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La placa base del portátil no funciona, un chasquido silencioso


Intro cómo sucedió:

Había limpiado mi portátil de polvo y había vuelto a aplicar la pasta térmica. Después de esto he vuelto a montar el dispositivo que no se enciende. Entonces lo desmonté conecté el ventilador y funcionó incluso POWER led se encendió. Saltando la parte cuando constantemente me reensamblado el ordenador portátil a continuación, encontrar que no está funcionando así que empecé a quitar los cables de la placa base ( teclado, escáner de huellas dactilares, etc ... )

Ahora estoy en la situación en la que no se enciende en absoluto. Puedo oír un sonido de clic cada 2-3 segundos. Aquí es donde me gustaría pedir su ayuda.


Medidas en la placa base:

  1. Puede que el adaptador del portátil esté mal: he conectado mi psu de mesa de laboratorio y tampoco funciona con eso.

  2. Ruido de clic---> déjame ver cómo es la corriente entrante

MOBO alimentado desde DCIN, es conector. Corriente en serie, 100mV/A, 568mV corresponde a unos 5.7A Series current

A vista de pájaro, la forma actual es la siguiente:

[ Series current bird-eye view2

  1. Tal vez haya un condensador en cortocircuito. He comprobado un par de puntos del circuito. Principalmente la etapa de entrada, pero no he encontrado nada. También pensando en un cortocircuito el componente que funciona mal podría calentarse. Con mi cámara térmica no encontré nada más caliente que +40°C (los carriles de voltaje están presentes así que los convertidores DC/DC están haciendo algo).

Aquí está la etapa de entrada: input_stage

Aquí es donde va VIN, mosfets de conmutación de lado alto: high_side_switch_mosfets

Inyección de tensión: Empecé inyectando 5V después de los mosfets de conmutación(PQ311,PQ312) con límite de corriente para ver si encontraba el corto. No había corriente alta por lo que

- Inyecté 18.5V a PJ301 (básicamente N2) y el LED POWER del MOBO se encendió.

- Inyectado 18.5V en N1 y el led de encendido se encendió

La tensión inyectada en N1 o N2 produce la siguiente forma de onda de corriente: voltage_onN1_or_onN2 Cuando el led parpadea, la corriente se encuentra en la parte superior de la onda (al nivel del texto del menú MATH(OFF)). Cuando la corriente está en el "cursor S" el led está apagado constantemente. A mi sin pensarlo mucho me parece que el MOBO funciona y se autogestiona.

-Inyectado 18.5V en VIN entonces MOBO no funciona pero cortocircuitar PQ311 (fuente y drenaje juntos) "hace el truco" y MOBO funciona.

He sustituido PQ311 como llegó a la conclusión de que no tenía mejor idea en ese momento. Cambiar PQ311 no ha resuelto el problema, yo estaba sintiendo que no lo hará, pero de todos modos procedió con chaning. He probado los componentes conectados a VIN si están en cortocircuito o algo así, pero no encontró ninguna sospechosa.


Puse mediciones adicionales que hice en el circuito que podrían ayudarte:

Tensión inyectada en DCIN mientras se mide la tensión en el punto ACDET durante corriente de irrupción. (El LED no funciona) acdet_circuit voltage_acdet A vista de pájaro acdet_bird_eye

Tensión inyectada en DCIN mientras se mide la tensión en el punto ACDRV durante corriente de irrupción. (El LED no funciona) ACDRV_circuit ACDRV_voltage

Tensión inyectada en N1. El LED funciona enter image description here Durante este he medido 25.4V en ACDRV con un DMM


En este punto me gustaría pedirle su opinión y ayuda.


Seguimiento:

2022-03-15 :estaba comprobando los condensadores y los carriles de alimentación si hay un corto a masa. Estaba haciendo como Ilya sugirió, sin mirar el esquema. Solo encuentro bajas impedancias en los railes que conectan con la CPU o GPU, alrededor de 10-15 Ohms. También comprobado todos los voltajes en el siguiente esquema y fueron todos los presentes voltage_rails Al hacerlo, el tablero cobró vida .

Así que pensando un poco y sin otra opción empiezo a limpiar el tablero una vez más. Limpie también la pasta térmica aplicada, de CPU y GPU. Lo he mirado antes y esta pasta térmica es de tipo no conductor por lo que en teoría no puede provocar cortocircuitos verdad( pasta térmica enlace ¡)?! También vi una cantidad muy pequeña en dos puntos de la pcb donde había máscara de soldadura debajo de ella. He limpiado estos también (la pasta térmica se transfirió a estos puntos durante las mediciones de análisis). Estoy dando a esta limpieza una oportunidad de 50-50, ya que ahora no tengo mejor opción. Montaré el PC cuando tenga tiempo, aunque he conectado el ventilador y ha funcionado. He conectado y desconectado la alimentación para ver si se encendía. Lo he hecho mas de 15 veces y no he tenido ningun problema.

2022-05-10 :La limpieza no solucionó el problema. Aunque tengo algo de información nueva.

  1. He empezado a utilizar la fuerza bruta. Desoldado todos los condensadores de tantalio y electrolítico si podrían causar el tipo. Esto no ha resuelto el problema.
  2. Comprobados los raíles de alimentación inyectando 1,2V para ver si hay un cortocircuito. Esto no ha resuelto el problema.
  3. He sustituido el BQ24780SRUYR y la derivación de 10mOhm. Esto no ha resuelto el problema.

Ahora he encontrado algunas cosas interesantes. Si pongo un cable así:

going around mosfets el aparato se pone en marcha, el LED se enciende. Luego, mientras el dispositivo sigue encendido y funcionando, quité el cable y el dispositivo siguió funcionando. Para mí esto significa que hay algún transitorio durante el arranque que causa el problema y activa alguna protección.

16voto

Cybex Puntos 134

Técnico de reparaciones Un análisis sólido. Aconsejo contra inyectando 18V, porque tu bus de alimentación principal de la placa es probablemente de 12V más o menos, y existe la posibilidad de que el MOSFET de conmutación que lo convierte a 12V esté quemado, por lo que tu voltaje del bus de alimentación principal pasa a ser de 18V en lugar de 12V. Esto se correlaciona con el encendido del portátil, porque todos los demás convertidores de voltaje a menudo pueden sobrevivir a la sobretensión a corto plazo, lo he visto yo mismo.

Nunca mencionaste el modelo de tu portátil y qué tipo de consumo de energía se podría esperar (al menos cuántos vatios tiene tu cargador, da alguna estimación sobre qué esperar - ten en cuenta que es la carga de la batería + el consumo de la placa).

PQ311/312 son no mosfets de conmutación, son mosfets de aislamiento del cargador (y no hay inductor, lo cual es un indicio claro). Observe que están espalda con espalda, bloqueando la corriente en ambas direcciones. Si hay falta de información, en realidad es un aceptable (aunque no perfecta) de puentearlos con un cable lo suficientemente grueso. Pero no lo haga todavía, debido a la posible quemadura de 18V a 12V. Si ese es el caso, es no una solución aceptable.

Los ciclos de alimentación suelen significar que lo más probable es que haya un cortocircuito en una de las líneas secundarias de alimentación (o en el circuito de detección de corriente, pero eso sólo se produce con daños por agua), al menos aparece en algún momento cuando las líneas se encienden, por lo que todo se reinicia. Busca bobinas/inductores en la placa y bipéalos a masa. Sin mirar el esquema. Solo mira alrededor de la placa y sondea cosas. Las líneas de alimentación de la CPU/GPU tienen poca impedancia, por lo que siempre sonarán (son robustas y están cerca de la CPU/GPU), pero puedes medir el voltaje en ellas. Si algo que no sea la alimentación de la CPU/GPU pita, vale la pena medir el voltaje allí.

Por ahora, sigue la línea de alimentación después de los MOSFETs de aislamiento, encuentra el convertidor buck de alimentación principal y comprueba si va bien, incluyendo sus MOSFETs de conmutación (pita de drenaje a fuente y viceversa). Comprueba la tensión en la línea de alimentación principal cuando intentes encenderlo, así como en las fuentes de 5V y 3,3V, que deberías poder encontrar en el esquema.

EDITAR En cuanto a dónde desaparece este supuesto cortocircuito cuando se puentea el aislamiento - algunos convertidores de tensión pueden no recibir señal para iniciar la conmutación cuando se puentea el aislamiento, esto es muy individual para cada portátil. Si hay una quemadura del mosfet de conmutación del lado alto, el mosfet del lado inferior simplemente nunca se enciende y el superior pasa todo el voltaje permanentemente, por lo que la cosa se enciende como si no hubiera cortocircuito. El cortocircuito se produce cuando, en funcionamiento normal sin bypass, el convertidor empieza a conmutar y el mosfet de conmutación del lado inferior se enciende, mientras que el superior está quemado y también conduce.

Por supuesto, esto son sólo suposiciones y mis primeros pasos.

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