Как проверить ключи питания процессора
РЕМОНТ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ: ПИТАНИЕ ПРОЦЕССОРА В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито… Подробнее » Как проверить ключи питания процессора
Как преобразовать шим в постоянное напряжение
- автор: admin
- 28.07.2023
Arduino.ru Собрал по схеме, все работает, конденсаторы поставил 470. В теме не упоминалось про то, какие конденсаторы ставить, полярные или неполярные. Я поставил полярные. Есть… Подробнее » Как преобразовать шим в постоянное напряжение
Как превратить симметричный вход в несимметричный
- автор: admin
- 28.07.2023
Схемы перехода от симметричного входного каскада к несимметричному выходу Как правило, в ОУ входной каскад — дифференциальный каскад с симметричным входом и выходом, а выходной… Подробнее » Как превратить симметричный вход в несимметричный
Как проверить rca кабель
- автор: admin
- 28.07.2023
ЗАМЕНА tda7388 НА ПИОНЕР PAL007A. И КАК ПРОВЕРИТЬ ВЫХОД RCA? Всем привет. ПЕРВЫЙ ТЕКСТ БУДЕТ О МАГНИТОЛЕ И ПЕРЕДЕЛКЕ, КОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО И КТО ЖЕЛАЕТ… Подробнее » Как проверить rca кабель
Как преобразовать десятичное число в двоичное
- автор: admin
- 28.07.2023
Методы перевода десятичного числа в двоичное В одном из наших материалов мы рассмотрели определение двоичного числа. Оно имеет самый короткий алфавит. Только две цифры: 0… Подробнее » Как преобразовать десятичное число в двоичное
Определяем или узнаем сколько фаз питания находится на материнской плате

О материнских платах
Автор Андрей Андреев На чтение 6 мин Просмотров 322 Опубликовано 24.04.2023
Здравствуйте! У меня уже есть материал о фазовых цепях на МП, их роли и важности. Они нужны для того, чтобы преобразовать энергию, идущую от БП, в подходящую по мощности для компонентов ПК. Чем цепочек больше, тем лучше система будет справляться с обработкой сигнала, и это будет полезно как для материнской платы, так и для всего, что к ней подключено.
Но тогда я больше говорил о процессорах, а потому упоминал, сколько фазовых цепей под какую мощность лучше иметь. А вот как их считать говорить не стал, потому что здесь, как это обычно бывает, есть подвох. Так что сегодня мы отдельно рассмотрим, как узнать сколько фаз питания на материнской плате.
Всегда ли фаза действительно фаза
Открыв корпус ПК и вытащив материнскую плату, вы сразу увидите нужные детали, ведь они буквально окружают CPU. И наверняка подумаете, что я зря написал эту статью, ведь здесь и определять нечего, нужно просто посмотреть на самые крупные детали фазы питания процессора компьютера, а потом пересчитать их. Так многие и рекомендуют, а читатели — делают. Но иногда элементов оказывается подозрительно много.
Всё из-за того, что за фазу можно принять то, что ею не совсем является. Всё из-за уловок, которые используют производители материнских плат. Например, они пишут в характеристиках, что вас ждёт 16 цепочек. Очень неплохо. И когда вы на плату смотрите, кажется, что количество точно соответствует указанному. Только работает она почему-то не так круто, как о ней пишут.
Всё дело в даблерах, о которых я говорил в предыдущей статье. Делители, или даблеры, устанавливаются в цепи между контроллером и драйверами. И если на вашей материнской плате стоят даблеры, то на одну цепочку, грубо говоря, будет приходиться по два набора драйверов, MOSFET, сглаживающих LC-фильтров и т. д.
У этой технологии есть свой смысл, но для некоторых производителей МП даблеры как бы удваивают сигнал и делают из одной цепи две. Но на самом деле, они её, согласно названию, скорее делят, так что никакого увеличенного питания здесь точно нет. И получается, что можно купить плату с «20-фазной системой питания», в то время как их будет только 10. Это главная причина, почему количество фазовых элементов сложно узнать на глаз, но возможно.
Напомню, как в этой цепи всё устроено. У нас есть единый контроллер, который обычно располагается чуть выше и справа от всей системы. Он связан с драйверами, которые выглядят как очень маленькие микросхемы, обычно располагающиеся рядом с микросхемами побольше, называемые MOSFET-транзисторами.
Эти транзисторы помещаются за дросселями, самыми крупными и заметными деталями, а рядом с теми находятся цилиндрические конденсаторы. И нередко, чтобы не искать, как посчитать, сколько фазовых элементов поместилось на МП, проверяют как раз только конденсаторы и дроссели, хотя лучше внимание уделить MOSFET-транзисторам.
Можно ли определить визуально количество фаз
Конечно, дроссели здесь не будут бесполезны. Из предыдущей статьи вы знаете, что эти детали всегда располагаются по одной на цепь. И логично предположить, что их можно пересчитать и не мучиться. Более того, этот способ действительно срабатывает, поэтому его многие и советуют. Но если на МП есть делители, схема рушится.
Можно ещё попробовать пересчитать MOSFET-транзисторы, но это не каждому покажется простым. Поэтому успех визуального анализа зависит либо от вашего профессионализма, либо от платы, оказавшейся в руках.
Также учитывайте, что не каждая цепь предназначена исключительно для процессора. Ведь они питают и другие устройства, не только CPU, а расположены в одном месте без какого либо визуального разделения.
Хорошие производители в таких случаях всегда делают пометки, что цепей может быть, например, не 8, а 6+2 или 4+2+1+1 и т. д. Так вы сразу поймёте, сколько элементов будут относиться к процессору, ведь он в этой схеме всегда получает больше остальных.
Как посчитать количество фаз питания процессора на материнской плате
В итоге нужно чуть больше вычислений, поэтому алгоритм будет такой:
- Сначала определяем, скольки фазовый у вас контроллер.
- Вычисляем число MOSFET-транзисторов или DrMOS.
- Считаем дроссели.
Теперь уточним каждый пункт. У контроллера, который у всех ключей один и тот же, тоже можно посчитать количество фаз. Вы можете узнать это из характеристик вашей МП или посмотрев, какая на нём стоит маркировка. Недолгие поиски в интернете всё подскажут.
Далее смотрим на MOSFET-транзисторы, располагающиеся во внешнем от самых крупных деталей ряду.
Напоминаю, что здесь должны быть тёмные пластинки, расположенные в два ряда, при этом размещаются они по-разному, одни параллельно дросселям, а другие — перпендикулярно им. Это MOSFET-транзисторы верхнего и нижнего плеча. Транзисторов нижнего плеча может быть по два, так что «горизонтальных» может быть в два раза больше, чем «вертикальных», это нормально. Пересчитайте, сколько транзисторов верхнего плеча, то есть во внешнем ряду.
Сегодня MOSFET-транзисторы и драйверы нередко помещают в один корпус, это называется DrMOS. Тогда за дросселями в один ряд могут расположиться крупные пластины, и вам нужно считать только их.
Я много говорил о даблерах и о том, как важно не забывать об их существовании, так что не могу оставить их без внимания.
Даблеры обычно маленькие и могут расположиться даже с обратной стороны МП, поэтому я не смогу точно подсказать, как их искать. Но я думаю, вы и так догадаетесь об их существовании, если у вас будут сильно разниться подсчёты. Также вы можете попробовать поискать обзор конкретно на вашу материнскую плату, где вам подскажут, есть даблеры или нет.
После MOSFET и DrMOS посчитайте те самые дроссели, самые большие детали, внутри которых катушки индуктивности. Все полученные суммы сравните с тем, что написано в характеристиках вашей МП. У вас могут оказаться сдвоенные ключи, что значит, что на плате есть даблеры, и не забудьте, что не все эти элементы питания работают на процессор.
Чем больше у вас будет информации, тем лучше вы сможете понять, как определить количество фазовых элементов материнской платы. А о других интересных деталях МП поговорим в другой раз, и чтобы не пропустить новые материалы, подпишитесь на мои социальные сети. Удачи!
С уважением, автор блога Андрей Андреев.
Как проверить ключи питания процессора
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS P6TD
| Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 14 ] |
Заголовок сообщения: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS P6TD
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 11:16:32
Я чайник, прошу помощи с ремонтом. Есть паяльная станция, фен, мультиметр.
Получил плату Asus P6TD Deluxe с коротким замыканием в 12в питании процессора. Звонятся все 8 пинов в 8pin разъеме.
При включении кнопки питания вентиляторы крутятся долю секунды и дальше срабатывает защита. Если вытащить 8pin кабель питания проца, то все вентиляторы крутятся.
Также обнаружил пробой на одном из транзисторов питания (на первом) в ряду, видимо это верхнее плечо. Я его заменил на аналогичный транзистор (дождался с али), все подключил и получил опять пробой того же транзистора. Что теперь нужно делать? Внешне все чисто.
Драйвера мосфетов — L3E. Шим — ASP0800.
Что сейчас нужно измерить чтоб найти проблему? Выпаивать пробитый мосфет? Вытаскивать проц?
Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 14:04:08
1) скачать схему.
2) там несколько каналов 9фаз) преобразователя. Обычно 3 или 4 фазы) проверить остальные не мешает.
3) полевики (в каждой фазе) там парные и при замене одного ВСЕГДА меняют пару! Второй парный полевик может быть подшмален и убивает новый!
Без схемы дальше нечего проверять.
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное — ждать когда нагреется паяльник!
Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 14:36:58
ищите дохлые мосфеты в 90% случаеф побты и нижние и верхние ключи 1-3 каналоф для диагностики их придется снимать на нижнем подогреве +фен если этого нет отдай профям иначе плате пиздейпридет
есть tit варварский сспособ(ПРОЦ СНЯТЬ!) можный БП на 0,8-1в на ток до 30а с регуляторм тока защиты в пределах 5-30а
подпаиваем к плечу баяна к котором звонится кз на стк +не исток- тепловизором сразу видно дохляк он гретца есл нет тепловизора надо палцем- для ‘mkuj насинаем увелитчивать порог ограгничения тока дале начинаем поднимать ток зашиты при боле 10а палец однозначно вылавлитвет дохлякоф -учти их может быть несколко поэтому найдя 1 труп и выпаяф продолжайте далее
в моей прврактике вылетало по 4 ключа за раз. и учти если плату пытались так несколко раз включать уперые шаловливые ручки проц мог пострадать тоже(выяснить это можно тока починиф его DCDC
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 15:11:02
У меня осталось 4 мосфета. Т.е. сейчас мне нужно просто попробовать заменить пару мосфетов и включить все опять?
Нижним подогревом у меня выступает электрогриль на 230 градусов), а фен есть.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 15:14:31

Мнеять нужно пару p- и n- проводимости! не пару абсолютно одинаковых, а именно комплементарную пару!
_________________
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное — ждать когда нагреется паяльник!
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 15:24:09
Мнеять нужно пару p- и n- проводимости! не пару абсолютно одинаковых, а именно комплементарную пару!
в питани прцикоф тока N-MOSFET и низ и верх но разные потокам !где вы там видели комплементарки??
P-MOS мощных не встречал в мамках не разу
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 16:22:09
![]()
Красным отметил тот что пробит. Еще нужно поменять такой же сверху. Правильно?
Потом что-то нужно еще проверить, чтоб опять не вылетело чего?
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS P6TD
Зараза вылетел 9025L (я его заказал и поменял), а пара ему, зараза, 2525L, кот. у меня нет.
Придется еще дней 40 ждать пока 2525L придет.
Добавлено after 33 minutes 48 seconds:
Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS P6TD
А драйвер стоит на обратной стороне платы. Такой малюсенький квадратик. Можно его не менять, когда я поставлю новые мосфеты? Можно как-то проверить его корректную работу?
Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 17:35:25
?ктож знает плата у вас в руках а не у нас ..ю
ни схему или бордвьюв вы не предстваили народу !! ТАК МАМКИ НЕ ЧИНЯТ доломать можно -починить маловероятно.
проверить драйф? толка ослом по сигналам на гатях при отключеном кабеле питания ЦПУ
опа у тя хитрые корпуса там. Power -SOIC8
убери их оба пока и провер по дорожкам что питает этап фаза если там осталось + нексколко рабочих фаз на ней может мамка стартануть без нее
это для проверки толка долго гонять не советую так особено на полнолй мошности. и + проверь дросель на КЗВ=его индуктивность должна быть таже чтио у соседей
но если фаза одиночная а не общая для ядра без ключей ПИТАНИ ЦПУ(4/6 пин кабел желочепрный) включать нельзя . последствия непредсказуемы
фаза зря не горит были причины осмотри плату и дросель канала на премет трещин сколоф мех повреждений в этом узле
Добавлено after 6 minutes 56 seconds:
Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS P6TD
и еще скажу . место этих гавно мосфетоф на параше
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает

Заголовок сообщения: Re: Помогите починить КЗ в питании процессора на плате ASUS
Добавлено: Чт дек 05, 2019 01:51:49
Ты верхний и нижний ключики сними. А после тыкнесь мультиком в режиме прозвонки — на входа драйвера этих полевиков. Если коротыша нет относительно земли(или всяких там заниженных сопротивлений) ну там сколько твой мульт на прозвонке перехода диода показывает «560-900-1200» — то драйвер живой, можно полевики запаять.(можно и нужно замерить на соседних всех драйверах этих полевиков, проверишь остальные на «живучесть» и сверишь показания с первым твоим драйвером)
На счёт того, что musor говорит — запуск мамки без фаз некоторых питания — это можно, только есть тут один ньюанс насколько я знаю.
Посмотри даташит на свою шим+драйвер — и тогда делай вывод. Фазы — насколько я читал-интернеты ступенчато прибавляются(лесенкой). Т.е. старт без фаз — насколько я понимаю можно делать, только когда у тебя вылетела какая-то выше первой(ну там 3-я\8-я\6-ая). Собственно на первой и стартуешь, и последующих. А вот если у тебя первая вылетела — то нихрена не выйдет(выход пересадка ключей и драйвера с живой, а потом докупка обратно, но опять-же это только чисто для проверки мамки на запуск).
опа у тя хитрые корпуса там. Power -SOIC8
Да ладно. я вот вчера паял на толстом текстолите залитым вдобавок лаком
BTS5242-2L pg-dso-12-9
на одном причём пятак-теплоотвода под ним, прям фольга еле еле держалась — «почти» прогар слава богу. А еслиб совсем прогар.
Как проверить ключи на материнской плате
Как проверить полевой транзистор мультиметром, проверка мосфет

В радиоэлектронике и технике активно применяются полевые транзисторы. Их отличие от биполярных моделей заключается в том, что управление выходным сигналом осуществляется через электрическое поле. Очень часто применяются транзисторы с изолированным затвором. Для долгой и качественной работы устройства необходима проверка полевого транзистора мультиметром.
Немного о конструкции
Полевой транзистор состоит из следующих элементов:
- n-канала, который имеет кремниевую подложку с p-проводимостью;
- n-области, которые получают путем добавления в подложку примесей;
- изолирующего затвор от канала диэлектрика.

К n-областям подсоединяются выводы. Ток протекает из истока в сток по транзистору благодаря источнику питания. Величина тока контролируется изолированным затвором транзистора.
При работе с транзисторным компонентом необходимо учитывать его чувствительность к воздействию электрического поля. Хранить такие элементы следует с выводами, закороченными фольгой, а перед пайкой понадобится закорочение проволокой. Пайка транзисторных элементов осуществляется при помощи паяльной станции, обеспечивающей защиту от статического электричества.
Прежде чем решить, как проверить мосфет мультиметром, требуется определить его цоколевку. На импортном приборе имеются метки, соответствующие выводам транзистора. В данном случае буква G обозначает затвор прибора, S есть исток, а обозначением D называют сток.
Проверка транзистора мультиметром

Для того чтобы проверить полевой транзистор мультиметром не выпаивая, необходимо помнить, что в современных транзисторах типа мосфет имеется диод между стоком и истоком. Обычно данный элемент расположен на приборе, и его полярность зависит от вида транзистора.
Порядок действий при проверке транзисторного элемента:
- Проверить работоспособность самого прибора. Необходимо удостовериться в безошибочности работы;
- Снять статическое электричество с транзисторного элемента;
- Перевести мультиметр в режим проверки диодов;
- Черный провод подключить к минусу, а красный к плюсу;
- Красный подвести к истоку, черный к стоку устройства. При исправном элементе напряжение на переходе составит 0,5−0,7 вольт;
- При подключении красного провод к стоку, а черного к истоку мультиметр покажет единицу (если компонент исправен);
- Открытие транзисторного элемента осуществляется при подключении черного провода к истоку, а красного к затвору;
- Напряжение на исправном приборе составит от 0 до 800 милливольт;
- Смена полярности щупов не должна вести к изменениям показаний, иначе полевой элемент окажется неисправным;
- В конце подключить красный провод к истоку, черный к затвору. Произойдет закрытие транзисторного компонента;
- Транзисторный элемент указанного вида придет в исходное состояние, имея аналогичные показания как в предыдущих пунктах.

Исходя из проведенных измерений можно сделать вывод: если данное устройство открывается и закрывается с помощью постоянного напряжения, исходящего от мультиметра, то он полностью исправен и его возможная замена не потребуется.
Элемент также имеет большую входную емкость, которая разряжается длительное время. Этим пользуются при проверке устройства, когда сначала его открывают через напряжение мультиметра, а потом, пока полностью не разрядилась входная емкость, проводятся дополнительные измерения.
Исправность p-канала
Проверка исправности p-канального элемента производится аналогичным методом, что и для n-канального вида. Отличие состоит в том, что к минусу мультиметра необходимо подключать красный щуп, а к плюсу прибора следует произвести подключение черного провода.
Таким образом, можно сделать следующие выводы относительно полевых транзисторных компонентов и проверочных процедур:
- Полевые элементы разновидности МОСФЕТ широко применяются в радиоэлектронике, технике и прочих сферах, связанных с практической электроникой;
- Проверка работоспособности транзисторных элементов удобнее всего и качественнее осуществляется с помощью мультиметра — при следовании определенной пошаговой методике;
- Проверка p-канального и n-канального транзисторного компонента осуществляется одинаковыми методами, но при этом необходимо сменить полярность подключения проводов мультиметра на обратную.
Полевые транзисторные компоненты очень популярны в различных технических и электронных устройствах. Но для качественной и долговечной работы требуется периодическая проверка мосфет транзисторов с применением мультиметра. Следуя всем вышеописанным методам, можно сэкономить значительные финансовые затраты, связанные с заменой и ремонтом полевых транзисторов.
Материнская плата не запускается

Во многих случаях (особенно — после модернизации) проблемы с запуском системы связаны с недостаточной мощностью блока питания, так что для тестирования современных систем лучше бы иметь качественный блок питания мощностью не менее 300 ватт.
Проверять мат. плату, процессор и память на работоспособность надо в минимальной конфигурации. Что касается материнских плат ZIDA и некоторых других, то проблемы с их запуском часто связаны с напряжением батарейки на материнской плате. Подробнее — по ссылке. Если проблему решить не удается, обратитесь в сервис-центр.
Ремонт питальника процессора (материнской платы)

Недавно решил перебрать материнские платы, которых скопилось приличное количество, ремонт которых не был выполнен сходу и которые были отложены до лучших времен. Насчитал из них четыре штуки и все с аналогичными поломками — мосфетами с коротким замыканием или иначе говоря, пробитыми транзисторами в цепях питания процессора. Это те самые всем известные квадратики, полевые транзисторы в планарном исполнении SMD, находящиеся обычно на плате слева от процессора.

Мосфеты цепи питания процессора
В связи с тем, что процессор потребляет довольно большое количество энергии, которую рассеивает в виде тепла в окружающее пространство, тем самым нагревая материнскую плату и установленные на ней детали, ему требуется хорошее охлаждение. Для процессоров 2 ядра тепловой пакет обычно составляет 65-89 ватт, для 4 ядерных — 95 ватт и выше.

Дросселя питания процессора
Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.

Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.

Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.
Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?
Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.
Но как определить какой из мосфетов, какой фазы питания у нас пробит, ведь мосфеты всех фаз питания процессора будут звониться как будто они все находятся в коротком замыкании — посмотрите схему, ведь они стоят параллельно и будут звониться при пробитии через низкоомные дроссели питания? В данном случае, проще всего выпаять одну ножку дросселя или если дроссель в корпусе, да и мне лично было бы так намного удобнее, дроссель целиком.
Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.
Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.
Так вот, как мы видим по схеме, если у нас один из мосфетов пробит — он будет своим низкоомным сопротивлением, шунтировать и все остальные фазы питания. А выпаяв все дросселя мы тем самым разъединяем все параллельные цепочки на отдельные цепи, при которых остальные фазы перестают влиять на результаты измерений в проверяемой цепи.
Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.
После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.
Правда тут есть один нюанс — для удобства работы применяю покупной диммер на шнуре, который выпускается для ламп накаливания но отлично подходит и для регулирования мощности паяльника. Осталось лишь подцепить к нему розетку для удлинителя, идущую с креплением на шнур и походный диммер готов.
Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.
Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?
- Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
- Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
- И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.
Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.
Мне в этом отношении повезло больше — остался с советских времен от одной из монтажниц конический алюминиевый пруток, который значительно облегчает выполнение данной работы. С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.
Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.
Если у вас есть паяльный фен — здесь все просто, устанавливаем температуру, рекомендуемую в Даташите для демонтажа нашей детали, которую она легко перенесет и не придет при этом в негодность, наносим флюс и выпаиваем деталь. Монтаж при наличии фена возможен также с его помощью нанеся предварительно флюс. Также возможен монтаж и с помощью паяльника, либо от паяльной станции, либо при отсутствии ее при помощи паяльника 25 ватт ЭПСН с остро заточенным жалом, я пользуюсь обычно паяльником для монтажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.
Есть такое замечательное изобретение — сплавы Розе и Вуда, особенно это касается сплава Вуда имеющего более низкую температуру плавления, чем сплав Розе. Эти сплавы имеют очень низкую температуру плавления, порядка 100 градусов, плюс – минус уточнять не буду, не суть так важно. Так вот, откусив бокорезами небольшую капельку любого из этих сплавов и разумеется нанеся флюс, мы кладем данную капельку на контакты нашего мосфета и прогревая жалом паяльника осаждаем его на контактах.
Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.
Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.
У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.
Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.
Имел такую возможность, один раз был срочный ремонт ЖК телевизора в небольшой мастерской не имеющей паяльного оборудования, микросхема в корпусе SO-14 была демонтирована, но к сожалению вместе с двумя пятаками контактов. Проблемой это не стало — недостающие связи были брошены проводом МГТФ от ближайших контактов имеющих соединение дорожками с оторванными контактами. Телевизор был возвращен к жизни, жалоб от клиента не было.
При подобном способе демонтажа на плате всегда остаются “сопли” — бугорки припоя, которые легко убираются с платы сначала с помощью оловоотсоса, затем следует пройтись демонтажной оплеткой по контактам, смоченной во флюсе. Я всегда использую при монтаже и демонтаже самостоятельно приготовленный насыщенный спирто-канифольный флюс, получаемый путем растворения в 97 % аптечном спирте-денатурате Асептолин, мелко растолченной в порошок канифоли.
Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.
Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.
Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.
Таким образом процесс монтажа-демонтажа мосфетов на материнских платах не является чем-то сверх трудным, при наличии более-менее прямых рук и доступен для выполнения любому радиолюбителю, имеющему небольшой опыт ремонтов. Всем удачных ремонтов.
Как проверить полевой транзистор
Полевые транзисторы (ПТ), благодаря ряду уникальных параметров, в том числе высокому входному сопротивлению, малому сопротивлению в открытом состоянии, находят широкое применение в блоках питания компьютеров, мониторов, телевизоров, видеомагнитофонов и другой радиоэлектронной аппаратуры, постепенно, но неуклонно вытесняя транзисторы биполярные.
1. Меры предосторожности при работе с полевыми транзисторами
Чтобы предотвратить выход из строя транзистора во время проверки, очень важно соблюдать правила безопасности. Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому их рекомендуется проверять, предварительно организовав заземление. Для того чтобы снять с себя накопленные статические электрические заряды, необходимо надеть на руку заземляющий антистатический браслет.
При отсутствии браслета достаточно коснуться рукой батареи отопления или любых заземленных предметов, так как электростатические заряды между телами при их разделении распределяются пропорционально массе тел. Поэтому для их «обезвреживания» бывает достаточно прикоснуться даже к любой большой незаземленной металлической поверхности.
При хранении полевых транзисторов, особенно маломощных, их выводы должны быть замкнуты между собой.
2. Определение цоколёвки полевых транзисторов
Полевые транзисторы, выполненные по технологии МОП (металл-оксид-полупроводник) или МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) в англоязычной литературе носят наименование MOSFET(Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor). Расположение выводов (цоколёвка) полевых транзисторов Затвор (Gate) – Сток (Drain) – Исток (Source) может быть различным. Чаще всего выводы транзистора можно определить по маркировке на плате ремонтируемого аппарата (обычно выводы маркируются латинскими буквами G, D, S). Если такой маркировки нет, то желательно воспользоваться справочными данными (datasheet).
Основные типы корпусов полевых транзисторов импортного производства
Корпус типа D²PAK, так же известен как TO-263-3. Встречается в основном на пожилых платах, на современных используется редко.
Корпус типа DPAK, так же известен как TO-252-3. Наиболее часто используется, представляет собой уменьшенный D²PAK.
Корпус типа SO-8.Встречается на материнских платах и видеокартах, чаще на последних. Внутри может скрываться один или два полевых транзистора.
Корпус типа SuperSO-8, он же — TDSON-8. отличается от SO-8 тем, что 4 вывода соединены с подложкой транзистора, что облегчает температурный режим. Характерен для продуктов фирмы Infineon. Легко заменяется на аналог в корпусе SO-8
Корпус типа IPAK так же известен как TO-251-3. По сути — полный аналог DPAK, но с полноценной второй ногой. Такой тип транзисторов очень любит использовать фирма Intel на ряде своих плат.
Для электронных компонентов иностранного производства справочные данные берутся из Даташит (Datasheet— в дословном переводе «бумажка с информацией) — официального документа от производителя электронных компонентов, в котором приводятся описание, параметры, характеристики изделия, типовые схемы и т.д. Datasheet обычно представляет собой файл в формате PDF.
3. Основные характеристики N-канального полевого транзистора
Различных параметров важных, и не очень, у полевых транзисторов много. Мы подойдем к вопросу с прикладной точки зрения и ограничимся рассмотрением необходимых нам практически параметров.
- Vds — Drain to Source Voltage— максимальное напряжение сток-исток.
- Vgs — Gate to Source Voltage— максимальное напряжение затвор-исток.
- Id — Drain Current — максимальный ток стока.
- Vgs(th) — Gate to Source Threshold Voltage — пороговое напряжение затвор-исток при котором начинает открываться переход сток-исток.
- Rds(on) — Drain to Source On Resistance — сопротивление перехода сток-исток в открытом состоянии.
- Q(tot) — Total Gate Charge — полныйзарядзатвора.
Параметр Rds(on) может указываться при разных напряжениях затвор-исток, как правило это 10 и 4.5 вольта, это важная особенность которую нужно обязательно учитывать.
4. Система маркировки полевых транзисторов
Рассмотрим на примере транзистора 20N03. Это означает, что он рассчитан на напряжение (Vds) ~30V и ток (Id) ~20A. Буква N означает, что это N-канальный транзистор. Но из любого правила есть исключения, так, например, фирма Infineon указывает в маркировке Rds, а не максимальный ток.
Примеры:
- IPP15N03L — Infineon OptiMOS N-channel MOSFET Vds=30V Rds=12.6mΩ TO220
- IPB15N03L— Infineon OptiMOS N-channel MOSFET Vds=30V Rds=12.6mΩ TO263(D²PAK)
- SPI80N03S2L-05 — Infineon OptiMOS N-channel MOSFET Vds=30V Rds=5.2mΩ TO262
- NTD40N03R— On Semi Power MOSFET 45 Amps, 25 Volts Rds=12.6mΩ
- STD10PF06 — ST STripFET™ II Power P-channel, MOSFET 60V 0.18Ω 10A IPAK/DPAK
Итак, в случае маркировки XXYZZ мы можем утверждать, что XX — или Rds, или Id Y — тип канала ZZ – Vds.
5. Алгоритм проверки исправности полевого транзистора
Проверку можно проводить стрелочным омметром (предел х100), но более удобно это делать цифровым мультиметром в режиме тестирования P-N переходов . Показываемое мультиметром значение сопротивления на этом пределе численно равно напряжению на P-N переходе в милливольтах.
6. Пример проверки транзистора мультиметром:
У исправного полевого транзистора между всеми его выводами должно быть бесконечное сопротивление. Причем бесконечное сопротивление прибор должен показывать независимо от полярности прикладываемого напряжения (щупов).
В современных мощных полевых транзисторах между стоком и истоком имеется встроенный диод поэтому канал «сток-исток» при проверке ведет себя как обычный диод.

Черным (отрицательным) щупом прикасаемся к подложке — СТОКУ (D), красным (положительным) — к выводу ИСТОКА (S). Мультиметр показывает прямое падение напряжения на внутреннем диоде (500 — 800 мВ). В обратном смещении мультиметр должен показывать бесконечно большое сопротивление, транзистор закрыт.
Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом вывода ЗАТВОРА (G) и опять возвращаем его на вывод ИСТОКА (S). Мультиметр показывает близкое к нулю значение, причём при любой полярности приложенного напряжения — полевой транзистор открылся прикосновением. На некоторых цифровых мультиметрах возможно значение будет не 0, а 150…170 мВ
Если теперь черным щупом коснуться вывода ЗАТВОРА (G), не отпуская красного щупа, и вернуть его на вывод подложки — СТОКА (D), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения на диоде. Это верно для большинства N-канальных полевых транзисторов в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах.
Транзистор выполнил всё, что от него требовалось. Диагноз — исправен.
Для проверки P-канальных полевых транзисторов нужно поменять полярность напряжений открытия-закрытия. Для этого просто меняем щупы мультиметра местами.
Методика проверки исправности полевых транзисторов с достаточной степенью правильности показана в видеоролике от магазина Чип и Дип
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Похожие публикации:
- A low level exception occurred in adobe premiere что это
- Как называется прописной шрифт в ворде
- М кв или кв м как правильно
- Сколько секунд прошло с 1 января 1970