U盘电路板结构图解说明及简单维修
第14章 综合实例-U盘电路的设计
②单击原理图符号绘制工具栏
中的放置矩形图标 ,放完矩形,随后会出
现一个新的矩形虚框,可以连续放置。右击或者按Esc键退出该操作。
3
③单击放置引脚图标 ,放置引脚。K9F080U0B一共有48个引脚,在Component属性(
Properties)面板的Pins标签页中,单击
按钮,添加引脚。在放置引脚的过程中,按下
20
③单击
按钮,在弹出的选择封装类型界面中选择用户需要的封装类型,如DIP或BGA
封装。在本例中,采用Quad Packs封装,如图所示,然后单击
按钮。接下来的几步
均采用系统默认设置。
设置引脚数
命名封装界面
设计完成的IC1114元件封装
21
(1)返回PCB编辑环境,单击右侧【Components】中的 按钮,选择【File-based Libraries Preferences】即可打开【可用的基于文件的库】,将设计的库文件添加到可用库
22
3.绘制PCB板
对于一些特殊情况,如缺少电路原理图时,绘制PCB板需要全部依靠手工完成。由 于元件比较少,这里将采用手动方式完成PCB板的绘制,其操作步骤如下:
(1)手动放置元件。
在PCB编辑环境中,单击菜单栏中的【 放置】|【器件】命令,或单击布线工具 栏中的放置元件图标 ,系统将弹出
【库】对话框。
1. 制作K9F080U0B元件
单击菜单栏中的【文件】|【新的】|【库】|【原理图库】命令,新建元件库文 件,名称为Schlib1.SchLib。
①切换到SCH Library面板,单击菜单栏中的【工具】|【新器件】命令,弹出New Component窗口。输入新元件名称为Flash,如图所示。
主板USB接口电路结构图解
主板USB接口电路结构图解因为每个 USB 接口能够向外设提供+ 5V500MA 的电流,当我们在连接板载 USB 接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。
绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。
相信有不少朋友在连接前置 USB 插线时也发生过类似的“ 冒烟事见“ 。
这就需要我们能够准确判别前置 USB 线的排列顺序如果我们晓得 USB 接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。
USB 接口图解主机端:接线图:VCCData -Data +GND实物图:设备端:接线图:VCCGNDData -Data +三、市面上常见的 USB 接口的布线结构这两年市面上销售的主板,板载的前置 USB 接口,使用的都是标准的九针USB 接口,第九针是空的,比较容易判断。
但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的 815 主板,440BX , 440VX 主板等,前置 USB 的接法非常混乱,没有一个统一的标准。
当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢?现在,把市面上的比较常见的主板前置 USB 接法进行汇总,供大家参考。
( 说明:■ 代表有插针,□ 代表有针位但无插针。
)1 、六针双排这种接口不常用,这种类型的 USB 插针排列方式见于精英 P6STP -FL(REV : 1.1) 主板,用于海尔小超人 766 主机。
其电源正和电源负为两个前置 USB 接口共用,因此前置的两个 USB 接口需要 6 根线与主板连接,布线如下表所示。
■DATA1+■DATA1-■DATA2-■DATA2+■ GND2 、八针双排这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的 P4VXMS(REV : 1.0) 主板等。
该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便 DIY 在组装电脑时连接容易。
■ VCC■DATA -■DATA +□NUL■ GND■ GND□NUL■DATA +■DATA -■ VCC微星 MS-5156 主板采用的前置 USB 接口是八针互反接法。
U盘工作原理及维修方法
U盘的存储原理是:计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到USB芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EPROM2存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。
EPROM2数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值(高低电位),栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,也就是为什么USB断电后能保存数据的原因。
只能这么通俗简单的解释了。
U盘工作原理概要一、U盘基本工作原理通用串行总线(Universal serial Bus)是一种快速灵活的接口,当一个USB设备插入主机时,由于USB设备硬件本身的原因,它会使USB总线的数据信号线的电平发生变化,而主机会经常扫描USB总线。
当发现电平有变化时,它即知道有设备插入。
当USB设备刚插入主机时,USB设备它本身会初始化,并认为地址是0。
也就是没有分配地址,这有点象刚进校的大学生没有学号一样。
正如有一个陌生人闯入时我们会问“你是什么人”一样,当一个USB设备插入主机时,,它也会问:“你是什么设备”。
并接着会问,你使用什么通信协议等等。
当这一些信息都被主机知道后,主机与USB设备之间就可以根据它们之间的约定进行通信。
USB的这些信息是通过描述符实现的,USB描述符主要包括:设备描述符,配置描述符,接口描述符,端点描述符等。
当一个U盘括入主机时,你立即会发现你的资源管理器里多了一个可移动磁盘,在Win2000下你还可以进一步从主机上知道它是爱国者或是朗科的。
这里就有两个问题,首先主机为什么知道插入的是移动磁盘,而不是键盘或打印机等等呢?另外在Win2000下为什么还知道是哪个公司生产的呢?其实这很简单,当USB设备插入主机时,主机首先就会要求对方把它的设备描述符传回来,这些设备描述符中就包含了设备类型及制造商信息。
又如传输所采用的协议是由接口描述符确定,而传输的方式则包含在端点描述符中。
USB设备分很多类:显示类,通信设备类,音频设备类,人机接口类,海量存储类.特定类的设备又可分为若干子类,每一个设备可以有一个或多个配置,配置用于定义设备的功能。
主板USB接口电路结构图解
主板USB接口电路结构图解因为每个 USB 接口能够向外设提供+ 5V500MA 的电流,当我们在连接板载 USB 接口时,一定要严格按照主板的使用说明书进行安装。
绝对不能出错,否则将烧毁主板或者外设。
相信有不少朋友在连接前置 USB 插线时也发生过类似的“ 冒烟事见“ 。
这就需要我们能够准确判别前置 USB 线的排列顺序如果我们晓得 USB 接口的基本布线结构,那问题不是就迎刃而解了吗。
USB 接口图解主机端:接线图:VCCData -Data +GND实物图:设备端:接线图:VCCGNDData -Data +三、市面上常见的 USB 接口的布线结构这两年市面上销售的主板,板载的前置 USB 接口,使用的都是标准的九针USB 接口,第九针是空的,比较容易判断。
但是多数品牌电脑使用的都是厂家定制的主板,我们维修的时候根本没有使用说明书;还有像以前的 815 主板,440BX , 440VX 主板等,前置 USB 的接法非常混乱,没有一个统一的标准。
当我们维修此类机器时,如何判断其接法呢?现在,把市面上的比较常见的主板前置 USB 接法进行汇总,供大家参考。
( 说明:■ 代表有插针,□ 代表有针位但无插针。
)1 、六针双排这种接口不常用,这种类型的 USB 插针排列方式见于精英 P6STP -FL(REV : 1.1) 主板,用于海尔小超人 766 主机。
其电源正和电源负为两个前置 USB 接口共用,因此前置的两个 USB 接口需要 6 根线与主板连接,布线如下表所示。
■DATA1+■ VCC■DATA2-■DATA2+■ GND2 、八针双排这种接口最常见,实际上占用了十针的位置,只不过有两个针的位置是空着的,如精英的 P4VXMS(REV : 1.0) 主板等。
该主板还提供了标准的九针接法,这种作是为了方便 DIY 在组装电脑时连接容易。
■ VCC■DATA -■DATA +□NUL■ GND■ GND□NUL■DATA +■DATA -■ VCC微星 MS-5156 主板采用的前置 USB 接口是八针互反接法。
U盘电路板结构图解说明及简单维修方法.doc
U盘的结构比较简单,主要是由USB插头、主控芯片、稳压IC(LDO)、晶振、闪存(FLASH)、PCB板、帖片电阻、电容、发光二极管(LED)等组成。
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑识别,如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。
有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。
只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC:又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。
还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。
维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。
如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。
但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了。
还有些U盘会在USB+5V和稳压IC之间串一个0欧姆的保护电阻,此时稳压IC没有5V输入电压就是它坏了。
现在许多主控都将LDO集成到主控内部了,所以我们会看到许多U盘都没有外置LDO 了,它们都是USB+5V电压直接输入。
这种情况就要换主控了。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振,现在的U盘则普遍采用12M晶振。
晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。
主控芯片:主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。
量产工具也是与它对应的。
有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。
受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。
只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
目前,U盘的使用已经非常普遍,人们经常用U盘来备份、携带、转移文件。
但是,如果将U盘从USB口拔出之前,忘记了执行卸载操作,或者执行卸载操作不彻底,或者由于误操作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。
U盘维修 附U盘电路图
U盘维修附U盘电路图关于坏U盘修复与损坏U盘的文件恢复的方法,可能很多人都知道,不过我在这儿还想再提一下,自己的U盘坏了好几次都修复好了。
经过自己几次的U盘修复经历,和在网上了解的一些信息,我总结出以下内容。
一般U盘故障分为软故障和硬故障,其中以软故障最为常见。
软故障主要是指U盘有坏块,从而导致U盘能被计算机识别,但没有盘符出现,或者有盘符出现,但当打开U盘时却提示要进行格式化,而格式化又不能成功。
前期征兆可能有:U盘读写变慢,文件丢失却仍占用空间等。
这种坏U盘一般都可以通过软件低格修复,目前常用的低格修复工具有Mformat(大家可以去网上搜索下载,使用极其方便,不到一分钟即可修复),当然一些U盘厂家也会提供一些类似的软件。
笔者认为既然是低格,故障类型也一样,应该硬盘的低格工具Lformat也可以用,但因为Lformat是在dos下运行,相对比较麻烦,且笔者也没有具体试过,所以不推荐使用。
硬故障主要指U盘硬件出现故障,插上U盘后计算机会发现新硬件,但不能出现盘符,拆开U盘没有任何电路板的烧坏或其它损坏痕迹,且应用软故障的方法也不能解决的情况。
(笔者很久以前有一块U盘,因为不能出现盘符,去售后服务部检修,因为笔者也在现场,看他们插了半天,连软修复都没有试,说是没法修了,就直接给换了一块,庆幸之余,也显出了这些人的无知。
)硬故障一般是U 盘里的易损元件晶振由于剧烈振动损坏了,读者可以试着花不到一元钱去电子市场买一块同频的晶振替换原有晶振。
下来要说明坏U盘里的文件恢复问题,U盘文件恢复只存在于软故障中的U盘能被识别,但提示要求格式化却格式化不能成功的情况。
读者可以去网上下载一些类似于EasyRecover等的文件恢复软件,笔者曾应用此软件解决过好几次U盘及硬盘的文件恢复。
就说到这里吧,希望能对大家有用。
这个文章是说手动杀的,你要是觉得麻烦的话下个专杀就可以了,你去baidu搜索:worm.viking专杀,比如:/s?wd=worm%2Eviking%D7%A8%C9%B1&lm=0&si=&rn=10 &ie=gb2312&ct=0&cl=3&f=1&rsp=6就会看见很多的软件了,,应该可以很容易的杀的,不过最好在安全模式下杀毒,谢谢您的关注U盘(优盘)数据恢复主要包括:不正常拔插导致的(提示要格式化、文件丢失)各种问题、误删除、误格式化、病毒破坏、出现物理坏道等,U盘(优盘)恢复率要看U盘(优盘)是否识别,如果U盘无法识别,数据恢复很困难,其他情况U 盘(优盘)数据恢复成功率很高。
U盘原理图
4.2.2 绘制总线
单纯的网络标号虽然可以表示图纸中相 连的导线,但是由于连接位置的随意性, 给工程人员分析图纸,查找相同的网络 标号带来一定困难。如果需连接的一组 导线虽然距离较长,数量较多,但具有 相同的电气特性,此时采用总线的方式 可以增加识图的方便直观性,因为此时 同一组的网络标号全部位于该总线上, 缩小了查看的范围。
4. 添加另一端导线的网络标号
依据相同的方法,添加另一端导线的 网络标号,完成后的效果如图所示。
总结:
(1)网络标号是一个电气连接点,具有 相同网络标号的电气连接线、引脚及网 络表明是连接在一起的。 (2)无论是单张或层次式原理图,都可 使用网络标号来定义其网络。 (3)网络标号必须放置在导线上。
参考§3.2节,创建电压转换器U1、控 制器U2、存储器U3和写保护开关SW1 的原理图元件。 1. 创建新的PCB工程文件 “UPAN.PRJPCB”。 2. 创建新的原理图文件 “UPAN.SCHDOC”。 3. 创建新的原理图库文件 “UPAN.SCHLIB”。
3. 新建原理图元件U盘控制器IC1114
修改错误信息
经过查看和信息提示,原来是电容 “C21”输人时误输成“C12”所致。双击 该电容,在弹出的属性对话框修改过来
清除蒙板
清除蒙板
4.4 生成元件报表清单
对于比较复杂的设计项目而言,元 件数量较多,种类繁杂,即使同类 型的元件,封装可能也不相同,如 果凭人工统计,很难将项目中用到 的所有元件统计正确,为了更好的 安装、购买元件,利用Protel DXP 提供的报表功能可以轻松地生成元 件报表清单。
32 36 34 29 27 26 PB6 35 33 31 30 VSS P36 P45 P35 PC5 PC4 PB7 P37 28 VDD VDD PC3 25
U盘维修详细教程
U盘维修详细教程以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
1、U盘插到机器上没有任何反应维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工作所要具备的条件也就是我们维修的重点。
无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:(1)供电,分为主控所需的供电和所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3V),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。
只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。
而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。
注意:晶振无专用工具一般是是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。
只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。
这时就要换晶振了。
而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
免费 U盘维修(含量产失败修复)带图方法大全
U盘维修修复方法大全以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
1、U盘插到机器上没有任何反应维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工作所要具备的条件也就是我们维修的重点。
无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:(1)供电,分为主控所需的供电和所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3V),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。
只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。
而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。
注意:晶振无专用工具一般是是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。
只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。
这时就要换晶振了。
而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
计算机组装与维护课件第14章 U盘故障维修技术
14.3 U盘电路及故障维修
14.3.2 U盘时钟电路及故障维修 时钟电路和复位电路是U盘主控芯片工作的基本条件。U盘
电路需要的时钟信号频率是12.000MHz。 1)U盘时钟电路 U盘时钟电路通过晶振、谐振电容和主控芯片内部的振荡器
产生时钟信号,为U盘电路提供12.000MHz的时钟信号。图143所示为U盘时钟电路原理图。
(6) 切换到“量产进度”选项卡,如图14-8所示。在量产端 口1栏显示了闪存的芯片数、芯片的型号和ID号。在“设置信息 ”选项组中显示了有关量产设置的参数。单击“全部开始”按钮开 始量产过程,结束后单击“弹出U盘”按钮结束量产工作。
14.3 U盘电路及故障维修
图14-8 U盘的量产进度
14.4 回到工作场景
14.3 U盘电路及故障维修
14.3.5 U盘指示灯电路及故障维修
1) U盘指示灯电路
U盘指示灯电路主要由发光二极管和主控芯片组成,如图 14-5所示。当U盘接入计算机的USB以后,U盘供电电路开始 工作。VDD33电压通过电阻R5、发光二极管D1进入主控芯片 的LED端口。正常状态下主控芯片的LED端口为低电平。
14.3 U盘电路及故障维修
14.3.5 U盘指示灯电路及故障维修
2) U盘指示灯电路故障维修
当U盘指示灯电路出现故障时,一般是发光二极管损坏或 VDD33供电故障,也可能是主控芯片损坏所致。检查时,应首 先检查VDD33供电电压是否正常,再检查发光二极管的好坏, 最后检查主控芯片。测试主控芯片在故障状态下LED端口是否 为低电平,如果不是低电平,则主控芯片损坏。
计算机的USB接口提供一个5V的供电电压,经过稳压处 理后成为3.3V供电电压,作为U盘的供电电压。U盘的供电电 路主要包括稳压器、电路电阻等。图14-2所示为U盘的供电 电路原理图。
《U盘电路设计》课件
3
系统集成和性能测试
将电路板和外壳进行集成,进行性能测试 和实际应用测试。
Hale Waihona Puke U盘电路设计的发展趋势安全可靠性
加强数据加密和安全 存储技术,提高U盘 的安全性和可靠性。
能耗优化
减少电路功耗,延长 U盘的续航时间和使 用寿命。
高速传输
采用新一代传输协议 和高速接口,提高U 盘的数据传输速度。
大容量存储
利用新的存储技术和 芯片设计,提升U盘 的存储容量。
《U盘电路设计》PPT课 件
本PPT课件介绍了U盘电路设计的背景、关键问题、具体流程、发展趋势和结 论。
背景介绍
发展历史
从存储容量不断增加的闪存 到智能芯片的进化,U盘已 成为数据传输和存储的关键 工具。
主要作用和应用场景
U盘不仅用于个人存储和文 件传输,还广泛应用于数据 备份、系统恢复、固件更新 等领域。
合理设计U盘与主机的接口,确保兼容性和可 靠性。
通过良好的电路板设计,提高信号传输质量 和整体性能。
U盘电路设计的具体流程
1
需求分析和技术选型
确定U盘的主要功能和性能指标,选择合
电路设计和测试
2
适的内存芯片、控制器、接口等技术方案。
根据技术选型,设计电路原理图,布局
PCB电路板,进行电路测试和调试。
主要技术特点
小巧便携、高速数据传输、 可插拔性强以及良好的兼容 性,是U盘的主要技术特点。
U盘电路设计的关键问题
1 内存芯片的选择
根据性能、稳定性和成本进行选择,以满足 不同应用场景的需求。
2 控制器的设计
设计高效的控制器芯片,使U盘具有快速响应 和稳定的数据传输能力。
3 接口的设计
U盘维修详细教程
U盘维修详细教程以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
1、U盘插到机器上没有任何反应维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工作所要具备的条件也就是我们维修的重点。
无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:(1)供电,分为主控所需的供电和所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3V),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。
只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要*时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。
而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。
注意:晶振无专用工具一般是是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。
只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。
这时就要换晶振了。
而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
U盘电路的PCB板设计ppt课件
《电子CAD电-子教P案rotel DXP 电 路设计》
任富民 编著
U盘电路的PCB板设计
第11章
U盘PCB板设计
U盘电路的PCB板设计
本章学习目标
本章以制作U盘PCB板为例,介绍SMT多层板的制作技 巧和编辑修改方法,以达到以下学习目标: 理解多层板的含义,掌握多层板的创建方法。 理解内电层的含义,内电层的属性设置和分割方法 掌握常用SMT元件的引脚封装。 掌握SMT元件引脚封装的制作方法。 掌握手工修改导线的常用方法。
U盘电路的PCB板设计
11.2 新建PCB文件并绘制电路板边框
• 根据设计的要求和U盘外壳的限制,确定电路的长、 高尺寸。经过分析,确定本电路板长、高参考尺寸为: 45×15mm,并且受外壳固定柱的限制,中间有一个 半径为1mm的半圆形的缺口,便于该电路板固定于U 盘外壳中,如图所示。
R1
45
U盘电路的PCB板设计
U盘电路的PCB板设计
3. 分割内电层。
选择画直线工具,沿着包含VUSB焊盘的 区域画出一个封闭区域,如图所示。
U盘电路的PCB板设计
4. 修改分割后的内电层网络属性。双
击封闭区域中被分割出来的内电层,弹出如 图所示的内电层属性对话框,将其连接到 【VUSB】网络。
U盘电路的PCB板设计
11.5.2 USB连接插头J1焊盘属性修改
U盘电路的PCB板设计
11.4 多层板元件布局调整
• 元件载入PCB板后,就可以根据元件的 布局规律进行布局,由于U盘电路板面 积小元件多,元件密度很高,所以在布 局前,必须仔细规划好元件的布局方案, U盘布局是否合理是整个项目的关键, 它关系到U盘电路板布线是否成功以及 整个电路的稳定性,因为本项目采用四 层板,布线已经不是我们关注的首要问 题。
7.4.4 USB 接口电路_看图学修笔记本电脑(第2版)_[共2页]
2174F2是一个保险电阻,用来防止负载短路时烧坏供电电路。
这个保险电阻一般为贴片保险电阻或者是像色环电阻的普通保险电阻。
键盘/触摸板(鼠标)接口电路中最容易出现的故障就是贴片电阻、贴片电感开路或者虚焊,滤波电容短路,跳线连接不正常和保险电阻开路等。
对于键盘、鼠标有时可以使用,有时不能使用的故障,一般是上拉电阻或插座虚焊所致。
键盘/触摸板(鼠标)接口插座附近的贴片电阻是维修时重点检查的对象。
若电感、电阻、保险电阻开路都可能导致不认键盘、鼠标。
维修时应该首先检查这些电感、电阻、保险电阻,然后再检查电容是否短路(可以先拆下电容检测,不影响正常使用),最后试着补焊或者更换键盘/触摸板插座。
若以上部分均正常,就要检查数据线和时钟线到键盘控制芯片以及键盘控制芯片连接的16MHz晶振的连接线,或者键盘控制芯片到I/O芯片之间的连接线(尤其是要检查电路板上的过孔是否不通)。
7.4.4 USB接口电路USB的英文全称是Universal Serial Bus,即通用串行总线,是一个扁平的长方形接口,其优点在于支持热插拔(不用关闭、重启系统就能添加和配置设备)和即插即用,而且传输速率快,理论上可以支持127个USB设备同时工作。
现在可使用USB接口的外围设备多种多样,包括鼠标、键盘、MODEM、活动硬盘、扫描仪和打印机等。
笔记本电脑常见的USB接口电路如图7-17所示。
USB接口中的4根连接线分别为电源线(+5V)、数据输入端(D+)、数据输出端(D−)和接地端。
USB接口电路的工作原理与键盘/触摸板(鼠标)接口电路相同,USB接口电路中电感的主要作用是滤波,电阻和电容的主要作用也是滤波。
USB接口电路一般和I/O芯片或者南桥芯片相连。
笔记本电脑中的USB接口一般都具有接口保护电路,当USB接口中的负载电流过大(超过1.5A)或者过载时,保护电路就会启动,切断USB接口的供电,保护笔记本电脑的主板不至于烧毁。
笔记本电脑的USB接口保护电路通常由专用的集成电路构成,常用的集成电路有RT9701和G548A2等。
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U盘电路板结构图解说明及简单维修
U盘的结构比较简单,主要是由USB插头、主控芯片、稳压IC(LDO)、晶振、闪存(FLASH)、PCB板、帖片电阻、电容、发光二极管(LED)等组成。
USB插头:容易出现和电路板虚焊,造成U盘无法被电脑识别,如果是电源脚虚焊,会使U盘插上电脑无任何反映。
有时将U盘摇动一下电脑上又可以识别,就可以判断USB插口接触不良。
只要将其补焊即可解决问题。
稳压IC:又称LDO,其输入端5V,输出3V,有些劣质U盘的稳压IC很小,容易过热而烧毁。
还有USB电源接反也会造成稳压IC烧毁。
维修时可以用万用表测量其输入电压和输出电压。
如无3V输出,可能就是稳压IC坏了。
但有一种情况,输出电压偏低,且主控发烫,这时就是主控烧了。
还有些U盘会在USB+5V和稳压IC之间串一个0欧姆的保护电阻,此时稳压IC没有5V输入电压就是它坏了。
现在许多主控都将LDO集成到主控内部了,所以我们会看到许多U盘都没有外置LDO了,它们都是USB+5V电压直接输入。
这种情况就要换主控了。
晶振:早期的U盘大多都是用6M的晶振,现在的U盘则普遍采用12M晶振。
晶振不耐摔,所以它是U盘上的易损件,最好的维修方法就是用相同频率的晶振直接代换。
主控芯片:主控制芯片负责闪存与USB连接,是U盘的核心,我们一般所说的U盘方案就是指主控芯片的型号。
量产工具也是与它对应的。
有些主控芯片还要输入3V的电压给FLASH供电,保证闪存的正常工作。
FLASH焊盘:它的作用是固定闪存,使闪存与主控连接。
受外力挤压后容易使闪存与焊盘接触不良,这时会造成电脑上的U盘打不开,无法存储文件等。
只要将闪存的引脚补焊一下就可以修复,也即我们常说的拖焊。
U盘维修详细教程
以下故障在维修时,首先要排除USB接口损坏及PCB板虚焊、及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
1、U盘插到机器上没有任何反应
维修思路:根据故障现象判断,U盘整机没有工作,而U盘工作所要具备的条件也就是我们维修的重点。
无论任何方案的U盘想要工作都必须具备以下几个条件:
(1)供电,分为主控所需的供电和所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,说到稳压块再这里也说一下,其有三个引脚分别是电源输入(5V)、地、电源输出(3.3V),工作原理就是当输入脚输入一个5V电压时,输出脚就会输出一个稳定的3.3V。
只要查到哪里是没有供电的根源,问题就会很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要时钟信号进行传输,所以如果时钟信号没有,主控一定不会工作的。
而在检查这方面电路的时候,其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要更换相同的晶振即可。
注意:晶振无专用工具一般是是无法测量的,判断其好坏最好的方法就是代换一个好的晶振来判断。
(3)主控,如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。
只要更换主控了。
2、U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”
维修思路:对于此现象,首先的一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件就是两根数据线D+D-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可,一般都在数据线与主控电路之间会串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,因U盘与电脑进行通信要在一定的频率下进行,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。
这时就要换晶振了。
而实际维修中真的有很多晶振损坏的实例!
(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
3、电脑可以认出U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。
维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而以了。
解决方法:找到主控方案的修复工具搞一下就可以了。
这个就要大家自己看U盘的主控是什么方案的来决定了。
U盘故障大概也就是这些主要问题了。
而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起的。
大家看完之后有没有一个清晰的思路了呢。
随便说明一下,U盘不同于MP3,他不存在固件之说,但有些厂家把自己的软件放到里面,低格一下就会没有的。
告诉大家一个非常简单的方法,就是在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新搞一个新的U盘,方法就是把故障机的FLASH拆下来,放到新的PCB板上就可以了。
Hynix(现代)内存颗粒的编号规律
老牌的DRAM颗粒生产厂家,显存中使用它的自然也不会少。
先让大家看看常见的几种Hynix的显存颗粒。
5ns 16位256MBits(32MB)
4ns 16位128MBits(16MB)
2.5ns 32位128MBits(16MB)
通过上面几幅图片的对比,观察力强的读者可能已经从中发现了一些规律了。
对于新手而言,显然没必要对内存上每一位的编号都弄得一清二楚,需要了解其中关键的三组数字就基本上足够了。
为了直观的讲解,请大家看下面两幅图:
TSOP封装编号规律
BGA封装的编号规律
无论TSOP的还是BGA的,上面的同一编码所代表的意义是一样的。
对于表示容量的两位代码,64、66表示64MBits(8MB),28=128Mbits,56、57=256Mbits,12=512Mbits,1G=1GBits。
接着两位表示位宽的代码意义也不难理解,16表示16位,32就表示32位。
表示时钟周期的两位(或一位)代码也很好理解,4表示4ns,5表示5ns,25、28、36分别表示2.5ns、2.8ns和3.6ns,简而言之你看到的数字是一个的话那么时钟周期就是那个,两个的话就在中间加个小数点。