Skip to content

Ролик № 2. Входная цепь. Короткая версия. — Transcript

Мини-инструкция по диагностике и ремонту входной цепи и ШИМ контроллера зарядки с практическими советами и измерениями.

Key Takeaways

  • Правильная диагностика входной цепи начинается с измерения сопротивления и напряжения на ключевых элементах.
  • Сигналы питания и управляющие сигналы критичны для корректной работы ШИМ контроллера зарядки.
  • Поврежденные транзисторы и токоизмерительные резисторы могут привести к перегрузкам и сбоям.
  • При обнаружении аномалий рекомендуется проверять конденсаторы и заменять ШИМ контроллер при необходимости.
  • Практические советы позволяют эффективно ремонтировать и восстанавливать работу материнских плат.

Summary

  • Видео представляет краткую инструкцию по входной цепи и ШИМ контроллеру зарядки.
  • Разбираются теоретические и практические аспекты работы микросхем и транзисторов.
  • Показаны методы диагностики материнских плат при проблемах входной цепи.
  • Объясняется измерение сопротивлений и напряжений на ключевых элементах схемы.
  • Рассматриваются аварийные ситуации и последовательность запуска микросхемы.
  • Подробно описывается проверка транзисторов ec-fet и rb-fet, а также измерение токоизмерительного резистора.
  • Обсуждается важность сигналов питания и управляющих сигналов, таких как ACD и напряжение 6 В.
  • Даны рекомендации по выявлению неисправностей и замене компонентов, включая ШИМ контроллер.
  • Отмечается влияние повреждений и попадания жидкости на работу схемы.
  • Видео содержит ссылки на более подробные ролики для углубленного изучения темы.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
я Всех приветствую Господа данный ролик является мини инструкцией на тему Входная цепь и ШИМ контроллер зарядки где за максимально короткий срок постараюсь дать максимум полезной информации С практической стороны вопроса на данную тему записан H4 ролика две теоретических части две практических
00:20
Speaker A
в теории у нас разобрано два даташита на микросхему от различных производителей у двух разных и в практической части разобраны с примерами с нюансами различные аварийные ситуации последовательность запуска микросхемы выхода в рабочий режим при питании от адаптера открытия входных транзисторов
00:38
Speaker A
то есть Какие процессы протекают внутри микросхемы Какие процессы необходимо чтобы происходили во внешнем миру микросхемы единственное но я в 2 части практической по данному вопросу не затрагивал правда сигнал я рассказывал про Второй сигнал я умолчал да включение режима тренировки аккумуляторной батареи
00:57
Speaker A
и соответственно режим защелки Но эти два потому что они приходят от Хоста в лице мультиконтроллера поясом башни соответственно если он входные транзистор не открыты у нас не будет запитан ШИМ контроллер дежурки не будет лдо на 3.3 Вольта не будет запитан мульт
01:13
Speaker A
и соответственно будет сформирован сигнал сброса для этой микросхемы и как следствие никаком общении поиском башни между хвостом и слаймом лице ШИМ контроллером зарядки речи идти не может Поэтому эти два условия немножко вынес за скобки и внимание особо особого им не
01:28
Speaker A
уделял все же остальное разобрано с нюансами с подробностями Кто хочет кому интересно то пожалуйста милости просим ролики соответствующие есть в данном видео я быстренько показываю Рассказываю что нужно измерять при проблемах входной цепи при питании от адаптера Именно так
01:45
Speaker A
мы диагностируем материнские платы и что нужно что нужно измерять при проблемах после входной цепи Ну частности Я имею ввиду перегрузку по току для ШИМ контроллера зарядки он это контролирует по средства а снятие падения напряжения на Первом только измерительном резисторе
02:05
Speaker A
со стороны адаптера если будет гвоздь то соответственно будет у нас активирован активирована защита по превышению токовой нагрузки и как следствие сигнал ac/us в структуре самой микросхемы Придя на блок селекторной логике повлияет на закрытие входных транзисторов со стороны адаптера и рбфета поэтому первым
02:28
Speaker A
измерением всегда и везде вы осуществляете измерение сопротивление относительно общего провода относительно Земли после входных транзисторов на тока измерительном резисторе ни с чем его не спутаете он имеет специфический вид что касается входных транзисторов их тоже легко найдете один соответственно с
02:46
Speaker A
током у нас будет озваниваться на плюса плюс от блока питания вот штекера далее от разъем откуда вам удобнее эти измерения производить второй соответственно с током будет отзваниваться на топа измерительный резистор ну и соответственно истоки в случае наканальных транзисторов у нас
03:03
Speaker A
будут в кучу мы измеряем сопротивление на токоизмерительном резисторе после второго транзистора пожалуйста Вам плюс-минус нормальное значение этого напряжения то есть килоомый диапазон вот здесь проблем нет это Первое измерение Второе измерение которое осуществляете это проверяете все транзисторы которые имеют отношение к
03:24
Speaker A
ШИМ контроллеру зарядки если открываем любую схему то мы измеряем проверяем измерениями два входных транзистора ec-fet и RB Фет помним Да что при ситуации когда бит стоки стоку первого либо у второго ТО проблем не будет но проблем будет что-то в том что
03:43
Speaker A
будет очень сильный нагрев вот транзистора если биты первые стоки стоп то соответственно 2 будет греться поэтому проверяем Сток и Сток Сток затвор и Сток затвор и так все пять транзисторов 1 2 3 том числе и два транзистора в импульсной системе зарядки
04:03
Speaker A
аккумуляторной батареи после этого после этого вы можете вы можете подключать оплату блок питания если у вас после входной цепи вот в этой точке мы измеряем то есть либо с этой стороны Только измерительного резистора либо с этой стороны Только
04:20
Speaker A
измерительного резистора что мы далее делаем мы дали можем записать плату ограничив Разумеется ток в лучшем лучше ограничить потому что могут быть проблемы вторичках но вы же помните да то подключать блок питания к плате нужно не только после измерения сопротивления
04:35
Speaker A
после входных транзисторов Да но и проверив сопротивление в линии основных источников питания которые формируют вторичное напряжение если все окей следующий этап подключаем блок и измеряем что у нас на питающем выводе микросхемы данном случае это 28 может быть абсолютно под другим
04:57
Speaker A
позиционником Я имею до по другим числом да другая ножка это просто один из конкретных примеров которые я демонстрирую на плате который участвовал в записи практических практической части роликов по данному вопросу висит вольтаж коллектор коллектор здесь должно напряжение быть плюс-минус такое же как
05:17
Speaker A
и на Вы то есть на входной цепи на разъеме питания стандартная схема питания до банально битый резистор банально битый диод вот ну и в результате что вы будете получать микросхема не запитана условий выполняться дальше не будет Поэтому прям
05:34
Speaker A
на микросхемке смотрим наличие питающего напряжение которое должно быть плюс-минус равно проверяем далее Далее проверяем важнейший сигнал ACD что это такое за что он отвечает это соответственно в соответствующих роликах Вы посмотрите здесь без деталей уровень напряжения на этом выводе должен быть
05:51
Speaker A
более 2,4 Вольта классическое значение это диапазон от 2,6 Вольта до 2,8 вольтах встречается вот а вот это значение Да на выводе ACD вообще значение уровня напряжения на этой сигнальной линии напрямую зависит от значения напряжения которое подается с блока питания от вы потому что
06:12
Speaker A
формируется на резистивным делителем этот это значение напрямую влияет на это значение Чем меньше здесь тем меньше здесь чем больше здесь тем больше здесь с этим разобрались если у вас входным напряжением то есть Напряжение питания vcc для шим-контроллера всё хорошо также
06:28
Speaker A
ШИМ контроллер получает следующим вы измеряете наличие 6 вольт напряжение опорного на выходе линейного стабилизатора в структуре самой микросхемы данное напряжение используется в большинстве своем исключительно для внутренних нужд самой микросхемы но не меняет того факта что некоторые производители могут его
06:47
Speaker A
задействовать для своих задач вот поэтому здесь вы смотрите уровень напряжения он должен быть ровненько 6 вольт если видите значение в 3 Вольта в 2 Вольта в 4 Вольта включаем блок питания измеряем сопротивление в этой точке если у нас реализация где данное
07:03
Speaker A
напряжение не используется Больше нигде конденсатор целый по сопротивлению мы здесь видим что-то аномальное Вот либо даже если аномального здесь нет но при этом уровень на выходе не корректны то в таком случае шум контроллер под замену если здесь у нас соответственно низкое
07:20
Speaker A
значение сопротивление из конденсатором проблем нету и нету проблем цепи в которой используется данное напряжение то ШИМ контроллер под замену значит биты встроенные структуру линии стабилизатор на 6 вольт который формирует опорное что это за напряжение насколько оно важно вы
07:36
Speaker A
сможете узнать из соответствующих роликов это проверили это проверили по сути Это комплект базовых условий чтобы у нас началась начался процесс открытия транзисторов вот по средствам измерения напряжения в точке где у нас истоки встречается после первого транзистора Да и добавлением к вот этому значению
08:01
Speaker A
напряжения 6 вольт для формирования корректного уровня управляющего сигнала ac/drive который управляет затворами двух транзисторов что На этом этапе может пойти не так могут проблемы большим контроллера могут быть обрывы гнилые компоненты плата после только проводящей жидкости сейчас не рассматриваем историю битых транзисторов
08:19
Speaker A
по умолчанию То есть это там отработали у нас транзистор не полный порядок этот конденсатор может напрямую повлиять изменить свои параметры на формирование управляющего сигнала имейте это ввиду также очень важным аспектом является стоимость вот этого токоизмерительного резистора со стороны адаптера если он по
08:38
Speaker A
каким-то причинам выйдет из строя попала жидкость отгнил либо же снесли либо повредили либо сам он из-за брака вышел из строя то есть ушел в обрыв то При таком раскладе данная история будет восприниматься ШИМ контроллером как аварийно и вы увидите только при
08:51
Speaker A
открытой входные транзисторы в принципе все если коротко и по существу при питании от адаптера если все условия его соблюдаются все хорошо то в результате вы увидите корректный уровень этот выход типа открытый стоп разных микросхем Может быть как и прямой такие инверсные
09:07
Speaker A
это очень важно понимать потому что для некоторых микросхеме Ок уровня низким до является нормой при запуске соответственно всего узла и открытия входных транзисторов для некоторых микросхем и может быть соответственно высокого логического уровня здесь же нормальным значением при успешном
09:24
Speaker A
запуске является высокий логический уровень это тоже имейте ввиду принципе все ну то есть если коротко и по существу при питании от адаптеров условий и проверок достаточно для того чтобы у вас входные транзисторы были открыты ШИМ контроллер выдал сигнал AC
09:41
Speaker A
OK попытку запуска в обязательном порядке смотрим осциллографом не у вас транзисторы могут приоткрываться это важно смотрим Что происходит у нас есть драйве далее оцениваем положение дел но и делаем соответствующие выводы Но если делать все той очередности которую я
10:01
Speaker A
только что озвучил то как правило все будет сводиться либо к замене ключей либо к восстановлению платы после попадания только проводящей жидкости в данном на данный узел либо замене ШИМ контроллера что тоже очень очень распространенной истории является я дотащите кем подчеркнул красным Те
10:23
Speaker A
условия которые необходимы во внешнем миру для того чтобы ШИМ контроллер вышел в рабочий режим открыл входные транзисторы и также подчеркнул внутренние события которые тоже напрямую влияет но за исключением вот этого И вот этого Почему Я уже объяснил их Я кстати
10:40
Speaker A
и не рассматривал практической части ролика Потому что эти сигналы приходят у нас от оставлю ссылки мультиконтроллер то есть На данном этапе они нас мало интересуют это разбиралось в первой части практической части до практической части по данному вопросу это сигнал у
10:56
Speaker A
нас превышение токовой нагрузки все остальное второй части было разобрано озвучено Если кто-то хочет нюансов и деталей милости просим смотрим соответствующие роли на этом Я думаю все мне инструкция готова Пользуйтесь Всем удачи крепкого здоровья и легких денежных ремонтов пока пока
Topics:входная цепьШИМ контроллерзарядка аккумуляторадиагностика материнской платытранзисторы ec-fetтранзисторы rb-fetтокоизмерительный резисторнапряжение питанияремонт электроникипроверка компонентов

Answers

Frequently Asked Questions

Как проверить исправность входных транзисторов в ШИМ контроллере?

Необходимо измерить сопротивление между стоком и затвором каждого транзистора, а также проверить нагрев при работе. Особое внимание уделяется ec-fet и rb-fet транзисторам.

Какие напряжения нужно измерять для диагностики ШИМ контроллера зарядки?

Следует измерить напряжение питания микросхемы (около 28 В), уровень сигнала ACD (от 2,6 до 2,8 В) и опорное напряжение 6 В на выходе линейного стабилизатора внутри микросхемы.

Что делать при обнаружении аномального сопротивления на токоизмерительном резисторе?

Если сопротивление отличается от нормы или резистор поврежден, это может вызвать срабатывание защиты по току. В таком случае необходимо заменить резистор и проверить все связанные компоненты.

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 →