Skip to content

Ролик 2.3. Входная цепь. Практика #2 — Transcript

Обзор работы входной цепи и условий запуска ШИМ контроллера зарядки на примере платы с контроллером bq24780S.

Key Takeaways

  • Для корректной работы ШИМ контроллера важны правильные условия питания и последовательность запуска.
  • Единые наименования сигналов по datasheet упрощают понимание и диагностику схем.
  • Практические примеры на платах с bq24780S показывают реальные сценарии работы и аварий.
  • Аварийные ситуации можно диагностировать с помощью записи и анализа сигналов.
  • Защита от перегрева и неправильной работы реализуется через встроенные компараторы и логику контроллера.

Summary

  • Рассмотрены условия во внешнем мире для нормального запуска ШИМ контроллера зарядки.
  • Объяснена очередность событий при питании от блока питания и аккумулятора.
  • Даны рекомендации по единому наименованию сигналов и напряжений согласно datasheet.
  • Показаны примеры работы на реальных платах с контроллером bq24780S.
  • Обсуждены аварийные ситуации и их диагностика на платах зарядки.
  • Разъяснена структура входной цепи после коммутирующих транзисторов.
  • Показана связь теоретической части с практическими примерами и измерениями.
  • Рассмотрены особенности работы компараторов и сигналов Drive в контроллере.
  • Демонстрируются методы имитации нагрузки и проверки работы системы.
  • Обсуждены вопросы защиты и перегрева в системе зарядки аккумулятора.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Итак, друзья, мы с вами переходим ко второй глобальной категории, и, наверное, будет правильнее рассматривать не столько проблемы, сколько условия во внешнем мире и от внешнего мира ШИМ контроллера зарядки, чтобы он раз вышел в нормальный рабочий режим. Там тоже есть некая очередность событий, я про это всё расскажу.
00:17
Speaker A
некая очередность событий я про это все расскажу ну и соответственно если мы питаемся от блок питания он у нас открыл входные транзистор ты был сформирован нормального уровня сигнал AC Drive и соответственно после всех этих мероприятий всё отлично У нас улетает
00:34
Speaker A
Ну и, соответственно, если мы питаемся от блока питания, он у нас открыл входные транзисторы, был сформирован нормального уровня сигнал AC Drive, и, соответственно, после всех этих мероприятий всё отлично. У нас улетает мультиконтроллеру сигнал, вот который, соответственно, позволяет сформировать закрытый транзистор в выходе типа открытый сток. Об этом я тоже расскажу. Это вот то, что у нас будет интересовать.
00:56
Speaker A
эти аварийные ситуации на плату записью которой я впоследствии при врачу подпишу и превращу в шпаргалки для вас что касается зарядки аккумуляторной батареи то мы будем с вами с этим вопросом разбираться на примере другой платы этих двух этих для
01:18
Speaker A
Ну и, разумеется, все аварийные ситуации, которые могут возникнуть на разных этапах запуска с введением. Разумеется, эти аварийные ситуации на плату записью которой я впоследствии при врачую подпишу и превращу в шпаргалки для вас.
01:36
Speaker A
том же контроллере 24 780s это очень сильно будет сочетаться с теоретической частью ролика на тему контроллера который был разобран но ребятки Для начала я предлагаю ввести общие понятия для нас все для нашего дружного коллектива чтобы мы с вами
01:58
Speaker A
Что касается зарядки аккумуляторной батареи, то мы будем с вами с этим вопросом разбираться на примере другой платы, этих двух, этих для нас интересных прежде всего с позиции рассмотрения работы от блока питания.
02:19
Speaker A
называть воин название говорящие вольтаж напряжения in входной да Со стороны адаптера Потому что потому что на разных схемах от разных производителей это напруга может называться по-разному в том числе и в сложных длинных названиях данное напряжение также может быть представлена типа вот этого
02:41
Speaker A
Допустим, вот мы производим диагностику и запитываем плату без установленной аккумуляторной батареи. Соответственно, в таком контексте эти две платы у нас и будут выступать в роли подопытных кроликов. Они все построены на одном и том же контроллере 24780S. Это очень сильно будет сочетаться с теоретической частью ролика на тему контроллера, который был разобран.
03:01
Speaker A
можно просто бак плюс всем Все будет понятно это напряжение последствия на самом аккумуляторе далее 3 это у нас Входная цепь после коммутирующих транзисторов либо транзисторы у нас соответственно открыто стороны адаптера Set и rbf да и напряжение попадает в эту
03:22
Speaker A
Но, ребятки, для начала я предлагаю ввести общие понятия для нас всех, для нашего дружного коллектива, чтобы мы с вами общались на едином языке.
03:41
Speaker A
схемах от компании но но если мы опять же откроем какой-нибудь другой примерчик то начинается только измерительный резистор два входа операционника в структуре соответственно самой микросхему контроллера зарядки и с одной стороны это называется напряжение плюс и Слэш ди подчеркивание долг и понеслась другой
04:02
Speaker A
Ну и также эти понятия будут фигурировать в этом и последующих роликах, чтобы не было никакой путаницы и всё было максимально предельно понятно. Мы, соответственно, будем называть напряжение, которое присутствует на разъёме, куда подключается у нас блок питания, будем называть воин, название говорящие — вольтаж, напряжение in, входной, да, со стороны адаптера.
04:21
Speaker A
зарядки это касается всех микросхем которые изображены на схемах вот есть два названия сигнала и напряжение в том числе внутренний контур этого прямоугольник это название из datashita оно будет фигурировать абсолютно на любой схеме и она будет соответствовать сожалению из-за ташита
04:44
Speaker A
Потому что на разных схемах от разных производителей это напряжение может называться по-разному, в том числе и в сложных длинных названиях. Данное напряжение также может быть представлено типа вот этого плюс и слэш ди, подчёркивание, и понеслось.
05:05
Speaker A
программирование интегральная схема то же самое нельзя делать со многими чипами Потому что есть порты ввода общего назначения которые конфигурируется могут под различные задачи и они отличаются Да назначение на разных платах поэтому что касается микросхем ШИМ контроллеров Вот как раз таки именно только по шимка Я
05:26
Speaker A
Зачем все эти сложности? И всё всем понятно. Далее напряжение с аккумуляторной батареи предлагаю называть а плюс бат. Можно с одной идти, хотя на многих схемах от компании так и называется — а бат плюс. Только тут два ти, можно просто бак плюс, всем всё будет понятно. Это напряжение, присутствующее на самом аккумуляторе.
05:48
Speaker A
мы друг друга можем не понять То есть подразумеваться одно а по факту будет совершенно другой если же мы с вами договоримся называть сигналы напряжения Согласно названия datasheet of Push им контроллером то таких проблем у нас с вами не возникнет Ок он будет и в Африке
06:03
Speaker A
Далее, это у нас входная цепь после коммутирующих транзисторов, либо транзисторы у нас, соответственно, открыты со стороны адаптера, set и rbf, да, и напряжение попадает в эту линию нагрузки, по сути, на плату. Да, все потребители питаются высотой линии, а попадает у нас со стороны адаптера.
06:20
Speaker A
не везде так вот так будет наверное правильный тот же Ace Drive уже на многих схемах может по-другому называться поэтому Давайте пушим контроллером оперировать с названием из-за сигналов напряжений так будет нам с вами комфортно работать теперь когда мы внесли ясность А кстати
06:42
Speaker A
Либо второй сценарий — при питании аккумуляторной батареи, соответственно, попадает с аккумуляторной батареи. Я эту линию предлагаю называть плюс, она, в принципе, так и называется на многих схемах от компании.
07:04
Speaker A
контролем Я тоже в принципе считаю что нужно все-таки оперировать название из datashita то есть название которое во внутреннем контртере прямоугольника либо квадратика Понеслась для начала мы начнем сначала условия для запуска микросхемы и демонстрация наглядная что происходит когда все хорошо здесь у нас перед вами
07:28
Speaker A
Но если мы, опять же, откроем какой-нибудь другой примерчик, то начинается только измерительный резистор, два входа операционника в структуре, соответственно, самой микросхемы контроллера зарядки. И с одной стороны это называется напряжение плюс и слэш ди, подчёркивание долг, и понеслось, другой стороны плюс и си, подчёркивание, подчёркивание.
07:44
Speaker A
вторички но связи с отсутствии CPU нету соответствующих напряжений питания процессора питание видео ядра процессора но до определенного этапа развития событий последовательности на этой доске выполняются из нее мы сейчас целогограмку снимем я подпишу это будет некая такая референсная история что вы могли
08:04
Speaker A
Зачем все эти сложности? Би плюс, всем всё понятно, разобрались. Ну и последнее моё предложение по поводу названия сигналов: вы не раз видели, что у микросхемы, которые графически на схемах изображены, не только ШИМ контроллер зарядки, это касается всех микросхем, которые изображены на схемах, вот есть два названия сигнала и напряжения, в том числе внутренний контур этого прямоугольника.
08:23
Speaker A
да разбирать Исходя из этого контекста Разумеется по поводу аварийной ситуации касающихся аккумуляторной батареи имею ввиду не самой батареи а имею ввиду а теперь который к ней имеет отношения тот же об ответ либо же два ключа в системе зарядки аккумуляторная батареи
08:41
Speaker A
Это название из datasheet, оно будет фигурировать абсолютно на любой схеме, и она будет соответствовать, к сожалению, datasheet данных выводов. Если вы будете сравнивать и независимо какую схему вы откроете, внутренний контур этих прямоугольников либо квадратиков будет иметь название выводов согласно даташитному.
09:00
Speaker A
любой микросхемы другого типа шим-контроллер который формирует вторички еще что-то мультиконтроллер чипы копью Север процессор видео память оперативно все что угодно контроллер матрицы любой микросхему Какую бы вы сейчас себе не придумали первым главенствующий фактор является наличие питающего напряжения и корректность его уровня
09:25
Speaker A
Я предлагаю, чтобы не было путаницы, ШИМ контроллеры — ШИМ контроллеры, а потому что с мультами так делать нельзя. Это всё-таки, пожалуйста, программирование интегральной схемы, то же самое нельзя делать со многими чипами, потому что есть порты ввода общего назначения, которые конфигурируются под различные задачи, и они отличаются по назначению на разных платах.
09:48
Speaker A
сравнению и какой-то общий знаменатель вывести далее важнейший сигнал он отвечает за формирование сразу двух условий и про это я расскажу когда обратимся к внутренней структуре микросхемы на данный момент вы просто должны знать что это должно быть это очень важно и без этого у вас не будет
10:14
Speaker A
Поэтому что касается микросхем ШИМ контроллеров, вот как раз таки именно только по шимка я предлагаю оперировать названием напряжений и сигналов именно из внутреннего контура, то есть datasheet название.
10:38
Speaker A
увидите ситуацию Когда у вас не будет сформирован сигнал сигнал которым управляются затворы входных транзисторов со стороны блока питания что есть сейчас предлагаю сделать мне сейчас предлагаю записать программу К сожалению меня сломбров только лишь четырехканальный хотелось бы больше и локализатор не
11:00
Speaker A
Почему так? Ну, потому что история повторяется, то есть название сигналов и напряжений будет всегда разное на разных схемах, и очень часто это долго писать, язык сломаешь, и просто мы друг друга можем не понять.
11:19
Speaker A
сравнить Сигнальщики мы не сможем так как это мы сможем сделать у нас играми поэтому придется наверное 200 килограмм записать в первом случае я зацепился триггерным каналом это у нас сама самый плохо читаемая Луч ну в моем случае синий
11:34
Speaker A
То есть подразумеваться одно, а по факту будет совершенно другое. Если же мы с вами договоримся называть сигналы и напряжения согласно названия datasheet у шим контроллера, то таких проблем у нас с вами не возникнет.
11:52
Speaker A
подключил соответственно синий синий Луч Которому будет соответствовать данному напряжению далее сигнал голубой хорошо просматривается на солограме будет нормально читаться есть контакт два важнейших условия питания они у нас будут просматриваться и записываться следующий Луч это желтый AC Drive сигнал управления
12:27
Speaker A
Ок, он будет и в Африке seok — выход из соединённого стабилизатора на 6 вольт, regon — он и в Африке будет рэгон сигнал, и сидрайв — он и в Африке будет сидрайв.
12:48
Speaker A
открытого канала соответствовала плюс-мину значение с даташитов так готово А следующий Луч фиолетовый это сигнальчик на самом деле данный момент не особо волнует потому что На данном этапе Ну большому счету можно забить на него он может и пропали в процессе запуска но
13:09
Speaker A
То есть частенько совпадает название datasheet и название сигнала на схеме, но это далеко не так и не далеко не так, точнее, далеко не везде так. Вот так будет, наверное, правильный.
13:35
Speaker A
200 миллисекунд развертка по цене деления по напряжению для каждого канала я выставил соответствующие значения чтобы комфортно было смотреть Изучая потом шпаргалку вы будете на эти шпаргалки видеть подписанные лучи что За что отвечает и будете самое главное видеть цену деления по вертикали то есть
13:56
Speaker A
Тот же Ace Drive уже на многих схемах может по-другому называться, поэтому давайте с шим контроллером оперировать с названием из сигналов и напряжений, так будет нам с вами комфортно работать.
14:21
Speaker A
входные транзисторы открыты плата авто включилась 127 миллиампер потребление на этой плате сформировано практически все можно выключать блок принципе даже потушу мультиметр и все внимание на килограмм во-первых для этого с килограмм сохранен во вторых подпишу теперь при переходе к изучению для этого
14:57
Speaker A
Теперь, когда мы внесли ясность. А кстати, а целограммы, которые будут видеть шпаргалки, я тоже буду подписывать согласно только что озвученной информации, чтобы у всех и всегда была некая такая единая система взаимодействия по названию напряжения и сигналов, прежде всего, который касается данного узла, в этом случае по всем контролем.
15:20
Speaker A
установил Согласно изменению уровня напряжения у нас изменяется уровень напряжения и в сигнальной линии Почему так Ну Потому что эти формируют у нас Давайте сразу вот так сразу вот так потому что ac/d у нас формируется из напряжения в in Так это у нас
15:47
Speaker A
Я тоже, в принципе, считаю, что нужно всё-таки оперировать названием из datasheet, то есть названием, которое во внутреннем контуре прямоугольника либо квадратика. Понеслось.
16:10
Speaker A
уровень напряжения в сигнальной линии был корректным то есть более 2,4 Вольта как правило будете видеть там 5,6,7 Вольта и так как мы знаем что исходное напряжение которое делится его лице выступает in мы эту зависимость наслограмме видим то есть линейного нас
16:34
Speaker A
Для начала мы начнём сначала с условий для запуска микросхемы и демонстрации наглядной, что происходит, когда всё хорошо.
17:08
Speaker A
уровень этого сигнала превышает 0,6 срабатывает компаратор который формирует логическую единичку на выходе вот и он отвечает за то чтобы встроенная структуру линии стабилизатора на 6 вольт заработал то есть при достижении уровня сигнала reset более 0,6 Вольта у нас запустится встроенный
17:35
Speaker A
Здесь у нас перед вами, перед нами, передо мной материнская плата, где всё хорошо. Данный узел построен на 4780S, с перегрузкой проблем нет, во внешнем мире проблем нет, все условия соблюдаются.
17:54
Speaker A
то есть напряжение блоком стабилизировано На выбранном мною значение 20 вольт и это 2 Вольта вот уже все хорошо своим то есть уже зафиксировано значение далее У нас Как буры не меняется но Обратите внимание здесь цена деления 2 Вольта на клетку в
18:12
Speaker A
Плюс ко всему, вишенка на торте является факт запуска, включения этой платы, и на ней формируются все вторички, но связи с отсутствием CPU нет соответствующих напряжений питания процессора, питания видео ядра процессора.
18:33
Speaker A
знаем что должно быть более 2,4 чтобы сработал второй компаратор значит напряжение у нас до этого уровня для этого уровня нарастает где-то только вот в этой точке вот здесь то есть по сути о тех начинается все телодвижения вот в этом
18:52
Speaker A
Но до определённого этапа развития событий, последовательности на этой доске выполняются. Из неё мы сейчас целограмму снимем, я подпишу, это будет некая такая референсная история, что вы могли по варным сигналам посмотреть, что на нормальной рабочей плате происходит и в какой последовательности.
19:18
Speaker A
необходимые все условия и как следствие при выполнении всего стека задач вот внутри структуре самой микросхемы Если все будет хорошо то начнется процедура формирования сигнала EC Drive жёлтый Луч видите здесь пока ничего не происходит но у нас уровень напряжения на линии достиг нужного
19:41
Speaker A
Плюс от килограмма мне поможет вам объяснить немножко начала процедуры запуска самой микросхемы.
20:05
Speaker A
микросхемы и только вот здесь все необходимое выполнено Вот здесь Да и мы видим нарастание уровня сигнала AC Drive Разумеется он не просто берется мгновенно появляется 25 вольтовым уровнем сначала транзистор при открывается потом начинает работать добавки ну и соответственно кулинились
20:28
Speaker A
Сразу скажу, что рассматриваем исключительно сейчас историю про работу блока питания, и все события будем сейчас разбирать.
20:48
Speaker A
меньше Вольта мульти контроллером будет воспринято просто как логический 0 да и в принципе вот на данном этапе еще полностью наверное Хотя раз два три 4 но скорее всего уже начинает формироваться в дежурка вот и мультиконтроллер запитан получается сигнал сброса но любом случае
21:11
Speaker A
Исходя из этого контекста, разумеется, по поводу аварийной ситуации, касающихся аккумуляторной батареи, имею в виду не самой батареи, а имею в виду аппарат, который к ней имеет отношение — тот же об ответ либо же два ключа в системе зарядки аккумуляторной батареи.
21:28
Speaker A
значения напряжения до Верхней границы 3 Вольт у нас ответственность интерпретируется получателем как логическая единица то есть нормальное значение он где-то вот в этом вот в этом районе начинает приобретать Хотя при этом у нас не вышел на нужный уровень
21:46
Speaker A
Это, конечно, будем рассматривать на этой доске, на той тоже, но вот что касается именно факта самой зарядки и аккумуляторной батареи, это можно другой платки поизучаем.
22:14
Speaker A
понимали какие процессы происходят от тих до сих я пожалуй сейчас перемещу вас в мир внутренней структуры ШИМ контроллера и также реальные примеры то есть на реальных схемах покажу что да как вот может произойти что может повлиять на то чтобы вот в этом
22:33
Speaker A
Итак, сразу скажу, что для ШИМ контроллера зарядки абсолютно любого, это касается также абсолютно любой микросхемы другого типа, шим-контроллер, который формирует вторички, ещё что-то, мультиконтроллер, чипы, копью, сервер, процессор, видео, память, оперативку — всё что угодно, контроллер матрицы, любой микросхему, какую бы вы сейчас себе не придумали, первым главенствующим фактором является наличие питающего напряжения и корректность его уровня.
22:53
Speaker A
линию выхода линейного стабилизатора на 6 вольт и снимем Еще одно слово покажу вам тот момент который про который говорил то есть достижение уровня сигнала значение выше стабилизатор для записи осциллограммы в которой сейчас уже будет фигурировать выходное напряжение с линейного стабилизатора в
23:17
Speaker A
Если питающего напряжения нету, то, соответственно, рассматривать всё остальное иррационально.
23:37
Speaker A
жанра показываю что входные транзисторы открыты и в линии плюс у нас 20 Вольт присутствует блок можно тушить осциллограмму можно сохранять сейчас я выберу получше сохранить раз два чтобы все было хорошо видно так Напоминаю что теперь у нас фиолетовый луч соответствует напряжению
24:01
Speaker A
напряжению на выходе линейного стабилизатора я в любом случае подпишу чтобы не забыть одну секунду господа сохраню сразу подпишу у себя в блокнотике чтобы потом не запомнить делаем X2 все отлично Теперь я могу выбрать интересующую меня точку Вот в этой точке
24:35
Speaker A
относительно нуля 640 милливольт Да у меня голубой луч и фиолетовый луч они все по 0 устоят соответственно соответственно я могу наблюдать изменения одного сигнала по отношению ко второму сигналу то есть прям вот в разрезе Это очень хорошо все видно и
24:55
Speaker A
обращаю Ваше внимание что напряжение на выходе линейного стабилизатора не появляется в момент когда у нас формируется нужного уровня сигнал enable то есть сначала у нас эти достигает уровня выше 0,6 Вольта далее У нас срабатывает компаратор который сравнивает два уровня напряжения мы
25:17
Speaker A
получаем сигнал enable для встроенного lda стабилизатора и вроде бы Напряжение питания нормально Чуть наверно раз два только раз в этой точке раз два но уже больше десяти Вольт уже подрастает но тем не менее запуска Мы не видим Понятное дело что на все нужно
25:39
Speaker A
время то есть как и в случае с драйва у нас не происходит все мгновенно нужно время пока отработать внутренняя цепочка пока сформируется сигнал enable и после поступления сигнала enable тоже видите время нужно для того чтобы у нас начал
25:56
Speaker A
формироваться выходной уровень напряжения у линейного стабилизатора только в этой точке где напряжение сигнала и сидят уже достигла одного целого двух десятых Вольт 200 милливольт вот тут только в этой точке у нас наблюдается наблюдается начало изменения уровня [музыка] вот прям полноценно
26:41
Speaker A
где-то вот здесь 1 целая 36 Вольта Так что вот вам живой пример что все у нас в реальном миру не происходит по щелчку пальца и не все формируется едино момент на странице datashita где присутствует структура нашего ШИМ контроллера внутренняя бык 24
27:08
Speaker A
780s я уже пометил зелеными черточками и сигналы условия с которыми мы так или иначе уже познакомились плюс ко всему Дмитрий разбирал дотащить на данный контроллер делал качественно то что ему отдельное спасибо И если не смотрели обязательно посмотрите Итак питание Да
27:24
Speaker A
Ну понятное дело без питания ничего не будет ничего не будет но есть одно важное замечание уточнение и вы должны это прекрасно понимать питающее напряжение для ШИМ контроллеров подобного толка формируется формируется Ну давайте схему от одной из плат который мы будем
27:44
Speaker A
экспериментировать формируется как правило по стандартизированной типовой скажем так схеме с использованием сдвоенного либо отдельно стоящих диодов шутки с катодами в кучу Вот Но как правило современным мирона современных платах вы будете видеть вот такие вот трех многих бандитов которых оно разнесенке а
28:06
Speaker A
соответственно Катод общий То есть катоду у нас подключен питающий вывод висит вольтаж коллектор коллектор принципе все аббревиатура не говорящие а к одному аноду подключена линия военных то есть они от разъема сразу блок есть контакт питаемся от аккумулятора Ну
28:25
Speaker A
соответственно дело вступает у нас второй диод структуре который и примерно питающее напряжение с линии Bat + прям с разъема аккумуляторной батареи Это справедливо друзья мои когда ШИМ контроллеры предназначены для руления n-канальными полевыми транзисторами то есть реализация с n-канальными полевыми
28:47
Speaker A
транзисторами потому что целью защиты дополнительные производители включают обратно включенное состояние по отношению друг другу то есть видите поразительные диоды смотрят в разные стороны это не специальная какая-то задумка производитель транзисторов это просто неизбежность при производстве данного радиокомпонента и в структуре
29:12
Speaker A
присутствует абсолютно любого полевого транзистор что n-канального что канального поразительные диод но разница лишь в том Куда смотрит у нас а тот данного диода в случае n-канальных полевых транзисторов Катод смотрит в сторону стока раз раз это вывод транзистора без стрелочки без стрелочки
29:33
Speaker A
это у нас ток со стрелочкой это у нас исток ну и соответственно центр куда у нас приходит стрелочкой второй вывод обычно палочка такая Да если кто не знает я просто на всякий случай вопрос именно такие можно услышать что прям
29:50
Speaker A
волос стоит дыбом Поэтому лучше скажу так вот это затвор вот это вот затвор со стрелочкой это у нас исток А без стрелочки это Стоп так вот паразитный диод структуре NG транзистора а полевого смотрит катодом сторону Поэтому соответственно запитать свои вот
30:09
Speaker A
так вот не получится Не получится то есть без диода вот этого что касается плат где стоят контроллеры которые рулят п канальными транзисторами n-канальных транзисторов стрелочка направлена в сторону затвора исток стрелочка исток А у ПК сторону соответственно от затвор
30:33
Speaker A
и Обратите внимание Куда смотрит как тот транзистор диода А в случае по канального транзистора уже не в сторону стока А уже в сторону истока соответственно Они обратно включенные по отношению друг другу опять же соображениях безопасности и дополнительной защиты и у нас напряжение
30:57
Speaker A
с блока питания через паразитный диод на раннем этапе соответственно попадает в линию пи-2 ap2 у нас не что иное как висящий проектор коллектор питание bq 24 737 Вот то есть контроллер который рулит по канальными полевыми транзисторами разницу Я думаю вы знаете вот между
31:19
Speaker A
полевыми транзисторами биполярными то есть последние управляется током полевые управляются напряжением чтобы открыть транзистор полевой нужно чтобы потенциал на затворе относительно истока вывода со стрелочкой Да так в случае п канального Ну был меньше от 3 до 10 вольт Но обычно производители
31:48
Speaker A
там используют значение 5 Вольт либо же там 6 вольт по-разному то есть напряжение на затворе должно быть меньше чем напряжение на его истоки случай пока на электро стрелочка от затвора случай N канальных транзисторов n-канальных транзисторов напряжение на затворе должно быть больше чем
32:12
Speaker A
напряжение на Истоке меньше случае каналов больше Типовая типовое значение правило 5-6 Вольт нужно Это для того чтобы транзистор был полностью открыт приоткрыт а полностью открыт тогда сопротивление канала перехода будет она приближено либо такое же но идеальные детали нету поэтому будет
32:35
Speaker A
приближено к значениям из datasheet а значение называется RDS вот сопротивление этого перехода Да Source соответственно если у нас транзистор не полностью открыт он будет сопротивление будет отличаться от эталонного от референсного водоташите поэтому производители соответственно мудре оттуда добавку это гарантированно
32:59
Speaker A
было открыто это касается не только входных транзисторов это касается абсолютно всех транзисторов в системе там питание стабилизатор всегда есть Для верхнего транзистора хайдай Да ну то есть управление верхней верхней лов Нижний Вот всегда есть цепь Вольт добавки для того чтобы
33:20
Speaker A
напряжение у него на затворе соответственно было выше чем на истоки И в результате в результате поэтому кстати именно к фа с патентом и в результате мы получаем ситуацию когда транзистор у нас корректно полностью открывается полностью закрывается это очень важно
33:39
Speaker A
потому что в случае допустим вот этих вот вещей учитывая Какие нагрузки дорогостоящие не питают вот хлопнувшие верхний ключ Я вам рассказывать не буду Чем чревато чревато выходом из строя очень дорогих деталей вот связи с тем что повышенное напряжение попадает пусть
33:55
Speaker A
даже импульсы пофиг попадает на нагрузку как правило все Не все и не везде и не всегда выживает то же самое касается входной цепи но здесь уже история немножко другая здесь история про прогоревший текстолит Вот и про эффективность работы
34:12
Speaker A
на плате этих транзисторов в плане выделения тепла потому что они полностью открыты транзистор Ну соответственно нагрев частенько наверное видели Ладно мы об этом поговорим чуть позже Главное чтобы понимать что добавка для канальных транзисторов чтобы они полностью были открыты и значения когда
34:34
Speaker A
транзистор параметр RDS он был близок у подобных ключей есть очень модные транзистор у них сопротивление даже не десятки 2 миллиона три миллиона экземпляр у которых миллион с копейками прям вот его даже даешь чего дошел прогресс стерилизации А питание для ШИМ
35:03
Speaker A
контроллера мы с вами разобрались попутно зацепив ещё дополнительные темы Теперь давайте про внутреннюю структуру Дмитрия нам рассказывал да Ну давайте в общих В общих чертах и быстренько скажу как работает компаратор в таком режиме работы когда он сравнивает два вот ну
35:22
Speaker A
конкретной реализации Да когда он сравнивает там Значение напряжения на инвертирующую своем входе это у нас значок минуса и не инвертирующим входе значок плюс напряжение тут а то есть на плюсики Да надо говорить плюс надо говорить не вертирующий вход компаратора Ну
35:46
Speaker A
значок плюс напряжение здесь должно быть больше чем здесь таком случае у нас будет на выходе Напряжение питания Если же у нас будет считаться прямо противоположное то соответственно выход притянется компаратора к Земле это нужно для того чтобы формировать логические
36:05
Speaker A
уровни высокие низкие то есть здесь больше чем здесь соки логический уровень здесь меньше чем здесь соответственно низкий логический уровень помимо питания то есть еще приходит это все дело на два компаратора вот чтобы блок соответствовал минимальному значению напряжения и также блок не
36:28
Speaker A
должен выдавать напряжение превышающее Вот это значение противном случае у нас и года сигнала не будет а в случае если блок пленники Ну такое маловероятно Ну допустим с разъемкой это беда А вот это подкорачивает подгорел отломался вас к50 4 было Да они постоянно ломал ломался
36:49
Speaker A
Центральный пин до плюсовой и вот такую ситуацию можно было наблюдать тогда у нас не запустится внутренне не стабилизатор который формирует важнейшее напряжение к нему сейчас вернемся Вернемся Вернемся когда разберемся соседям А вот если у нас тоже определяет что блок питания как минимум
37:13
Speaker A
соответствует минимальному значению по напряжению то Вот как раз таки давно здесь быть больше 0,6 Вольта так вот таком случае у нас формируется сигнал enable для встроенного структуру линейного стабилизатора всего лишь два условия здесь должно быть меньше чем здесь и здесь должно быть больше чем
37:37
Speaker A
здесь соответственно вот этот вот этот параметр зависит от вот этого параметра То есть это напряжение делится для того чтобы получить сигнал и сидят При таком раскладе логический 0 потому что здесь детей это говорил не знаете как работать корпораторы операционники логика типа то
37:56
Speaker A
пожалуйста в документах группы Есть папка с книгами искусство схемотехники там разные реализации использования вот В общих чертах и деталях освещены темы и компараторов и логических компонентов различного Толкай and типо логике инверторов и операционники затронут можете посмотреть я думаю будет очень
38:19
Speaker A
полезно Потому что когда вы знаете как работает даже отдельный компоненты Вот то сможете какие-то взаимосвязи строить и будет гораздо проще вам работать не только со схемами реальными Да ну то есть на платы но и также наташитыми когда вы будете изучать
38:35
Speaker A
принципы работы внутренней структуры тогда будет понятнее гораздо так вот два минимальных условиях уходит у нас разрешение на запуск или 90 стабилизатора соответственно питается Вот это напряжение 6 вольт у нас используется для формирования во-первых опорного напряжения То есть это референсное напряжение талона для
39:07
Speaker A
построения различных условий для сравнения различных напряжений именно в рамках внутренней структуры ШИМ контроллер также это напряжение и питает некоторые части контроллера здесь не указано Но более чем уверен на помимо того что она опорная она к тому же выполняет и
39:29
Speaker A
питающие функции вот участвует это добавочки И самое главное что производители дает возможность заюзать еще производителем материнских плат выход с этого линейного стабилизатора и чуть свое придумать Хотя по большому счету вот эта штука она нужна в основном для внутренних самого
39:52
Speaker A
контроллера но опять же производитель дает возможность задействовать его и по другому назначению живой пример bq 24 780 vdd вык от линейного стабилизатора 24 часа кондёрчик единственная точка на схеме куда это напряжение попадает это соответственно резистивный делитель который Что делает
40:12
Speaker A
правильно участвует в формировании сигнала aco раз договорились вот эта шипному называть Давайте договоренности придерживаться Но логика то у нас мультиконтроллер который стоит на этой плате это у нас логика трехвольтовая соответственно от подачи 6 вольт ему явно хорошо не будет Поэтому
40:31
Speaker A
производитель знаем значение этого эталонного эталонное значение этого напряжения То есть у всех микросхем данный вывод на данном выводе будет 6 вольт у исправных Разумеется а то делитель посчитать не сложно Ну здесь по соотношению верхнего и нижнего делителя чуть больше трех
40:50
Speaker A
Вольт получится в принципе что и является нормальным для того чтобы уйти контроллер понял логическая единичка прилетела то есть экологический уровень и либо же если у нас открыть транзистор в структуре Вот и все в земле то логический нолик соответственно и один и
41:10
Speaker A
второй сценарий у нас интерпретируется мультиконтроллером корректно так уровень высокий логически Да он у нас также вписывается в коридор значений напряжения который мультиконтроллер Воспринимает как логическая единица за счет работы иногда иногда микросхема просто используют его для себя как это в принципе было задумано и
41:37
Speaker A
больше нигде не задействуется данные данное напряжение Хотя производитель такой возможности этим ребятам дает Итак возвращаемся назад с иные бал для Ленина стабилизаторов структуре мы разобрались и в принципе с этим напряжением разобрались Теперь давайте о важнейшем условии А важнейшем сигнале в
42:02
Speaker A
структуре самого контроллера поговорим называется сигнал Easy Good название сигнала и сегут говорящие намекает на то что речь идет про питание от иси адаптера блок питания Вот хорошо то есть питание все хорошо Так сигнал можно расшифровать на русский язык говорится
42:20
Speaker A
наш Отличное а за то чтобы проверить хорошо с питанием Имеется два три про это говорил этот короче смотрит верхнюю границу чтобы он не превышала 20 вольт а этот смотрит нижнюю границу чтобы блок не был проблематичный то есть который не
42:38
Speaker A
держит нагрузку либо же блок неподходящий по минимальным минимальному значению напряжение при котором у нас будет 4/10 Интернет это у нас результат деления вот этого напряжения 10 на делителем Чем меньше Тут тем соответственно будет меньше Тут чем больше тут тем
42:57
Speaker A
соответственно больше тут два условия сети соблюдаются Ну на выходе получаем сигнальчик Good по делителю Да по оси дату мы с вами должны добить этот момент вы делится двумя резисторами в резивном делителе соотношение соответственно верхнего и нижнего производителю выбрать не сложно потому что напряжение
43:23
Speaker A
в in оно если так можно выразиться Константа то есть Она известна изначально как и принципе известно изначально опорное напряжение на выходе линейного стабилизатора в структуре 6 вольт так здесь в отличие от здесь допускается с вариативность Главное чтобы подходил по
43:45
Speaker A
допустимые параметры поверхность напряжение но тем не менее для производителей данное значение известно Acer Asus delight то ошибаться 19 Lenovo либо 20 соответственно это напряжение известно Изначально и производитель может посчитать резистивный делитель таким образом чтобы средние точки у нас был Необходимый
44:14
Speaker A
уровень напряжения как правило будете наблюдать Ну я уже говорил да более 2,6 Вольт то косается блока питания если блок питания вы подключили допустим 16 вольтовый суда то делители поделится на таким образом чтобы получите напряжение ниже чем 2,4 Вольта и соответственно у
44:36
Speaker A
нас вот этот вот этот компаратор свою функцию не выполнить то здесь будет вывод выход его притянут к земле При таком раскладе у нас будет два Нолика то есть два низких логических уровня и если будет не будет годом потому что
44:53
Speaker A
обязательным условием того чтобы блок Одно из двух обязательных блок секторной логике заработал Корректно это наличие здесь высоко логического уровня так логика типа то есть допускается говорил не говорил лучше расскажу допускается лишь одна комбинация это низкий логический уровень на
45:15
Speaker A
в первом входе и высокий логический уровень на втором входе то есть любые другие комбинации они придут к низкому логическому уровню высокий будет только при одной комбинации нолик единичка единички будет низкие два Нолика будет низкие здесь нолик здесь единичка тоже
45:32
Speaker A
будет низкий и как следствие мы получим если все хорошечно получим сигнал и сигут то есть у нас был сектор логики запитан есть у нас факт наличия опорного напряжения с выхода линии стабилизатора нашей сегодня есть сигнал и силут это как раз сигнал который один
45:55
Speaker A
из двух необходимы для того чтобы блок селектора логики заработал корректно так как нужно ему понять откуда сейчас будет плата запитана первым сигналом ставится известность что у нас все хорошо с питающим напряжением от блока питания который подключен подходит по параметрам и также
46:23
Speaker A
ставится известность блок селекторной логики что питание будет осуществляться от блока питания соответственно будет задействован Вот этот узел и будет формироваться сигнал PC Drive То есть недопустимая ситуация когда нас открыты и транзисторы со стороны блока и сифет и эрбуфет и открыть bathfet быть
46:45
Speaker A
беде Да давно открыт будет Вот одно либо эти два товарища либо этот то Есть 3 варианта не дано так вот этот сигнальчик выделенный желтым неспроста это как раз таки некая отмашка Откуда будет производиться питание что открывать транзистор и с питанием все
47:05
Speaker A
хорошо и следующее условие которое необходимо для того чтобы у нас начался Процесс формирования то есть напряжение плюс Вольта добавка это у нас сигнальчик Drive по сути это Управление управление прежде всего управление блоком селекторной логике сигнал на запуск Так сигнал говорящий
47:35
Speaker A
сигнал говорящий AC OK управлять вот а для транзисторов структуре который у нас висит на выводе seog это выход типа открытый Сток был бы популярный был бы открытый коллектор немножко от этого реализация она вводит в заблуждение да то есть у нас иси Good есть в сиси
48:03
Speaker A
единица тоже и есть enable для стабилизатора У нас вот эта логика тоже типа который собирает три условия отработает здесь будет логическая единица логический уровень инверторами инвертируется но не суть и всего драйв Да сигнал формируется то у нас то у нас этот сигнальчик помимо
48:24
Speaker A
инвертора попадает еще и на блок селекторной логике является вторым важнейшим условием по сути отмашка на запуск выбрано откуда питаемся а поставлены известно что все хорошо запуск Ну и далее Еще этот сигнал попадает у нас на инвертор то есть в зависимости от того
48:44
Speaker A
что на входе на выходе будет прям противоположный по знаку допустим здесь высокий логический он здесь низкий здесь низко логический уровень здесь высокий тем самым управлять транзистор кстати транзистор который висит на выходе открытый Сток он изображен как п канальный Да соответственно при
49:04
Speaker A
нормальном стечении обстоятельств если нас нормально Тоже логическая единица что противо противоречит вот транзистор Да на противоречит здравой логике то высокий логический уровень инвертируется в низкий если бы это был бы канал он соответственно нас был бы открыт правильно правильно
49:24
Speaker A
у нас данный вывод неинвест данный сигнал неинверсы и он версии не подвергается и на плате то есть мультиконтроллер в данном данной реализации всего и сеок высокого уровня Воспринимает как питание все хорошо а низкологического уровня как с питанием от адаптера все плохо или или
49:45
Speaker A
просто изображение транзистора То есть просто показано что это выход открыт из тип открытый Сток Вот Но по факту здесь n-канальный полевой транзистор то есть тогда логика сохраняется высокий логически он инвертируется в низкий логический уровень и транзистор в таком
50:01
Speaker A
случае а При таком уровне на затворе будет закрыт здесь не показал канал с этим разобрались нам осталось разобраться с условием для исиок драйв Дмитрий опять же про это говорил а вот выделяем но я внесу конкретику именно привязанную к железу а потом сразу по
50:24
Speaker A
ним два опыта vccsr N вот что это такое Это у нас результат деятельности товарища компаратор который сравнивает напряжение в линии vcc это то что у нас именуется во имя в нашей классификации контроллера и напряжение которое присутствует на разъеме и также смотрит
50:47
Speaker A
вторым своим выводом инвертирующим Да что у нас на линии входа операционного усилителя называется вывод и добавляет к этому значению 275 значение Думаю нет балды взято это все-таки расчеты этих ребят которые разрабатывали и с учетом там потерь на проводниках с учетом того как обычно
51:13
Speaker A
дохнут транзисторы потому что именно для этого нужен данный узел чтобы контролировать отсутствие проблем какого рода проблемы переходим к нашей схеме srm негатив Да это у нас вход операционного усилителя на ток столько измерительного резистора снимается значение со стороны аккумуляторной батареи
51:56
Speaker A
При каком раскладе у нас srn которому значение напряжения на линии srm которому добавляется 275 милливольт может быть больше чем vcc понятное дело при двух раскладах битые стоки Сток в ответ Это первая вариация то есть вот эти вот товарищ открываются
52:19
Speaker A
и напряжение у нас беспрепятственно попадает в линию которая установлена только измерительный резистор с которого и снимается назначение напряжения для одного вывода операционного усилителя srm Это первый сценарий второй сценарий в ответ целый но битый транзистор верхний системе зарядки который отвечает аккумуляторной
52:45
Speaker A
батареи таком случае произойдет все то же самое лоб хлоп и на линии srn SR end На появится уровень напряжения сопоставимый с уровнем напряжения как в линии би плюс так и в принципе если транзисторы открыты сопоставимые с линией в к этому
53:07
Speaker A
значению напряжения будет добавлен 275 милливольт с учет потерь набит транзисторе на дорожках Вот и в результате мы получим ситуацию когда вести с N будет на выходе иметь низкий логический уровень в таком случае Судя по логике у нас во
53:28
Speaker A
первых не будет сформирован сигнал Drive так не будет этого сигнала на блоке селекторной логике и вот этот сигнальчик Drive должен прекратить свое существование но лично как на мой вкус должно быть на самом деле на практике немножко все по-другому
53:48
Speaker A
закрываются и плата у нас нет то есть напряжение блок питания не попадает на линию аккумулятора Ну это наверное происходит если мы подключим аккумулятор К сожалению я такого сделать не могу потому что не подходящего аккумулятора нет а там где он есть я не очень Горю
54:05
Speaker A
желанием данный эксперименты производить аккумулятор может и заблокироваться контроллером внутри аккумулятора когда увидит превышение напряжения даже Пускай импульс нет в импульсе это будет но все равно то есть после закрытия транзистор на холостом ходу будем проверять без аккумулятора так так на холостом ходу
54:23
Speaker A
так мы в принципе обычно так платы и диагностируем без подключенного аккумулятора только пытаюсь от блока на холостом ходу вы будете видеть следующую картину прям сейчас я продемонстрирую но для начала Давайте до расскажу до расскажу потому что это нужно сделать
54:37
Speaker A
если у вас все хорошо Бат Фет и верхний ключ системе зарядки целые в таком случае будет у нас высоко логического уровня напряжения в линии сиси будет что при подключенном аккумуляторе но исправном ответе и транзисторе зарядки будет меньше чем в
54:59
Speaker A
си что в случае когда вы питаетесь просто блока питания но с бодфетами с верхним транзистором с теми зарядки все хорошо будет всегда логическая единичка то есть соки логический уровень То есть это маркер того что и в ответ и
55:13
Speaker A
соответственно верхний ключ системе зарядки не битые такой аварии на плате не существует таком случае в этих условиях будут соблюдаться и блок селекторной логики делает свой выбор в сторону управления затворами транзисторов со стороны адаптер sefet и будет формироваться сигнал AC Drive с Вольт добавкой вот
55:40
Speaker A
добавку обеспечивает вывод под названием этот вывод отвечает за то чтобы ШИМ контроллер понимал какому напряжению нужно добавить плюс снимается это со средней точки со средней точки между двумя транзисторами кстати биты стоки Сток этого транзистора биты стоки Сток этого транзистора
56:11
Speaker A
если затвор останутся целыми не приведет к фаталити не будет защиты Господа от слова совсем то есть ШИМ контроллер Если вы сейчас вдоль и поперек Рассмотрите тошет ему фиолетово то есть вот этот факт не проверяется грамотные товарищи которые разрабатывают схемы для нормальных
56:31
Speaker A
ноутбуков Я такие реализации Видал На вот этом полигоне большом ставить терморез который подключен к если температура полигона превышает градусов 90 или 100 Не помню 90 вот сопротивление оказывает влияние на делитель который формирует просто чем большего нагрев тем меньше уровень сигнала и при
56:58
Speaker A
достижении максимального значения по температуре которая соответственно интерпретируется в изменении сопротивления в нужный в нужную сторону Да вот либо увеличение либо уменьшения то в результате мы получаем ситуацию когда ШИМ контроллер закрывает входные транзисторы Потому что есть авария с битым транзистором каким-то а потому что
57:23
Speaker A
полигон перегрелся и соответственно терморезистор внес свое свой корректировки позитивный делитель за счет изменения сопротивления нагрева Вот и сигнал ниже допустимого значения в 2,4 Вольта и входные транзисторы закрылись вот так делают нормальные Ребята а вот эти ребята так не делают тут если будет
57:43
Speaker A
пробить первый транзистор либо второй транзистор просто стоки Сток либо тут стоки Сток не трогая затворы про затвор Я сейчас вам расскажу это очень важно Вот то они будут масла то есть они будут целые он будет открыть будет если драйв
57:57
Speaker A
25 Вольт допустим это будет Либо наоборот и знаете что произойдет никакой защиты от перегрева здесь нету получите ды рку прогоревший текстолит расслоившиеся То есть это сплошь и рядом особенно на аппаратах с такими блоками питания лет 200 Ватт и где нагрузка потребляет ни один
58:16
Speaker A
поэтому очень важно проверять отсутствие битых транзисторов Сток и Сток сток столк и Сток Ну тут-то вы увидите ситуацию но сейчас я вам покажу без аккумулятора что будет происходить и тоже поймете Почему желательно проверить это очень важно Ну благо транзисторы
58:37
Speaker A
частенько умирают затвор Сток затвор исток либо все в кучу то есть прогорают капитально Вот в такой ситуации Да система защиты от работы тушим контроллера прежде чем показать вам как данный защита реализован в структуре ШИМ контроллера наверное стоит пару слов сказать что это защита не
58:53
Speaker A
абсолютная То есть она не является такие какой-то Панацея и хитро битый транзистор вообще никак не будет светится данной защитой в принципе я думаю что производителей прежде всего решали глобальную задачу по отработке аварийной ситуации контроллером когда случилось Типовая проблема является тепловой пробой
59:16
Speaker A
транзистора вот При таком сценарии практически всегда у нас кучку битые все выводы то есть мы берем мультиметр и у нас заняться стоки стоп стоп затвор и стоп затвор в таком случае защита сработает и будет закрыт оставшийся целый транзистор но
59:34
Speaker A
у нас транзистор либо 1 или 2 даже если оба биты хитро по хитрое подразумеваю пробит у нас сток на затвор Что первым что втором случае защита работать не будет как и в случае биты стоки-сток у любого из этих транзисторов
59:53
Speaker A
Но если будет пробить исток на затвор что первое что 2 транзистором данная защита функционировать как бы полагаете и Я полагаю и знаю будет как реализован Да просто есть компаратор который контролит напряжение на линии и C Drive То есть это нас а линии управления
60:13
Speaker A
затворами транзисторов там где уже добавочка шестивольтовый имеется к напряжению C msrc то есть мы знаем даже такой-то зонт нашего контроллера которым щупается и выясняется какому напряжению добавить выгодно помним то есть этот стабилизатор как раз таки у нас и участвует Вольта
60:40
Speaker A
добавки напряжение это нужно вот именно это значение эталонная добавляется и благодаря этому есть возможность реализации Вот таких вот вещей То есть у нас будет здесь высокий логический уровень и это будет сигнализировать что все хорошо когда Ace Drive будет больше
61:00
Speaker A
по значению напряжения чем сумма напряжение с линии 7S RC это у нас средняя точка Там где нас встречаются истоки транзисторов вот да которому добавляется значение напряжения 5,9 Вольта то есть на 100 милливольт меньше чем значение напряжения в линии
61:34
Speaker A
При таком соотношении будет логическая единица Кстати если мы откроем даташит на предыдущий контроллер по поколению дабы 24 725 то тут написано то есть какая ульта добавка плюс 6 вольт то есть msrc плюс 6 вольт и такая же защита стоит
61:52
Speaker A
такой же компаратор и все то же самое он сравним вот знаю что Вот здесь будет вот это плюс 6 вольт как бы Понятное дело что если у нас выносит какой-то из транзисторов полностью то вот здесь на этом компаратора
62:14
Speaker A
получится сумма напряжений и драйв плюс 5,9 Вольта что в Априори больше чем напряжение на этих самых 5,9 вольт и будет логический 0 блок секторной логике данную ситуацию отработает аварийную и у нас будет закрыт оставшийся в живых одной транзистор либо первый либо второй
62:41
Speaker A
Теперь давайте эту аварийную ситуацию воспроизведем на реальном примере на схеме от платы которая у нас выступает вроде подопытным допустим мышь устроит pq202 вышел по тепловому пробою строю полностью теперь у нас все выводы звонятся в кучку И что тогда произойдет произойдет ситуация при
63:01
Speaker A
которой у нас уровень напряжения в линии ac/drive будет равен уровню напряжения в линии который ШИМ контроллер зондирует и снимает значение напряжения которому нужно добавить 6 вольт чтобы сформировать То есть у нас равняется по потенциалу ac/drive и src далее Что
63:22
Speaker A
происходит правильно вольта добавочка в лице 5,9 Вольта и при этом таком раскладе нас будет логический уровень блок секторной логике на это событие отреагирует таким образом я сказал закроет оставшийся в живых транзистор точно такая же ситуация произойдет если ты говорил ранее будет пробит исток на
63:46
Speaker A
затвор первый это реально работает осциллограммы соответствующие есть я наверное этот пример не буду тратить время потому что он уже имеется Давайте покажу первый ключ сейчас друзья я открою соответствующие покажу то будет происходить вот пожалуйста это у нас битый Фет по затвору и
64:16
Speaker A
соответственно сорсу и стоп этого in это би плюс и сидят и выход со стабилизатора Да формирующего опорное напряжение 6 вольт в результате мы видим что все условия соблюдаются но но в линии плюс напряжение нет то есть транзистор оставшийся живых 2 он закрытом состоянии
64:41
Speaker A
защита сработала у меня есть уже подписанная сборочка коллекция шпаргалочек еще добавится то что мы сделаем в этой части ролика и думаю будет прекрасная наглядное пособие по аварийным ситуациям которые возникает на плате таких да а для того чтобы прекрасно можно было
65:08
Speaker A
ориентироваться в неисправностях то есть какие будут последствия Если произойдет то-то Ну и какие же выводы можно сделать из озвученной информации Да проверять транзисторы нужно что первый входной что второй входной rbet чтобы ответ что два транзистора в системе зарядки
65:28
Speaker A
аккумулятора на батарею импульсном стабилизаторе не просто проверять стоки столько проверять по-человечески строго затвор строк затвор и сток-сток и так по кругу это важно но это Нет мне этого факта что битый либо Фет по стоке стоку даст нам не хорошую
65:47
Speaker A
ситуацию сильно плате нет защиты перегрева данного участка текстолита то в результате мы с огромной вероятностью получим либо черный черный текстолит в этом месте и как будто сваркой приваренной транзистор который поменять будет очень проблема частично либо дырочку и дырочки видел неоднократно
66:06
Speaker A
особенно на всяких HP Овен которые жрут там от блока 200 ваттного и без вопросов могут подарить приколы диаметром с мизинец под этими транзисторами легко Непринужденно при этом люди которые приносили такие аппараты а говорит что он работал работал сильно-сильно-сильно грелся
66:27
Speaker A
очень сильно грелся а потом выключился блок питания ушел защиту потому что образовался прогар и образовался уже конкретная короткое замыкание на входной цепи уже блок питания вступил дело и ушел в защиту по перегрузке по току Вот так вот бывает жизни поэтому всегда
66:42
Speaker A
проверяйте и очень важно Очень важно если вы восстановили плату после прогара после короткого замыкания друзья всегда проверяйте не битые входные транзисторы что со стороны адаптера что со стороны соответственно аккумуляторной батареи очень важно Я был свидетелем неоднократно ситуации люди
67:04
Speaker A
восстанавливали там после короткого замыкания плата от игровых ноутбуков не проверяли допустим входные транзисторы либо 1 либо 2 Ну были случаи когда первый пострадал были случаи когда 2 пострадал и битые они были как раз таки стокесток что в результате в результате
67:20
Speaker A
тоже прогар поработал аппарат Вопросов нет Но люди берут игровой ноутбуки чтобы играть игрушки Вот либо работать с достаточно ресурсоемкими требовательными приложениями программками которые грузится пью который грузит ведло которое жрет не себя в общем целом поэтому пробитый транзистор по
67:42
Speaker A
сопротивлению даже близко не стоит сопротивлением открытого перехода у исправного транзистора то есть где десятки А в игровых ноутбуках это единицы там один полтора два миллиома сопротивление И где сопротивление в пар он при блоках питания монструозных разогреть такой транзистор до
68:03
Speaker A
неприличных температу Как два пальца об асфальт при соответствующей токовой нагрузке поэтому всегда после прогаров после коротких замыканий устранили проверьте целостность входных транзисторов со стороны адаптеры со стороны блока питания в принципе на этом мы с вами пока со схемой и с
68:23
Speaker A
даташитом работу свою завершаем времена и Давайте приступать к экспериментам первый эксперимент это будет у нас лишение ШИМ контроллера сигнала и сидят корректного уровня Вы посмотрите что будет так распространенная проблема верхний резистор со стороны напряжения вторая ситуация сразу покажу
68:49
Speaker A
наша плата первая из подопытных биты в ответ хочу вам показать что будет без нагрузки в лице аккумулятора если бы ответ битый как будет реагировать на это ШИМ контроллер Ну и еще один экспериментик будет связан с чем правильно очень много вопросов и все говорят что
69:11
Speaker A
это все сложно и нету обстоятельного ответа Хотя тут Все элементарно мы лишим шим-контроллер возможность щупать напряжение в цепи А после первого входного транзистора на истоках двух транзисторов Да чтобы к этому напряжению впоследствии цеплята добавьте благодаря опорному напряжению 6 вольт осуществила эту саму
69:37
Speaker A
Вольта добавку и мы получили Необходимый уровень напряжения для управления датворами транзисторов если в кучу и в принципе это классическая стандартная реализация затворы в кучу и съемка еще одного аппарат Да и открывал а Да здесь тоже 4 вывод 1 4 2 и
70:06
Speaker A
соответственно если драйв затвор управление затворами одним сигналом и зонт которым снимается значение напряжения на истоках после первого входного транзистора СМС к этому напряжению добавляется 6 вольт мы получаем какое будет здесь такое будет на эти драйв Это тоже продемонстрирует я хочу
70:31
Speaker A
брать резистор чтобы контроллера не было возможно он будет как физический конь вакууме то есть не будет знать К какому напряжение добавлять соответственно 6 вольт добавки и посмотрим что из этого будет немножко забегая вперед будет попытка и на этом
70:47
Speaker A
друзья я все приготовил на этот раз мы с вами будем использовать уже вторую подопытную крысу так сказать в лице компании c771 с полностью исправным контроллером с ключами с обвесом все хорошо тот же шум-контроллер bq24 780s но я внес в эту
71:07
Speaker A
плату точнее в этот узел одну неисправность А надо было конечно начать немножко с других экспериментов но так как у меня есть домашняя заготовочка табличка где уже расписано порядковые номера которые будут прибор запоминать чтобы каждый раз соответственно ручками не
71:23
Speaker A
вводить то я буду действовать по порядку той очереди которая меня в таблице оформлена то я сейчас сделал Я сейчас решил ШИМ контроллер возможности измерять напряжение на истоках чтобы к этому напряжению добавлять добавку фиксированную 6 вольт как я это
71:47
Speaker A
сделал вот наш вывод cmsr Господи Язык сломаешь вот резистор Да который у нас объединяет вот эту линию ШИМ контроллера с общей проводом вот на который приходит истоки То есть это полигон такой большой Да истоки двух входных транзисторов если Фета и
72:13
Speaker A
арбафета если такую штуку провернуть то будет получаться будет получаться что ШИМ контроллер будет не понимать К какому напряжению нужно добавить Вольта добавку для формирования сигнала но мы знаем то сначала транзисторы будут открываться до определенного состояния они будут приоткрыты напряжение будет
72:32
Speaker A
формироваться в том числе будет открытый первый второй транзистор то есть напряжение у нас будет попадать линию плюс но это только до определенного момента после того как контроллер зарегистрирует ситуацию некая пороговое напряжение после которого сейчас выясним после которого ШИМ контроллер уже добавляет
72:52
Speaker A
напряжение зондирует при помощи линии СМС Вот наличие напряжение И самое главное уровня напряжения после первого входного транзистора и соответственно и сообщает эту информацию на узел добавки EC Drive уже с добавлением напряжения в 6 вольт то есть до определенного момента
73:22
Speaker A
6 вольт не добавляется транзистор при открываются А вот после определенного момента уже нормального уровня становится сигнал AC Drive под нормальным уровнем я подразумеваю cmsrc вот это значение напряжения плюс 6 вольт ставим эксперимент я подключил 4 щупа осциллографа по
73:46
Speaker A
стандарту самый плохо читаемый Луч синие у меня висит на воин это триггерный канал 10 вольт я поставил при достижении 10 вольт 7 Вольт при достижении 7 Вольт у нас пойдет запись далее Мне интересует что будет происходить на линии
74:08
Speaker A
соответственно желтый лучик соответствует данному сигналу меня также будет интересовать что-то на плюс поэтому голубой лучик является точнее щуп которому соответствует на эту линию и до комплекта Сигнальщики сидят фиолетовый уровень А у меня сейчас смещение есть уберу У меня сейчас
74:34
Speaker A
развертка 200 миллисекунд цена деления по напряжению то есть по вертикали соответствует нужным мне значением чтобы осциллограмма впоследствии было читаемая я мог ее превратить в шпаргалку Ну и запись у меня однократно сработает Триггер произойдет запись этого фрагмента и мы
74:55
Speaker A
сможем его поизучать и также я повесил мультиметр на линию би плюс будем смотреть что там по напряжению он медленный товарищ то есть разница будет соизмерим с возможностями осциллографа но тем не менее по изменению уровня напряжения подрочки по этой да будете
75:13
Speaker A
понимать что все-таки ШИМ контроллер делает неоднократно несколько раз пытается то есть потому что я вижу на мультиметре потом проверим это уже при помощи осциллографа что мне осталось мне осталось нажать лишь еще раз еще раз еще раз То есть вот еще раз
75:43
Speaker A
сейчас контроллер перестанет заниматься этим лабудой и все ключи будут закрыты больше он пытаться открыть их не будет Он попробовал несколько раз соответственно всегда ситуация одна и та же и забил болт по-моему 5 попыток делает теперь что касается может больше ну я посчитал по тому Какие
76:08
Speaker A
изменения были на мультиметре камера с блока у нас уходит и смотрим на 100 грамм так ну во-первых друзья с вашего позволения я ее сразу сохраню не обижайтесь Но это я делаю прежде всего для вас Да все правильно нажимаю Save убираю меню
76:44
Speaker A
Теперь давайте разбираться с этим все понятно здесь все корректно здесь все стандартно появился воин делитель поделил соответственно и здесь и здесь постоянный нужный для успешного запуска контроллера и узла в целом уровень напряжения Вопросов нет нас интересует вот это и
77:07
Speaker A
вот этим Я подразумеваю голубой луч голубой Луч ребята Это у нас происходящее на линии би плюс видите то есть напряжение на линии плюс до формировалась посредством открытия двух ключей потому что сигнал кресе драйв у нас общий для затвора в двух
77:26
Speaker A
транзисторов если Фета ирби Фета до чтобы не голословить давайте поставлю чтобы мешали за по настройкам поставлю полоску триггера соответственно этот канал 7,8 Вольта максимальная амплитудное значение Правильно же говорю Да больше уже не будет дальше у нас она пошла на спад
78:01
Speaker A
7,8 Вольт это максимальное значение напряжения которое присутствовало в линии B + то есть транзисторы транзистор открывались кратковременно открывались и соответственно у нас в Bi + было напряжение то есть управляющий сигнал без Вольта добавки в любом случае будет попадать на затворы транзисторов входных
78:23
Speaker A
чтобы они открылись потому что ШИМ контроллеру нужно проверить Какое напряжение с определенного момента Разумеется напряжение средней точке между двумя транзисторами на их истоках как только напряжение достигнет необходимого значения я сейчас расскажу Наташи то можно не прибегать когда имеется измерительное оборудование можно
78:47
Speaker A
прям вот так вот интересненько ручками ставить эксперименты и прям вот измерять смотреть изучать всякие интересные эксперименты проводить и на практике теорию обрабатывать Я поэтому всегда и всем советую не пренебрегать наличием осциллографа 10 вольт до 10 вольт до 10 вольт у нас
79:11
Speaker A
соответственно уровень напряжения формируется то есть растет растет растет транзистор открываются открываются открываются входные с определенного опять же момента Да вот но в любом случае не открыто не полностью Когда уровень напряжения на линии AC Drive достигает 10 вольт Вот с этого момента у
79:34
Speaker A
нас начинается процесс измерения по средствам линии SM src фактического уровня напряжения в средней точке то есть этого достаточно для того чтобы контроллер уже начал зондировать данный данную точку Да данный полигон на котором висят два истока и Фета и буфета пусть так пусть
79:57
Speaker A
толку от каждого транзистора и уже к этому напряжению На этом этапе должно быть добавлено 6 во зафиксировано чтобы на выходе то есть мы получили когда процедура полностью завершится транзистор полностью открыты 26 Вольт моем случае 25 при питании от
80:16
Speaker A
19 вольтового блока питания так но здесь мы этого не наблюдаем и самое интересное Друзья вы тоже были свидетелями ШИМ контроллер пытался несколько раз произвести данную процедуру но у него это не выходило А что я сейчас хочу сделать хочу сейчас это зарегистрировал Да хочу
80:38
Speaker A
сейчас вам уже показать другом режиме работы осциллографа точнее его триггера в режиме Normal Вот и будем опираться на что будем опираться Давайте на так Триггер мне парку как раз идеально будем опираться на линию сигнала пускай вот 5 Вольт будет
81:02
Speaker A
5 Вольт Давайте вот меньше вот с этой полочки 22 Вольта будет и соответственно будет срабатывает опять же поставим наверное поставим наверное 200 миллисекунд и выберем режим Normal очистим наверное все таки сделаю развертку Пускай 20 миллисекунд вместо 200 и что и
81:39
Speaker A
в принципе все нажимаю кнопку включить на блоке раз два три 4 5 5 раз давайте-ка еще раз выключу очищу и запускаем раз два три четыре пять 6 раз 6 раз может не успел сработать Давайте поставим меньше Давайте поставим 5
82:27
Speaker A
миллисекунд 5 мини секунд и еще раз повторим наш опыт очищаем опускаем блок раз два три четыре пять 6 6 раз 6 раз чтобы контроллер пытается добиться правды от линии cms и 6 раз он терпит фиаско то есть несколько раз он пробуйте
83:02
Speaker A
Несколько попыток если ничего то соответственно ничего и транзистор уже закрываются до того момента пока с платы не будет снято питание сняли питание опять запитали он опять будет пытаться Надеюсь теперь друзья не будет никаких вопросов и непоняток сигналам и сидрайв
83:20
Speaker A
и сигналом cms специально многократно повторял акцентировал внимание на этих вопросах показывал надо доташите показывал на схеме опыты проводили в конце концов это ли клеточки с вами смотрели сколько раз там чё пытается какого уровня напряжения данная процедура начинает осуществляться
83:40
Speaker A
вашим контроллером зарядки и теперь Надеюсь этих вопросов вообще не будет потому что ну все ответы на важнейшие вопросы Вы получили Теперь Давайте проверим как отрабатывает защита если у нас битый Бат Фет либо верхний ключ в составе импульсного стабилизатора который отвечает зарядку
84:02
Speaker A
аккумуляторной батареи данный факт данный факт должен соответственно повлиять на работу блока селекторной логики в обязательном порядке потому что потому что мы эту тему уже рассматривали ныряем опять в datasheet на страницу со структурой это не что иное как вот это
84:27
Speaker A
vcc подчеркивание srn то есть компаратор который у нас сравнивать значение напряжения vcc и линии входа одного из входов операционного усилителя столько измерительного резистора srn и к этому значению добавляется 275 милливольт запомнили Да Мистер и обещал опыт мы этот опыт сейчас с вами произведем
84:52
Speaker A
напрямую влияет на успех формирования сигнала подчеркивание Drive а тот же свою очередь соответственно Приходите на блок селекторной логики и напрямую влияет на работу узла который формирует управляющий сигнал для затворов транзисторов входных со стороны адаптера и соответственно Давайте смотреть что же получится При
85:17
Speaker A
таком раскладе единственный эксперимент не совсем честный Потому что сейчас нет нагрузки точнее Нет еще одного действующего лица Ну допустим случае системы зарядки там бахнет нагрузки Да стабилизатор нечего заряжать Вот Но в любом случае аварийная ситуация на лице на лицо Если я сейчас сделаю так у меня
85:39
Speaker A
один один получается щуп мультиметра висит на B + а вторым щупом я дотронусь до проводника который запаял между стоками и стоком бац света а Давайте лучше попишешь гвоздик смотрим по назначению соответственно щупов и Какой цвет им соответствует по
86:16
Speaker A
классике жанра синий Это триггерный канал это у нас линия в in далее без него желтый Луч фиолетовый у нас будет би плюс и соответственно синий точнее голубой вот голубой это у нас не что иное опять же однократная запись и
86:35
Speaker A
соответственно развертка 200 миллисекунд осталось нажать кнопочку на блок питания красота Я сейчас буду в нормальном режиме то есть на нормал переключиться покажу что вот это вот штуковина она будет бесконечно долго ситуация когда нету аккумуляторной батареи Да но битый ответ
86:59
Speaker A
смотрите что происходит происходит качели сейчас сохраню и будем с вами поработать так друзья Я думаю При таком увеличении будет гораздо комфортнее наблюдать за осциллограммой Когда мы будем ее рассматривать и я специально не выключал блок питания чтобы на экране мультиметра
87:21
Speaker A
вы могли наблюдать Что происходит в линии плюс при такой аварийной ситуации Хотя защита у нас молотит постоянно но как вы видите данная защита не помогает нам в ситуации когда не подключена аккумуляторная батарея и мы наблюдаем цикличную ситуацию с открытием и
87:40
Speaker A
закрытием транзисторов кратковременно То есть у нас получается когда срабатывает защита то есть компаратор видя Сейчас секунду компаратор вот этот вот где он вот он вид видя что на этом выводе напряжение больше чем на этом выводе линию соответственно притягивает к земле
88:06
Speaker A
то есть выход становится притянут к земле формируется логический 0 как результат у нас пропадает управляющий сигнал ac/okdrive поэтому у нас транзистор в структуре то открывается то закрывается Вот потому что у нас это попытки эти происходят в цикле циклический процесс противном случае мы
88:28
Speaker A
сейчас не видели на нашем мультиметре не видели бы уровня напряжения в 1970 Вольт постоянно эти процессы происходят достаточно быстро ну и соответственно когда на блок селекторной логике приходит логический 0 лице этого сигнала то транзисторы закрываются потом снова попытка то есть аварийной
88:52
Speaker A
ситуации полноценной когда был бы подключен аккумулятор не произошло Поэтому на холостом ходу без аккума будет Вот такая история Будьте очень очень осторожны я еще хочу вам показать хочу вам показать друзья на обычном режиме триггера то есть мы с Вами разговариваем
89:19
Speaker A
а это канитель все происходит и происходит то есть в цикле все в цикле Да контроллер видит проблему по сигналу с операционного усилителя который производит сравнение с Вольта добавкой к линии с линии входа одного из входов операционных усилителей в лице линии с
89:51
Speaker A
Арн да но тем не менее сброс повторение сброс повторение сброс повторений ладно бы это он делал пять раз и шесть раз вот как в случае с ситуацией которую мы вот только что рассматривали когда проблема именно с формированием Вольта добавки Да связи
90:12
Speaker A
с обрывом линии src от ноги контроллера до соответственно средней точке где собираются истоки транзисторов то есть точки после первого входного транзистора здесь же нет здесь же вот это наблюдаем я сейчас взял и сотворил ситуацию когда у меня пробит
90:32
Speaker A
батф токи стоп либо пробит верхний ключ в системе зарядки вот импульсом стабилизаторе и для того чтобы сымитировать ну ладно условно сымитировать наличие некой нагрузки в этой линии Я во-первых вывел проводник достаточно толстые с линии srn прям запаял только измерительному
90:56
Speaker A
резистору мы соответственно сможем сейчас сымитировать эту ситуацию мы посмотрим как отработает защита при такой таком положении дел включаю камеру так стандартно синие у нас пофиг ставим только наверное 50 синий Луч по стандарту это у нас воин он триггерный канал далее
91:33
Speaker A
Это голубой лучик Как ни странно но мне всегда интересует управляющий сигнал на затвор входных транзисторов стороны адаптера и он остался фиолетовый это линия плюс показываю что у нас единый Замкнутый проводник от линии Плюс То есть после входной традиции со стороны адаптера и
92:08
Speaker A
соответственно только измерительный резистор со стороны со стороны блока он не блока питания аккумуляторной батареи так что я делаю Я же неправильно делаю правильно мне на линии плюс готово и соответственно Давайте смотреть Одна сторона баффета вторая сторона как положено
92:47
Speaker A
значит что я теперь делаю оставляю на линии плюс мультиметр напряжение здесь ничего не трогаю электронная нагрузка электронная нагрузка Господа у меня будет пока Давайте нагрузку 3 ампера включаем готово сработало надо дать должное никаких нюансов и проблем отработки этой аварийной ситуации если у
93:28
Speaker A
нас соответственно присутствует аккумуляторная батарея Значит теперь мы поставим 200 миллисекунд опять же ждущие Триггер однократной записи сингл и теперь посмотрим что нам запишет осциллограф красота ребят защита работает при условии что есть нагрузка все работает так сейчас делает два
94:00
Speaker A
вот момент это у нас и драйв это у нас соответственно голубой голубой это и ок кратковременно у нас формируется отпирающее напряжение кратковременно для затворов пытается по крайней мере сформироваться чуть больше 5 больше копеечками формируется потом у нас соответственно
94:27
Speaker A
ничего не происходит но самое главное самое главное что напряжение в линии би плюс При таком раскладе если есть нагрузка Так секунду секунду вот не поднимается выше уровня даже 5 Вольт нету вот смотрите фиолетовый то би плюс получается Здесь где-то не знаю
94:55
Speaker A
может три с половиной тут в этой точке отлично Вот это я понимаю это нормально Это хорошо Так давайте изменим нагрузку не три ампера поставим А два допустим посмотрим что из этого получится ну раз у нас практическая занятия почему бы
95:13
Speaker A
этой самой практикой не позаниматься реально интересно Чтобы понимали как и что происходит какие будут процессы и какие будут последствия при той или иной аварийной ситуации напоминаю сейчас ну я запаял ситуация равнозначные либо битый в ответ либо стопесток либо битые
95:31
Speaker A
верхний ключ в системе зарядки то есть будет одно и то же сработает две защиты так она включена меня Выключаем запускаемся красота те же яйца Только в профиль отработала защита базару 0 выключаемся ставим значение 1 ампер включился включился запускаем
96:08
Speaker A
так D Красота то есть мы практически путем с вами выяснили Что для того чтобы и одна и вторая защита которые реализована подобных ситуаций Что битый Матфея чтобы ты верхний ключ с теми зарядки аккумуляторная батареи необходимо некая нагрузка на холостом
96:38
Speaker A
ходу вы будете видеть это вот дрочилова который Но если аккумулятор подключен у вас будет Вот такая вот штука хлоп и все поэтому если вы ремонтируете ноутбук все хорошо когда без посвященного аккумуляторного аккумуляторной батареи все включается все ровно но аккумулятор
96:58
Speaker A
подключили и не включается аккумуляторную батарею Теперь вы знаете из-за чего Продолжаем наш вечер чудесных экспериментов сейчас на очереди опыт с введением неисправности которая связана с выходом из строя либо эти Фета либо airbeta который будет битый 100 кисток в обоих
97:21
Speaker A
случаях ситуация будет абсолютно идентична по лучам все стандартно в синие соответственно AC Drive жёлтенькие B + фиолетовый и соответственно голубой Луч это у нас эти окей Все ну и мультиметр Разумеется на плюс действующие лица все те же ситуация
97:50
Speaker A
другая запись видео однократную сингл горит Да соответственно Триггер у нас по 4 каналу развертка 200 миллисекунд включая блок питания вообще все идеально уровень напряжения на плюс вообще не вызывает никакого подозрение 20 Вольт как в аптеке никакой дрочки нас килограмме все ровненько
98:19
Speaker A
красивенько я сейчас друзья сохраню ее и соответственно потом включу авто режим посмотрите что сейчас у нас все работает никаких проблем не наблюдается красиво можно сохранять 10 микросекунд ребят все делаете все отлично никаких проблем вы суслика видите как говорится нет а он
98:49
Speaker A
есть что При таком раскладе будет При таком чудесном раскладе будет желудка греться пробита транзистор но прям неприлично сильно и это очень вата последствиями всегда везде после ремонта во время ремонта проверяйте целостность даже если все хорошо потому что обозримом будущем аппарат который вы
99:08
Speaker A
ремонтировали допустим условно неисправностью Может к вам вернуться повторно прогарчиком и будете эту проблему устранить Зачем искусственно и создавать если можно на этом этапе исправить данное недоразумением ответ Разумеется очевидны ребят пока мы имеем возможность быстренько проверить зависимости от сигнала
99:32
Speaker A
EC Drive от сигнала то есть в рамках выполнения последовательности запуска ШИМ контроллера Я предлагаю это сделать все лишнее с экрана осциллографа Я убрал оставил лишь канал который на котором у меня висит Триггер по фронту это в один так в одной напряжение с разъемом
99:53
Speaker A
далее голубой Лучик я прицепил клинительного и сидят и именно к этой линии я подключил еще и щуп мультиметр чтобы вы видели уровень напряжения на этом выводе снял перемычку со стоки стоп до с первого транзистора соси Фета и также оставил на
100:17
Speaker A
осциллографе желтый лучик который висит у нас на AC Driver Давайте посмотрим зависимость у меня есть возможность извести данный эксперимент сначала Стоп 20 Вольт как я только что соответственно запускал плату Когда было запаяна перемычка и включая лабораторник все четко почти 2 7 Вольта на сидите все
100:41
Speaker A
условия соблюдаются соответственно у нас соответственно у нас вырос уровень сигнала и сидит Аналогично Да вы поделенные делителем дала нам две целых почти семь десятых Вольта и у нас заработала нормально добавки это мы можем увидеть по уровню напряжения в
101:02
Speaker A
линии сигнала от -15 Вольт 5 10 15 20 25 небольшой хвостик 26 Вольт сейчас у нас управляющий сигнал для транзисторов и Давайте для начала демонстрирую Как меняется у нас уровень напряжения в линии ACD исходя из того исходя из того какой
101:28
Speaker A
уровень у нас напряжения в линии воин самое главное у меня будет сейчас возможность показать влияние уровня напряжения в линии в in на уровень напряжения в линии управления затворами транзисторов линии драйв потому что мы знаем к напряжению измеряемому вывода
101:50
Speaker A
с ШИМ контроллера cmsrc добавляется 6 вольт меняем напряжение на 19 спускаемся на и все запустилась Во первых деятель пересчитал подаваемое напряжение теперь мы видим здесь две целых 56 Вольта И самое главное у нас стало теперь напряжение в линии эти драйв уровнем 25
102:17
Speaker A
Вольт то есть понизилась исходное напряжение которому добавляется значение 6 вольт соответственно понизился у нас наводчик и уровень сигналы уже 19 + 6 получается 25 Теперь давайте менять по 100 милливольт и посмотрим мы приближаемся к отметке 0,4 вольта 17,9 так 9,4 Вольта но пока еще больше
102:55
Speaker A
возможно подбирает немножко у мультиметр мой так так упала назад не поднимается поднялась Да подбирается скорее всего подбирает чуть-чуть Но есть плюс еще у нас падение на проводах как ни крути щупы тоненькие проводочки которые я подпаивал к плате так верну назад обычно X1
103:25
Speaker A
тоненькие проводочки которые подпаивал платье длиннющие щепы одним словом все это вносит погрешности в измерении но смысл Я думаю вы понимаете так Опа готово 17,5 Вольт грубо говоря и ничего не будет у нас останется в ин Ну куда она
103:50
Speaker A
денется пролиться нас полновольт у нас останется если дед но уже уровнем меньше чем минимальная граница для того чтобы нашим контроллер Ну соответственно запустился То есть были сформированы сигналы внутри ШИМ контроллера такие как до который участвует в формировании Ок
104:13
Speaker A
Drive который обязательно для блока селекторной логики и также не будет у нас сигнала is good который завязан на айседексе больше 2,4 Вольта сразу лишаемся двух условий И разумеется При таком условии при таких условиях у нас не будет управление на затворах транзисторов но
104:36
Speaker A
тут есть один нюанс у нас практика и по сути у меня руки развязаны Давайте Давайте вообще уроним до 2 вольт и сидят а кстати кстати у нас есть замечательнейшая возможность если дать мы видим так и попутно Давайте вам буду показывать 6
105:04
Speaker A
вольт с выхода они стабилизатора есть да Теперь давайте добьемся ситуации когда эти будет напряжение напряжение напряжение у нас будет ниже 0,6 Вольта желтенький Нам нужен Давайте желтенький Нет давайте фиолетовый задействуем фиолетовая голубой потому что у нас измерение так
105:29
Speaker A
производится мультиметром и прицепим этот щуп на выход стабилизатора иного типа который формирует опорное напряжение 6 вольт поменялись деление на 2 готова раз два теперь погнали менять значение уровня напряжения тут я уже буду шагом по вольту так так Опа обратили внимание Да теперь у нас
106:05
Speaker A
раз два две клетки уже не 6 вольт уже меньше уже где-то порядка 5 Вольт еще меньше понятное дело то есть линейный стабилизатор стабилизатора типа тоже зависит от уровня питающего напряжения поэтому кстати Вы видели когда мы рассматривали осциллограммы записанные
106:27
Speaker A
соучастием этого напряжения все горбы так здесь пожалуй Давайте кому будем поработаем с десятыми так 6.2 подбирай подбирает меня мультиметр все-таки на проводах есть так вот сейчас тоже я понял в чем соль вот полностью отключился да то есть при уровне напряжения питающего
107:04
Speaker A
три целых Вольта у нас на линии сидета 0,48 не работает стабилизатор Давайте 4 Вольт заработал но если честно такой работы 4 Вольта на выходе нам вообще не тепло и не холодно нас интересует другой уровень 6 вольт Когда у нас стабилизатор данного уровня
107:33
Speaker A
достигнет кстати даже на эти дети у нас уже почти вольт а стабилизатор раз два три так я проморгал момент да так вот начинает падать Вот это уже не хорошо 6 вольт нет То есть он запускается реально как под
108:10
Speaker A
это шито написано да вот по 0,6 Вольта Ну выходное напряжение у нас соответствует уровню 4 Вольт такая будет вальта добавка Ну понятное дело При таком раскладе Ничего работать не будет у нас не будут формироваться необходимые условия для сравнения
108:29
Speaker A
напряжений компараторами в структуре Да и в принципе от 4,5 Вольт у нас плата не запустится как ни крути То есть он запускается но по факту не на всю курицу Как говорится не на должное напряжение все-таки ему надо больше
108:48
Speaker A
уровень для того чтобы соответствовал у нас уровень выходного напряжения опорного именно 6 Вольта это тоже имейте ввиду хотите еще покажу очень интересный момент Давайте вернул блок на 20 Вольт готова красоте он будет касаться корректности управления если у нас есть битый ключ допустим
109:24
Speaker A
прикол в том что за счет того что я сейчас имитирую ситуацию битого транзистора ладно что не сделать ради творчество Короче у нас сейчас так и за счет этого у нас всем src будет напряжение будет некорректно работать шумоконтроллер Вот и поэтому
109:53
Speaker A
не будет закрывать нормально входной второй транзистор при такой ситуации но мы выяснили что сбитым транзистором либо софитом либо буфетом когда просто стоки стоп уплата будет работать нормально греется как печка включаем 2.7 по уровню погнали 2 и 7 далее У нас
110:19
Speaker A
Вольт регулятор нас вообще не интересует что нас будет интересовать если нас тоже не интересует Давайте Интересно все-таки только поставлю Вольт есть один Вольт надо немножко спустить товарищи Желательно как-то чтобы это было плюс-минус целое значение 2 Вольта вот Раз два три вольта имеется найти
110:46
Speaker A
соответственно у нас нормальный уровень значения напряжения 26 Вольт найти драйве нормально входное напряжение Что произошло если его пропал Пропал хорошо и C Drive не пропал от -15 то есть отсюда считаем у нас напряжение на эти драйве соответствует уровню
111:19
Speaker A
напряжения на sasm src без ульта добавки раз два три 15 вольт и чуть-чуть 16 Вольт при этом у нас идет ниже допустимого значения напряжения и всего к не будет стабилизатор на 6 вольт будет работать но при этом друзья учитывая что драйве у
111:43
Speaker A
нас уровень напряжения 16 вольт Что будет происходить потом не ответит правильно У нас сейчас будет напряжение в линии хорошо это очень плохо Почему так да потому что кипятиться будет и второй транзистор потому что он полностью не открыт нет добавки
112:07
Speaker A
так вот он линия 16 Вольт есть Окей Давайте пойдем дальше 14 вольт 14 вольт после входных транзисторов самое неприятное что на EC Drive у нас тоже 14 вольт то есть напряжение на затворе равно напряжению на Истоке Но для первого и второго транзистор Но
112:40
Speaker A
первый то у нас битый Соответственно что будет происходить правильно будет греться оба за счет того что первый дохлый вот это вот честно шум контроллера Text Instruments в плане защиты это такая лажа просто словами не передать смотрите я вам продемонстрировал ситуацию когда
113:04
Speaker A
был бы ответ битый Да стоки стоп такая же Будет ситуация когда будет битый и верхний ключ в системе зарядки аккумуляторной батареи что произойдет Сейчас я включу слова монитор что произойдет При таком раскладе у нас Господа сработает две защиты вот это вот которая
113:25
Speaker A
осуществляется этим компаратором сравнивается значение напряжения в линии и соответственно 2 вторая величина которая сравнивается это значение напряжения в линии srn + 200mv разбираемся то есть здесь должно быть больше чем здесь чтобы был высокий логический уровень CN и crn открываем
113:48
Speaker A
схему это у нас один из входов операционника которые соответственно имеет падение напряжения только измерительном резисторе вот этом Со стороны адаптера да то есть у нас по сути вот тут напряжение должно быть больше в Априори чем напряжение на линии
114:08
Speaker A
с Ар н который является также входом но другого операционного усилителя который измеряет падение напряжения на вот этом резисторе только Измените страны батареи у нас получается не должно быть ситуации чтобы вот здесь напряжение было больше чем здесь в этой точке это может быть
114:33
Speaker A
учитывая что добавляется величина плюс 200 милливольт к исходному значению за счет битого опять же либо цвета стойкий стол либо верхнего ключа в системе зарядки правильно правильно То есть у нас плюс значение напряжения в этой линии равно напряжение в линии плюс к
114:50
Speaker A
этому значения будет добавлено что будет добавлено у нас 200 милливольт Это станет больше чем то что мы имеем на выводе эссе н раз закладываем пальчики да вместе с вами на монитор так открою схему от аппарата на котором этот данный эксперимент будем
116:12
Speaker A
производить я демонтировал 5 миллионный вот этот резистор Да что произойдет в данном случае если такое будет иметь место на вашей план допустим попала жидко здесь всегда Высокое напряжение по отношению к напряжением которые формируются вторичками Поэтому в любом случае гнить
116:33
Speaker A
будет здесь хорошо и достаточно быстро плюс еще отток позволяет процессу электролизе ускориться насколько это возможно если мы откроем сейчас datasheet и обратим свое внимание на что на Вот это раз и в принципе для нас будет справедливо вторая история
116:55
Speaker A
Сейчас секунду Да будет все что связано у нас сравнением это это нет Вот это для нас не будет справедливо а будет справедливо полноценно Вот это условие фото одного из операционных усилителей которые измеряет как раз таки напряжение на этом только измерительном резисторе с
117:24
Speaker A
одной стороны да вот и сравнивается это напряжение с напряжением линии srn + 200mv должна быть должен быть высокий логический уровень если все хорошо я создал сейчас ситуацию при которой у меня секундочку [музыка] я создал сейчас такую ситуацию Когда
117:48
Speaker A
меняется сравнение так как я снял зад резистор при исправности цепи здесь сейчас все хорошо Я убрал перемычку с резистора аварийной ситуации резистора с транзистора аварийной ситуации никакой нет то есть плату привел первоначальный вид но снял он только измерительный резистор
118:11
Speaker A
соответственно в этой точке напряжение не будет здесь будет всегда 0 Так что аккумулятор у меня нет а сравниваться будет уже 2 операционника который измеряет один входов который измеряет вот этот только измерительный резистор то есть напряжение на нем так вот эта линия
118:41
Speaker A
соответственно у меня сейчас будет ситуация когда вот здесь будет напряжение больше Почему так ну потому что нет аккумулятора Ну то есть один источник питания блок питания так аккумулятора нету соответственно в этой точке потенциал равен Вот и к этому значению добавляется у нас
119:03
Speaker A
200 милливольт значит здесь будет 200 милливольт на входе инвертирующим компаратора здесь у нас будет 0 потому что я лишил связь по средствам связь с цепью вот после входных транзисторов по средствам для монтажа данного только измерительного резистора так откроем еще раз еще раз светимся тут
119:28
Speaker A
должно быть больше чем тот плюс 200 милливольт но по умолчанию аккумуляторная батарея всегда напряжение меньше чем напряжение блока питания Вот у меня сейчас будет ситуация когда здесь напряжение будет больше чем здесь соответственно будет логический логический уровень и эта ситуация должна обработаться как
119:47
Speaker A
аварийная входные транзисторы открываться не должны как было случай когда мы создали нагрузку вот для отработки в том числе и этой защиты и соответственно защиты вот этой да давайте проверять Давайте проверять для этого опять возвращаем камеру и Представляю какие щупы за что отвечают
120:11
Speaker A
по классике жанра синие это у меня вы 20 Вольт желтый Я тебя люблю это линия Drive управление затворами входных транзисторов далее фиолетовая линия B + мультиметр сюда подключил раз два три и остался у нас так так голубой синий
120:39
Speaker A
желтый филе этого принципе я все перечислил Давайте проверять что из этого получится опять же однократная запись Триггер у меня по фронту на канале где будет появляться первое напряжение знаю что вы формируется Ну и сработает запись поставил я 50 миллисекунд запускаем блок
121:05
Speaker A
питания смотрим Что получается ребята вот тут все сработало как швейцарские часы смотрите при условии что я демонтировал только измерительный резистор мы получаем вот такую ситуацию только вы и все то есть ШИМ контроллер даже нет что-то там было смотреть
121:32
Speaker A
при ближайшем рассмотрении Сейчас я их два сделаю X2 сделаю и покажу при ближайшем рассмотрении какая-то жалкая попытка имеется но она пресеклась внуком блоком секторной логике и соответственно транзисторы входные у нас открыты При таком раскладе не будут соответственно не будет у нас и напряжение линии би
121:57
Speaker A
плюс Это я запаялся с другой стороны Только измерительного резистора который отсутствует ну и также не будет это голубой луч Так что если Вас влага погрызла только измерительный резистор со стороны адаптера то имейте ввиду что вы получите при исправном контроллере входных
122:18
Speaker A
транзисторов если это нервы Фета вот подобную историю вас открываться они не будут даже кратковременно теперь предлагаю подвести некий промежуточные итоги потому что С практической частью ролика я думаю стоит закругляться Почему так и почему я не рассматриваю все оставшийся внутри Но
122:41
Speaker A
типа таких вещей как разрядка аккумулятора а нет превышение напряжения на аккумуляторе до разрядка аккумулятор напряжения аккумулятора падает ниже определенного уровня да и отрабатывается у нас сигнал БАД лоу Почему я не рассматриваю там превышение по току и си аверкает для входной цепи Почему и не
123:07
Speaker A
рассматриваю условия перегрева То есть когда температура превышает значение 155 градусов у нас теперь машин образуется вот эта штука если не память они изменяет это нас активация режима тренировки аккумуляторной батареи почему это все дело присутствует у нас здесь на
123:29
Speaker A
блоке селекторной логики Ну вот это сообщает блоку что есть перегрузка потоку со стороны адаптера Power corent соответственно складной транзисторы должны быть закрыты эта штука у нас мотивация режима тренировки аккумуляторной батареи Согласно этому у нас не будут открыты транзисторы со стороны адаптера то есть
123:53
Speaker A
сигнала сигнал весь играет должен пропасть транзисторы должны быть закрыты в то же время аккумуляторная батарея не будет заряжаться Даже при подключенном блоке и будет осуществляться питание исключительно только от аккумуляторные батареи чтобы она разрядилась до определенного уровня но потом соответственно бита опять изменить
124:11
Speaker A
свое состояние и в результате мы получим уже нормально рабочие положение по входной цепи Когда откроется с входные транзисторы начнется зарядка аккумуляторной батареи нужен для того чтобы аккумулятор хоть просраться когда он стоит исключительно на блоке питания Да все время перманент литий он или что
124:31
Speaker A
полимерный аккумуляторы долгосроки это не очень как бы любят А вот этот узел рассматривать не менее никакого смысла не вижу никакого смысла никакого желания потому что работает все абсолютно точно также Здесь также вальта добавка Вот то есть вывод которым соответственно
124:48
Speaker A
снимается фактически уровень напряжения на истоки баффета Ну и мы получаем плюс вольт на управляющим выводе все то же самое что и здесь зарядку аккумулятора Я думаю мы с Вами рассмотрим еще мне подходящего кума есть он заблокированный К сожалению
125:09
Speaker A
попытался проверить но пока не представляется возможным и аккумулятор оригинальный дышу который не жалко да и соответственно Я до запишу по этой теме ролик именно будет связано с информацией зарядкой аккумуляторной батареи так чтобы было вам проще понимать тоже сытирую несколько историй интересных да
125:31
Speaker A
Для того чтобы продемонстрировать как неполадки могут повлиять на фак зарядки аккумуляторные батареи что может произойти так Ну и когда будет у нас возможность меня возможность иметь систему с накрученной системой охлаждения со всеми прелестями с тем что можно было загрузить
125:52
Speaker A
я вам расскажу вам если получится по поводу сигнала активации протокола Вот то есть когда у нас потребитель слишком сильно открыл свой ротик и Входная цепь перегружена по току вот активируется протокол ну и соответственно активируется сигнал сигналом еще дополнительным вот выставляется
126:15
Speaker A
соответствующий уровень обычно этот вывод как и badpress он инверсный соответственно активный уровень этого сигнала Это логический 0 неактивный соответственно логическая единица вот при активации этого режима у нас такие чипы как CPU начинают пропускать в труд соответственно частота снижается потребление и как
126:45
Speaker A
следствие снижается нагрузка на входную цепь если какой-нибудь камушек Turbo Boost начинается нагреть соответственно уже контроллера есть возможность повлиять на данную ситуацию выставить соответствующий уровень сигнала расход включаю камеру обратно что касается что касается Так что касается шпаргалок я вот это сохраняю сейчас чуть
127:18
Speaker A
не забыл это сделать подпишу Обязательно все выложу соответствующий DS5 Да соответствующий документик папочку Да на заводе шпаргалку каком ролику Пользуйтесь здесь У меня получилось внести ясность Света объяснить я очень старался по много раз одно и тоже повторяет это понимаю но Зная как люди
127:48
Speaker A
некоторые воспринимают информацию лучше пять раз повторить человека дошло Вот и Подводя некие итоги Давайте быстренько перечислим важнейшие условия чтобы у нас входные традиции открылись тающие напряжение корректного уровня раз корректный уровень сигнала и сидят два наличие в обязательном порядке 6 вольт
128:09
Speaker A
на линейном выходе линейного стабилизатора который формирует опорное напряжение очень важно вальта добавка цепи сравнения питание то есть внутренние нужные самого контроллера не будет напряжение видите открытие входных транзисторов Окей дальше отсутствие аварийных ситуаций битые битые если в круг биты даст проблему в
128:34
Speaker A
ответ даст проблему ключи в зарядки дадут проблемы проверяем Если есть на плате была на плате аварийной ситуации с прогаром с коротким замыканием не ленимся в обязательном порядке проверяем входные транзисторы в противном случае вас он будет истоки Сток получите
128:49
Speaker A
геморрой в лице дырочки Ну ключом кредиты битые транзисторы греются сильно Вот плюс я вам показал Как влияет убитый транзистор на работу ШИМ контроллера вас будут греться оба товарища это не есть хорошечно исправный в том числе будет греться все это связано с линии
129:07
Speaker A
зондирование да cmsr7 новое название вел ну как инопланетянешь зондирует нас если такие Конечно есть товарищи но фильмах по крайней мере про это упоминает статишим контроллер проверяет что-то у нас на истоках входных транзисторов либо на Истоке в ответ зондирует для вальта
129:30
Speaker A
добавочка 6 она осуществляется благодаря тому что есть опорно напряжение 6 вольт запомню то есть наличие рабочего стабилизатор Лениного типа и корректность его работы чтобы уровень не соответствовал вот очень важно сравнение разобрались как работают транзисторы тоже сказал немножко про
129:51
Speaker A
логику рассказал про после довательность запуска микросхемы тоже рассказал с участием всех внутренних сигналов это важно вот самое распространенном аварийной ситуации тоже рассказал теперь знаете что проверять как формируется грёбаный сигнал тоже рассказал а наличие проблем ношения smbus короткая но дать короткая наклолка отсутствие
130:13
Speaker A
напряжения подтяжки пофиг дым входные должны открыться во многих аварийных ситуациях как видите попытка тоже имеется поэтому осциллограф является вашими глазами в этом мире в мире электроники не игнорируйте этот факт потому что мультиметр многие вещи можете не увидеть какие я вам показал дрочи
130:31
Speaker A
вода найти драйве вот а мультиметром Типа все нормально смотрим осциллографом есть проблема но это опять же если поленились проверить биты не битые транзисторы по поводу зарядки сказала аккумулятора надо было сделаем ролик по поводу перегрузки то есть до этого я
130:49
Speaker A
освещал тему Надеюсь вопрос входной цепью раз и навсегда закрыт Если вы хотите хотите в каких-то экспериментов Хотя я не знаю какие еще поставить Вот который в лоб могут повлиять на аварийную ситуацию такую что не будут вообще открываться входные транзисторы Я не знаю То есть
131:15
Speaker A
базовые вещи которые важны очень важны и перечислил питание сидят шестивольтовый выход линейного стабилизатора отсутствие битых транзисторов везде в ответ системе зарядки перегрузку мы разобрали как будет реакция происходить обрыв только измерительную разобрали принципе транзистор про это все рассказал Так что когда будет
131:44
Speaker A
проявляться Я думаю все Всем спасибо за внимание Надеюсь было полезно крепкого всем здоровья легких денежных легких и денежных ремонтов Надеюсь скоро увидимся пока ребят
Topics:ШИМ контроллервходная цепьзарядка аккумулятораbq24780Sблок питаниясигналы напряженияаварийные ситуациидиагностика платыкомпараторуправление транзисторами

Answers

Frequently Asked Questions

Почему важно использовать единые названия сигналов из datasheet?

Использование единых названий сигналов из datasheet позволяет избежать путаницы при анализе схем от разных производителей и упрощает диагностику и понимание работы контроллера.

Какие основные условия необходимы для нормального запуска ШИМ контроллера зарядки?

Для нормального запуска контроллера требуется правильное питание от блока питания или аккумулятора, формирование сигнала AC Drive и соблюдение очередности событий во внешней цепи.

Как контроллер реагирует на аварийные ситуации, например, перегрев?

Контроллер оснащён компараторами и логикой защиты, которые при перегреве или других авариях активируют специальные режимы работы для предотвращения повреждений и обеспечивают защиту аккумулятора и платы.

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 →