Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Ремонт мобильного компьютера (SoC LA-B301P REV 1.0)

Ремонт мобильного компьютера (SoC LA-B301P REV 1.0)

Характер проявления неисправности (по словам хозяина): компьютерпосле нажатия на кнопку включения электропитания «зависает», нет звуковых и текстовых сообщений на экране, не реагирует на нажатия на клавиши клавиатуры и «мышку», т. е. не подает признаков «жизни».

Проверка компьютера показала, что информация соответствует истине и было высказано предположение о причине возникшей ситуации — перегрев процессора. Если внутренняя температура кристалла процессора поднимается примерно до 135oС, то процессор останавливается и формирует сигнал аварийного останова процессора по перегреву — THERMTRIP# (Thermal Trip). Данный сигнал выключает источники питания и блокирует сигналы от кнопок включения электропитания и RESET (THERMTRIP# может быть сброшен только сигналом RESET# после снижения температуры ниже этого порога).

При исследовании схем было обнаружено, что сигнал THERMTRIP# отсутствует, а присутствуют только напряжения BATT+ и B+. Наличие принципиальной схемы позволило быстро спланировать этапы контроля включения дежурных напряжений (до нажатия кн. Вкл. Питания компьютера):

1) При подключении электропитания (VIN или BATT+) появляется B+, из которого на PU300 формируется +3VL, которое идет на KB9012 и на схему формирования сигнала сброса KB9012 (EC_RST#).

2) После cброса чипа KB9012, его внутренний процессор начинает выполнять программу реализующую процедуру включения дежурных напряжений: формируются сигналы VS_ON, EC_ON — разрешение на формирование сигналов 3V5V_EN, 3V5V_EN_3 которые включают источники +3VALW и +5VALW. 3) Готовность +3VALW (сигнал POK) идет на чип KB9012, и он формирует сигнал PCH_PWR_EN (включение +3VALW_PCH), пауза и выдается сигнал PCH_RSM RST# на PCH. 3) Напряжение +3VALW_PCH запитывают часть схем «PCH», которые «сбрасываются» по сигналу PCH_RSMRST# и появляются блокировочные сигналы: PM_SLP_S5#, PM_SLPS4#, PM_SLPS3#, они блокируют формирование на чипе KB9012 сигналов включения вторичных напряжений.

        BATT+ и B+ (см. рис.1) присутствуют, но +3VL (см. рис.2), которое идет на KB9012 и на схему формирования сигнала сброса KB9012 (EC_RST#) отсутствует (см. рис. 3).

Для формирования напряжения +3VL используется 2-й канал микросхемы PU300, измерения показали, что все необходимые условия для работы канала соблюдены, но на выходе LDO (5-й контакт) напряжение +3VLP отсутствует. Проблему пришлось решать заменой микросхемы PU300, что восстановило работоспособность компьютера. 

 

Рис. 1. Фрагмент принципиальной схемы (лист 41).

 

Рис. 2. Фрагмент принципиальной схемы (лист 42)

Рис. 3. Фрагменты принципиальной схемы KB9012 (UB1 лист 36).

.

 


Лицензия