资源描述
最近在修一块T40的主板,为了要搞清楚IBM专用电源管理芯片PMH4的资料,所以在网搜了一下结果没有发现这个芯片的内部资料,但在网上却看到大量关于这个芯片待机时电源控制原理的视频,各大视频网站都有转载,点击率看来也不低,竟然在谷歌上排名第一,为了验证此事我特意抓了上面那张图片以作证明,可我看完视频后发现里面竟然讲错了一个重要的问题:那就是这个芯片的供电引脚,视频上说VCC3SW这个电压供给第7、31、59、80、98这些引脚,这里说的是没有错,但后面还说要经过电阻R240送往第32脚、经过电阻R247送往第17脚、经过电阻R249送往第79脚、经过电阻R309送往第46脚,经过电阻R318送往第27脚、经过电阻R320送往第40脚,这里就说得大错特错了,因为我在一块好板上做试验发现,即使断开R247这些电阻芯片一样能够正常工作产生出VCC5M_ON_PMH4这个信号。也就是说后面这些经过电阻送来的VCC3SW根本就不是给芯片供电,而只是这路信号上的一个上拉电阻而已,还有电阻R309也不是供电,而只是一个VCC3SW的电源好信号,虽然这个错误不会严重影响大家对这个芯片的理解,但这种把上拉电位说成是芯片供电的话确实是极大的笑话,在没有相应的电阻情况下只是会影响到相应引脚发送信号而已,本不会影响整个芯片的工作,芯片一样会产生基准电压,一样会输出相应地控制信号,当然如果断开电阻R247后,只是会影响到CPU座底下U1芯片发来-SHUTDOWN2这一个信号而已。这段视频总结起来就是三句话:1、首先是TB62501F这个芯片发出的VCC3SW电压给PMH4芯片供电;2、芯片供电稳定后输出基准电压,同时内部时钟开始工作;3、芯片的供电和时钟正常后就会从第43脚输出VCC5M_ON_PMPH4这个信号。但竟然被录制成了一段十分钟的视频在网上受到众多电子爱好者和电脑维修人员的追捧,作为一个培训机构应该为自己发表的内容负责,而不是信口开河,吹得牛头不对马嘴。
因为这段视频只是简单地讲解了PMH4在待机时一小部分过程,没办法我只好自己慢慢看电路图分析分析,特此声明我只是个人学习研究,本非正规的培训机构,本人才疏学浅如果有错漏的地方请多多指教,希望能够跟大家交流交流经验。
上面这张图片是我从T40电路图中抓取的,我大致地把它分为这么几部分:一是上面正中是供电、二是下面正中是地线以及基准电压和时钟引脚,三是左边输入使能信号、四是右边输出控制信号,另外左上和右上都是上拉电阻和一个VCC3SW的电源好反馈信号,还有左下也有上拉电阻和电源好反馈信号,而右下有三个下拉电阻对地,这就是我对这页图纸的一个全面而又简单的描述。另外我还发现左边芯片的第96脚标OUT表示输出信号,我查阅PMH4和DBM芯片内部资料后发现,这个信号是南桥发送出来的一个休眠信号,PMH4这种电源管理芯片应该是接受输入而不是输出,但我翻看T40多个版本电路图都是OUT输出,真不敢肯定是输出还是输入了,我在这里就把它当作是输入信号理解。
在没有芯片内部资料时我们仍然可以利用T40这份电路图结合实际电路来分析,首先我把右边输出的控制信号根据送往电路图中不同页面分为各大类别:
◆33、34、45、55、69、84这几个引脚是送往显示屏接口的,从引脚名称来看都是LED开头,这就说明它们都是屏幕上电源指示灯控制信号;
◆49、52、87是送往键盘接口用于摇杆鼠标的,77是送往触摸板鼠标用于复位的;
◆27、28、40、41、62、85、86都是送往充电芯片和电源管理TB62501F上面的用于控制电池充电;
◆19、90、91是送往网卡芯片的,90脚输出的信号经过电阻R236后送往南桥,复位南桥内部与网卡相关联的模块;
◆57、58、60、81是送往硬盘和光驱接口用于IDE设备上的;
◆50和78是送往U20芯片用于PCMCIA槽的,50脚还要送往42页给PCMCIA槽的供电芯片U12上面;
◆51脚送往U36串口芯片MAX3243上,13和14是送往扩展坞J23上的,虽然11和12脚是送往U26芯片上,但这个芯片的主要作用也是为扩展坞提供通信的,由于串口和扩展坞一般都很少使用,我就把它们分为一起不打算作为重点研究。另外92和93是MODEM送入的信号,由于右边一般都是输出的信号比较常见,但是MODEM在现在很多电脑里面已经不使用了,虽然输入引脚放在输出这边位置比较特殊,但我仍然不理睬它。因这我这次研究的重要对象是这个芯片在开机过程中的状态变化,各个输入和输出引脚的先后顺序。
◆21和82是两个复位信号,一个-H8_RESET送往单片机复位,另一个送往显卡复位,我看这两个信号得等到芯片第94收到南桥发来的PCIRST信号后才会输出,当然还有81脚的-IDERST硬盘复位信号和60脚-UBAY_RST光驱复位信号我都把它们分到第5项中去了,第19脚的网卡供电复位和90脚通过PMH4由南桥发往网卡的复位分到第4项中去了,77脚和87脚两个鼠标复位信号分到第2项中去了;
◆剩下的42、43、63、70、75、76、88、89都是名字中带ON字符的引脚了,ON就是开启或打开的意思,那些引脚也就是说用于开启主板各个电压的信号了,这些就是在开机过程中的重要信号。
◆另外还有15、71、72是南桥送往单片机的信号,只是要经过这个PMH4芯片而已。
通过上面这样分类后我们就更加清楚这个芯片到底有什么作用和功能了,但这些功能是什么时候才开启,是什么信号才把它们开启的呢?那我们就要继续看左边的输入使能信号了,下面就根据左边输入信号的先后顺序讲讲这个芯片在开机过程中的变化:
第一步:首先是上面供电引脚7、31、59、80、89得到VCC3SW电压后,内部时钟通过25脚和26脚开始工作,时钟正常后第30脚产生基准电压;
这时芯片右边一些上屏幕的引脚开启信号,点亮屏幕上的指示灯。
第二步:电源管理芯片TB62501F送来的VCC3SW这个电压还要经过电阻R309送给PMH4芯片的第46脚SWPWRG,当这个VCC3SW电压的电源好信号抵达芯片后,芯片的第43脚输出VCC5M_ON_PMH4信号,经过电阻R866后形成VCC5M_ON信号送往MAX1631芯片上,同时还要送给TB62051F芯片,(为什么VCC5M_ON还要送回TB62501F呢?因为TB62501F送出VCC3SW给PMH4芯片后没有收到反馈信号,也就是说这个VCC3SW的电压没有电源好信号直接回来,而是经过电阻R309转换成SWPWRG信号作为PMH4开关信号了,所以VCC5M_ON就作为VCC3SW电压的一个电源好信号反馈给TB62501F,等于告诉TB62501F送出的VCC3SW电源是正常的,这个TB62501F芯片可以准备下一步工作了。)
与此同时PMH4芯片的第76脚输出VCC1R8M_ON_PMH4信号,经过电阻R865后形成VCC1R8M_ON信号分别送于U29和U51,然后主板再输出待机电压VCC1R2M和VCC1R8M两个电压;
第三步:随着VCC5M和VCC3M送入TB62501F芯片后,TB62501F的51脚输出MPWRG信号给南桥AA6引脚,作为南桥电源逻辑层的复位信号(这个信号在T40电路图上南桥是画成OUT输出引脚,这个信号很明显是个输入引脚,并且因特尔官方资料中查到FW82801DBM也都显示是输入引脚,T40这份图纸我已经不是第一次发现引脚标识出错了。)
TB62501F芯片同时还会发送MPWRG电源好信号给PMH4芯片,这时PMH4芯片将会开启.......(待续)
IBM电源管理芯片PMH4
-
IBM电源管理芯片PMH4tpkmhplm
供电:只有一组VCC3SW,7、31、59、80、98tpkmhplm
此电压由16VINT进去,从TB62501内部产生VCC3SW后,从52脚输出。tpkmhplm
时钟:两组时钟:1、25、26脚外接阻容(10K)0.01uF产生第一组时钟。tpkmhplm
2、来自于时钟Ic的3Mtpkmhplm
复位:初始复位来自于自身内部的复位tpkmhplm
后续复位来自于PCIRST主复位tpkmhplm
主要功能:tpkmhplm
触控板、直连杆的检测36、37、38、39tpkmhplm
PC卡槽的控制tpkmhplm
向外输出的复位信号tpkmhplm
82脚VGA RESET给显卡、87脚的PAD RSTtpkmhplm
21脚H8 RESETRESET给H8tpkmhplm
81脚IDE Reset给IDE此信号没有,找不到硬盘,光软驱互换的Resettpkmhplm
分组电压的开启信号tpkmhplm
一、76脚VCC1R8M ON PMH4经过一电阻到显卡核心供电振荡IC的11脚,开启1.8Mtpkmhplm
二、43脚VCC5M ON PMH4,经过一电阻到1631的7脚28脚,还到北桥的CPU IO供电振荡IC的11脚。Tb52501的63、64脚作为1631的M电压开启信号。tpkmhplm
三、42脚产生A ON经过一电阻到内存供电振荡IC的11脚,此脚还到TB62501的9脚。tpkmhplm
四、89的Vcore ON和CPU发生的SHUTDOWN共同经过一个复合二极管到了ADP3205的18脚,产生核心开的信号。tpkmhplm
五、88脚产生的AUX ON经过一些电阻二极管,分别产生两个AUX ON、VCC1R5A ON和VCC3AUX。tpkmhplm
六、63脚产生VIDEO ON经过一复合二极管到显卡核心振荡IC的12脚,产生显卡核心供电。tpkmhplm
七、70脚产生B ON到北桥和CPU IO供电分组IC的12脚,到内存供电分组IC的2脚,中间经过复合二极管到显卡供电分组IC的6脚。tpkmhplm
八、55脚产生BACKLIGHT到屏接口tpkmhplm
九、32脚触发脚,有一些外围元件。tpkmhplm
十、指示灯:84、34、33、69由屏传送过去到面板。tpkmhplm
BM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
IBM参与系统待机管理芯片有:MAX1631,TB62501,PMH4,H8 一,工作流程分析:
1, 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚.
2, 同时电源16V经电阻,二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电.
3, TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号.
4, PMH4在供电,振荡 (内部RC震荡25脚,26脚)正常后, 43脚输出3.3V高电平5M_ON开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚.这时MAX1631正常工作,输出3M和5M待机电压.
5, 3M,5M有输出到H8.H8在供电振荡正常后(144,143脚外接10M晶振),待机时19脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥)
6, 南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换),32.768KHz晶振起振后系统处于待机状态.
IBM T40 T41 T42 T43不开机不触发的检修
先查TB62501的42脚大约23V,57脚16V左右,59脚3.3V,10脚11脚RC震荡,
IBM PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V,23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有 经过各高低门场管输出 3.3V (3M) 5V(5M) 系统供电电压
1631的5M给H8的36脚供电3M给H8的1脚13脚76脚77脚86脚供电H8本身的143脚144脚RC震荡,H8在供电与RC震荡正常后于19脚输出3.3V给南桥南桥在有3M 1.5M 3AUX 1.5AUX 跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的115脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V此3.3V经一个复合二极管跟H8的20脚相通复合二极管的另一脚跟PMH4的32脚相通
只要这些电压都正常T40肯定能开机的!是不是这样的,现在大部的电压都是正常的,就是H8的143和144的RC震荡脚电压在跳变,143脚在0.14-0.04V跳变,144脚在0.98-0.43V跳变,是不是正常的,其它的电压都正常
笔记本电脑系统供电单元电路
2008-03-02 09:51
系统供电芯片型号有:
一、美信产的用的最多的两个芯片MAX1632、MAX1635可以互换,它们的工作原理一 样。主要产生出3.3V
、5V 、12V电压。
二、 MAX1631、MAX1634、MAX1904这三种芯片的工作原理与MAX1632 MAX1635差不多,但不能与MAX1632
MAX1635芯片互换。
说明:1、MAX1631、MAX1634、MAX1904互相可以代换。
2、MAX1631、1634、1904没有12V输出,这一点与MAX1632、1635不一样,如果MAX1631、1634、1904的板
子上需要12V的话,一般是在5V输出的后级,电路中设计一个升压电路。(参考升压电路一节)
3、MAX1632、1635芯片上的12#、 3#的反馈信号脚没有使用,但MAX1631、1634、1904还使用了这个反馈
角。
4、4#、5#的定义与MAX1632、1635不一样。
三、MAX785 MAX786用于东芝的笔记本电脑PⅡ PⅢ较多。
四、LTC1628用于索尼、康柏的笔记本较多。
五、系统供电电路维修方法与经验小结:
1、23#有总控制SHDN时®9#2.5V不正常或9#为0V时 ® 芯片坏或者18#、25#
5V供激放供电没有查D1与D2
2、7# 28#应有5V高电平控制信号,有时为NQ送来,有时与21#相连,由21#5V电压作为控制信号用,还有
的由键盘芯片送来。
注:7#与28#加上一个5V的控制信号,电路应该有正常3.3V或5V电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏
。
3、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是OΩ表明击穿短路了,如
果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。
4、电源控制器芯片本身损坏的故障现象:①供电和控制都正常,但没有输出。②待机状态下总供电正常
,但一按开机键总供电瞬间短路。
5、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。
6、高端管被击穿时,易造成MAX1632芯片的损坏。
7、16V对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。具体情况有如下两种:
A:高端管对地数值几百欧®高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。
B:高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的①滤波电容,②稳压二极管,
③负载芯片等。
六、跑线路的方法:
1.找大电感(3.3V)和变压器(5V)
说明:和MAX1632 1#、2#通的为3.3V输出大电感。
和MAX1632 13#、14#通的为5V变压器。
2. 找高低端场管,并确定是几点几伏的管。
说明:低端管的S极接地,该管的D极与MAX1632芯1# 、2#相通,可以确定为3.3V低端管。该低端管的D极
与高端管的S极相通, 可以确定为3.3V高端管。
D极与13#、14#相连的低端管为5V低端管。
3.判断10欧限流电阻好坏。
说明:高端管的D极和MAX1632芯片22脚划,响则10欧好的,不响则10欧开路。
4. 找18# 25#的隔离二极管。
5. 找5#的整流二极管(20V电压输入,不可不查滤波电容)。
6. 找4# 12V的去向(到PC卡供电芯片)。
7. 找两个取样电阻。
七、跑线路--16V适配器输入至MAX1632 22#总供电输入。
1、MAX1632 22#总供电与高端管D极相连,确定高端管为跑线路终点。
2、适配器输入通过划®电感®到高端管D极: 通®证明直接相连。不通®说明中间经过较大电阻或八脚开关
(经八脚开关较多)®划八脚开关D极通(适配器通过电感到D极)。则为隔离八脚开关®S极通向终点D极
(即高端管D极)。
八、故障分析:1、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。
短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。
电阻法:对地测量某一点阻值。
2、16V对地短路:钽滤波电容击穿。
高端的场效应管击穿。
3、3.3V、5V对地短路:(1)滤波电容击穿(一个个拆)。
(2)稳压二极管击穿。
(3)负载元件击穿。
九、比较典型的一种供电方式(MAX1632芯片)
理论:22#为保护隔离电路送来的总供电端16V输入,23#为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时,22#
就有电压输入,D1是一个5.7V的稳压管,22#的16V电压可以通过5.7V的稳压二极管,经两个串联电阻降压
后,给23#提供一个10V的电压,使MAX1632芯片工作,使21#输出5V电压,一路经隔离二极管送入18#与25#为
芯片内部激放供电,另一路被送到第7#,5V给7#提供分控制信号,使5V稳压电路工作,这样12V电压也有
了,因此,一加电源不按开机键12V就产生了。由此4#在没有开机前就有12V输出,但这时还不能让它送
给PC驱动供电芯片;所以用Q1、Q2来控制。Q1是P沟道管,12V先送给Q1的S极,如果Q1的G极为低电平的
话,S极与D极就导通了;为了不让其导通,在S极与G极间加一个10K的大电阻,此时G极也是12V高电平了
,管子也就不导通了;再用一个N沟道管Q2来控制Q1的导通,当按下开机键后,给Q2的G极一个5V电压,
使Q2的D极的12V电压对地通了,成为OV。即Q1的G极成为OV、Q1导通,这时S极与D极导通,12V电压送给
PC卡供电芯片,103上的压降不影响12V。
十、CPU供电单元电路
(一)、 CPU供电芯片的型号有:MAX1718(此芯片就在CPU插槽附近),MAX1715,MAX1897,MAX1714(
给外核供电),MAX1845,MAX1710(给内核供电),MAX1711,MAX1712,MAX1736,LTC1709,LTC1474,
SC1474(单独使用),ADP3421,ADP3410,ADP3205。注:MAX1711,1710,1712可以互相代换,原理一
样。
(二)、CPU内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的16V总供电送入到MAX1710的1#总供电输入
端输入,同时16 V还给高端管Q1的D极提供供电。
当MAX1632系统供电电路工作后,产生出5V供电,将提供给MAX1710的15# 、22#和7#,(其中15#为芯片
内部低端激放供电,7#为内部反馈电路供电输入。
当16V与5V供电正常后,13#将有保护直流5V输出当2#有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的CPU
供电电压,9#有2V的基准电压输出,12#有电源好信号输出。
注:(1)此电路中芯片本身易坏。
(2)16V主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫
(3)16V对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为 系统供电电路问题,不
会是CPU电路(很少坏)。
(4)这个电路维修要插入CPU,否则无供电输出。
(三)、MAX1710管脚定义如下:
1.V+总供电输入。
2.SHDN总控制信号输入。
3.FB定压反馈输入。
4.FBS电流反馈输入。
5.CC外接定时电容。
6.ILIM电流门线调节。
7.VCC内3P反馈电路供电输入。
8.TON导通时间选择脚。
9.REF基准电压输出。
10.11. 14. GND接地
12.PGOOD电源好信号输出。
13.DL低端驱动器脉冲输出。
15.VOD内3P低端激放供电输入。
16.OVP过压保护输出。
17—20.D3—DO CPU 电压识别引脚。
21.SKIP噪声抑制输入。
22.BST内3P高端激放供电输入。
23.LX外接电感,反馈节制输入。
24.DH高端驱动器脉冲输出。
(四)、MAX1714管脚定义(给外核供电)
1、DH高端驱动器脉冲输出。
2、9、11、NC空脚。
3、SHON总控制信号输入。
4、FB电压反馈输入。
5、OUT电流检测反馈输入。
6、ILIM电流门限调节。
7、REF基准电压输出。
8、12、AGND接地。
10、PG电源好信号。
13、DL低端驱动器脉冲输出。
14、VDD内3P低端激放供电输入。
15、VCC内3P反馈电路供电输入。
16、TON导通时间选择引脚。
17、V+主供电输入。
18、SKIP脉冲跳变控制输入。
19、BST内部高端激放供电输入。
20、LX外接电感,反馈节制输入。
注:1、MAX1714芯片分为A型B型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样,A型为20#,B型为
16#。
2、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。
(五)、工作原理:16V的供电通过保险加到MAX1714的总供电输入端17#输入,同时供给高端管Q1的D极
。来自系统供电电路的5V分别送入MAX1714芯片的19#BST,14#VDD,通过一个20欧电阻送入到VCC15#,(
BST高端激放,VDD低端激放,VCC内部反馈电路供电输入)。当16V与15V正常后,DL13#将有保护直流5V
输出,当SHDN(这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的2.5V输出,供给CPU
外核,REF有2V的基准电压输出,PG有5V的电源好信号输出给CPU。
故障一例:查系统供电单元电路16V正常,工作条件基本正常,无SHDN信号,查键盘芯片工作条件正常,
开关处无5V高电平,查2951烧毁(2951为线性稳压块,详见B册Winook-1200型方正COB-33型笔记本开机
示意图)换后5V输出正常,但开关处仍无5V,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。
注:参考东芝1718,1877(Ⅱ51页)CPU主供电。
十、IBM X-240型笔记本开机电路:
(一)、开机电路工作原理:
插上适配器后,来自保护隔离电路的16V电压从A端进入,一路经PR56的104(100K)电阻送到场效应管
PQ12和PQ15的G极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块PV6的输入端,PV6的控制脚是ON脚,只要这一
脚有高电平,PV6就会导通(16V电压这时经电阻104,224和二极管给ON脚一个高电平,大约16V)这时
PV6导通,从OUT脚输出5V电压给场效应管PQ15的S极。PQ15是N沟道场效应管,由于该管的G脚已经有16V
高电平,所以PQ15管S极的5V可以通过该管从D极输出送到PC87570的161、93、23脚,作为待机用。另外
,保护隔离电路来的16V又有一路经B端输入,经过一个5.2V的稳压二极管后,大约有10V电压通过,经过
两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个3.4V左右的电压送到87570的64脚,作为待机作,另一路这
个3.4V又送到场管PQ10的S极。
当加电,不按开机键时场效应管PQ10的D极有5V电压,这是一个P沟道场管,它的G极由一个电阻接到5V上,
将这个管子截止,当按下开机键时将PQ10的栅极G对地短路,该管导通,5V从D极流向S极送到8757的64#,
该IC工作,从103脚送出高电平信号给系统供电芯片1631的7#和28#,控制1631启动工作输出3.3V和5V的
主供电,5VCPU主供电送给场管PQ12的D极。1631 的11#的5V电源好信号送到C端,通过222电阻送到场效
应管PQ11的G极,PQ11导通,将PQ12和PQ15的G极电压拉低为OV,PQ15是N沟道,G极为低电平时该管截止
,切断PV6来的5V。PQ12是P沟道G极拉低后将导通,D极的5V流向S极供给后面的电路。
(二)、故障实例:
清华同方笔记本电脑系统供电单元电路示意图(超锐F-4550型)
此机特点:21#OUT5V供28#,7#由外部电源管理器控制,(MAX1632芯片)
故障现象:按开机键机器不工作
故障分析:公共电路有问题
1.待机电路
2.系统供电单元电路
3.CPU供电单元电路
检修思路:1.因该机在待机状态,系统供电单元电路部分已部分工作
有3.3V输出,因此,3.3V可做为检测着手点。
2.实测:3.3VOUT为0V,说明故障在系统供电单元电路,3.3V没有输出的原因。首先是否有工作条件:
①该单元电路没有满足工作条件:A供电,B控制。
②电源芯片损坏。
③3.3V输出负载有击穿损坏。
3.实测高端管为0V,说明16V主供电电路有开路元件,找到F1限流电阻,实测已烧断。更换后发现刚换
上的保险又冒烟烧断,说明16V负载有短路,造成16V短路的原因,一般在系统供电单元电路:
①16V的滤波电容击穿
②高端管击穿
③电源芯片损坏。
4.此种现象一般为高端管击穿较多,实测3.3V高端管时,发现高端管Q26已明显S、D极被击穿,再次更
换F1保险和高端管后,插上适配器实测3.3V输出正常,但3.3V的储能电感发出无规律的啸叫声,按开机
键机器仍不工作,实测5V没有输出。5V没有输出的原因,按开机键的瞬间,实测7脚有高电平跳变但维持
不住,说明故障不在7脚外控制电源部分,更换电感芯片,按开机键故障排除。
(三)、此机特点:21#输出供7#与28#,即在该机待机时,就有3.3V和5V输出。
故障现象:同上。(MAX1632芯片)
故障分析:同上。(MAX1632芯片)
检修思路:1.因该机在待机姿状态,就有3.3V和5V输出,因此可做为检修着手点,实测3.3V和5V为0V,
说明故障在系统供电单元电路,该电路不工作原因:①是否满足供电和控制这两个条件,②电源芯片本
身坏,③3.3V和5VOUT负载有短路。
2.实测高端管供电为0V,说明故障在前一极的保护隔离电路,实测16V限流电感已烧断,更换后,接上主供电
,发现又冒烟烧断,说明16V供电负载有短路,查系统供电高端管,都正常,更换电源芯片后,故障排除。
(四)、IBM T系列、X系列、R系列
特点:在使用适配器时,系统供电单元电路在待机状态,就有3.3V和5V输出。
故障现象: 加电按开关机键机器不工作
检修思路: 1.由于IBM-T、X、R系列在待机时就有3.3V和5V输出,因此检修不开机故障时,以此做为检
修切入点。
2.实测3.3V和5V没有输出,故障可能在系统供电单元电路, 实测高端管16V主供电正常,但23脚,7#、
28#都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片TB6807组成)实测线性
稳压块输出电压为2.5V左右,正常输出5V,电压低的原因:
①线性稳压块本身损坏
②开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后5V输出正常,故障排除。
注: IBM-T系列通病,黑屏(外接显示器不亮)
原因:CPU供电芯片ADP3421(易坏)、ADP3410损坏。
展开阅读全文