Skip to content

Ролик 2.2. Входная цепь. Практика #1 — Transcript

Практическое рассмотрение работы входной цепи и ШИМ-контроллера на примере Texas Instruments bq24780s.

Key Takeaways

  • Входная цепь выполняет универсальные функции на всех платах зарядки аккумуляторов.
  • ШИМ-контроллер bq24780s является одним из самых распространенных и важнейших компонентов.
  • Защита от коротких замыканий и перегрузок критична для сохранности платы.
  • Предварительная диагностика сопротивления после входных транзисторов обязательна перед подачей питания.
  • Проблемы во входной цепи можно классифицировать по четырем основным категориям.

Summary

  • Видео посвящено практической части работы входной цепи в системах зарядки аккумуляторов ноутбуков.
  • Рассматриваются основные функции входной цепи: коммутация питания, защитные функции, зарядка и мониторинг.
  • Обсуждается популярный ШИМ-контроллер Texas Instruments bq24780s и его ключевые особенности.
  • Выделены четыре основные категории проблем во входной цепи: нагрузка, условия запуска, неисправности контроллера и проблемы с идентификаторами блоков питания.
  • Дается рекомендация по предварительной проверке платы перед подачей питания — измерение сопротивления после входных транзисторов.
  • Подчеркивается важность защиты от коротких замыканий и перегрузок для предотвращения повреждений платы.
  • Объясняется взаимодействие ШИМ-контроллера с мультиконтроллером и аккумулятором через SMBus для мониторинга параметров.
  • Приводятся примеры типичных неисправностей и их влияние на работу входной цепи.
  • Планируется демонстрация практических экспериментов и диагностики проблем с входной цепью.
  • Видео ориентировано на специалистов по ремонту и инженеров, работающих с ноутбучными платами.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Я всех приветствую, друзья. Тема данного ролика будет практическая часть на предмет рассмотрения работы входной цепи, проблем, которые могут возникнуть во входной цепи, после входной цепи, и мы поговорим с вами о работе ШИМ-контроллера, на котором, соответственно, данный узел реализован. Сразу концепция общая. Независимо от того, на каком ШИМ-контроллере, от какого производителя построена входная цепь системы зарядки аккумуляторной батареи, данный узел на всех платах выполняет одни и те же задачи. Этого всегда держите в голове прежде всего: коммутация источника питания, то есть либо плата запитывается от блока питания, если он подключен. Если же он отключается, то соответственно у нас переключение осуществляется на питание от аккумуляторной батареи. Разобрались. Далее — защитные функции от различных аварийных ситуаций, в том числе и в нагрузке. Если что-то выйдет из строя и организует нам короткое замыкание либо перегрузку по току для входной цепи, ШИМ-контроллер на данные события должен отреагировать в самом лице закрытия входных транзисторов и предотвращения перегрузки блока питания и происхождения на плате того же прогара. Если керамика нибудь хлопнула, небольшой блок питания мощный подключен в ноутбук, соответственно, это может выйти боком для платы. Поэтому функция защиты есть — это важнейшая функция. Третья важнейшая функция — это зарядка аккумуляторной батареи. Данный узел это выполняет на абсолютно любой плате. Есть четвертая — мониторинг, мониторинг и соответственно сбор информации о фактическом потреблении, токах зарядки аккумуляторной батареи, температуре аккумуляторной батареи, прочих вещах, которые сливаются уже по SMBus-шине хосту, мастеру в лице мультиконтроллера. Ну а тот далее уже передает это хабу либо хабовой части комбинированного процесса. Если рассматривать платы, которые построены в принципе, если вот так вот глобально к вопросу подойти, то мы все важнейшие функции рассмотрели. Теперь по нюансам теоретической части ролика. Первым даташитом, который был разобран первым из двух, неспроста был выбран контроллер от компании Texas Instruments bq24780s, потому что этот контроллер топовый, самый популярный, самый часто встречающийся на современных платах, которые попадают в ремонт, независимо от реализации: игровой ноутбук с разнесённым миром, отнесённым конфигом, ультрабук либо это что-то бюджетное от любого производителя. Данный контроллер будет встречаться на вашем пути крайне часто. Даже bq24725 встречалась реже на платах, а вот 24780 — это вот прям маст хэв, маст хэвны. А все же остальные производители встречаются гораздо реже, но повторюсь, концептуально данный узел выполняет одну и ту же задачу. Что же касается bq24780s, 780s datasheet было рассмотрено достаточно емко, по существу: внутренняя структура, соответственно назначение выводов, и данная информация очень неплохо ложится и экстраполируется на работу даташитов от микросхем, на микросхемы, точнее, на микросхемы предыдущих поколений от того 4725, 4727. Ну, есть конечно нюансы и различия, но они не глобальные, и информация вам реально пригодится на практике даже в случае работы с ШИМ-контроллером, который управляет так канальными транзисторами. Часто вы практически нигде не встретите, а вот в предыдущих поколениях да, такие были. Вот. Наша задача сегодня какая? Наша задача — закрепить информацию с теоретической части на практике. Ну и будет огромное количество различных примеров. Я постараюсь наделать 100 тысяч шпаргалок, чтобы вам уже на практическом этапе применения данной информации было куда посмотреть, да, чтобы не пересматривать весь ролик. Итак, проблемы прежде всего, проблемы, потому что нужно нам прежде всего уметь информацией пользоваться, а вот и применять ее на практике, монетизировать свои знания. Проблемы тоже можно в глобальном плане разделить на четыре больших категории. Первое — проблема в линии нагрузки. Я, наверное, сейчас выйду изображение своего монитора. То есть проблема в линии нагрузки, без разницы для чего, для батарейки, то есть аккумуляторной батареи ноутбука, если питание осуществляется от аккумуляторной батареи, вот блок питания. То есть проблема в цепи нагрузки — это самая распространённая, часто встречающаяся на платах неисправность, которая напрямую влияет на работу данного узла. Первая глобальная категория проблем. Вторая глобальная категория проблем — это не получение ШИМ-контроллером всех необходимых условий для запуска и нормальной работы извне, то есть сигналы, напряжения, условия. Также в категорию условий попадает и нормальная работа входных транзисторов, будь то транзисторы со стороны блока питания либо же со стороны батареи. То есть это всё попадает в эту категорию. Третья категория — это у нас не что иное, как проблемы с самим контроллером. Вот и по итогу мы имеем ситуацию, когда уже у нас не работает так. Три мы рассмотрели. Можно добавить ещё сюда не совсем напрямую относящиеся к данному узлу проблемы. Да, как-то их свести в единую категорию — это проблемы, которые связаны с идентификатором, с детектом блоков питания, да, там аккумуляторных батарей. Но аккумуляторная батарея, ладно, тут принципе работает связка в любом случае: ШИМ-контроллер, мультиконтроллер и контроллер в аккумуляторной батарее. А вот что касается детекта, ну типа сигналов Adapter ID либо же шина One Wire, по которой в ноутбуке Dell вот подтягивают из промо One Wire идентификаторы, которые имеют прямое отношение к блоку питания, то есть его мощность, оригинальность, прочие параметры. Вот либо же в случае пока там тоже и средний пин, и соответственно данный сигнал, то есть он тоже напрямую влияет на запуск материнской платы. Вот четвёртую, наверное, категорию мы вскользь рассмотрим. Если останется время, я думаю, данной категории выделить отдельный ролик, чтобы вам продемонстрировать универсальную коробку, ну то есть как бы сборку решений для того, чтобы единое устройство, сборку решений, чтобы вы могли без проблем запитывать абсолютно любые аппараты, вот любой мощности от лабораторного блока питания, и в подавляющем большинстве случаев никаких проблем не возникало. Сегодня же акцентируем внимание, пожалуй, на ШИМ-контроллере, потому что входной цепи в целом, потому что у нас здесь назревает реально большое количество экспериментов, и многое из информации стилистической части по данной теме требует практической демонстрации поведения контроллера, его реакции на аварийной ситуации. Так, предлагаю начать по популярности, и начнём мы с вами, начнём с вами, друзья, как раз таки с проблем, которые связаны с короткими замыканиями, выходом из строя драйверов либо MOSFET-ов в кональных, да, выпустых системах питания, которые соответственно уже формируют вторичное напряжение на материнской плате. У меня есть ряд примеров, и соответственно я вам это всё сейчас буду демонстрировать. Самое главное — всегда помним: если перед вами неизвестная плата, ни в коем случае её не запитываем от блока питания без предварительной проверки. Под предварительной проверкой я подразумеваю измерение сопротивления, измерение сопротивления относительно земли прежде всего после входных транзисторов. То есть если мы эту информацию переносим на схему, то есть мы берём, становимся вот только измерительный резистор, то есть после этих входных транзисторов и соответственно после батареи, да, то есть мы измеряем сопротивление в линии плюс бат, как она ещё может называться, может по-разному. По-моему, пролистал одну секунду, вот, а В20 здесь Б+, она называется, но в любом случае поймёте, это у вас цепь после входных транзисторов, после соответственно входных транзисторов со стороны адаптера и после входного транзистора со стороны батареи, бодфета. Вот на только измерительном резисторе относительно земли — это первое базовое измерение, которое нужно делать в обязательном порядке. В противном случае вы рискуете получить нечто подобное. Демонстрирую соответственно. После таких вот инцидентов плата, которая чисто в теории может быть восстановлена, очень часто небольшой кровью превращается в плату с прогаром либо ещё с какой-то неприятной ситуацией. Да, что-то умирает дорогостоящее, хотя до этого оно было живо, и соответственно вы искусственно создаёте проблему. Это не есть хорошо. Поэтому первое из...
00:23
Speaker A
общая Независимо На каком ШИМ контроле от какого производителя построена Входная цепь система зарядки аккумуляторной батареи данный узел на всех платах выполняет одни и те же задачи этого всегда держите в голове прежде всего коммутации источника питания то есть либо плата запитывается
00:41
Speaker A
от блок питания если он подключен Если же он отключается то соответственно у нас переключение осуществляется на питание от аккумуляторной батареи раз разобрались далее защитные функции от различных аварийных ситуаций в том числе и в нагрузке Если что-то выйдет из строя
00:58
Speaker A
и организует нам короткое замыкание либо перегрузку по толку для входной цепи ШИМ контроллер на данные события должен отреагировать в самом лице закрытие входных транзисторов и предотвращение перегрузки блока питания и происхождения на плате того же прогара если керамика нибудь хлопнула небольшая
01:17
Speaker A
блок питания мощный подключен в ноутбук соответственно это может выйти боком для платы поэтому функция защиты есть 3 важнейшая функция это зарядка аккумуляторной батареи данный Узел это выполняет на абсолютно любой плате есть 4 мониторинг мониторинг и соответственно сбор информации о фактическом
01:39
Speaker A
потреблении только оплаты токи зарядки аккумуляторной батареи температура аккумуляторной батареи прочих вещах которые сливаются уже по smbas шине хосту мастер в лице мультиконтроллер Ну а то далее уже передает это хабу либо хабовой части комбинированного процесса если рассматривать платы которые
02:02
Speaker A
построены в принципе если вот так вот глобально к вопросу подойти то Ну мы все важнейшие функции рассмотрели теперь по нюансам теоретической части ролика первым даташитом который был разобран первым из двух неспроста был выбран контроллер от компании Texas instrumense bq 24 780s
02:28
Speaker A
потому что этот контроллер топовый топ самый популярный самый часто встречающийся на современных платах которые попадают в ремонт независимо от реализации игровой ноутбук с разнесенный мир отнесенным конфигом ультрабук либо это что-то бюджетное от любого производителя данный контроллер будет встречаться на вашем пути крайне часто
02:48
Speaker A
даже bq24 725 встречалась реже на платах А вот 24 780 это вот прям Маст хэт Маст хэвны а все же остальные производители они встречаются гораздо реже но повторюсь концептуально данный узел выполняет одну и ту же задачу Что же
03:05
Speaker A
касается букет 24 780s 780s datasheet было рассмотрен достаточно емко по существу внутренняя структура соответственно назначение выводов и данная информация Очень неплохо ложится И экстраполируется на работу за тошитами от микросхем на микросхемы точнее на микросхемы предыдущих поколений от того
03:28
Speaker A
4 725 24 727 Ну есть конечно нюансы и различия но они не глобальные и информация вам реально пригодится на практике даже в случае работы с ШИМ контроллером который управляют так канальной транзисторами часто Вы практически нигде не встретите А вот в
03:45
Speaker A
предыдущих поколениях да такие были вот Наша задача сегодня какая Наша задача не закрепить информацию с теоретической части на практике Ну и будет огромное количество различных примеров Я постараюсь наделать 100 тысяч шпаргалок чтобы вам уже на практической на этапе практического
04:04
Speaker A
применения данной информации было куда посмотреть Да чтобы не пересматривать весь роль и так проблемы прежде всего проблемы потому что нужно нам прежде всего уметь информации пользоваться А вот и применять ее на практике монетизировать свои знания проблемы тоже можно в глобальном плане
04:25
Speaker A
разделить на 4 больших категории первое проблема в линии webot я наверное выйду сейчас изображение своего монитора то есть проблема в линии нагрузки без разницы для чего для батарейки То есть аккумуляторной батареи ноутбука если питание осуществляется от аккумуляторной батареи вот блок питания
04:50
Speaker A
то есть проблема в цепи нагрузки это самое распространенные часто встречающиеся на платах неисправность которая напрямую влияет на работу данного узла первая глобальная 1 1 глобальная категория проблем 2 глобальная категория проблем Это не получение ШИМ контроллером всех необходимых условий для запуска и
05:14
Speaker A
нормальной работы из вне то есть этому сигналы напряжения условия также категорию условий попадает и нормально работа входных транзисторов будет транзисторы со стороны блок питания либо же в ответ то есть это все попадает в эту категорию третья категория это у нас
05:34
Speaker A
не что иное как проблемы с самим контроллером Вот и по итогу мы имеем ситуацию Когда уже у нас не работает так три мы рассмотрели можно добавить еще сюда не совсем напрямую относящиеся к данному узлу проблемой Да как-то их свести в единую
05:59
Speaker A
категорию это проблемы которые связаны с индификатором с детектом блоков питания Да там аккумуляторных батарей но аккумуляторная батарея Ладно тут принципе работает связка в любом случае ШИМ контроллер мультиконтроллер и контроллер в аккумуляторной батарее А вот что касается детекта Ну типа
06:19
Speaker A
сигналов адаптер ID либо же шина Ван вайер по которой дел ноутбуке Dell вот подтягивают из промо Ван вайер идентификаторы которые имеют прямое отношение блок питания то есть его мощность оригинальность прочие параметры Вот либо же случае пока там тоже и Средние средний пин и
06:44
Speaker A
соответственно данный сигнал то есть он тоже напрямую влияет на запуск материнской платы вот четвертую наверное четвертую категорию мы вскользь рассмотрим Если останется время я думаю данной категории выделить отдельный ролик чтобы вам продемонстрировать универсальную коробку Ну то есть как бы
07:07
Speaker A
сборку решений для того чтобы единое устройство сборку решений чтобы вы могли без проблем запитывать абсолютно любые аппараты Вот любой мощности от лабораторного блока питания и вас подавляющем большинстве случаев никаких проблем не возникало Сегодня же акцентируем Давайте внимание Пожалуй на
07:24
Speaker A
ШИМ контроллере потому что входной цепи в целом потому что у нас здесь назревает реально большое количество экспериментов И многое из информации стилистической части по данной теме требует практической демонстрации поведения контроллера его реакции на аварийной ситуации так предлагаю начать по популярности и
07:52
Speaker A
начнем мы с вами начнем с вами друзья как раз таки с проблем которые связаны с короткими замыканиями выхода из строя дерматов либо мосфетов инкональных Да выпустых системах питания которые соответственно уже формируют на вторичное напряжение на материнской плате У меня есть ряд
08:16
Speaker A
примеров и соответственно я вам это все Сейчас буду демонстрировать самое главное всегда помним если перед вами Неизвестная плата ни в коем случае ее не запитываем от блока питания без предварительной проверки под предварительной проверкой я подразумеваю измерение сопротивления измерение
08:37
Speaker A
сопротивления относительно Земли прежде всего после входных транзисторов То есть если мы это эту информацию переносим на схему то есть мы берем становимся Вот только измерительный резистор то есть после этих входных транзисторов и соответственно после в ответ да то есть
08:53
Speaker A
мы измеряем сопротивление в линии плюс Бат как она еще может называться на может по-разному по-моему пролистал одну секунду вот а В20 здесь Б плюс она называется но в любом случае поймете это у вас цепь после входных транзисторов после
09:28
Speaker A
соответственно входных транзисторов со стороны адаптера и после входного транзистора со стороны батареи бодфета вот на только измерительном резисторе относительно Земли это первая базовое измерение которое нужно делать в обязательном порядке В противном случае Вы рискуете получить нечто подобное демонстрирую
09:54
Speaker A
соответственно после таких вот инцидентов плата которая чисто в теории может быть восстановлена очень часто небольшой кровью превращается в плату с прогаром либо еще с какой-то неприятной а ситуации Да что то умирает дорогостоящее Хотя до этого оно было живо и соответственно вы искусственно
10:16
Speaker A
создаете проблему это не есть хорошо поэтому Первое измерение предварительная диагностики всегда сопротивление во входной цепи после входных транзисторов далее вы проверяете сопротивление на всех дросселях которые имеют отношение к системам питания который формирует вторичное напряжение на материнской плате это очень важно Это
10:39
Speaker A
никогда не игнорирует все ну вот демонстрация живого примера на плате который меня по сути будет использоваться еще в демонстрации различных методик демонтажа чипов на компаунде на платах Lenovo Вот то есть для меня ценности особо не представляет я вам продемонстрировал как может быть
10:57
Speaker A
если вот так вот на прием очки его подключили блоку питания заведомо не убедившись в том что нет гвоздей после входных транзисторов либо очень заниженного сопротивления и в результате получаете вот такую проблему даже не разбирая ноутбук вы уже внесли
11:12
Speaker A
достаточно серьезную проблему на материнскую плату лице прогарок в моем случае это уже восстановить гораздо сложнее чем можно было это сделать Ну соответственно с платой в дефолтном состоянии до того как вы подключили блок питания поэтому держим это в голове Ну а
11:29
Speaker A
теперь давайте переходить к первой категории проблем и соответственно будем разбираться Как правильно действовать для того чтобы эффективно И самое главное быстро производить диагностику Ну что Господа Давайте порядке популярности Будем рассматривать проблемы которые относятся к первой категории встречаемые на всех материнских платах
11:57
Speaker A
начнем самого распространенного сценария который связан с проблемами в линии нагрузки после входной цепи Это тот случай когда вы будете видеть не абсолютная короткое замыкание а некое значение сопротивления на примере Разумеется живом это у нас плата с аппарата который находится сейчас на
12:16
Speaker A
диагностике А если в последующем будет ремонтироваться у нас Asus g531 GT и как случае абсолютно любой платы эту доску еще мы не подключали к блоку питания даже на этапе приемки Почему так Ну я наглядно продемонстрировал Какие проблемы можно получить в случае если к
12:36
Speaker A
этому моменту не относиться с Долгим вниманием Итак приступаем первое мое измерение это у нас линия после входных транзисторов измерения будут производить настолько измерительном резисторе 5 миллион для поиска данных транзисторов и соответственно только измерительного резистора не нужны никакие схемы никакие бортил все
13:00
Speaker A
достаточно нативно вот наш разъемчик Вот первый входной транзистор он сразу будет отзваниваться на разъем После него второй входной транзистор и токоизмерительный резистор который вы не перепутаете ни в коем разе с обычным резистором на в данном случае на 5
13:19
Speaker A
миллион Чем ниже сопротивление данного резистора тем меньше он вносит изменения в цель в которой он стоит это раз во вторых тем точнее будут измерения который соответственно с него снимает ШИМ контроль измеряется напоминаю падение напряжения на этом только измерительном резисторе
13:35
Speaker A
Ну а потом уже считается соответственно токовая нагрузка в цепи и соответственно это уже передается хосту в лице мульта Если же смотреть данную цепь на схеме схема на данную плату присутствует то измерения будут производить Вот в этой точке то есть она у нас общая То есть это
13:57
Speaker A
линия Да линия нагрузки как и для аккумуляторной батареи после Бат фетта Да и сибат Сис называется линия и также в эту линию у нас попадает и напряжение после входных транзисторов пытаемся блока питания компенсацию сопротивления щупов Я уже организовал переворачиваю плату первый
14:21
Speaker A
щуп на землю черненькие я стану Пожалуй на конденсатор второй щуп на только измерительный резистор что мы здесь видим сопротивление 1 даже 1 10 нет 9 сотых и тут дело вступает Золотое правило визуальный осмотр То есть это то что нужно было сделать до измерений
14:44
Speaker A
потому что с таким сопротивлением Я сразу бы накидывал варианты что может произойти Может быть прогарчик там обычно у нас не короткое замыкание значение сопротивления но чаще всего раз я сказал что сценарий сам распространенный в данной категории проблем Это битый верхний ключ составе
15:02
Speaker A
составного транзистора просто биты ключ и в составе абсолютно любого импульсного стабилизатора который формирует на этой платеричное напряжение также могла пострадать любая микро схема которая имеет в своем питании напряжение с линии В данном случае Что делаем мы дальше дальше господа Мы
15:26
Speaker A
производим измерение сопротивления в линии нагрузки всех импульсных стабилизаторов которые есть на плате в большинстве случаев по значению сопротивления сразу можно сказать В каком стабилизаторе проблема Ну как на мой вкус зная сопротивление среднее значение сопротивления для всех чипов которые это плате стоят я сразу ставлю
15:45
Speaker A
на питание ядер процессора хотя хотя на минуточку и справедливости ради нужно сказать что при попадании на нагрузку завышенным напряжением Выйти из строя и потом обладать вот таким сопротивлением может абсолютно любая нагрузка будь то будь то видео память будь то
16:05
Speaker A
какие-то узлы какие-то контроллеры в составе нейропроцессора соответственно любая микросхема которая имеет питающее напряжение с линии амбадсизда может нам дать такое сопротивление если она выйдет строить первостепенная Наша задача всегда определить где проблема То есть определить в котором проблема присутствует стали на землю погнали
16:31
Speaker A
измерять сопротивление Это скорее всего питание хаба Да основное 9 поколение не подходит скорее всего 18 Вольта тут вообще подходит не подходит то есть я оцениваю сейчас просто значение сопротивления питание трехфазное Это воспитание ядра Go явно не подходит память КП не подходит одно из питающих
16:59
Speaker A
напряжение для недра процессора не подходит питание видео ядра процессора не подходит питание ядер процессора идеально подходит Сюда можно накинуть сопротивление дорожки на минусовой до учитывая что дальше Стою вот Хотя можно найти как поближе стать на конденсаторов вот смотрите-ка идеально Я нашел узел в
17:24
Speaker A
котором проблема этим узлом является врм который отвечает за питание ядер процессора здесь у нас конфигурация четырехфазная 4 фазы соответственно данном случае я имею четыре верхних ключа и любой из этих ключей может быть может и не один может быть несколько Как
17:44
Speaker A
искать ну здесь надо начинать прежде всего с визуального осмотра очень часто шарик припоя потемнение дырка в корпусе А вот является маркером того что компонент не исправен Следующий пункт Это проверка сопротивления а Сток затвор и Сток затвор то есть
18:05
Speaker A
стараемся сейчас без демонтажа без подачи напряжения вычислить проблемные транзистор либо проблемные транзисторы погнали первый так вот этот ключик будет Господа биты вот этот сейчас я делаю два вот так будет хорошо видно вот этот смотрите какие измерения произвожу стоп затвор и стоп затвор
18:45
Speaker A
так То есть он у нас получается биты стоки Сток но такое значение сопротивление мы будем видеть и на всех остальных ключах Да но при этом но при этом затвор слов затвор и Сток тоже практически короткое замыкание следующий ключ для сравнения
19:13
Speaker A
а вот здесь мы такого не наблюдаем при измерении Сток затвор и исток затвор следующий транзит Здесь тоже все хорошо следующий транзистор Здесь тоже все хорошо то есть таким незамысловатым методом я сразу выяснил С каким верхнем транзистором у меня на
19:39
Speaker A
плате проблема В этом рейме то есть это у нас вот этот транзистор сразу ставлю крестик вот этот транзистор он битый самое неприятно в данной ситуации Что при попадании завышенного напряжения на ядра CPU частенько очень часто процессор выходит из строя еще раз демонстрируем
20:12
Speaker A
так видите Да это я измеряю стоп затвор и Сток затвор на всех остальных транзисторах мы такого не наблюдаем хорошо с этим мы разобрались А если допустим затвор целый Ну такое тоже бывает вот Хотя крайне редко но бывает либо нет возможности в случае дерматов
20:38
Speaker A
получить доступ нужной ноге чтобы произвести измерение что тогда делать следующие способ это разрывание нагрузки и соответственно источник Под источником я подразумеваю линию Б плюс вот под нагрузкой я подразумеваю по фазно верхний Нижний ключ ставим время осипил То есть если бы я сейчас не имел
21:10
Speaker A
возможности локализовать неисправный транзистор можно было поочередно поднимать дросселя То есть я бы стал одним щепом на линию Б плюс да то есть на верхний транзистор либо на какой-то конденсатор в линии Б плюс тут не обязательно упираться только лишь в токоизмерительный резистор Вот в
21:31
Speaker A
это да в фокус в перемычку точнее тут две которые разрывает линию Б плюс и соответственно верхний транзисторы в составе рэма процессора то есть нагрузку можно исключить из общей цепи километр на плате мест где у нас присутствует напряжение с аккумуляторной батареи либо
21:54
Speaker A
блока питания уже после входных транзистор то есть вот допустим вот конденсаторы керамические Так вы не видите вот керамический конденсатор допустим в районе который отвечает за формирование питания во всех импульсных стабилизаторах на верхних ключах можно стать на конденсаторах на перемычках ну то есть
22:17
Speaker A
вариации очень много поэтому не стоит упираться допустим неудобное место с той стороны вот можно стать допустим вот сюда тоже перемычка это у нас всё та же линия B + и относительно этой перемычки раз подняли одну сторону дросселя смотрим есть короткое время Ага
22:37
Speaker A
осталось следующий подымаем проверяем есть короткое время Ага осталось следующий подымаем опять же измеряем Опа пропала соответственно если у нас после этого вы проверяете еще одну фазу еще один дроссель поднятый еще один дроссель поднят уже со стороны ключи Видите Там
22:56
Speaker A
все хорошо то у вас остается одна фаза в которой у Вас бить верхний транзистор это такой способ в случае если у вас какой-то очень оструозный вариант очень много транзисторов вы не хотите поднимать очень много дросселей либо Там стоят которые
23:15
Speaker A
не обладают не обладают возможностью да Для вас проверить по причине того что доступа проверить либо еще транзисторы бывает которые на пузо сажаются Да я забыл как этот корпус называется с металлическим с металлическим корпусом просто народе их называют Черепашки вот корпус реально
23:37
Speaker A
ребята За память вы понимаете что я говорю Вот нету доступа потому что затвор Да вот допустим великое множество Как можно поступить в этой ситуации тоже как бы крайний случай пошли в этой ситуации можете подать напряжение и посмотреть что греется но надо
23:55
Speaker A
подавать правильно что я подразумеваю под правильным во-первых ограничить ток до приемлемых значений чтобы у вас ничего не хорошее не произошло прогарчик Да ну до там допустим 4 ампер вот Далее по напряжению ставьте Ну 0,8 Вольта 0,9 Вольта но напряжение Вы подаете только
24:14
Speaker A
после того как проверили что в других импульсных системах питания нет пробитых верхних транзисторов это очень важно так далее Что вы делаете плюс у вас остается на линии да то есть после входных транзистор А минус вы цепляете не за минус чтобы у
24:31
Speaker A
вас нагрузка была включена цепь минус вы ставите ставите со стороны ключей на дроссель проблемном времени вот сюда и включаете лабораторный блок питания потом тактильно либо при помощи тепло к смотрите что будет греться то есть При таком методе вы исключаете
24:50
Speaker A
нагрузку из цепи Вот то есть вы сокращаете путь приложенного тока с лабораторником Вот потому что Почему Потому что так будет гораздо безопаснее Да в принципе положа руку на сердце скажу что даже вот при классическом варианте когда просто подается Да и смотрите что греется
25:13
Speaker A
я еще ни разу не встречал случаев когда отлетали в сторону кристаллы что-то происходило но лучше к этому методу не прибегать вообще вот а подавать напряжение таких случаях подавать напряжение с лаборатор не к если уже других вариантов вообще нету
25:29
Speaker A
устанавливая щуп черные на дроссель проблемном время со стороны транзисторов и смотрите какой транзистор греется здесь же мы выяснили Да ничего не подавая что проблема у нас первым Верхнем транзистором в одной из с моей стороны 1 2 4 фазном в одной фазе
25:52
Speaker A
четырехфазного рыма который питает ядра процессора двигаемся дальше следующая плата для демонстрации это 242 изменение произвожу Все той же точки разъем Тут даже нарисован производителем отсыпан щедро предохранитель далее У нас дросселек или два дросселька после чего следует два входных транзистора 1 2 и
26:19
Speaker A
только измерительный резистор на 10 миллион соответственно измерения будут производить в этой точке И относительно Земли смотрим стали на землю Сталин только измерительный резистор что мы видим 20 О да Ну практически без малого 20 19 тут очень полезно самом деле во всех
26:52
Speaker A
этих историях очень полезно знать примерное сопротивление чипов различных поколений И вы тогда реально будете гораздо быстрее искать проблемные бренд так как здесь по сопротивлению опять же с высокой вероятностью битый какой-то верхний транзистом что я делаю далее опять же не заморачиваясь
27:18
Speaker A
измерением конкретно оттока измерительного резистора отсюда не это не нужно вообще не нужно Я могу в данном случае просто стать на любую перемычку линии БАД плюс либо называться может по-разному таких множество на плате и пошел подраселям то есть данном случае я смотрю уже сразу
27:47
Speaker A
сопротивление растут Ну значение сопротивления почти 20 ом Я могу ничего не измерять относительно Земли я сразу стану линию Bat + так и буду искать vrm где пробить транзистор то есть буду искать очень низкое значение сопротивления погнали дежурка нет нет
28:05
Speaker A
измерения произвожу на дросселях еще нолик нет нет это наверное памяти контроллер памяти нет и двухфазный вариант по питанию ядра ГПУ что вы видите господа Да вы видите сопротивление в 30 миллион 30 миллионов То есть я стал на перемычку
28:39
Speaker A
Б плюс любую абсолютно и хожу подра себя при сопротивлении там грубо говоря от 5 он даже наверное от трех ом можете сразу не заморачиваться измерением относительно Земли сразу прошлись посмотреть чтобы у вас не было сопротивления меньше ума на дросселях на
28:57
Speaker A
всех и вот таким вот незамысловатым способом быстро и легко ищется у нас проблемные в РМ Я нашел вот две фазы параллель это у нас питание графического ядра бу здесь у нас битый транзистор в составе какого-то либо же оба верхних
29:19
Speaker A
транзистор составе двух составных транзисторов что я теперь Делаю теперь я прибегаю к такому же способу но случае случае данной платы составные транзисторы Давайте посмотрим Куда приходит затвор именно верхних транзисторов это у нас PG 801 Сейчас я включу монитор
29:44
Speaker A
вот наша схема Контр PG 801 PG 801 это перемычка вот она это я именно от этой точки измерял сопротивление на всех оставшихся дросселях в импульсных системах питания на этой плате чтобы не крутить платы и смотрите один составной транзистор Меня
30:16
Speaker A
интересует ugate то есть верхний транзистор Да затвор верхнего транзистора Это первый и такой же становится транзитор по второй фазе тоже первый Вывод я сейчас буду проверять затвор исток то есть 1 7 нога и затвор Сток первая вторая нога в случае одного и
30:38
Speaker A
случае второго транзистора возвращаю назад камеру готово первая вторая запомнили да и 1 7 отчет ведется от ключа против часовой стрелки так первый вроде бы живой да да господа а вот второй ключик первая вторая нога у нас явно с проблемой сейчас секунду
31:34
Speaker A
так первая нога вторая нога вот пожалуйста Это я измеряю на составном транзисторе первая вторая нога теперь 1 7 мне достаточно вот этого первая вторая Да теперь если такие же измерения для демонстрации все сугубо для демонстрации произведу на втором транзисторе 1 2 нога
31:59
Speaker A
то здесь такого наблюдаться не будет то есть в данном вырайме неисправен Вот это транзистор демонтировав его мы уберем сопротивление нагрузки из Цепи то есть у нас уже не будет аварийной ситуации на плате и самое интересное в случае питание видео
32:21
Speaker A
Чипа Да именно ядра GPU в 90 процентов случаев при выходе строя верхнего транзистора время каким-то чудом лягушки выживают что нельзя сказать про питание контроллера памяти и видео памяти здесь Круг менять сразу вся память и соответственно меняется GPU это
32:40
Speaker A
прям вот 99 процентов из всех случаев что касается питания ядер процессора очень редко выживает процессор что касается питания контроллера памяти и оперативной памяти здесь такая же история как и случаи контроллера памяти и видеопамяти вести мы рассмотрим в контексте группу Да умирает как
32:59
Speaker A
контроллер памяти процессора так и вся на борт на опера тивная память либо слото очень редко кто-то выживает по 5 по питанию та же самая история очень редко просто выживает видео ядро не является исключением питание хаба 1 целый пять Вольта либо
33:15
Speaker A
1,80 поколений тоже как правило хаб не выживает Ну и Давайте третий случай рассмотрим а когда у нас на плате полный гвоздь да полный гвоздь это как раз таки доплата измерение на которой я хотел произвести Да но гвоздь пропал
33:47
Speaker A
после того как я продемонстрировал что бывает если подключать доску Даже при наличии исправных транзисторов входных первый транзистор демонстрирую Да целый второй транзистор целый но тем не менее защита не сработала и мы имеем на этой доске сейчас не полный гвоздь
34:09
Speaker A
так вот только измерительный резистор а сопротивление в 57 Хотя до этого был полный гвоздь а полный гвоздь Господа был потому что из строя вышел вот этот стабилизатор уже с ключами в структуре Именно его на видео для демонстрации того что может
34:29
Speaker A
произойти на плате Когда вы подключаете к блок питания не удосужився до этого проверить сопротивление после входных возле входных транзисторов и сопротивление в нагрузке после стабилизаторов просто подключаю что можем получить здесь мы получили глубокий прогар Под этой микросхемы это
34:46
Speaker A
беда то есть она была неисправная она была битая полностью в коротком замыкании то есть практически нулевое сопротивление было но после подключения блока питания мы получили прогар Под этой микросхемой и данную доску уже будет проблематично восстановить Как вы понимаете учитывая привнесенную
35:05
Speaker A
проблему техника поиска абсолютно такая еще друзья нужно в обязательном порядке рассмотреть ситуацию при которой У вас есть практически абсолютная короткое замыкание то есть по сути Вы имеете сопротивление щупов Ну и дорожки до источника до проблемы Вот как ни крути
35:24
Speaker A
но удельное сопротивление цепи у нас зависит от длины еще проводника толщины проводника Да и соответственно с каким сопротивлением у нас проблемные компонент вышел из строя а допустим Вы имеете ситуацию это очень тоже распространенный сценарий что после входной цепи у вас сопротивление до Ома
35:45
Speaker A
образно говоря да При этом вы стали допустим на землю прошлись по всем дросселям везде У вас красивые сопротивления То есть вы сразу исключаете факт наличия битого верхнего транзистора во всех импульсных системах питания То есть вы знаете что с ключами
36:03
Speaker A
все окей вот проблема в чем-то другом при этом вас на плате никаких прогаров нет ничего такого в явном виде микросхем с дырочкой так как очень часто При таком значении сопротивления если выходит из строя микросхема то на корпусе будет
36:17
Speaker A
специфический такой маркер Да в лице дырочки прогарчика То есть это прям вот видно хорошо и сразу даже невооруженным взглядом и допустим у вас вышла из строя вышла из строя деталь ухо самые распространенная из списка это керамический конденсатор либо
36:38
Speaker A
какой-то полимер Да в линии Б плюс вот ну входной цепи после входных транзисторов то есть линии нагрузки входной цепи А и Вы уверены что у вас все вверх во все верхние ключи во всех стабилизаторах целые вам нужно найти
36:53
Speaker A
этот битый конденсатор случае не полимера случай керамики А это сделать в принципе при помощи визуального осмотра в ряде случае достаточно просто во-первых меняется оттенок конденсатора во-вторых будет по любому трещина скол расслоение то есть они визуально отличаются если взять микроскоп вот и не
37:12
Speaker A
полениться потратить кусок времени просмотреть плату с огромной вероятностью практически с 90 процентной вы обнаружите компонент который вышел из строя Если же если же вот сделать не получилось но вы знаете что вас нету дырок микросхемах да То есть вы
37:29
Speaker A
визуально все просмотрели нет вот в явном виде керамики которая отличается Вот собратьев то есть скол может быть трещина с внутренней стороны то есть та которая запаяна плату и оттенок сильно конденсатор не поменял в таком случае вы можете подать напряжение 0,8 Вольта то
37:47
Speaker A
ограничить двумя амперами и учитывая что конденсаторы конденсаторы имеют достаточно небольшой размер корпуса они При таком токе будут достаточно прилично нагреваться больше двух не советую Давайте потому что можно еще прогар получить если 10 ампер не к запитать все это добро Даже при большом уровне
38:06
Speaker A
напряжения но при большом токе то есть можете получить прогарчик искусственно созданный поэтому 2 ампер более чем достаточно для ло информации проблемы Но это вы делаете только в том случае если на сто процентов уверены что у вас на плате нету битых транзисторов Да в
38:24
Speaker A
составе импульсных систем питания которые формируют вторичное напряжение на плате как это проверить я уже рассказал и визуальный осмотр никогда не брезгуйте это реально очень сильно роляет в принципе если вот так вот в общем и целом то вот этот стек проблем
38:42
Speaker A
вот он как правило является самым распространенным вот конечно же могут быть проблемы с самими микросхемами но опять же ищется все это дело при помощи визуального осмотра если какой-то микросхемы Да проблема очень часто дежурки там выходит из строя но дырочка
39:03
Speaker A
есть дырочка в корпусе то есть 90 процентов случаев она будет наблюдаться если даже визуальных каких-то вот признаков которые выдают неисправность микросхемы на плате вы не наблюдаете то проверив что у вас верхние ключи все целые подав 0,8 Вольта на плату с ограничением в 2
39:20
Speaker A
ампера можете полтора ампера то вы обнаружите микросхему при помощи тепловизора либо тактильно которая вышла из строя Господа Теперь мы с вами проведем крайне интересный эксперимент который будет относиться к отработке ШИМ контроллером аварийных ситуаций А для этого я выделил плату компании
39:40
Speaker A
681 просто такой прекрасной дырочкой сдохлым мультом Ну и в принципе я хочу перемычек по бы плюс разорвал чтобы для чистоты эксперимента нам соответственно эти все неприятности на плате не мешали итак по ключам оба транзистора что первое что второй со
39:58
Speaker A
стороны адаптера не битый теперь что касается сопротивления в нагрузке она у нас тут килоом диапазоне и теперь мы Для начала подключим кстати зачем я выключил для начала подключим материнскую плату с которой будем проводить данный эксперимент лабораторному блоку питания и посмотрим
40:28
Speaker A
все в порядке ШИМ контроллер свою функцию на плате выполняет и соответственно у нас входные транзисторы открыты запускаем блок питания и смотрим Что у нас после входных транзисторов уже на токоизмерительном резисторе есть да напряжение вот так будет идеально есть теперь что я делаю во-первых Я
40:58
Speaker A
установил на приборе на лабораторном блоке питания защиту по превышению токовой нагрузки То есть у меня активирован по себе Карен protection далее при помощи электронной нагрузки я сейчас для начала создам ситуацию просто плавно линейно повышая нагрузку на входную цепь да
41:26
Speaker A
вот если все хорошо и мы уйдем До отсечки 5 ампер соответственно блок питания выключится второй же эксперимент мы поставим если ничего не произойдет мы поставим с вами при условии что меня электронная нагрузка сразу будет гарантированно обеспечить короткое замыкание после входных транзисторов
41:49
Speaker A
посмотрим с полностью исправный входной цепью отработает данный аварийной ситуации Итак Приступаем включая электронную нагрузку начнем с двух ампер и будем плавно на 100 миллиампер повышать 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 заметно уже до падения напряжения
42:36
Speaker A
4 ампера 4100 4 200 4 300 400 сот 6 00 700 800 900 5 ампер и блок питания у нас соответственно от работ теперь я предлагаю при помощи электронной нагрузки сымитировать ситуацию короткого замыкания на этой плате для начала что я сделаю я выключу режим
43:08
Speaker A
ОСИП на блоке готова А теперь давайте установлю значение 10 ампер Да хотя мой блог не выйдет Разумеется Ну да ладно ну так пускай будет 7 подтверждаем Ну и заблаговременно включаем нашу электронную нагрузку Она ждет не дождется вот Какое сопротивление по сути короткое
43:36
Speaker A
замыкание минус Минус мои щупы не электронная нагрузка дала и сейчас я запускаю блок питания посмотрим что получится по идее все компоненты входной цепи сейчас исправный ШИМ контроллер соответственно попадению напряжения на предварительном резисторе должен понять что есть авария и соответственно входные
43:54
Speaker A
транзисторы закрыть Ну а как будет на самом деле сейчас мы увидим раз два три Ну что Господа нужно отдать должное защита сработала проверяем тут понятно ничего странника 20 есть есть есть Раз два три четыре затвор первого транзистора теперь друзья Я предлагаю
44:34
Speaker A
повторить данный эксперимент но уже Мы с вами обзавелись глазками то есть сможем оценить происходящее при помощи осциллографа три канала буду использовать 1 у меня на входе то есть по этому каналу по голубому Да у меня Триггер настроен по фронту То есть как
44:52
Speaker A
только здесь появится напряжение сработает потому что осциллограф у меня будет работать в режиме сингл то есть однократная запись далее желтый Луч у меня после второго транзистора то есть между первым и вторым входным транзистором ну и соответственно фиолетово висит у меня после второго
45:10
Speaker A
транзистора посмотрим что будет происходить Что будет происходить так 200 миллисекунд Хватит Не хватит ну по идее должно хватить Давайте приступать все готово стоковая значение на электронные нагрузки не меняется и только нужно включить готова 7 ампер и соответственно осциллограф у нас ждет
45:35
Speaker A
срабатывание нажимаем кнопку он на блоке питания готово защита опять не подвела в очередной раз Как вы видите все отработала в штатном режиме входные транзисторы закрыты второй закрыт первый закрыт ну и соответственно на Первом на входной цепи у нас
46:01
Speaker A
20 Вольт присутствует все по красоте все Как доктор прописал Выключаем блок питания Выключаем соответственно электронную нагрузку
Topics:входная цепьШИМ-контроллерbq24780sзарядка аккумуляторазащита платыкороткое замыканиеремонт ноутбуковTexas Instrumentsмониторинг батареидиагностика платы

Answers

Frequently Asked Questions

Какие основные функции выполняет входная цепь в системе зарядки аккумулятора?

Входная цепь обеспечивает коммутацию источника питания, защиту от аварийных ситуаций, зарядку аккумулятора и мониторинг параметров через SMBus.

Почему контроллер bq24780s считается популярным в ноутбучных платах?

Контроллер bq24780s от Texas Instruments широко используется благодаря своей надежности и универсальности, он встречается на большинстве современных плат для зарядки аккумуляторов.

Что нужно обязательно проверить перед подачей питания на неизвестную плату?

Необходимо измерить сопротивление относительно земли после входных транзисторов, чтобы избежать повреждений платы из-за коротких замыканий или других неисправностей.

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 →