MAX1631引脚定义
MAX1845芯片
IBM笔记本维修资料--笔记本电脑系统供电单元电路5 P2 |% r& K- b4 D; p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。
`. t* m& k8 t* N! P6 O" H; N% I( u) w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。
?. ]/ _; d7 {5 ~" W6 ?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): [9 d- U& p4 C# Y# E3 @5 x3、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PⅡPⅢ较多。
四、LTC1628用于索尼、康柏的笔记本较多。
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C.A 1631电压 电流校准器中文用户手册说明书
电压/电流校准器 C.A 1631中文目录1简介 (20)2前面板说明 (21)3显示屏说明 (22)4使用说明 (23)4.1DC 电压测量 (23)4.2DC 电压输出 (23)4.3DC 电流测量 (24)4.4环路电流测量 (24)4.5DC 电流输出 (25)4.6发射器的模拟 (25)4.7自动断电 (26)4.8显示所有图标 (26)4.9端口回路图 (27)5技术特性 (28)5.1DC 电压输入和输出 (28)5.2DC 电流输入和输出 (28)5.3环路电压 (28)6一般特性 (29)7电源适配器(附件) (29)7.1连接电源适配器 (29)7.2电源适配器的 AC/DC 特性 (30)8维护 (30)8.1清洁 (30)8.2校准 (30)8.3更换电池 (31)8.4更换熔断器 (31)8.5计量检验 (31)8.6修理 (31)8.7电压测量和输出参数 (32)8.8电流测量和输出参数 (32)9担保 (33)10订购 (33)18中文电压/电流校准器 C.A 1631感谢您购买了电压/电流校准器 C.A 1631。
为使本机发挥最佳的效用,请:·仔细阅读操作手册;·使用时应遵照这些注意事项所用图标的含义19电压/电流校准器 C.A 1631中文使用注意事项为避免触电或人身伤害危险:·端口间或对地间施加的电压不得超过 30V;·使用校准器之前,应确保电池盖关闭并锁紧;·打开电池后盖前请断开所有导线连接;·若校准器或其导线有损坏切勿使用;·不得将校准器用在爆炸气体、蒸汽或灰尘中。
为避免损坏校准器:·只使用与所选功能相对应的端口。
·校准器不运行时,不得施加电压或电流。
1简介电压/电流校准器是一种测量装置。
可用于测量 0 到 24mA 的 DC 电流环路和 0 到20V 的 DC 电压。
比较常用的笔记本芯片内部管脚解释
比较常用的笔记本芯片内部管脚解释统供电芯片型号有: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MAX1632MAX1635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PⅡPⅢ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D22、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)。
MAX1631电源管理芯片
MAX1631工作流程MAX1631工作流程:1, 插上电源适配器,16V电压输出一路至待机电路高端MOS管Q16,Q18的D 极,另一路通过10Ω电阻来到MAX1631的22脚,这时芯片不工作.若22脚无16V供电,注意检修10Ω电阻是否开路或阻值变大.当1631的23脚接到为高电平(3.3V-5V)的总开启信号后,芯片开始待机.待机时21脚产生VL电压5V,9脚输出基准电压2.5V若23脚无3.3V,请检修与该脚相连的元件:如电阻,二极管,控制芯片等VL5V电压分成2路分别给芯片自身及其它芯片作为待机电压一路给1.8v/1.5v产生电路(MAX1845)作为其待机电压,二路通过D15(复合二极管,表面像是三极管)给了芯片BST端(18,25脚) ,作为内部高低端驱动器的激励供电.当VL < 5v时,芯片本身有损坏或外围负载有短路.(比如MAX1845芯片坏)当VL > 5V时,芯片本身有损坏或外接电容虚焊或人为弄掉.(IBM R31的通病) 当VL = 5V,而9脚 < 2.5V时,为芯片损坏,当VL = 5V,待机时9脚 = 2.5V,但在按下开关时为0V,说明3M或5M负载有短路. 只有VL5V正常后,9脚2.5V才会正常.这时19脚,24脚都有5V直流电压输出(工作时为低端驱动器脉冲方波输出当(7),(28)接收到3.3V或5V高电平(3M_ON,5M_ON开启信号)且保持不变时,芯片开始正常工作,内部的四个驱动器输出方波脉冲去推动外部所接的4个场效应管导通工作,输出3.3V和5V当(7),(28)无高电平时,请根据线路找到相连的芯片或元件.IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501.其他品牌的由IO芯片或H8或M38867系列芯片控制.检修时要先检修该芯片的工作条件(供电,时钟)6, 5M输出电压经变压器L3,和D32升压变为15V(VDD15),输出给光驱,USB的电压调整MOS管的控制极,以及TB62501的25脚.当输出电压或负载电流发生变化,其变化会通过9脚REF2.5V经CSH、CSL、FB 引脚反馈给芯片内部,内部自动调整方波幅度及脉宽大小,最终达到3.3V、5V 电压的稳压输出.当负载过压或过流时,其反馈会让芯片自动切断输出,最终达到保护负载及电源本身的目的。
mc34063升压电路及原理
mc34063升压电路及原理
MC34063集成电路主要特性:
输入电压范围:2.5~40V
输出电压可调范围:1.25~40V
输出电流可达:1.5A
工作频率:最高可达180kHz
低静态电流
短路电流限制
可实现升压或降压电源变换器
MC34063的基本结构及引脚图功能
1脚:开关管T1集电极引出端;
2脚:开关管T1发射极引出端;
3脚:定时电容ct接线端;调节ct可使工作频率在100—100kHz 范围内变化;
4脚:电源地;
5脚:电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端;使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;
6脚:电源端;
7脚:负载峰值电流(Ipk)取样端;6,7脚之间电压超过300mV时,芯片将启动内部过流保护功能;
8脚:驱动管T2集电极引出端。
mc34063升压电路
MC34063升压电路:从5V升到12V
图四:MC34063大电流降压变换器电路
图三:MC34063大电流升压变换器电路
图五:MC34063反向变换器电路图二:MC34063降压变换器电路图一:MC34063升压变换器电路。
电源芯片1632 的原理
注册登录∙论坛∙搜索∙答题加分∙网站首页∙新手须知∙新手帮助∙维修黄页∙维修培训∙工具配件∙基地淘宝店∙积分充值∙答题加分∙联系我们∙搜索中国主板维修基地论坛» 本本维修» 笔记本电源MAX1632工作原理升级维修员,享受无限下载!新手学习维修汇总帖安泰信100M示波器--国内最低价【主板远程培训】显示器远程培训返回列表回复发帖[笔记本] 笔记本电源MAX1632工作原理无敌维修1#维修新手 UID 21114 经验 14 点 威望 0 点 阅读权限 30 打印字体大小: t T发表于 2007-12-6 01:32 | 只看该作者[笔记本] 笔记本电源MAX1632工作原理笔记本, 电源, 原理MAX1630/1361/1632/1633/1634/1635系列芯片是用来给笔记本,PDA 等移动电子设备提供直流电压的直流电压转换芯片。
该芯片通过外接的MOSFET 工作在开关工作模式,可以选择不同输出电压的启动顺序,并在适当时刻给出电源准备好信号。
芯片的负载电流范围宽,工作效率非常高,大大延长了待机时间,动态性能良好,片内能提供高达1A 的门极驱动电流,能保证片外的N 沟道MOSFET 可靠而迅速的导通。
另外该系列芯片噪声小,最大限度地减小了对电子设备的干扰。
MAX1630系列芯片内部均有两个PWM 稳压器,输出电压的范围是2.5V 到5.5V ,根据工作模式的不同,可以输出3.3V 和5V 的固定电压,或者可调的电压。
其中MAX1630/MAX1632/MAX1633/MAX1635还有一个12V/120mA 的电压输出端(通过内部的一个12V 线性稳压器产生);而MAX1631/MAX1634有次级反馈输入端(SECFB ),通过STEER 引脚来选择那个PWM 调压器(3.3V/5.5V )接收次级反馈信号,通过外部的电阻分压装置可以灵活产生非12V 的电压(所谓次级反馈就是把芯片外围电路里互感线圈或者变压器的次级电压反馈回给芯片)。
电源管理芯片MAX1631,1632资料电路图
PARTTEMP. RANGE BOARD TYPE MAX1630EVKIT-SO 0°C to +70°C Surface Mount MAX1631EVKIT-SO 0°C to +70°C Surface Mount MAX1632EVKIT-SO0°C to +70°CSurface Mount19-1211; Rev 0; 3/97MAX1630/MAX1631/MAX1632 Evaluation Kits_______________General DescriptionThe MAX1630/MAX1631/MAX1632 evaluation kits (EV kits) each consist of one of three preassembled and tested evaluation boards (EV boards) that embody thestandard application circuits. The MAX1630 andMAX1632 EV boards provide the triple-output 3.3V/5V/ 12V circuit, and the MAX1631 EV board provides the dual-output 3.3V/5V circuit.All three use the same PC board but have different components to accommodate different input voltage ranges. The main differences between the MAX1630 and MAX1632 EV boards are in the turns ratio (1:4 or1:2.2) and in the location of the transformer connection (3.3V side or 5V side). Connecting the transformer to the 3.3V side allows lower input voltage. Connecting the transformer to the 5V side provides slightly better efficiency and lower stress voltages.These circuits are configured to deliver up to 3A of out- put current on each of the main PWM outputs with greater than 90% efficiency. The MAX1630/MAX1631/ MAX1632 EV kits can also be used to evaluate other output voltages.____________________________Featur esBattery Range: 5.2V to 20V (MAX1630)5.2V to 28V (MAX1631)6.5V to 28V (MAX1632) Outputs: 3.3V at 3A 12V at 120mA5V at 3A 5V at 30mA Keep-Alive 1:4 Transformer (MAX1630)1:2.2 Transformer (MAX1632)Adjustable 2.5V to 5.5V Outputs (optional resistor divider) Precision 2.5V Reference Output Oscillator Sync InputLow-Noise Mode Control Input (SKIP ) Power-Good Monitor (RESET output) Fully Assembled and Tested______________Or dering InformationCommon to All Thr ee EV KitsMaxim Integrated Products 1For free samples&the latest literature:,or phone1-800-998-8800DESIGNATION QTY DESCRIPTIONC412.2µF, 25V tantalum capacitor Sprague 595D225X0025B2BC110OpenD211A, 100V, fast-recovery diode Nihon EC11FS1 orMotorola MBRS1100T3D40OpenJU1, JU3–JU6,JU8,JU10,JU1182-pin headers JU51ShuntL2110µH power inductorSumida CDRH125-100 (shielded)or Coiltronics UP2-100 orCoilcraft DO3316P-103T1110µH,1:4transformer Transpower Technologies TTI-5902U11MAX1630 (SSOP-28) Maxim MAX1630CAIDESIGNATION QTY DESCRIPTION C40OpenC1112.2µF, 25V tantalum capacitor Sprague 595D225X0025B2BD411A, 100V, fast-recovery diode Nihon EC11FS1 orMotorola MBRS1100T3L1110µH power inductorSumida CDRH125-100 (shielded)or Coiltronics UP2-100 orCoilcraft DO3316P-103T2110µH,1:2.2transformer Transpower Technologies TTI-5870JU1, JU3–JU6,JU8,JU10,JU1182-pin headers JU51ShuntU11MAX1632 (SSOP-28) Maxim MAX1632CAIMAX1630/MAX1631/MAX1632Evaluation KitsMAX1630EV Kit Additional ComponentsMAX1631EV Kit Additional Components Component SuppliersMAX1632EV KitAdditional Components*Note:Please indicate that you are using theMAX1630/MAX1631/MAX1632 when contacting these componentsuppliers.2MAX1630/MAX1631/MAX1632Evaluation KitsQuick Star t The MAX1630/MAX1631/MAX1632EV kits are fullyassembled and tested. Follow these steps to verify board operation. Do not turn on the power supply until all connections are completed. 1) Connect a bench power supply(50W or better) tothe VIN and GND pads at the edge of the board.2) Connect voltmeters and loads (if any) to the VOUTpads.3) Verify that switch SW1 positions SHDN, ON5, andON3 are on, and that the shunt is across JU5.4) Turn on the power supply and verify that the outputvoltages are 3.3V and5V.Detailed DescriptionOutput Voltage The main output voltages come preset to 3.3V and5V. Install resistors R6/R7and R12/R13 for adjustable mode. Two small PC trace jumpers, JU9 and JU7,shunt FB3 and FB5 to GND on the board. These default jumpers must be cut for adjustable-mode operation. Refer to the MAX1630–MAX1635data sheet for instructions on calculating R6/R7and R12/R13.Donot operate the circuit without a jumper or resistor- divider installed, or output overvoltage will damage the IC.In addition to the standard components, the extra pull- up and pull-down resistors listed below are used to set logic input levels. These resistors can usually be omit- ted in the final design.R6,R7Adjustable-mode resistor-divider (not in- stalled). V OUT =2.5V (1 +R6 / R7).R12,R13Adjustable-mode resistor-divider (not in- stalled). V OUT =2.5V (1 +R12 / R13).R1–R42MΩlogic pull-down resistors. Shorted out or driven by logic.R14100kΩSYNC pull-up resistor (usually short ed out). SYNC to VL.Jumper Selection The three 2-pin headers JU3, JU4, and JU5 select the power-up sequence mode. Table 1 lists the selectable jumper options.The 2-pin header JU6 selects the operating frequency. Table 2 lists the selectable jumper options. The EV kit’s components are selected for 300kHz operation. C omponent values might need to be changed if200kHz operation is selected (refer to the DesignProcedure section in the MAX1630–MAX1635 data sheet). Synchronize the oscillator to an external clock signal by driving the SYNC pad with a pulse train of 5V amplitude in the 240kHz to 350kHz frequency range.Table1.Jumper JU3,JU4,JU5FunctionsAdditional Jumpers(MAX1631Only) Additional jumpers on the board along with R10 and R11 are for configuring the MAX1631 for an auxiliarysecondary output. R10and R11 set the secondaryfeedback voltage (refer to the MAX1630–MAX1635data sheet). Table 3 lists the MAX1631 jumper settings.3MAX1630/MAX1631/MAX1632Evaluation Kits 3D6CMPD2838 R L N1C210.1μFR1910ΩC244.7μF35V2225V+217T1/L1R16C10.1μFBST327DH3D7R6OPENC20220μF10V220μF10VVIN3D1R15N226LX324DL3FB3R7 OPEN 87651Figure1.MAX1630/MAX1631/MAX1632EV Kit Schematic 4MAX1630/MAX1631/MAX1632Evaluation KitsC230.01μFJU11C220.1μFJU10C1510μF30VC250.1μFC161030V12OUTC7 0.1μF R18VDDN3T2/L2D471031C112.2μF4.716VRAW+15VJU1VDDR17D5N4R80.020Ω 25V R10R11OPEN OPEN1215JU36JU4JU5VLC14VL4.7μF16V+2.5VR145MAX1630/MAX1631/MAX1632 Evaluation KitsFigure 2. MAX1630/MAX1631/MAX1632 EV Kit ComponentPlacement Guide —Component Side Figure 3. MAX1630/MAX1631/MAX1632 EV Kit Component Placement Guide —Solder SideFigure 4. MAX1630/MAX1631/MAX1632 EV Kit PC BoardLayout —Component Side6MAX1630/MAX1631/MAX1632 Evaluation KitsFigure 5. MAX1630/MAX1631/MAX1632 EV Kit PC BoardLayout —Internal GND Plane Figure 6. MAX1630/MAX1631/MAX1632 EV Kit PC Board Layout —Internal Voltage PlaneFigure 7. MAX1630/MAX1631/MAX1632 EV Kit PC BoardLayout —Solder Side7MAX1630/MAX1631/MAX1632Evaluation KitsNOTESMaxim cannot assume responsibility for use of any circuitry other than circuitry entirely embodied in a Maxim product. No circu it patent licenses areimplied. Maxim reserves the right to change the circuitry and specifications without notice at any time.8Maxim Integrated Products,120San Gabriel Drive,Sunnyvale,CA94086(408)737-7600©1997Maxim Integrated Products Printed USA is a registered trademark of Maxim Integrated Products.。
笔记本电脑维修标准教程
笔记本电脑维修标准教程本节讲解可调电源的工作原理,如何使用可调电源来判断笔记本的故障,针对可调电源电流的不同显示来确定故障部位。
根据可调电源的电流判断故障的范围,比较直观、迅速,但是需要注意的问题是影响电流大小的因素很多,如开路、断路,需要结合故障现象和实际测量来准确判断故障部位,不能被一些假象迷惑。
1.1可调电源1可调电源的种类(1)额定输出电压电流:可调电源有10V/2A、20V/3A和30V/5A等多种,对于维修笔记本来的可调电源30V/5A的就足够了。
(2)可调电源根据显示不同可以分为数字式和指针式两种,数字式可调电源测量更精确,但指针式可调电源也能满足测量的要求,很多维修高手也是采用指针式可调电源。
2可调电源的工作原理:可调电源在的输出端并联一只电压表和串联一只电流表,可以同时观察输出电压和输出电流,同时可调电源的输出电压是可以根据需要进行调整,输出电流是随负载使用而变化的,电流值为笔记本的整机电流值。
在可调电源内部还设有保护电路,当负载的电流增加到一定范围时内部电路会自动切断输出,有些可调电源可以自已设定电流的最大范围,当超过这个范围,会自动切断电源,从而保护笔记本不被电流过大而烧毁更多的元件。
1.2可调电源在笔记本维修中的应用笔记本在启动的时候,是按照一定的工作顺序,依次启动单元电路,因此在启动过程中,由于启动的设备不断增加,电流也会不断增加,当所有设备启动完毕,电流稳定到一定的值,所以,我们可以通过可调电源的电流值,推断笔记本开机时启动了哪些设备,或启动到了哪一步,从而准确的判断笔记本的故障部位。
1.2.1根据笔记本在待机状态下的电流判断故障插上可调电源,不按开机按键,此时笔记本处于待机状态,电流最小,正常状态下可调电源的电流表指针轻微摆动在0.1-0.2A左右,对于出现故障的笔记本,可调电源的电流表指针可能会有以下几种变化:1可调电源的电流表指针不摆动:故障分析:指针不摆动说明电压加到笔记本上没有形成电流,或者电压没有能够送到相应电路,如保护隔离电路没有工作,或者有断路现象。
笔记本芯片代换
笔记本芯片代换max1632/max1635/max1902/MAX1630 /MAX1633 可以互换max1901/max1904/MAX1631 MAX1634 可以互换ltc1628/ltc3707 可以互换isl6227/isl6225/5236QSC 可以互换ADP3887/ADP3878 可以互换MAX8724/MAX1908/MAX8765 可以互换MAX8725/MAX1909 可以互换TL494/TL594 可以互换G86-630-A2与G86-631-A2 可以互换GO7200与GO7300与GO7400与110M 可以互换;MAX786 SB3205 可以互换RT8203 /MAX1999/ MAX8734/ max1777/ max1977 可以互换(注:在宏基的MAX1645作为供电芯片是可以与MAX1999互换。
在DELL作为充电芯片MAX1632 MAX1630 MAX1633 MAX1635 MAX1902 可以互换MAX1321 MAX1634 MAX1901 MAX1904 可以互换;MAX1632 MAX1630 MAX1633 MAX1635 MAX1902 可以互换MAX1321 MAX1634 MAX1901 MAX1904 可以互换MAX1630和SC1403 可以互换MAX1631 MAX1634 MAX1904 可以互换。
MAX786 SB3205 可以互换。
SC1403和MAX1632引脚定义是一样的,但是不能互换。
MAX1630和SC1403 可以互换G86-630-A2与G86-631-A2 可以互换GO7200与GO7300与GO7400与110M 可以互换显卡代换QD-NVS-11MT-N-A3可以代换7400 7300 7200: |7 t' B4 Q$ EG86-631-A2可以代换G86-602-A2 G86-620-A2是G86-630-A2的升级板;g98-630-u2和G86-630-A2这个不是很确定G86-630-A2<8400GS>对应更换G86-631-A2<09年升级版本显卡>G86-620-A2<8400GS>对应更换G86-621-A2<09年升级版本显卡G86-920-A2<8400GS>对应更换G86-921-A2<09年升级版本显卡。
MAX1631
这个是系统供电芯片,工作在待机电路中,他是负责产生3。
3V 5V的,MAX1631无基准电压输出MAX1631工作流程:1, 插上电源适配器,16V电压输出一路至待机电路高端MOS管Q16,Q18的D极,另一路通过10Ω电阻来到MAX1631的22脚,这时芯片不工作.若22脚无16V供电,注意检修10Ω电阻是否开路或阻值变大.当1631的23脚接到为高电平(3.3V-5V)的总开启信号后,芯片开始待机.待机时21脚产生VL电压5V,9脚输出基准电压2.5V若23脚无 3.3V,请检修与该脚相连的元件:如电阻,二极管,控制芯片等VL5V电压分成2路分别给芯片自身及其它芯片作为待机电压一路给 1.8v/1.5v产生电路(MAX1845)作为其待机电压,二路通过D15(复合二极管,表面像是三极管)给了芯片BST端(18,25脚) ,作为内部高低端驱动器的激励供电.当VL < 5v 时,芯片本身有损坏或外围负载有短路.(比如MAX1845芯片坏)当VL > 5V时,芯片本身有损坏或外接电容虚焊或人为弄掉.(IBM R31的通病)当VL = 5V,而9脚< 2.5V时,为芯片损坏,当VL = 5V,待机时9脚= 2.5V,但在按下开关时为0V,说明3M或5M负载有短路.只有VL5V正常后,9脚2.5V才会正常.这时19脚,24脚都有5V直流电压输出(工作时为低端驱动器脉冲方波输出当(7),(28)接收到3.3V或5V高电平(3M_ON,5M_ON开启信号)且保持不变时,芯片开始正常工作,内部的四个驱动器输出方波脉冲去推动外部所接的4个场效应管导通工作,输出3.3V和5V 当(7),(28)无高电平时,请根据线路找到相连的芯片或元件.IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501.其他品牌的由IO芯片或H8或M38867系列芯片控制.检修时要先检修该芯片的工作条件(供电,时钟)6, 5M输出电压经变压器L3,和D32升压变为15V(VDD15),输出给光驱,USB的电压调整MOS管的控制极,以及TB62501的25脚.当输出电压或负载电流发生变化,其变化会通过9脚REF2.5V经CSH、CSL、FB引脚反馈给芯片内部,内部自动调整方波幅度及脉宽大小,最终达到3.3V、5V电压的稳压输出.当负载过压或过流时,其反馈会让芯片自动切断输出,最终达到保护负载及电源本身的目的。
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3 、 CPU 核 心 供 电 :ADP3421-P3/ADP3205- 迅 驰 、 MAX1711A/MAX1718/SC1746
1394通过一个缓冲芯片FW801与南桥相连。 红外线口:红外功能基本是IO芯片管理,见P27 PCMCIA口: 见P23,专用芯片控制。 软驱接口:IO芯片控制 光驱接口:跟IDE受南桥控制 蓝牙设备及无线网卡:
蓝牙的英文名称为“B luetooth”。蓝牙技术是由移动通信公司与移动计算公司 联合开发的传输范围约为10米左右的短距离无线通信标准,作为取代数据电 缆的短距离无线通信技术如图6所示为蓝牙接口电路图。其中SMB一B CLK提 供时钟信号,SMB SB一ATA为数据线,BT WAKE为唤醒信号。
无线网卡的讲解。
PC87392的功能方框图
原厂说明书是模块化,具体功能由笔记本厂家定义,引 脚定义参见教材顶星图纸P27页面
电池的结构和简易维修 电池内部由:电芯、保护线路板、温度传感器、ROM等组成。 电池维修: 工具:内阻测试仪、碰焊设备、美工刀、胶水,ROM芯片等 他们的作用分别是: IBM-T40电池接口的去向: 除地和正负极外,(5接地,1接充电隔离电路的保险,2、3是
MAX1632工作流程分解图(一):
MAX1632工作流程分解图(二):
MAX1632工作流程分解图(三):
MAX1632工作流程分解图(四):
迅驰笔记本的CPU核心供电
主要由ADP3205和3415构成
IBM T40触发电路的三块IC之一
实习内容及要求
笔记本电脑维修实习内容及要求1. 认识笔记本电路及元器件1.介绍笔记本电脑:主板供电电路、主板总线电路、外设接口电路、屏电路等在维修中常见故障及维修难易程度。
2. 笔记本主板电路常见电子元器件:二极管、双二极管、三极管、复合三极管、场管、复合场管、运算器、(加上其它的)应用及好坏判断。
3. 笔记本整机电路结构。
要求:牢记整机电路结构。
包括:适配器、保护隔离电路、待机电路、系统供电#产生电路、CPU 供电电路、电池充电电路、电池放电电路、单独芯片供电电路、高压板供电电路等。
4.适配器在笔记本电脑中的作用。
5. 准确判断出适配器损坏常见故障。
6.适配器代换注意事项及代换方法。
7. 各品牌机器拆机时注意事项和拆装流程。
自己能独立拆装各品牌机器。
2.保护隔离电路剖析与检测1.保护隔离电路作用。
2.保护隔离电路位置确定。
3.保护隔离电路组成。
4.典型保护隔离电路分析。
5. 保护隔离电路工作流程及原理。
6.保护隔离电路跑线分析并画出电路图。
7.保护隔离电路静态和动态检修方法。
8.利用稳压电源判断保护隔离电路好坏,并根据稳压电源电流指示变化判断出机器的损坏程度。
实习要求:自己独立绘制出保护隔离电路图,并能排除保护隔离电路常见故障。
3.系统供电电路剖析与检测1.系统供电电路作用。
2.系统供电核心主控芯片:MAX:1630、1631、1632、1633、1635。
MAX:1901、1902、1904、1999、1533、1537 等。
LTC系列:1628、3728等 SC系列:1403等。
3.常见#产生电路芯片MAX 1632 芯片引脚定义、工作原理。
4.跑通主板系统供电电路电路和管理芯片相连的各引脚所连电路和电子元件。
4.待机电路剖析与检测1.待机电路作用。
2.待机电路组成。
3.待机电路结构和工作原理。
4.待机电路检修。
5.找到不同机器各待机电路组成、加电测试待机电路好坏和检修。
在不开机情况下能独立判断出待机电路好坏并能独立排除故障。
MCP1631中文
20 引脚 SSOP 和 TSSOP MCP1631HV/MCP1631VHV
PGND 1
20 VEXT
PGND 1
20 VEXT
S2
19 PVDD
OSCIN 3
18 CS/VRAMP
OSCIN 3
18 CS/VRAMP
OSCDIS 4
17 FB
OSCDIS 4
17 FB
源的高速模拟脉宽调制器(Pulse Width Modulator ,
(2 MHz 工作频率) • 结合单片机实现智能电源系统设计开发 • 峰值电流模式控制 (MCP1631) • 电压模式控制 (MCP1631V)
PWM) 。当 与 单 片 机 一 起 使 用 时, MCP1631/ MCP1631V 控制电源系统的占空比,以提供稳定的输 出电压或电流。单片机用来调整输出电压或电流、开关 频率和最大占空比,以使得电源系统更智能化,灵活而 适用于不同应用需求。
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• 封装选项:
. - 4 mm x 4 mm 20 引脚 QFN (仅 MCP1631/MCP1631V )
w - 20 引脚 TSSOP (所有器件) ww - 20 引脚 SSOP (所有器件)
式电池充电器,可以对多种特性的电池进行充电,包括 配置成单节或多节的锂离子、 NiMH、 NiCd 和铅酸电 池。通过与单片机配合,可用于开发智能 LED 照明驱 动、可编程的 SEPIC 拓扑电压和电流源。
max1631工作条件
5.9脚无基准电压,如果芯片工作条件都满足, 则芯片坏 6芯片虚焊导致接地不良,用烙铁进行加焊就 好了 7.3.3V/5V后极电路对地短路
1631易损元件的故障和原因
保险电阻
3.3V/5V无输出 3.3V/5V无输出
开路
21到18、25中间二极管 21到18、25中间二极管
3.3V/5V无输出 3.3V/5V无输出
二极管断路
主供电滤波电容
3.3V/5V无输出 3.3V/5V无输出
击穿对地短路
稳压二极管
3.3V/5V无输出 3.3V/5V无输出
击穿对地短路
低端门场管
3.3V/5V无输出 3.3V/5V无输出
击穿对地短路
升压电容
3.3V/5V开机逐渐降低 3.3V/5V开机逐渐降低
漏电
高端门场管
3.3V/5V无输出 3.3V/5V无输出
MAX1631工作条件
1.V+(22脚) 主供电,来自保护隔离电路的 16V电压 2.SHDN(23脚) 总控制输入,是高电平,来 自电源管理芯片,3.3V正常工作 4.REF(9脚)参考电压2.5V,如果后极有短 路,此电压会被拉低 3.VL(21脚)线性稳压输出(5V) 5.BST3(25脚)和BST5(18脚)激供电(大于 5V) 6.LX3(26脚)LX5(17脚),交换接点,相当 于检测 7.DH3(27脚)DH5(16脚)高端驱动(高电平)
DL3(24脚)和DL5(19脚)低端驱动(小于 DH) ON3(28脚)ON5(7脚)开启信号高电平来自 电源管理芯片
3V和5V都没有输出的检修流程
1.22脚主供电没有输入或者电压过高过低, 可能是保护隔离电路中元件断路导致芯片 没有主供电,如10欧姆保险电阻损坏会导 致没有主供电,当电源适配器故障或者不 匹配时主供电过高,造成保护电路动作, 也无3.3V和5V电压输出 2. 2.总控制信号23脚无信号。 23 3,21脚无输出5V线性电压。如果21脚未输 出5V线性电压,则可能是芯片内部的线性 5V稳压块坏了,需要更换芯片 4 7、28脚无控制信号,检查开机芯片有没有 控制电压输出
MAX1777、MAX1977、MAX1999的各引脚功能
13 — CS5 5V 电流检测输入端
— 13 TON 工作频率设置端
14 14 BST5 自举端
15 15 LX5 电感连接反馈源自 16 16 DH5 5V 上开关管驱动信号输出端
17 17 VCC 模拟电路供电端
18 18 LDO5 5V 线性稳压基准电压输出端
引脚名称
MAX1977 MAX1999
MAX1777
引脚号 引脚功能
1 — CS3 3.3V 电流检测输入端
— 1 N.C. 空脚
2 2 PGOOD POWER GOOD 信号输出端
3 3 ON3 3.3V 使能控制端
4 4 ON5 5V 使能控制端
19 19 DL5 5V 下开关管驱动信号输出端
20 20 V+ 适配器供电输入端
21 21 OUT5 5V 电压反馈输入端
22 22 OUT3 3V 电压反馈输入端
23 23 GND 接地端
24 24 DL3 3.3V 下开关管驱动信号输出端
25 25 LDO3 3V 线性稳压基准输出端
26 26 DH3 3.3V 上开关管驱动信号输出端
27 27 LX3 电感连接反馈
28 28 BST3 自举端
5 5 ILIM3 3.3V 限流调整端
6 6 SHDN 关断控制端
7 7 FB3 3.3V 反馈输入端
8 8 REF 2V 基准电压输出端
9 9 FB5 5V 反馈输入端
10 10 PRO 过压 / 欠压保护开启 / 闭控制端
11 11 ILIM5 5V 限流调整短
电流表判断故障
用电流表判断故障三大待机模式:IBM:H8、东芝H8、MAX1632、PMH4、南桥Dell:待机管、I/O、南桥、BIOS公版机:MAX1631、南桥、BIOS、I/O (测旁边电容)三大开机模式:IBM:开机的目的是使CPU上电,先判断是开机线路还是CPU供电有问题Dell:查系统供电公版机:使内存供电的,查内存供电电路一、待机不正常1、电流表无反应,无待机电流输出查保护隔离电路和待机电路(测系统供电芯片MAX1631的引脚定义;根据三大待机模式去查)2、电流表跳到5A(短路)通常在保护隔离电路或充放电路,用断开法查保护隔离电路公共点,正常情况下阻值为500Ω左右3、待机电路(0.1A)待机电路有轻微的短路二、待机正常(按开关)1、电流表没有反应(不开机)检查开机电路(根据三大开机模式查)2、电流表上升到0.2~0.3A不动肯定有辅助电压,没有就查线圈电感缩对应的供电引脚3、电流表上升到0.6~1A左右不动表示所有的供电都正常,CPU不工作:上假负载查PG信号、时钟、复位4、电流表升到0.1A掉回待机或0A①掉电掉回待机,再开机还是一样(一般是I/O虚焊或供电芯片问题)②掉电没待机、不开机说明开机保护有短路(用断开法、最小单元法查)5、电流表上升到1A处有1~3下跳动就不动说明CPU工作,但不在内存6、电流表有4~5下跳动,应该可以亮机,如果不亮查显卡,独立显卡的先考虑显卡问题7、电流表有7~8下跳动,正常情况下可以亮机,如不亮机在排除显卡和屏的问题下应该是BIOS的问题Dell机开机面板上有三个指示灯主要看灯来判断故障(从左到右)1、2、3灯同时亮,同时灭并掉电:CPU不工作1、2、3灯同时亮,同时灭,不掉电:正常情况下可开机Dell D600三个灯同时闪烁:网卡虚焊1灯灭,2、3等亮:不过内存1、3灯灭,2等亮:不过内存出师表两汉:诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。
二,系统待机电路
注: 不同品牌的机器在使用电源供电时,由于电路设计方案的
不同,系统待机供电状态都各不相同.同样的芯片用在不同的板 上,有的待机有3.3V和5V输出,有些又没有.所以我们在平时的 维修中要养成做维修记录,和关键测试点电压,对地值的记录.
MAX1632的检修
一, MAX1632的工作条件: 主供电16V或19V; 三个控制脚要有高电平信号: 各引脚定义如下:
23脚SHDN总开启信号 脚 总开启信号 7脚ON5 开启信号 脚 28脚ON3 开启信号 脚 MAX1631与 与 1632除4,5脚定 除 脚定 义不一样外,别 义不一样外 别 的引脚定义与顺 序完全一 样,MAX1631的 的 4,5脚为内部电 脚为内部电 压检测电路
6, 2951(8个脚,外形像MOS管,注意区分) . 引脚定义见下图: 在待机时8脚输入12~20V,输出5V,如果它本身发烫严重的话 如果它本身发烫严重的话, 如果它本身发烫严重的话 定是输出级负载有短路.要跑线查 要跑线查.国产机和台湾机常用. 定是输出级负载有短路 要跑线查
输出 电流反馈 开启信号 输入 电压反馈 补偿点 错误检测
二,系统待机电路 系统待机电路
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 当接上电源适配器时,16V经隔离电路输出给系统待机芯片 经隔离电路输出给系统待机芯片 MAX1631的22脚. 的 脚 2, 同时电源 同时电源16V经电阻 二极管输送给 经电阻,二极管输送给 脚供电. 经电阻 二极管输送给TB62501 57脚、34脚供电 脚 脚供电 3, TB62501在供电 振荡(内部 震荡10脚,11脚)正常后 脚输出 在供电,振荡 内部RC震荡 脚 脚 正常后,59脚输出 在供电 振荡 内部 震荡 正常后 3SW电压给 电压给PMH4的7脚.同时 脚向 同时52脚向 电压给 的 脚 同时 脚向MAX1631的23脚发出高电平 的 脚发出高电平 总开启信号. 总开启信号 4, PMH4在供电 振荡 (内部 震荡 脚,26脚)正常后 43脚输出 在供电,振荡 内部 震荡25脚 脚 正常后 内部RC震荡 正常后, 在供电 脚输出 3.3V高电平 高电平5M_ON开启信号给 开启信号给MAX1631的7脚28脚以及 脚以及TB62501 高电平 开启信号给 的 脚 脚以及 这时MAX1631正常工作 输出 和5M待机电压 正常工作,输出 待机电压. 的52脚.这时 脚 这时 正常工作 输出3M和 待机电压 5, 3M,5M有输出到 有输出到H8.H8在供电振荡正常后 在供电振荡正常后(144,143脚外接 脚外接10M晶 有输出到 在供电振荡正常后 脚外接 晶 待机时19脚为 按下开关后为低电平信号送给南桥) 振),待机时 脚为 待机时 脚为3.3V高电平 (按下开关后为低电平信号送给南桥 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 南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转换 转换),32.768KHz晶振起振后 由 转换 晶振起振后 系统处于待机状态. 系统处于待机状态
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pin13: CSL5。5VMPS电流检测输入,常在固定输出模式里作为反馈输入。当电压CS5/VL的电压大于4.5v时它作为自举输入。
pin22:V+,+4.2至+30v的电池电压输入,需要在IC旁边放置一个从V+到PGND的旁路电容。内部接一线性稳压器给VL供电。
pin23:SHDN#,芯片关断输入,低电平有效,门限电压设定在大约1v,为了能自动开启,需从SHDN#接一220K的电阻至V+,并且接一0.01UF的旁路电容。
pin24:DL3:3v低边同步整流MOS栅极输出电压,在0V至VL间摆动。
pin25:BST3,3v高边自举电容(0.1UF)接点。
pin26:LX3,开关节点,能在比地低2V的范围摆动。
pin27:DH3:3.3V高边栅极驱动输出。HD3是浮动驱动输出其电压,根据LX5在节点上的电压它在LX3至BSET3之间摆动。
Hale Waihona Puke pin28:RUN/ON3。控制信号输入。
当STEER为VL时,SECFB 采用5v变压器次级反馈
pin5:对MAX1630,1632,VDD。内置线性12V的电源。
pin6:SYNC,振荡同步和频率选择。连接到VL时工作在300KHZ:接地工作在200KHZ。当有外接同步时时钟范围可在240KHZ-350KHZ。
pin7:time/ON5。具有双用途,用作定时电容引脚和开关控制输入。
pin8:GND。低噪音模拟地和反馈参考点。
pin9:REF,2.5V参考电压输出,接1UF电容至地。
pin10:SKIP#。逻辑控制输入。当为高电平时取消空闲模式。接地位正常模式。
pin11:RESET#。低电平有效的定时复位输出,RESET#在地至VL间变化。在上电后的320000个周期变高电平。
pin4:对MXD1630,MXD1632来说,此脚位12V输出。可往外提供12V,120MA的电压。但要外接一个1UF电容。对MAX1631来说,此脚为STEER,次级反馈的逻辑输入控制。用来选择PMW采用哪路变压器和次级反馈信号。
当STEER为GND时,SECFB (secondary feedback 次级反馈采用3.3v变压器次级反馈。
pin1:csh3。3.3VMPS电流检测输入,以CSL3为参考限流电平为100MV。
pin2:CSL3。3.3VMPS电流检测输入,常在固定输出模式里作为反馈输入。
pin3:FB3。3.3VSMPS的反馈输入:将FB3调整在REF(约2.5V)时为输入可调模式。当FB3接地时,为固定3V输出。当FB3连接一个分压电阻时为输出可调节模式。
pin19:DL5,5v低边同步整流MOS栅极输出电压,在0V至VL间摆动。
pin20:pGND。电源地。
pin21:VL,内部5V线性稳压输出,VL同时也作为自身的电源电压。在5V SMPS的输出达到4.5V后,VL将通过CSL5自动切换到输出电压用作自举。外接一4.7UF旁路电容到地,VL可向外部负载提供高达25MA的电流。
当SEQ=VL,3.3v先于5V产生,RESET#由两路输出共同决定。
pin16:DH5。5V高边栅极驱动输出。HD5是浮动驱动输出其电压,根据LX5在节点上的电压它在LX5至BSET5之间摆动。
pin17:LX。电感节点。
pin18:BST5,给高边MOS管的自举电容连接点。
pin14:CSH5。 5VMPS电流检测输入,以CSL5为参考限流电平为100MV。
pin15:SEQ。SMPS上电顺序的选择的引脚输入:
当SEQ=GND,5V先于3v产生,RESET#由两路输出共同决定。
当SEQ=REF,ON3,ON5独立控制,RESET#由3.3V决定。