цепи. Обычно проблемы такого рода сводятся к тому, что графическая подсистема неисправна, если конечно есть питания от ШИМа, который их снабжает питанием. То есть проблема в тем чипом, который отвечает за графику видеокарта, Северный мост или гибрид, либо CPU APU со встроенной графикой. Для диагностики нужно дунуть из фена на кристалл на пару секунд, а именно — от до на секунд Ну тут нужно гадать, что именно не работает. Напишу список некоторых программ для проверки оборудования: Victoria - для проверки и исправления BAD-секторов на HDD Windows и Dos. MHDD - для проверки HDD Dos. Hdd Regenerator - для проверки и исправления БЭД-секторов HDD Dos. MemTest - для ОЗУ Dos 5. AIDA64 - для проверки стабильность системы. Выводит информацию о дургих оборудования тоже CPU, VGA, ОЗУ. OCCT - для проверки стабильность системы Windows. GPU-Z — отображает детально сведения о видеоадаптере Windows. СPU-Z — отображает сведения о CPU Windows. Больше об этих программах можно почитать на просторах интернета. Необходимые условия для старта 4. Поиск Короткого Замыкания КЗ на плате 5. Решение проблем с Хабами Intel 6. Припаять Post-карту к EC-контроллеру 7. Распаковка и правка BIOS 8. По остальным вопросам обращаться в форум или сюда — viewtopic. Благодарю всех за критику. Уж тем более критика по теме. Да и амд и прочие далеко не все так реагирует, да и вообще не всегда. Однажды я обманул одного человека, сказав, что заменил чип, а на самом деле прогрел и буквально через пару дней это мне боком чуть не вышло - чуть не потерял близкого человека. С тех пор харам не делаю и не беру. Статья безусловно очень полезная для многих! Огорчает только большое количество грамматических ошибок и неправильных фразеологических оборотов! Просьба к автору статьи поработать над этим вопросом. Это судя по вопросам на форуме. Чистое ИМХО и без обид. Описать сигналы в схемах на примере http: Можно от сюда что то ковырнуть для нас http: Ремонт, основанный на алгоритмах, а не на голом опыте- гарантия успеха. Вчера благодаря посту 'Необходимые условия для старта' поднял бук с неисправным кварцем. А вот ссылка, принципы диагностики буков: Новичкам советую книгу Дитмара Бенды 'Поиск неисправностей в электрических схемах'. Skimin0k , вот здесь очень познавательное видео: Поиск неисправности на материнской плате ноутбука с использованием осциллографа - http: Здесь находится очень познавательных видео отснятых специально для начинающих мастеров, рекомендую - http: Или это в данном случае он должен выдать 1. В тексте очепятка, повергут от ШИМ 1,8 НО напряжение повергуда 3,3В. Спасибо автору, хорошая статья, душевная. Главное автор постарался, не поленился. Еще хорошая есть статья по этой теме на сайте украинского сервисного центра по адресу http: Если есть желание, потихоньку можно разбираться что к чему в этом не легком деле. Если статья для начинающих, то тут 'Затем нужно проверить кварц проверка тактового сигнала - Хорошая , познавательная статья- автор молодец. Рекомендую ознакомиться с очень полезной статьёй, в которой подробно рассматривается работа многофазных регуляторов питания процессоров на новых материнских платах - http: Хочу разобраться в сигналах ШИМ rtB С помощью переводчика DS англ. Опорный выходной сигнал, внутренний источник опорного напряжения. Выходной ток до 50 мА Это напряжение, которое является для микросхемы эталонным и с которым она сравнивает другие напряжения. Сопротивление этого напряжения относительно земли происходит при помощи 0. Нагрузка на опорное напряжение ухудшает напряжение обратной связи и точность сигнала на выводе,это приводит к ошибке регулирования так как выходное значение находится в прямой зависимости от опорного напряжения. Поправьте или дополните пожалуйста Не сигнал - внутренний источник опорного напряжения, с выходным током до 50мА. Конденсатор 0,22мкФ по выходу - типичное требование для линейных регуляторов. При исправном ШИМе никакой излишней нагрузки на него нет. И наверное речь все же идет о RTB? Как правило, напряжение VREF или есть и соответствует заявленному в документации или его нет. А отсутствовать может по двум причинам: Среднее как-то не попадалось. Все остальное, связанное с нестабильностью данного напряжения - чисто теоретически возможно, но крайне редко, чтоб об этом всерьез говорить и опять же - или неисправен сам ШИМ, или утечка в керамике на данном выводе. То ли ты дурака включаешь, то ли включен постоянно, то ли ползоваться DS не умеешь TON Pin 2 Frequency Select Input. Вот ещё аналогичная статья с дружественного форума - http: То что на кнопке должно быть 17V это понятно,но как происходит дальнейший запуск платы не совсем. Был бы сверхпризнателен Вам как и многие другие если бы Вы объяснили как. Интересует состояние при подключенном БП без АКБ. Насколько я понимаю при подключении БП дежурки есть сразу за счёт VS Получается что и на кнопке должны иметься 3V Если рассматривать данный участок схемы,то как на кнопку попадает 17V? Как после нажатия меняется на 3? На примере Compal LAP Процесс включения при питании от АКБ и от БП немного отличаются В дежурном режиме Standby при питании только от АКБ на плате работает только кварцевый генератор RTC от батарейки и всё.. И процесс включения выглядит так: При нажатии на кнопку открывается ключ PQ1 по цепи: Начинается процесс включения платы - кнопку можно отпускать При питании от БП напряжение VIN поступает через PD2, PR на шину VS и тем самым включается ШИМ На кнопку напряжение с шины VS попадает через встроенный в PQ1 диод. Тема топика — статья. Обсуждение конкретных проблем в других ветках. Кто не понимает получит предупреждение! По начальной диагностике Charger можно посмотреть тут: Доброго времени суток господа Проясните пожалуйста,за что отвечает kbrst? Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения. Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: Ремонт ноутбука для новичка. Ремонт планшета для новичка, особенности в форуме Методики и технологии Methods and techniques. Ремонт корпуса ноутбука \\\\\\\\\\\\\\\[ На страницу: Ремонт ноутбука Irbis в форуме Ремонт ноутбуков Laptop Repair. Ремонт системы охлаждения ноутбука. Кто сейчас на конференции.

РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКА

Деловые линии ижевск адрес

Как играть на amazing rp gta 5

Петропавловск камчатский поликлиника онкологии регистратура расписание врачей

Почему после антицеллюлитного массажа

Инструкция уполномоченного по качеству в аптеке

Аппарат оптодан стоматолог инструкция

Бензопила хускварна 5200 инструкция

Report Page