Speaker A
Всем приветики, друзья! Сегодня у нас практика по дежурке. Надеюсь, в предыдущих частях со сводной информацией у меня получилось донести до тех, кто не знал, что дежурных напряжений на плате при питании от блока питания несколько. Это принципиально важный момент. Может быть как два: только решил до на 5 и 3 вольта, может быть 3, 4, 5 и даже 6. Всё зависит от того, на каких чипах и каких поколений эти чипы, которые присутствуют на плате, на которых она построена, по сути. Вот. Но это справедливо лишь в ситуации при питании от блока питания. Если же мы питаемся от батареи, то, как правило, на плате будут формироваться лишь, давайте, напряжение LDO на 3,3 и 5 вольт соответственно в угоду сохранения энергии. Что касается общего положения по дежуркам, я в принципе сказал, ещё раз повторю, что под дежурными напряжениями при питании блока питания подразумевается не только от блока питания, подразумевается летающее напряжение, которое на плате должно быть сформировано до момента нажатия на кнопку включения. То есть вы её подключили к источнику, и соответственно тот комплект напряжения, который присутствует, это есть ваша дежурка ожидание. Да, вот сигнал с кнопочки включения, и поэтому всегда делаем разницу, чего питаемся: вот блок питания либо соответственно от аккумулятора в случае схем таких плат с которыми вам придётся работать. А вы на данных схемах всегда после уровня напряжения плюс 3 вольта, плюс 5 вольт будете видеть приписочку. Это не что иное, как сокращение слова английского. Всегда в большинстве случаев, за редкими исключениями, данная приписка соответствует реальному положению дел на плате. Но опять же повторюсь, приписка работает при условии питания от блока питания. С этим, я думаю, вопросов не должно возникнуть. А в зависимости от того, какой уровень у этого напряжения, мы будем видеть надпись следующего вида. То есть, как вот сейчас она на схеме наблюдается: плюс 3 вольта Always, плюс 18 вольт Always, плюс 1,5 вольта Always, плюс 10 вольт Always. Ну и всё в таком духе. Но это всё хорошо, но как же нам работать с дежуркой, если под эту классификацию при питании блока попадает огромное количество, но не огромное количество различных, большое. В некоторых платах всё-таки 5-6 стабилизаторов — это уже мама не горюй, как говорится. Хотя в других платах количество может отличаться. Надо выделить некий общий знаменатель, и давайте будем разбирать по порядочку. С тех микросхем либо микросхем, которые действительно при питании как от блока питания, так и при питании от аккумуляторной батареи работают всегда и формируют хоть что-то. То есть в ряде случаев вы будете видеть ситуацию: у вас на плате формируется лишь два напряжения LDO на 3,3 вольта, LDO на 5 вольт. А вот и несмотря на тот факт, что это лишь часть, лишь микросхемы, да, импульсный стабилизатор может не работать, вот, но тем не менее микросхема задействована. Поэтому рассмотрим сегодня эту группу микросхем, которые именуются в простонародье дежурки. А вот это микросхемы либо микросхема, которая формирует прежде всего LDO слаботочные, а дежурное напряжение критически важным является 3 вольта. Но если быть конкретным, более конкретным, плюс 3,3 вольта, так как это напряжение является основным питающим напряжением в подавляющем большинстве случаев для мультиконтроллера, и также посредством этого напряжения осуществляется подтяжка для формирования различных важнейших сигналов на плате, будь то линия кнопки включения, данный сигнал, будь то что немаловажно, LED, ну и очень критически важный сигнал сброса для мультиконтроллера самого. Так как, так как смотрим. Сейчас найдём. Вот нашли. Так как сигнал сброса? Ну в данном случае это IT856, и так, вкладка компаул NM3 681. Нас интересует сигнал сброса для мульта WRST, инвентней 14 нога. Формируется данный сигнал посредством RC-цепочки. Конденсатор нужен для формирования временной задержки между поступлением питающего напряжения для мультиконтроллера прежде всего, да, и соответственно формированием сигнала сброса. Напряжение, которое участвует в формировании данного сигнала, плюс подчёркивание. А это что такое? Это у нас дежурка плюс 3. Соответственно, при наличии питающего напряжения отсвенел до плюс 3VL у нас будет сформирован с некоторой задержкой и сигнал сброса. Если у нас не будет либо одного, либо второго условия, либо сразу двух, при отсутствии питающего напряжения у нас мультиконтроллер будет стоять просто как квадратик на плате. Никаких функций, разумеется, выполнять он не будет, абсолютно никаких. Вот в том числе вы не будете видеть ни заряд аккумуляторной батареи, ни реакцию на кнопку включения. Нет, тоже не будет, потому что нет либо одного, либо второго, либо двух условий сразу. После мурафеемся с микросхемами, которые у нас отвечают за формирование дежурных напряжений. Реализации может быть три. Ну доселе известно человечеству лишь три реализации. Может быть есть какие-то экзоты, но их не встречал. По классике жанра у нас на первом месте, если разбирать плату чуть постарше, так как массово использовать вторую реализацию начали где-то во времена Haswell, четвёртое поколение от компании Intel, и тогда на платах массово начали появляться микросхемы, которые уже могут похвастаться ключами в структуре. Но начнём мы с классической классики, то, что вы будете поголовно видеть на всех старых платах, на некоторых новых достаточно много, кстати, экземпляров, которые даже очень современных будут именно с такой дежуркой по реализации. Ныряем под микроскоп, и я вам показываю первый вариант. Так, маркировка на корпусе данного контроллера предательски его выдаёт. Я знаю, что это контроллер, уже знаю контроллер компании Richtek. Поэтому в поиске забей JC равно, так нужно делать, если вы хотите опознать контроллера данной конторы. И первые три позиции выдачи — сразу ссылочка на сайт производителя. Надо тошите на данный контроллер. В моём случае JC равно это RT-8239 Bino datasheet, сразу на три ревизии на B и найти. Ну и здесь соответственно можете наблюдать, какого вида могут быть маркировки на корпусе и соответственно чему полному названию, чему эта маркировка на корпусе соответствует. Это не что иное, как двухканальный импульсный стабилизатор, точнее микросхема, на которой можно построить два импульсных стабилизатора вот с независимым управляющим, с независимым управлением, да. То есть первый, второй включается по своему и нейблу, по разрешающему сигналу. Порядок тоже задаётся поступлением разрешающих сигналов, и один у нас формирует на плате 5 вольт силовой дежурки после стабилизатора, второй формирует 3,3 вольта. Также внутри данной микросхемы имеется аж целых два линейных стабилизатора. И бывает, что есть ножка вывода двухвольтового линейного стабилизатора, который формирует опорное напряжение, но это для внутренних нужд самой микросхемы. Так вот, линейные стабилизаторы здесь присутствуют сразу на два напряжения: 1 на 3, 2 5 вольт, но они ограничены потоковой нагрузкой слаботочные, до 100 миллиампер. Ну я вам скажу, что в приближении, в приближении, в приближении, а к максимальному значению токовой нагрузки, которая может выдержать данный стабилизатор, будет разогреваться и сама микросхема. Я думаю, на 80 миллиамперах уже нагрев будет существенный, но это мы проверим чуть позже на других микросхемах. Так вот, мы выяснили, да, что это за контроллер. Это у нас по сути два контроллера в одном корпусе, плюс LDO запуск одного и второго импульсного стабилизатора у нас раздельный. Вот. Но мы же говорим о классификации типов, правильно? Соответственно, я переворачиваю плату и показываю вам отличительную особенность данной реализации, данного типа реализации. То есть контроллер, но во внешнем мире всегда присутствует два ключа. Ну возле дросселя два ключа, которые являются у нас верхним и нижним плечом, верхний, нижний транзистор. Вот данные транзисторы входят в состав одного импульсного стабилизатора, вот эта пара состав другого стабилизатора. Все они под одной крышей, в структуре самого контроллера. Соответственно, при подобной реализации будете видеть контроллер. Вот и соответственно недалеко от этого контроллера будьте наблюдать вот такую картину. То есть ключевые элементы дросселя, соответственно сам контроллер без ключевых элементов не может формировать необходимое напряжение. Далее у...