Skip to content

Ролик № 3.3. Дежурные напряжения. Практика — Transcript

Практическое видео по дежурным напряжениям на платах, их типам и работе при питании от блока и батареи.

Key Takeaways

  • Дежурные напряжения формируются до включения устройства и зависят от источника питания.
  • Основные дежурные напряжения — 3,3 В и 5 В, критичные для работы мультиконтроллера и сигналов.
  • Существуют три основных типа реализации дежурного питания, включая классические и современные схемы.
  • Контроллеры с двумя каналами и встроенными LDO широко используются для формирования дежурных напряжений.
  • Правильное понимание дежурных напряжений важно для диагностики и ремонта электроники.

Summary

  • Объяснение понятия дежурных напряжений на плате при питании от блока питания и батареи.
  • Различие количества и уровней дежурных напряжений в зависимости от типа и поколения микросхем.
  • Роль напряжений 3,3 В и 5 В LDO при питании от батареи для экономии энергии.
  • Значение дежурных напряжений для формирования сигналов включения, сброса и LED-индикации.
  • Описание формирования сигнала сброса мультиконтроллера через RC-цепочку и дежурное напряжение.
  • Классификация микросхем дежурного питания и три основных варианта реализации стабилизаторов.
  • Первый тип реализации — двухканальный импульсный стабилизатор с двумя линейными LDO внутри.
  • Пример контроллера Richtek RT-8239 с двумя независимыми каналами и ключами для стабилизаторов.
  • Особенности работы и ограничения по нагрузке для линейных стабилизаторов внутри микросхемы.
  • Практические советы по идентификации и анализу дежурных напряжений на платах.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
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...
00:21
Speaker A
Вольта может быть 3 4 5 и даже 6 все 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
00:37
Speaker A
от блока питания Если же мы питаемся от батареи то как правило на плата будут формироваться лишь Давайте напряжение l.do на 33 и 5 Вольт соответственно в угоду сохранения энергии что касается общего положения по дежуркам я в принципе сказал еще раз повторю что под
00:54
Speaker A
дежурными напряжениями при питании блока питания подразумевается не только от блока питания подразумевается летающий напряжение которое на плате должны быть сформированы до момента нажатия на кнопку включения То есть вы ее подключили к источнику и соответственно тот комплект напряжения который
01:08
Speaker A
присутствует это есть ваша дежурка ожидание Да вот сигнала с кнопочки включения и поэтому всегда делаем разницу чего питаемся вот блок питания либо соответственно от аккумулятора в случае схем такие платы с которыми вам придется работать А вы на данной схемах
01:29
Speaker A
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 исключением данная переписка соответствует реальному положению дел на плате но опять же повторюсь приписка
01:52
Speaker A
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 схеме наблюдается плюс 3
02:08
Speaker A
Вольта Always плюс 18 вольт Always плюс 1,5 Вольта Always плюс 10 вольт Always Ну и все в таком духе Но это все хорошо но как же нам работать дежурка если под эту классификацию при питании блока попадает огромное количество но не огромное
02:26
Speaker A
количество различных большое некоторых платах все-таки 5-6 стабилизаторов это уже мама не горю Как говорится Хотя других платах количество может отличаться надо выделить некий общий знаменатель и Давайте будем разбирать по порядочку С тех микросхем либо микросхемы которые действительно при питании как я блок
02:49
Speaker A
питания и при питании от аккумуляторной батарей работают всегда и формируют хоть что-то то есть в ряде случаев вы будете видеть ситуацию у вас на плате формируется лишь два напряжения L до на 3.3 Вольта L Да на 5 вольт а вот И
03:06
Speaker A
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 формируют прежде
03:25
Speaker A
всего л д.о 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 подавляющим большинстве случаев для мультиконтроллер и также посредством этого напряжения осуществляется подтяжка
03:48
Speaker A
для формирования различных важнейших сигналов на плате будь то линия кнопки включения данный сигнал будь то что нем аловажно Лид СВ Ну и очень критически важный сигнал сброса для мультиконтроллера самого так Как так Как смотрим Сейчас найдем вот нашли так как сигнал
04:13
Speaker A
сброса Ну в данном случае это it 856 и так вкладка компаул nm3 681 нас интересует сигнал сброса для мульта W RST investney 14 нога формируется данный сигнал по средствам RC цепочки конверт нужен для формирования временной задержки между поступает поступлением
04:35
Speaker A
питающего напряжение для мультиконтроллера прежде всего Да и соответственно формированием сигнала сброса напряжение которое участвует в формировании данного сигнала плюс подчеркивание а это что такое Это у нас дежурка плюс 3 соответственно при наличии питающего напряжения отсвенел до плюс 3vl у нас
05:03
Speaker A
будет сформирован С некоторая задержкой и сигнал сброса если у нас не будет либо одного либо второго условия либо сразу двух при отсутствии напитающего напряжения у нас мультиконтроллер будет стоять просто как квадратик на плате никаких функций Разумеется выполнять он
05:20
Speaker A
не будет абсолютно никаких вот в том числе вы не будете видеть ни заряд аккумуляторной батареи реакцию на кнопку включения нет тоже не будет потому что нету либо одного либо второго либо двух условий сразу после мурафеемся с микросхемами которые у нас отвечают за
05:39
Speaker A
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
05:59
Speaker A
реализацию начали где-то во времена haswello четвертое поколение от компании Intel и тогда на платах массово начали появляться микросхемы которые уже могут похвастаться ключами в структуре но начнем мы с классической классики то что вы будете поголовно видеть на всех
06:20
Speaker A
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 выдает я знаю что это контроллер уже знаю
06:45
Speaker A
контроллер компании richtec Поэтому в поиск забей Джейси равно так нужно делать если вы хотите опознать контроллера данный конторы и первые три позиции выдачи сразу ссылочка на сайт производителя надо тошите На данный контроллер в моем случае Джесси равно это
07:09
Speaker A
rt-8239 Bino datasheet сразу на три ревизина и 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
07:29
Speaker A
звуканальный 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 задается поступлением разрешающих сигналов и один У нас формирует на плате
07:52
Speaker A
5 Вольт силовой дежурки после стабилизатор второй формирует 33 Вольта также внутри вот данный микросхемы имеется аж целых два линейных стабилизатора и больше и бывает что есть ножка вывода двух вольтового линейного стабилизатора который формирует опорное напряжение Но это для внутренних нужд
08:10
Speaker A
сама микросхемы так вот линейные стабилизаторы здесь присутствуют сразу на два напряжения 1 на 3 2 5 Вольт но они ограничены потоковой нагрузки слаботочные А до 100 миллиампер Ну я вам скажу что приближении приближении приближении а к максимальному значению токовой
08:33
Speaker A
нагрузка которая может выдержать данные 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
08:52
Speaker A
нас по сути два контроллера в одном корпусе плюс л до 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 отличительная особенность данной данного
09:16
Speaker A
типа реализации то есть контроллер но во внешнем миру всегда присутствует два ключа Ну возле дросселя Да два ключа который являются у нас верхним и нижним плечом верхний Нижний транзистор вот данный транзисторы входят это пар состав одного импульсного стабилизатора вот эта
09:37
Speaker A
пара состав другого стабилизатора все они под одной крышей до структуре самого контроллер соответственно вы при подобной реализации будете контроллер Вот и соответственно недалеко от этого контроллера Будьте наблюдать Вот такую картину то есть ключевые элементы дросселя соответственно сам контроллер
09:57
Speaker A
без ключевых элементов не может формировать необходимое напряжение далее У нас второй Тип который очень получил большое распространение и сейчас крайне популярен вытесняя вот это вот первую реализацию этот случай когда ключей вы не будете видеть Хотя надо дать должное Вот первая
10:21
Speaker A
реализация на современных платах встречается достаточно часто но все-таки вот так дешевле для производителя про Вот так я подразумеваю отдельно стабилизатор импульсного типа на фиксированная входное напряжение с ключами в структуре то есть там нас внешние А тут соответственно ключики уже
10:41
Speaker A
структуре самой микросхемки размеры труселей отличается от предыдущего соответственно это микросхема что коммутации затворов транзисторов гораздо выше чем у той То есть она более продвинутая Вот и соответственно дроссель таком случае По габаритам меньше чем в предыдущем случае там Россия наверное так на скидку Ну не в
11:06
Speaker A
два раза процентов наверное На 60 На 70 больше а у данного стабилизатора в структуре присутствует также а линейный источник питания до L до стабилизатор на 3,3 Вольта и на 5 Вольт зависимости от того с какой микросхемой мы имеем дело то есть по сути для того
11:26
Speaker A
чтобы построить импульсный стабилизатор на подобный микросхеме нужно обвес василечек Ну и сама микросхема собственно вот все уже необходимое присутствует в структуре самой микросхемки И как вы понимаете как вы понимаете учитывая что токовая нагрузка на импульсной стабилизатор 3 соответственно 5 Вольт она Ну ощутимая
11:51
Speaker A
скажем так так поэтому производители эти разнесли стабилизаторы в отдельных корпусах это вот второй вид Когда вы не будете лицезреть на плате ключевых элементов все уже за вас за производители точнее структуре организовали и соответственно в структуре есть линейный стабилизатор
12:12
Speaker A
если микросхема у нас формирует 33 Вольта силовой дежурки то и стабиль будет тоже на 3 Вольта л Да если 5 Вольт то 5 вольтовый стабилизатор будет присутствовать структуре теперь что касается третьей реализации она не скажу что супер супер популярная
12:30
Speaker A
но последнее время производители периодически любят использовать данную версию Тут даже пошли гораздо дальше это ни что иное как он те две микросхемы которые я показывал но уже собраны под одной крышей и что очень интересно А здесь level а произошел и в корпус
12:52
Speaker A
микросхемы завезли двухканальный Switch который делает из трех вольт и 5 Вольт силовой дежурки делает 33 Вольта и 5 Вольт vs соответственно то есть вот выходы одного выходы второго то есть не надо уже отдельно стоящие микросхема свеча на плате либо ключи все уже есть микросхеме
13:13
Speaker A
отдельное управление импульсного стабилизатора номер один номер два ключи в структуре повторюсь и отдельную управление для каналов свечей вот на запуск 33 Вольта ВС и на запуск 5 Вольт vs но здесь они объединены то есть сигнал разрешение общий вот так два
13:34
Speaker A
напряжения этих vs появляется после формирования сигнала вот принципе все три реализации и скажу что последний тип он самый опасный Почему Потому что если это микросхема выйдет из строя неудачно то может прилететь во всей линии повышенное напряжение и ВС и в силу 3 3 5 ну и был
13:58
Speaker A
до тоже есть вероятность зависимости как она помрет короче вот такие микросхемы последнее время лично нам начали периодически но тем не менее уже чаще попадаться Хотя Пальму лидерство держит вот такой разнесенный конфиг стабилизаторов полноценных с ключами в структуре хотя и первый тип реализации
14:25
Speaker A
тоже очень часто и на многих платах на данный момент используется даже на очень современных все зависит от желания производителей Ну и наверное задача только вы нагрузки тут много факторов то есть принципе производители прочитывают Как лучше делать на ультрабуку когда на игровых
14:44
Speaker A
ноутбуках особенно компаул очень часто эти микросхемы Хотя чего только кампал на многих платах от различных производителей вторая реализация если честно потихоньку вытесняет первый там где ключи снаружи прежде всего по экономически интересом производителей сэкономить публица Хотя вот эта реализация надежнее
15:07
Speaker A
Да первое вот сэкономить Боб лица сделать платы более компактные частоту коммутации задирает уже в плежку вот чтобы использовать маленькие дроссели и соответственно микросхемки небольшого размера Но к чему это приводит вы как люди ремонтирующие технику сами все прекрасно видите знаете и прогорает под
15:26
Speaker A
ними и сквозные дырки сами Они горят мама не горю Как говорится одним словом проблем с этой реализации гораздо Я просто молчу с этой там где все в один корпус завезли гораздо больше и чаще нежели с классической привычной наверное
15:45
Speaker A
большинству из вас реализации данного узла при использовании а внешних транзисторов да в принципе на этом пожалуй можно закругляться Давайте теперь будем разбираться с проблемами с последовательностью запуска данного узла Для начала о общей концепции и соответственно очередности формирования питающих напряжений На что обращать и
16:12
Speaker A
последовательности запуска микросхем подобного тока куда же без этого согласитесь Когда знаешь что где В какой последовательности каким уровнем должно формироваться и что для этого нужно чтобы это начало формироваться то диагностика превращается в очень приятное мероприятие чувствуешь себя неким таким детективом мире электроники
16:33
Speaker A
А вот когда это слепой брут Force то удовольствие от этого ноль Но и на выходе результат может быть отвратительный паяльная плата а результата нет поэтому слепой перебор Это не наш метод мы будем соответственно опираться на те знания и те возможности
16:50
Speaker A
которые у нас есть возможность как минимум провести анализ подобных узлов вот на различных платах и сделать некий общий вывод поэтому я сейчас наверное оглашу общий концепт как это что В какой последовательности формируется со всеми нюансами которые могут Вам встретиться упрощенной форме
17:12
Speaker A
Разумеется Итак независимо от того с каким видом реализации вы взаимодействуете разнесеночка с ключами в структуре по л до стабу каждый микросхемке на выходное напряжение такое же как и у импульсника либо же у нас вот такая мадемуазель Да с двумя линиями
17:34
Speaker A
стабилизаторами в структуре ну и соответственно с ключами снаружи для импульсных стабилизаторов либо же микросхема в корпус которой завезли все что можно завести даже чуть больше чем нужно было Ну да ладно В любом случае везде всегда запомните первым вторичным
17:50
Speaker A
напряжением без разницы как узел реализован должно формироваться 3 Вольта l.do это первое из вторичных напряжений которые появляются на плате плюс выносим за скобки так вот это важно отправная точка реперная точка хотите Называйте 3 Вольта L2 при любом источнике питания аккум блок любая плата
18:13
Speaker A
абсолютно любой свежести 3 вдох если нет 3 вдони запитан мульт а последствиях я вам принципе уже говорил и еще раз повторять не менее никакого желания все прекрасно понимаете что плата будет кирпич кирпичом даже не будет система зарядки Итак что же нужно для
18:32
Speaker A
того чтобы у нас появилось на плате 3.3 Вольта l.do Разумеется 1 обязательно условие это исправность микросхемы микросхема должна быть исправна Разумеется сейчас мы повествование присутствует Мысль о том что вы сделали базовую диагностику провели измерение сопротивления линии нагрузка всех
18:53
Speaker A
импульсы стабилизаторов по возможности стабилизаторов на плате и визуальный осмотр то есть дырочек не обнаружено корпусах микросхем сопротивление везде хорошо так вот При таком раскладе обязательным условием это первое хорошо наличие питающего напряжения это касается всех хорошо и в ряде случаев
19:18
Speaker A
этого будет достаточно наличие исправной микросхемы и наличие питающего напряжения будет более чем достаточно для того чтобы микросхема соответственно сформировала 3.3 Вольта лдо это кстати касается Stay хитрой микрухи где для того у которой у которой для того чтобы она нам выдала на выходе 33 вольт до и 5
19:43
Speaker A
вольт до единственным помимо исправности условием дополнительным является наличие питающего напряжения на 11 приходит соответствующего корректного уровня питающее напряжение и распишите получите 3 Вольта l25 Вольт уже есть что касается подобных микросхем где два линии стабилизатора в структуре то 3 Вольта
20:06
Speaker A
также питающее напряжение но добавляется еще одно условие enable enable вот как вы видите это все одна линия то есть появилось питание сразу У нас появился уровень соответствующий уровневые на выводе enable после чего у нас запустится стабилизатор на 3 Вольта Почему я сказал
20:25
Speaker A
линии стабилизатор на 3 Вольта не сказал линии стабилизатор на 3 вольт и 5 Вольт соответственно Да потому что ребят зависимости от производителя микросхемы даже ревизии микросхемы 5 вольт до может формироваться только после наличия разрешения на запуск какого-то из
20:43
Speaker A
импульсных стабилизаторов понимаете то есть вот это может отвечать только за запуск L2 на 3.3 вольт и Пятерка будет появляться только после появления соответствующих сигнала разрешения на запуске импульсного стабилизатора либо на 3-3 либо на 5 Вольт это держите в голове есть особенно
21:04
Speaker A
увеличите ка микросхемки где зависимости от ревизии последовательность порядок запуск отличается именно по l25 Вольт l23 везде будет то есть питание было до 3 Вольта сто процентов л Да будет сформировано Что же касается Что же касается у нас Вот таких вот
21:22
Speaker A
микросхем то есть разнесеночка ключи в структуре импульс листаби плюс здесь 3 вольта также будет формироваться при выполнении трех условий исправность микросхемы раз наличие питающего напряжения 2 и наличие нейбл Как вы видите Здесь тоже enable соответствует уровню питающему напряжения но так не всегда зависимости
21:44
Speaker A
от того насколько насколько толерантен данный вход к входному напряжению вот нас соответственно будет несколько вариантов реализации а точнее два первое Просто сразу питание сразу enable и полетели либо второй вариант Когда у нас присутствует на плате резиновые дети если допустим этот фотолерантен к такому
22:11
Speaker A
уровню напряжения этим легитимным деятелем уже будет формироваться Ну как здесь допустим да это написано in вот Хотя здесь уровень будет отличаться от уровня на N2 Почему так Потому что видите би плюс здесь плюс допустим я записался 20 Вольт У меня все окей
22:30
Speaker A
соответственно в дело вступает резистивный делитель при поступлении напряжения на верхние резистор делители в средней точке мы получим что-то наверное 4 с хвостом 4645 4 плюс короче Вольт 4 целых и сколько там десятых вольт а соответственно на 7 воде будет
22:48
Speaker A
данный уровень А вот на восьмом будет уровень который соответствует уровню напряжения плюс это есть плюс кстати вот 7 вывод до микросхемы называется с позитивного делителя есть микросхемки у которых там допустим не более 4 хоть и не более 5 там обычно
23:11
Speaker A
тоже стоит делители который и перед одной Напряжение питания Да соответствующего уровня который можно подавать на этот вход Соответственно что мы можем сделать еще пример когда вообще не Тайна была как вот это реализация все запускается только при наличии питающего
23:31
Speaker A
напряжения также открыл да здесь тоже видите 5 вольтовая запускается просто при наличии отдельного какого-то отдельного какого-то вывода enable для запуска L до не существует тут иные болван это по факту фидбэк А вот это вот это сигнал запуска импульсного стабилизатора
23:52
Speaker A
Я думаю разобрались Да если у нас все условия соблюдаются перегрузки в линии нагрузки Lost стабилизатора нету то но микросхема свои функции не выполняет 3 Вольта либо уровень соответствует 3,3 Вольта вот он полтора Вольта то микросхема неисправна меняем Так теперь
24:10
Speaker A
что касается запуска 5 Вольта стабилизатора L2 Я уже сказал что в разрезе последовательности данного напряжения можете не быть она может быть сформирована После нажатия на кнопку включения при соответствующем при соответствующие выдаче мульти контроллером нужного сигнала на Запуск этого напряжения Но это нет этого факта
24:32
Speaker A
что на современных платах подавляющем большинстве случаев будете видеть работу стабилизатор на 5 Вольт дежурным режиме Даже при питание от аккумулятора Вот это важно понимать Что же касается запуска импульсных стабилизаторов то в принципе мы уже с вами перечислили необходимые
24:51
Speaker A
комплект условий за исключением одного разрешение то есть питание на У нас есть соответственно перегрузки тоже нету Мы это проверяем на начальном этапе диагностики по крайней мере очевидный Да вот и соответственно для того чтобы запустился еще и импульсный стабилизатор
25:10
Speaker A
если работа этого стабилизатора предполагается дежурном режиме допустим при питании от блока питания видим приписку он весь Да вот якобы должно это напряжение быть то соответственно у нас мультиконтроллер должен запустить его правило запуска импульсных стабилизаторов которые должны в дежурки
25:30
Speaker A
формировать питание адаптера напряжения вот занимается как раз таки мультиконтроллер и ней был один вот здесь этот вход отвечает за запуск то есть при наличии здесь корректного уровня управляющего сигнала у нас запустится импульсный стабилизатор на плате сформируется плюс 3,3 Вольта
25:48
Speaker A
силовой дежурки запоминаем Как называется запоминаем Как называется то есть у нас одинаковый одинаковое название этого сигнала и по классике жанра на этих платах в роли сигнала который запускает сразу и этот этот импульсный стабилизатор выступает сигнал если он с мультиконтроллером Напоминаем
26:07
Speaker A
эти контроллер должен быть запитан Для того чтобы это сигнал он выдал поэтому у нас идет следующая очередность дома 3 Вольта а потом все остальное Но как правило 33 Вольта Пятерочка потом уже импульсный стабилизаторы так это мы рассмотрели вот эта штука Я
26:27
Speaker A
сказал да Что enable не является панацеей и не всегда 5 вольтовой ЛД Оли рулька запускается по этому сигналу тем не менее при наличии на выводах N 31 это у нас и конфигурационный вывод И самое главное это у нас вывод который отвечает за
26:45
Speaker A
запуск первого импульс стабилизатор который формирует 3 Вольт это соответственно за 5 вольтовый импульсные статы конфигурационный и соответственно [музыка] enable сразу два в одном флаконе конфигурируется с этими резисторами все так вот при наличии соответствующего уровня корректного на этом и на этом
27:03
Speaker A
ходе у нас будет запущен как один импульсный стабилизатор таки 2 импульсный стабилизатор и в некоторых некоторых версиях подобных микросхем будет запущены 5 Вольт Но это при условии что наличие 5 вольт до соответствует последовательности запуска и оно должно быть дежурном режиме то нажатие на
27:22
Speaker A
кнопку включения Даже при питании блока питания что касается вот такой реализации здесь все то же самое то есть смысловая нагрузка Вы должны ловить одинаковые микросхема запитана есть enable либо же он не предполагается как в этом случае вот и достаточно лишь
27:39
Speaker A
питание и она исправно получили 3 Вольт L2 Но в данном случае и 3 и 3 вольт до и 5 Вольт получили соответствующие был один запускает а у нас 3 Вольта 3 Вольта импульсный стабилизатор вот этот вот и ней был 2 запускает у нас
28:00
Speaker A
5 вольтовый импульсный стабилизатор Вот и как вы видите если он и в одном и во втором случае и приписка Always она нам говорит о том что эти напряжения в дежурном режиме быть обязаны Вот то есть эту плату если мы будем питать от
28:16
Speaker A
лабораторного блока либо от штатного блока питания при подключении данного Мы сначала увидим факт формирования при наличии то еще например факт формирование двух слаботочных дежурок которые формируется до стабилизаторы после того как мульт будет запитан и выдать сигналы он вот мы
28:34
Speaker A
увидим факт формирования двух силовых движурок которые уже импульсными стабилизаторами формируется Ну что касается примочки вот этого даже не балкона наверное подвала то здесь у нас не что иное как завезенный в этот корпус двухканальный свеч который из плюс 3
28:55
Speaker A
Вольта силовой дежурки и Вольт силоводе руки формирует плюс 5 vs и плюс 3 vs по сигналам Извне то есть для каждого канала свой индивидуальный сигнал плюс 3 vs enable и плюс 5 vs enable и эти два сигнала являются ничем иным как реакция
29:13
Speaker A
мультиконтроллер на снятые слипы в лице сигнала saast инверсный то есть вот этими сигналами после снятия слипов после получения грубо говоря команды от контроллера электропитания хаба либо хабовой части комбинированного процессора вот получение команды на запуск вторичек определенной последовательности очередности у нас
29:37
Speaker A
запускается в том числе и вс напряжение и как правило за запуск данных напряжений в лице управляющего сигнала Да потому что исполняющий узел может быть и отдельно стоящий Switch может быть и транзисторы Да тут вариации хватает так вот управляющий сигнал который запускает
29:58
Speaker A
данное событие ничто иное как сигнал с мультиконтроллера в лице сигнала saas инверсные Хьюстон говорили Господа что у него проблемы а я вам предлагаю в эти самые проблемы с головой полностью погрузиться но для начала для начала как всегда по классике общую концепцию
30:16
Speaker A
выкатываю и она будет справедлива для работы для работы по проведению диагностики неисправностей которые касаются абсолютно любого стабилизатора новомодного импульсного типа либо линейка который входит состав ШИМ контроллером Вот и независимо где данный стабилизатор стоит выполняет Почему так потому что общее положение дел вообще
30:40
Speaker A
концепция она Типовая Я поэтому и Настоятельно рекомендую запоминать как раз таки сам концепт Да сам подход вот чтобы та информация которую вы запомнили было максимально универсальной вы могли в принципе сможете работать диагностировать абсолютно любой платные обязательно платы от ноутбуков там 10
31:01
Speaker A
стабилизаторы действуют одни и те же правила по сути но исключением наверное является эти вот простые линейки трех ноги Да где в два измерения можно сразу сказать чем проблема Если вы столкнулись уже с импульсным каким-то стабилизатором тут дело как раз таки вступает наш
31:18
Speaker A
глобальная концепция во-первых всегда везде для вас стоит одинаковая Типовая задача определить С какой категории проблем вы столкнулись их две глобальном смысле это касается любого стаба Где бы он не стоял на платье ноутбука на плате телевизора на плате кофеварки на платье трактор вообще
31:40
Speaker A
космического корабля разницы вообще никакой Нет вы должны определить у вас проблемы во внешнем миру контроллера так вот не выполняется какие-то из условий Тоже питание это условие от внешнего мира разрешающий сигнал условия проблемы с цепью обратной связи фидбэк условия все должно быть
32:00
Speaker A
нормально проблемы с буцера цепочка условия проблема сейчас создающей цепью если у вас внешние ключи условия Разумеется условия проблемы банально могут быть проблемы с ключами с внешние ключиком стабилизаторе все эти вещи я именуют как проблемы во внешнем миру микросхемы и они напрямую влияют на его
32:20
Speaker A
успешный запуск и работу раз вторая категория проблем проблемы в внутреннем уровне стабилизатор может быть может быть битый драйвер может быть легко биты вход и наибол может может соответственно тоже самое можно сказать про Выход типа открытые коллектор либо открыты стоп в
32:40
Speaker A
зависимости от того Какой ключ траекторию микросхемы может быть он неисправен то же самое легко одним словом Если вы вы получаете на выходе вашей диагностики подтвержденную информацию что у вас проблема внутреннем микросхемы то вы в принципе свою задачу целиком и полностью Главное правильно
33:00
Speaker A
выполнили меня эти микросхему и соответственно проблема решена Но для того чтобы можно было такие вещи проворачивать нужно хотя бы В общих чертах представлять как работают микросхемы до подобного типа то есть разобрав посмотрев пару роликов Дмитрий хорошие ролики снял по поводу
33:21
Speaker A
еще несколько стабилизаторов у нас будут ролики да то есть посмотрев подняв хотя бы общий смысл общую концепцию Для чего как и в какой последовательности вы сможете нормально проводить диагностику в том числе зная последовательность запуска напряжение на материнской плате
33:40
Speaker A
вы прекрасно себе будете отдавать отчет то и В какой последовательности должно формироваться раз И что для этого необходимо Например я вам все три реализации быстренько и Непринужденно озвучил и показал То есть вы знаете л до 1 формируется 5 л до под вопросом может
34:00
Speaker A
быть с каким-то из импульсных стабилизаторов запускаться может запускаться вместе с лдо на 3.3 Вольт Ну и то же самое касается импульсных стабилизаторов всегда можно подсмотреть других схемах что Как и где должно формироваться то есть не мыслите узкими категориями мыслите глобально
34:19
Speaker A
масштабно И тогда все будет гораздо проще но как работает отдельный взятый компоненты и как работают Ну хотя бы на примере двух-трех контроллеров подобной стабилизаторы вам знать обязательно противном случае Вы будете плавать диагностика удовольствие вам предоставлять либо давать не будет Ну
34:42
Speaker A
что давайте проблема Я предлагаю вот этой плате потому что моих планах спалить контроллер вот Ну по крайней мере попытаюсь это сделать есть вероятность что мы спалим и не один и даже не два контроллера но время покажет а сымитировать ряд неисправностей
34:59
Speaker A
которые чаще всего сопутствуют и можно приписать к данному Бич для всех стабилизаторов это заниженное сопротивление то есть перегрузка по току выхода стабилизатора будь то линейного типа став будь то импульсного Это самый распространенный сценарий но повторю базовая диагностика предварительно она
35:26
Speaker A
подразумевает измерение сопротивления чтобы вы не занимались пустой тратой времени а сразу сходу как говорится с колес могли определить что у вас на плате уже присутствует проблема И сразу вариантов накидываете исходя из того что этот конкретный стабилизатор питает питает на
35:47
Speaker A
ядра процессор соответственно Добрый вечер скорее всего камень отъехал питает хаб вот очевиден случаев до 3 Вольт основной потребитель Это кто правильно мультиконтроллер она в принципе на практике подтверждается что в моем случае за весь десятилетний уже 13 летний опыт именно по работе с
36:07
Speaker A
материнскими платами вот он мне позволяет дать вам выборку своей статистики это десятки тысяч плат Вот и 90 процентов случаев при проблемах как раз таки были случаи когда мультиконтроль выходил из строя теперь показываю вам живой пример эта плата условно Рабочая но на этой
36:32
Speaker A
плате есть это компаул LK B3 единицы пи на этой плате есть одна кричащая проблема кстати Для многих ребят наверное факт игнорирование измерения сопротивления нагрузки именно 3,3 вольтового линейного стабилизатора является некой такой ошибкой потому что потому что потому что есть не супер
36:59
Speaker A
большая но есть вероятность большой прогарчик получить если допустим у вас нагрузки полной гвоздь микросхемы доживает Но может просто пшикнуть как на видео Поэтому лучше конечно перестраховаться И помимо выходов импульсных стабилизаторов то есть проходясь подросили обходить стороной хотя бы выход линейного стабилизатора на
37:20
Speaker A
3 Вольта и я в этом случае вот в этом на конкретном демонстрирую вам проблему 2 ОМА в линейной нагрузки линейного стабилизатора на 30 Вольта и по всей мои статистики 90 процентной Да с выходом из строя мультиконтроллера при подобном сценарии это доска не является
37:47
Speaker A
исключением на многих платах имеется всегда имеются перемычки Ну ладно не всегда НОД компаул допустим является таким вот производителем где много инженерных перемычек разорвав которые вы лишаете связь между источником и соответственно потребителем нагрузкой здесь перемычки возле возле самой микросхемки нету как случае
38:13
Speaker A
вот этой платы но зато есть такая возле основного потребителя в лице мультиконтроллера распояв эту перемычку я уже это сделал Я убеждаюсь что проблема у меня со стороны нагрузки То есть это важно На данном этапе определить С какой стороны
38:28
Speaker A
проблема со стороны источника Либо со стороны потребителя я выяснил что у меня проблема со стороны потребителя потребитель меняется мультиконтроллер в этом случае когда у нас допустим речь идет правил до 3,3 Вольта и на плате нет никаких перемычек принципе ничего страшного не
38:48
Speaker A
произойдет это напряжение присутствует в дежурном режиме при питании от абсолютно любого источника Если вы в эту линию подадите допустим 3 Вольта ограничить итог но двумя амперами можно одним вот мультиконтроллер по любому раскладе загореется даже При таком токе вот если
39:08
Speaker A
какая-то мелкая керамика ушла корот кое замыкание то вы не получите прогара Под этой керамикой вследствие ее бешеного нагрева при превышении слишком сильно Только с лаборатор тактильно либо же теплоком выясняете какая деталь греется в том числе может греться и на сам
39:29
Speaker A
контроллер потому что внутри будет неисправен стабилизатор в таком случае меняем сам контроллер Что же касается точно таких проблем с аномально низким значением сопротивления или вообще с коротким замыканием на выходе уже импульсных стабилизаторов и здесь речь идет не только про стабы которые
39:45
Speaker A
формируют дежурное напряжение это касается всех импульсных стабилизаторов теперь Постепенно У вас задача сводится Абсолютно к тому же как и в случае линейных стабилизаторов понять где проблема на стороне источника либо проблемы кроется в каком-то из потребителей Благо на многих платах есть перемычки
40:02
Speaker A
можно распаять разорвать физическую связь между нагрузкой источником и двумя измерениями понять С какой стороны у вас проблемка нарисовалась Если же перемычки нет то можно аккуратнейшим образом приподнять одну сторону заселька и сделать те же два измерения до и соответственно после но уже у вас
40:20
Speaker A
физической связи не будет в результате вы поймете с чем вам предстоит работать вот если проблема на стороне стабилизатора работы с этим узлом если проблема на стороне потребителей то ищем какой из них вышел из строя И организовал либо короткое
40:38
Speaker A
замыкание либо же очень очень маленькое значение сопротивления которое соответственно дает вам попытку запуска для начала импульсного стабилизатора а потом уход его защиту по перегрузке поток вот ну поиск здесь стандартные визуально кстати битая керамика она дает очень часто именно короткое замыкание она видна
41:03
Speaker A
невооруженным взглядом а микроскоп вообще хорошечно будет видно трещины керамический конденсаторов потемнение это все вот такие признаки визуальные которые намекают что кондёра поплохела дырочки в микросхемах вот на крайняк можете подать невысокий уровень безопасный уровень напряжения в линию нагрузки до 1 Вольт либо и того меньше
41:25
Speaker A
0,9 Вольт ограничить только двумя амперами то есть больше подавать не стоит потому что если у вас вышла из строя керамика какая-нибудь мелкая маленьком корпусе допустим там 020 керамический конденсатор вышел из строя Если вы навалите потолку нормальные значения то этот маленький конденсатор Может вам
41:48
Speaker A
сделать маленькую дырочку комнат неприятном месте А вам это абсолютно не нужно из-за того что он будет мгновенно и очень сильно разогреваться правильно правильно Поэтому лучше не спеша но зато без последствий негатив на этой плате кстати проблема как раз таки в линии
42:05
Speaker A
нагрузки импульсного стабилизатора на 3,3 Вольта перемычку Я уже разорвал со стороны источника у меня кила умный диапазон все хорошечно А вот со стороны нагрузки сопротивление составляет желать лучшего грубо говоря один сопротивление вот здесь данная заниженное значение сопротивления дает хабовая часть комбинированного
42:30
Speaker A
процессора Ну что в принципе можно переходить к нашим экспериментам Я сейчас хочу на примере этой платы для начала смоделировать ряд проблем итак у меня все готово На горизонте Как говорится замаячил X шел в планах спалить пару микросхем но начнем мы правильно
42:48
Speaker A
записи когда все хорошечно и ничего не мешает как и линейному стабилизатору так запустится 4 луча соответственно 4 действующих напряжений и сигнала по классике жанра триггерные каналы меня синие и плюс первое условие которое выполняется на него и повесился далее
43:14
Speaker A
фиолетовый фиолетовый луч это у нас сигнал enable на запуск импульсного стабилизатора далее желтенький это выход линейного стабилизатор на 3 Вольта ну и соответственно голубым я стану на дроссель со стороны ШИМ контроллера дабы наблюдать генерацию все готово Триггер ждет осталось
43:34
Speaker A
Включить блок питания есть контакт стабилизаторы далее продолжает работать и выполнять свою священную функцию на плате выход импульсного стабилизатора 3.3 Вольта имеется даже чуть больше на холостом ходу выход линейного стабилизатора имеется Никаких претензий соответственно не имеет моя задача сейчас сохранить
44:06
Speaker A
дабы впоследствии подписать и выложить теперь предлагаю произвести следующий эксперимент сымитируем ситуацию когда на выходе импульсного стабилизатора абсолютно короткое замыкание в этом не поможет электронная нагрузка включил у неё режим короткого и соответственно осталось лишь немногое сделать стать на дроссель со
44:31
Speaker A
стороны стаба я изменил цену деления по вертикали сейчас стоит вместо 5 Вольт 1 вольт и осталось нажать кнопку включения на блоке все внимание на осциллограф готовим к сработала Наша защита вот этот момент почему я говорю так важно о важности наличия осциллографа
44:54
Speaker A
потому что вы сможете воочию наблюдать за происходящим и понимать пытается ли микросхему запустится либо же при всех необходимых условиях она этого делать не хочет что касается что касается сигнала не был потушил или микросхема сигнальчик А вот и что
45:12
Speaker A
касается лдн у нас получается желтый Луч 3.3 Вольта есть на выходе импульсного стабилизатора по нулям и плюс Разумеется есть И что немаловажно это уровень в линии сигнала для импульсного стабилизатора Напоминаю что он общее как для одной микросхемы которые формирует 33 Вольта средства
45:40
Speaker A
импульсного стабилизатора так и для другой микросхемы которые формируют 5 Вольт И как вы видите 5 Вольт силовой дежурки на плате есть то есть при правлении при проблеме линии нагрузки либо одного либо второго стабилизатора даже если она будет повторичке допустим после ВС свеча
45:58
Speaker A
либо ключика какого-то до который дальше раздает это напряжение и когда дело дойдет до открытия этого ключа у нас стоп уйдет В защиту в результате вы будете иметь вот такое положение дел отдавайте себе отчет что проблема может нарисоваться не сразу то есть у вас не
46:17
Speaker A
будет первичной цепи нагрузки этого стабилизатора вышедшего чего-то из строя она может быть у вас дальше по цепи где уже питание осуществляется посредством производного напряжения после свеча после ключа который работает Просто в режиме ключа грубо говоря в Ключевом режиме закрыт если дальше
46:39
Speaker A
раздает этих 3 Вольта силовой дежурки При таком раскладе у нас микросхемка уйдет защиту вот импульсы стабилизатор работать не будет но при этом Пятерочка останется до останется Ну и как вы понимаете тут осциллограф реально очень сильно вам поможет сохраняется ваграмму следующий
47:01
Speaker A
эксперимент который мне хочется поставить будет связан с ситуацией когда на плате по теме или иными причинам часто бывает из-за попадание только про вещи жидкости отгнивает конденсатор в цепи Вольт добавки цепи bootstrap для начала я наверное покажу нормальный запуск
47:20
Speaker A
стабилизатора единственное но Ребят я уже переехал на соседний контроллер со своими экспериментами потому что в процессе могу еще и спалить трехвольтовый и лишиться L2 на 3.3 Вольта При таком раскладе не будет сигнала enable для запуска импульсных систем питания в частности 5 вольтовым
47:39
Speaker A
стабилизатор и 3 вольтовый импульсного стабилизатор мне пока не выгодно не на руку отправлять на тот свет трехвольтовый Пятерочка что-то не то произойдет Ну и в рот ей многих говорится ничего страшного поэтому у нас теперь в роли подопытного пятивольтовой
47:57
Speaker A
импульсной стабилизатор показываю Что будет при нормальном стечении обстоятельств запустится и сцепки у этой добавки проблем не будет поднагрузил я выход импульсного стабилизатора одним ампера с электронной нагрузкой запускаемся вот пожалуйста вот пожалуйста запустился вышел в рабочий режим наш товарищ
48:24
Speaker A
все хорошечно теперь проделывают то же самое единственное так выключу ка я блок а то будет тигр срабатывать А сейчас проделываю то же самое Но единственное что я поменяется на деление вертикали что защита сработает раньше результат добавки ставлю 12 на клетку и соответственно
48:45
Speaker A
Триггер тоже на Вольт повесил и хочу снять кондёр сымитировав ситуацию что его снесли либо над ним что чаще конечно бывает нежели ситуацию снесенным конденсатором так и будем посмотреть что из этого получится оставлю пока его рядышком впоследствии запаять вот пожалуйста
49:20
Speaker A
контроллер наш еще раз обиделся наш контроллер ребята обиделся совсем обиделся и теперь у нас на выходе импульсного стабилизатора на 5 Вольт ничего не будет защита что касается 33 вольтового пожалуйста все функционирует то же самое касается кстати и лдо
49:41
Speaker A
на так вот на 5 Вольт разрешение запуске выпускного стабилизатора висит нашим контроллере вот пожалуйста 3 Вольта есть ну и соответственно второй товарищ который формирует 3.3 Вольта и лдо и соответственно силы он прекрасно себя чувствует все работает очень хорошо сейчас демонстрируется
50:10
Speaker A
возможность осциллографа в плане наблюдения за аномальными ситуациями вот у вас допустим вышло из строя устроит цепочку по той или иной причине что это за каратели конденсатор уплыл по номиналу но есть тогда вероятность что контроллер может со временем сгореть все
50:30
Speaker A
зависит от того как и что вот если он отгнил то у вас будет такая вот попытка запуска и на этом все и на этом все господа как вы это увидите при помощи мультиметра никак Поэтому в очередной раз Настоятельно рекомендую хоть
50:48
Speaker A
мало-мальски простецкий какой-то приборчик у вас должен быть чтобы вы были как минимум не слепы в мире происходящих процессов эти осциллографа Вы можете смотреть не только происходящее на различных шинах также не только вы можете смотреть Что происходит на линиях тактирования Что
51:11
Speaker A
происходит на кварцевых генераторах но и также что немаловажно отслеживать Что происходит с быстрыми сигналами тот же ней был может пропадать мгновенно то же самое касается с попыткой попытки запуска с попыткой а попытки запуска того или иного импульсного стабилизатора
51:27
Speaker A
это все очень хорошо когда у вас есть полное понимание картины То есть я вижу такую сейчас лабуду я вижу какой уровень соответственно куда я полезу правильно я полезу проверять что там цепью запаривай назад конденсатор и покажу что с двух сторон
51:45
Speaker A
этого конденсатора единственное но блок питания нужно отключить готово конденсатор вернул я на свой законное место режим теперь включаем обычный авто развертку поменяем поменяем только не в ту сторону кручу Давайте 200 секунд единственная цену деление по вертикали поменять тоже
52:22
Speaker A
Пятерочку на пятерочку все можно запустить и Теперь смотрите вот у меня такая ситуация была я потом аккуратненько становлюсь с одной стороны проверяю кондёрчика это при нормальном стечении обстоятельств такое должны увидеть и соответственно со второй стороны с одной и со второй
52:51
Speaker A
Если такого не наблюдаете состав со второй стороны Вот то соответственно с конденсатором беда Ну либо может быть вход стробиты проверяйте сопротивление Но в ряде случаев в ряде случаев данная керамика страдает прежде всего из-за попадания тока проводящей жидкости то
53:11
Speaker A
есть основная причина почему соответственно контроллера перестают запускаться когда во весь гнилые конденсаторы номинал его может поменяться колпачок может так отменить чтобы просто не будете видеть что физического контакта Нет ну и соответственно не будет работать добавки как итог будет попытка запуска которую
53:29
Speaker A
мы наблюдали на осциллограмме и на этом все получите распишитесь Как говорится а это не есть хорошо что мы теперь с вами сделаем Давайте посмотрим как отрабатывать защита здесь у данной микросхемы если мы перегрузим потоку для этого включим режим короткого
53:54
Speaker A
замыкания Окей включим прибор и осталось лишь нажать кнопку включения на блоке и не сработал Да не сработал наш Триггер Почему так ну потому что уровень должен быть гораздо меньше Ставлю 1 вольт на клетку опускаю триггерный маркер и Давайте
54:20
Speaker A
Note 20 микросекунд или даже можно 100 микросекунд Все включаем режим Single однократная запись повторяем эксперимент TX есть контакт раз два три 4 5 но почти 6 вольт и все На этом все господа а если мы допустим запишем больше отрезок
54:44
Speaker A
допустим 200 миллисекунд сингл блок включим блок есть что-нибудь есть вот это что-нибудь перед вами на экранах раз два три 4 5 амплитудное значение я вижу пик есть 6 вольтовый все контроллер в защите еще раз та же петрушка и при этом Господа Как вы
55:12
Speaker A
понимаете У нас все останется на плате будет у нас и наибол будет у нас и лбо и на 53 Вольта будет также 33 Вольта на выходе на стабилизатор на 3 Вольта Как вы видите единственное напряжение которое будет отсутствовать при подобном развитии
55:28
Speaker A
событий это отсутствие 5 Вольт силовой дежурки В связи с тем что выход перегружен повторюсь перегрузка может быть и во вторичной цепи напряжение которое формируется из напряжения с выхода этого импульсного стабилизатора и такую проблему можете схватить процесс запуска вы включаете
55:48
Speaker A
Платон на хлоп выключилась смотрите Ага опять дежурки но там 5 Вольт нету соответственно знаете Это уже и озвучивал но тем не менее лишним не будет следующий мой эксперимент будет имитировать ситуацию перегрузки по выхода линейного стабилизатора на 5 Вольт мы сейчас с вами создадим условия
56:09
Speaker A
и ситуацию при которой у нас будет возможность достаточно плавно повышать нагрузку будем наверное по 10 миллиампер добавлять смотреть как изменяется напряжение на выходе я вам подключил для удобства как и мультиметр так и соответственно осциллограф на выход Вы можете наблюдать на экране осциллографа
56:30
Speaker A
и соответственно мультиметре Как меняется уровень выходного напряжения Согласно нагрузке также тепловизор нам поможет оценить степень нагрева микросхемы вот в процессе изменения нагрузки при помощи устройства которое мне это позволит сделать так и мы будем наблюдать две микросхемки так вот так наверно Хорошо быть видно
56:57
Speaker A
две микросхемки со правой стороны у нас стабилизатор на 3.3 Вольта с левой стороны стабилизатор на 5 Вольт Ну что приступаем к эксперименту Для начала я запускаю электронную нагрузку шаг 10 миллиампер и понеслась Как видите уже на 30 миллиамперах Ну
57:21
Speaker A
ладно это провода на 50 напряжение у нас на выходе уже Чутка просела по поводу нагрева микросхема на фоне 2 своего соседа на фоне второй микросхемы уже выглядит погорячее так 48 70 миллиампер 80 миллиампер микросхема начинает разогреваться 90 миллиампер datashita конкретно на
58:03
Speaker A
этот контроллер нету но на всех схемах где он встречается указан ток возле вывода лдо на 33 ой на 5 Вольт указано что миллиампер так Как вы видите микросхемка уже нагрелась теперь у нас 110 миллиампер Ну и Давайте повышать смотреть чем это все эпопея
58:29
Speaker A
закончится 140 миллиампер напряжение выходное пола до 4,5 Вольт 160 170 из тепла к наверно плохо видно Ну вот одна на фоне 2 190 миллиампер Обратите внимание на выходное напряжение оно упала уже до 4,3 Вольта 200 миллиампер 210 вы понимаете При таком раскладе
59:17
Speaker A
микросхема будет корица и жизненный путь ее будет очень-очень краток так я предлагаю теперь сделать следующую вещь я выключу все это добро и организую короткое замыкание готово включаю нагрузку так стоит чтобы вам было хорошо видно а вот при условии что будет короткое
59:57
Speaker A
замыкание данный микросхемы реализована защита для удобства стабилизатора то есть при полном коротком замыкании у нас как вы видите выключился выкинуть выключился линейный стабилизатор структуре на выходе ничего я пожалуй украду щуп так и проверю что у нас на выходе импульсного стабилизатора
60:28
Speaker A
Разумеется ничего нету но зато трехвольтовый будет исправно работать это случае абсолютно короткого замыкания который сымитировала нам электронная нагрузка для того чтобы выйти из этого режима соответственно включились выключились и и что и ничего Да господа по поводу защиты я поспешил по поводу
60:57
Speaker A
защиты я поспешил просто вышел из строя или нет выключено Все просто вышел из строя выключено вышел из строя линейный стабилизатор на 5 Вольт Судя по всему еще раз Да да все вот так вот тихо молча он ушел Мир мертвых
61:24
Speaker A
мне как-то показалось что без спецэффектов это просто просто некая защита Ну так как нету тут ошибка конкретно на этот контроллер Мне трудно судить Вот Но обычно Они выгорают то выгорают красиво с дырочкой со спецэффектами но здесь такого нету здесь
61:42
Speaker A
Он просто взял и понял молча тихонечко Теперь если мы выключимся измерим сопротивление на выходе берем а Ну в принципе все понятно Вот и все Господа 5 ом на выходе стабилизатора линейного типа Подписывайтесь ему смертный приговор Ну в данном случае мы знаем что конкретно с
62:13
Speaker A
ним проблема мы дали только вы нагрузку такую которую они способен выдержать просто вышел из строя Поэтому 5 он нам дает как раз таки не что иное как линейный стабилизатор неисправные структуре самого контроллера Ну давайте тоже самое проделаем 3 вольтовым стабом
62:32
Speaker A
Он же не какой-то избранный при том что здесь у нас еще будет возможность измерить уже сопротивление впоследствии как раз таки с разорванной перемычкой Напоминаю что он работает еще разок включились напряжение на выходе 3 Вольта выключились сопротивление диапазон как положено
63:10
Speaker A
осталось лишь подключить электронную нагрузку И сделать короткое замыкание так включаем блок в случае этого стабилизатора Как вы видите он долго долго сопротивлялся но сразу не сдох если мы выключим сейчас вот это дело включим Вот это дело и посмотрим напряжение выходное
63:46
Speaker A
то его нету как за 30 секунд убить два контроллера нету на Круге выходной нету все Бобик и сдох Ну куда я смотрю конечно ничего не будет все микросхема вышла из строя точнее стабилизатор структуре выключаю блок питания и Давайте
64:14
Speaker A
сопротивление сопротивление хорошечно диапазон так все подключено Это я выключил Это я выключил еще разок не работает не работает друзья Как вы видите достаточно маленького промежутка времени было достаточно чтобы ШИМ контроллер и на 5 Вольт тот мгновенно что на 3.3 Вольта отправились
64:53
Speaker A
в мир иной хотя у этого нормальная сопротивление по выходу ну по факту ничего нет питающее напряжение есть и ней был при наличии питающего напряжения помним Да будет на выходил до стабилизатора ничего нету при этом сопротивление нагрузке 2,6 килоома подозрений Ну откровенно их
65:22
Speaker A
не вызывает десятки должны быть килом но тем не менее При таком сопротивлении никто не скажет типа все капот и вот сейчас как раз таки этот случай очень показательный вот так вот вышел из строя вас допустим на плате какой-то
65:35
Speaker A
керамический конденсатор в линии выхода с линейного стабилизатора на 3 допустим возле мультиконтроллер какой-то из керамики ушел в короткое выплату подключаете Ну или заказчик подключает хлоп сдох линейный стабилизатор принесли вам на диагностику вы такие включаете блок питания далее Разумеется предварительно проверили
66:00
Speaker A
закрываем глаза сейчас на 5 вольтовую дежурку Да проверили что у вас на плате сопротивлением все хорошо наверное стоит вот так сделать То есть входную цепь вы проверили все хорошо далее выход импульсного стабилизатора все хорошо Ну 5 вольтовая допустим у нас
66:17
Speaker A
рабочая Да и не спалил возьмем тут видите как она померла в круг померла вся Ну допустим здесь хорошее сопротивление теперь смотрим l25 хорошее сопротивление мы беремся ситуацию когда он столько 3 вольтовый стал сдох линейный именно вот так сдох У
66:37
Speaker A
меня только что проверили проверили сопротивлением нагрузки и стабилизатор на 3 Вольта все хорошо подключаем плату все остальные сопротивления тоже как бы не вызывает подозрение проверяем 20 Вольт есть OK Ну соответственно соседняя нога и был Седьмая проверили тоже есть
67:00
Speaker A
соответственно Вы знаете что если у вас Давайте условия выполняется у вас соответственно на выходе должно быть 3 Вольта линейного стабилизатора Хорошо я видел процессе включения когда я включался некий такой всплеск да он мне немного напрягает что сейчас делаю я
67:19
Speaker A
сейчас делаю так так Ну пускай будет 20 миллисекунд OK включаю сингл и запускаю блок питания То есть я сейчас не вижу даже попытки запуска Ну понятное дело Почему Потому что Это линейный стабилизатор и он издав еще раз ничего не происходит
67:51
Speaker A
соответственно выводы здесь очевидные линейный стабилизатор составившим контроллера неисправен мы его меняем и все должно прийти в норму Но это при условии что в нагрузке нету каратэ Если же вы видите в нагрузке короткое замыкание то вы соответственно распавите перемычку две стороны измеряете вот
68:13
Speaker A
понимаете Где у вас проблема а вот далее смотрите с разорванной перемычкой запускается ли не стабилизатор если он как вот моем случае не запускается то шум контроллер минус так его надо будет менять при условии что все необходимые сигналы напряжения присутствуют их два
68:30
Speaker A
питание был для Ну и прежде чем поменять ШИМ контроллер на новый Вы должны посмотреть что у вас в нагрузке сдохла и спалила соответственно линейный стабилизатор решим контроллера это очень важно потому что если вы этим моментом будете пренебрегать то заменив
68:47
Speaker A
контроллер на новые вот и не устранив проблему получите точно такой итог с палец еще один контроллер ничего сложного как на мой вкус все достаточно тривиально единственное Но единственное но заключается в том чтобы вы запомнили последовательность развития событий тогда будет гораздо проще
69:09
Speaker A
ориентироваться и в схемах и соответственно делать правильные выводы при проведении диагностики то есть вот мы сейчас с вами смоделировали ситуацию Когда у нас просто битый стабилизатор мы сразу проверяем условия проверяем отсутствие нормального значения сопротивления нагрузки и делаем правильные выводы в данном случае если
69:31
Speaker A
вот так вот закрыть глаза на 5 вольтовый стаб который мы спалили точнее Я спалил под вашим чутким руководством то здесь если вот такая ситуация нагрузки киломный диапазон демонтировавшим контроллер вы получите подрастание сопротивление до десяток килоом а поменяв его на новые у вас
69:48
Speaker A
соответственно дежурка появится на этом друзья Я пожалуй буду с вами прощаться Надеюсь данная Информация будет для вас полезна а для тех кого волнует нюансы и подробности и хочет изучить данную тему более досконально милости просим есть теоретические части по данному вопросу
70:06
Speaker A
целых две можете досуге посмотреть глянуть и какие-то вопросы если у вас останутся милости просим Пишите в соответствующей теме в группе мы вам на эти вопросы с удовольствием ответим на этом все всем всех благ крепкого здоровья денежных и легких
70:26
Speaker A
ремонтов очень скоро увидимся пока пока
Topics:дежурные напряженияплатаблок питанияLDOимпульсный стабилизатормультиконтроллерсигнал сбросаRichtek RT-8239электроникаремонт плат

Answers

Frequently Asked Questions

Что такое дежурные напряжения и зачем они нужны на плате?

Дежурные напряжения — это напряжения, которые формируются на плате до включения устройства для обеспечения работы ключевых схем, таких как мультиконтроллер и сигналы управления.

Какие основные уровни дежурных напряжений используются при питании от батареи?

При питании от батареи обычно формируются два основных напряжения LDO — 3,3 В и 5 В, что позволяет экономить энергию и поддерживать работу важных цепей.

Какие типы микросхем используются для формирования дежурных напряжений?

Существуют три основных типа реализации микросхем дежурного питания, включая классические двухканальные импульсные стабилизаторы с встроенными линейными стабилизаторами, которые широко применяются в современных и старых платах.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →