Серия «Ремонт электроники»

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб

Всем привет, давно не писал - настроение не "писачее" было. Как известно, на дворе сентябрь, поэтому резко возрастает спрос на компьютерную технику - детям надо или презентацию какую сделать, или в электронный кабинет зайти. Естественно, ищется то, что подешевле. Мой знакомый приобрёл ноутбук на Авито под восстановление. Ради спортивного интереса я решил вспомнить былые годы, и посмотреть, во сколько выйдет восстановление данного ноута. Внешне крышка выглядит неплохо:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

В комплекте с ноутбуком шла, также, зарядка (не родная). Снизу же всё более плачевно:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Ноутбук Lenovo G570, у них это типичная беда: так как данная часть корпуса находится рядом с кулером процессора, с годами пластик от нагрева пересыхает, и лопается. Уголок держится буквально на честном слове.

Клавиши же держатся на суперклее, некоторые намертво вклеены в клаву. Материнская плата сожжена. На жёстком диске красуется крестик "х". Матрица дисплея лопнула и потекла, это можно видеть по тёмному пятну на снимке:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Словом, такое ощущение, что ноутбук был собран из наименее пригодных запчастей, затем продан. Естественно, восстанавливать здесь нечего. Нужна замена всего. К тому же, ноутбуку исполняется 11-й год, такие я чинил ещё в 2016-2017, и даже тогда они не могли похвастать качеством. Однако, так как данный ремонт был сделан не ради выгоды, а из спортивного интереса - сделать ноутбук для школы, было решено восстанавливать. Вскрываем ноут:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Аж воспоминания нахлынули. Гайдов по разборке полным полно в интернете. Вытаскиваем клавиатуру. Осматриваем корпус. Топкейс: ответные гильзы вырваны

Осматриваем угол. Петля, вроде как, даже держится (да ладно? не может быть?), но есть нюанс, о нём дальше.

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Гильзы петли уже были ранее вырваны, затем вплавлены предыдущим ремонтником с целью того, чтобы крышка держалась хоть как-то. Справа видно вусмерть отсутствующие опоры петли.

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Отщёлкнем верхнюю крышку, пройдясь по периметру. При снятой передней рамочке чётко просматривается угловой скол на матрице:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Вынимаем матрицу. Петля живая, и то радует:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Меняем матрицу на донор (+2000 р по рыночной цене, если брать с доставкой), изображение подаю с другой платы с целью проверки шлейфа. Собираем крышку. Кстати говоря, веб камера живая (а то бывает и такое - их тоже пробивает по питанию, например, при перетёртом шлейфе):

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Верх готов, теперь делаем низ. Материнская плата - замена (+3000 р по рыночной стоимости):

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Возможно, оригинальная мат. плата подлежит ремонту, но, учитывая, что работать она перестала после подачи +25В с зарядки (о ней позже), возможен пробой всего, чего только можно (шим, ключи, чипсет и т.д.). Проще и быстрее заменить мат. плату. Тестируем всё, собирая ноутбук на весу.

Далее требуется ремонт корпуса. В идеале это замена поддона и топкейса (1200 + 1000 не считая доставки). Так как у нас стоит задача сделать ноут для школы, то мы экономим 2200 за корпус в ущерб внешнему виду. Используется дедовской метод: гильзы заменяются на сквозные шурупы. Для этого предыдущие вплавленные гильзы удаляются вкручиванием в них болта:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

После чего сверлится сквозное отверстие для монтажа на заклёпку (в нашем случае, вместо неё будут болты М3)

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Отсутствующие опоры допечатываем на 3D принтере, это обязательно, иначе петля будет скользить внутри корпуса на весу, при скручивании упор не получится. Допечатал детали зелёным пластиком:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Аналогично проделываем для топкейса. Итого требуется 4 толстых "шайбы", которые дадут упор в нижнюю и верхнюю часть корпуса, чтобы её можно было плотно скрутить. Скручиваем весь бутерброд (гайка - нижняя крышка - шайба - петля - шайба - топкейс - головка болта) насквозь:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Понятное дело, что страдает внешний вид, но головку болта после этого можно сточить, также нужно сделать выемки под головку болта на верхней крышке. Зато в таком случае упор переносится на петли и топкейс, позволяя хоть немного продлить жизнь механизму петель. Говоря проще, если петли и отломаются после такого, то только в случае, если весь корпус треснет напополам по центру.

Теперь корпус можно собрать. Без клавиатуры:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

По поводу клавиатуры: контактные площадки живые, однако, клавиши были заклеены на суперклей в виду того, что были сломаны их рамочки. В некоторых местах из-за суперклея оторвались и силиконовые "сиськи", нажимающие на контакты. Данная проблема исправляется переносом рамочек и резинок с донорской клавиатуры. Однако, таковой у меня не нашлось, поэтому взял детали от клавиш правый alt и меню, так как они практически не используется. Либо нужна полная замена клавиатуры (+800 р без доставки).

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

После чего собираем ноут окончательно, подключив диск. Проверяем работу клавиш и тачпада в меню восстановления системы:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Работают. И то хорошо:

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Проверяем комплектный жесткий диск на наличие бэд-секторов. Сектора есть в начале диска, поэтому для установки системы он не годится. Это ещё + 800 руб (самый дешевый SSD) к общей сумме. В моём случае где-то в загашнике был найден древний диск той же модели, однако, не имеющий проблемных секторов.

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Теперь сделаем зарядку. Та зарядка, что шла в комплекте, и которая спалила родную плату, выдаёт 24.3В. Это высокое напряжение - требуется около 19.5-20В

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Поэтому разберём зарядник, и заменим резистор нижнего плеча делителя TL431 (стабилитрона, задающего напряжение на оптрон):

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Напряжение стало около 19.6В, что и требуется.

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Если не выполнять данную модификацию, в смету требуется добавить зарядник (+ 900-1000 руб). Удивил тот факт, что у этого ноутбука оказалась живая.. батарея. Несмотря на 11-летний возраст.

Готовимся к школе. Ремонт ноутбука с Avito. Самый дешевый ноутбук за 3000 руб Электроника, Техника, Ноутбук, Ремонт, Ремонт техники, Длиннопост

Однако, самодельный зарядник не выдаёт требуемую мощность - при подключенной батарее и включенном питании он уходит в защиту. С оригинальным зарядным такого нет, всё работает хорошо. Поэтому на ноуте можно работать либо без батареи (от сети), либо только от неё. Иначе требуется замена блока питания.

Подытожим.

Для ремонта ноутбука из такого состояния понадобятся следующие детали:
- Дисплей 2000 р.
- Мат плата 3000 р.
- Корпус 2200 р.
- Накопитель 900 р.
- Клавиатура 700 р.
- Блок питания 900 р.

Сам ноут был куплен на Авито по объявлению за 3000 рублей. Если сложить сумму всех запчастей, получается 12700 р. Учитывая, что ноутбук 11-летней давности. Для сравнения, самый дешёвый из новых ноутбуков (DEXP), доступный в DNS, стоит сейчас 19000 рублей. Таким образом, экономия составляет 33%. Однако, на новый ноутбук присутствует гарантия 1-2 года. Тогда как этот ноутбук, несмотря на качество, может отказать в любой момент. В моём же случае ноутбук обошёлся чуть дешевле (около 8000 рублей), учитывая, что многие запчасти у меня были, а часть деталей была восстановлена из старых. Так как ноутбук для знакомого, за работу я ничего не брал, однако, у меня ушло около суток, чтобы привести его в порядок.

Разумеется, можно приобрести на Авито и более современные ноутбуки за адекватную стоимость, однако, чаще всего в них всё равно могут оказаться подлянки в виде неработающего функционала, на ладан дышаших комплектующих и прочего, о чём потенциальный покупатель не догадывается.

Впрочем, думаю, в этой жизни это последний ноутбук данной модели, который мне предстояло отремонтировать, так как эта модель уже явно пережила свой век. Ремонт был выполнен, скорее, из спортивного интереса, чем ради выгоды.

Kekovsky, 2023г. для pikabu.ru

Показать полностью 23

Мой рекорд пайки без микроскопа

Настало время и мне поставить личный рекорд, шлейф 50-pin, сигнальные провода 27 мкм (на некоторых фото их даже не видно), провода питания 0.1мм.

Мой рекорд пайки без микроскопа Ремонт техники, Своими руками, Самоделки, Пайка, Длиннопост
Мой рекорд пайки без микроскопа Ремонт техники, Своими руками, Самоделки, Пайка, Длиннопост

Паял тактильно, без визуальной ориентировки. Далее будет очищено и заламинировано в паяльную маску. Провод даже тоньше моего собственного волоса.

Мой рекорд пайки без микроскопа Ремонт техники, Своими руками, Самоделки, Пайка, Длиннопост

Для индейцев племени "нахоа": я живу в Нижних подзалупках, и ехать за 100 км за шлейфом было бы не легче, чем данная экзекуция, а доставку ждать слишком долго - надо прямо здесь и сейчас. Кстати говоря, несмотря на то, что экран в труху, и видно даже дешифратор матрицы, девайс ожил, более того, работает даже убитый в ноль тач:

Мой рекорд пайки без микроскопа Ремонт техники, Своими руками, Самоделки, Пайка, Длиннопост

Так что вот такая история. С вами был Kekovsky.

Показать полностью 4

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561"

Всем привет. Октябрь выдался тяжелым, наверное, не у меня одного. Но хочу вам рассказать о том, как сделать ремонт ретро-синтезатора, спустя более 20 лет с даты его выпуска. Вот этот синтезатор (фото уже починенного):

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

Конечно, этот ремонт имеет ценность, разве что, образовательную, так как реставрация подобной старой техники для личного пользования (не считая музейных выставок) нецелесообразна. Но, рассказываю, как это происходило.

Синтезатор был откопан в гараже после 10 лет простоя, сломан был когда-то уж очень давно.

Первоначальной проблемой синтезатора было полное отсутствие реакции на кнопку питания. Никаких поползновений на то, что он может работать.

Давайте откроем синтезатор. Необходимо просто открутить все шурупы. После чего его голову можно снять и перевернуть:

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

Нам откроется его содержимое. Два транзистора - уже моих рук дело. Видно, что болты ржавые, синтезатор хранился в плохих условиях, но, тем не менее, не смертельных. Одна клавиша клеенная.

Далее проверим питание. При подключении питания выяснилось, что напряжение +9В (БП) на плате есть, а вот +5 отсутствует. А ведь если нет +5, то никакая логика работать не сможет, так как это стандартное напряжение для большинства микросхем.


Выяснилось, что напряжение +9 доходит до одного из биполярных транзисторов, и тот не открывается. Дальше напряжение не идёт.

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

При проверке этого транзистора выяснилось, что он находится в оборванном состоянии. В таком же состоянии находится ещё один транзистор в этой же цепи. Подкинул временные транзисторы на замену:

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

После этого синтезатор включился, появилась подсветка, но выяснилось, что у него отсутствует звук, и сильно греется микросхема с кодовым обозначением GD277F. Аж дымок начинает идти.

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост


Ясно, что микросхема компьютерная, представляет собой контроллер I/O либо микроконтроллер (в последствии оказалось второе). Гугление этой микросхемы ничего не дало, кроме бесполезных предложений с алибабы по оптовой покупке остатков с производства. Оставалось неясным, что это такое, почему она греется. При проверке питания на нижних конденсаторах оказалось, что по линии питания +5V сопротивление около 10 Ом.

Результат первичной диагностики (беглой): пробой GD277F по +5V (так как она сильно грелась).

На этом ремонт стоило бы прекратить, так как подобную микросхему невозможно найти. Синтезатор был отложен на зап. части.

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост


Но мне показалось, что дело не чисто. Я включил его ещё раз, и понажимал на клавиши. Было слышно, как фоновый шум немного изменяется при нажатии, причем, с разной частотой, соответствующей тону нажимаемой клавиши. Точно что-то не чисто. Было решено проверить плату ещё раз. Но для этого нужна была схема. Так как я ничего не мог найти изначально, то и подумал на GD277F.  Но была найдена схема на другой синтезатор, CPS-85. Как оказалось, микросхемы точно соответствуют друг другу. Немного почитав и вникнув в инженерные документы, стало всё понятно.

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

Красным - наша микросхема GD277, которая называется тут HG51B277FB. Синим - цепь питания её оперативной памяти. Оранжевым - цепь питания второй оперативной памяти. Как можно видеть, питание оперативной памяти проходит через цепь транзисторов. Это предназначено для очистки содержимого памяти при старте (RESET)

Так вот, проверив питание на этой памяти, оказалось, что на одной из ножек и есть те самые 10 Ом. То есть, подозрение пало на оперативную память: дескать, она начинает занулять шину и тем самым подсасывать питание с контроллера в обратную сторону, вызывая его перегрев.

Для проверки я откусил одну ножку у микросхемы. И вуаля: контроллер греться перестал.

Но когда я проверил оперативную память, выяснилось, что и она была исправна и нисколько не пробита. Пробой был между AVDD и VDD

Ещё полистав документы, я понял, в чём была зарыта собака:

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

То есть, по схеме, одна оперативка была подключена к VDD, а вторая - к AVDD. Для того, чтобы их сбросить по очереди. Но при этом замыкание было по линии AVDD - получалось так, что ток проходит сначала через GD277, затем через оперативную память, затем возвращается обратно на плату питания. То есть, компьютерная плата была не причём. Замыкание было в основной плате.

Искал я его достаточно долго, так как не мог понять, где оно образуется. Когда я отпаял все перемычки, но замыкание осталось - стало понятно, что оно в текстолите платы. Замыкание оказалось на вот этом месте:

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

То есть, грубо говоря, причиной всех бед являлось попадание влаги + отслоение от старости паяльной маски + плохо откусанный вывод одного из конденсаторов.

Результат второй диагностики (подробной): Когда синтезатор был новый, паяльная маска была новая и изолировала эти две дорожки.
Со временем маска раскрошилась и образовалось замыкание между AVDD и GND, которое потянуло за собой и VDD. Что привело к выходу из строя двух транзисторов, и перегреву контроллера GD277 и его оперативной памяти.

Затем, я устранил вышеуказанные недостатки, и синтезатор стал работать нормально. Стало можно поиграть на нём:

Конечно, фетр у синтезатора тоже износился. Слышно ужасающий грохот клавиш - но что вы хотите, годы. Он был 2000 года выпуска.

Ещё мне понравилась одна из демок синтезатора, послушайте:


Прямо слушаешь, и чувствуется какой-то дух нулевых годов. Сразу представляется картина, как будто бы где-то в 2000 году вы с ребёнком в преддверии дня рождения, приходите в музыкальный магазин, смотрите, что там продаётся. В углу помещения стоит ещё кинескопный телевизор, демонстирующий рекламу Pepsi, и вот он, синтезатор такой красивый стоит, клавиши ещё новые, столько функций всяких, неизведанных..

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост


Конечно, это всё фантазия. Но если быть объективным - мне нет смысла даже кому-то передавать этот синтезатор.. Чувствуется, что он уже старый, материалы изношенные, платы разваливаются. Не исключено, что через некоторое время где-то возникнет ещё одно замыкание на плате и угробит его окончательно. Всему своё время должно быть. Так что вот такой раритет.

Ремонт-реставрация раритетного синтезатора "Casio CTK-561" Ремонт техники, Музыкальные инструменты, Электроника, Самоделки, Синтезатор, Пятничный тег моё, Видео, Длиннопост

Всем спасибо за чтение, с Вами был Kekovsky. Ну погоди 4 пока задерживается, настроения нет сейчас в нём копаться. Но когда руки дойдут - будет обязательно.

Показать полностью 11 2

Пример диагностики материнской платы (обоснованной)

Всем привет! Поздравляю всех, кто в очередной раз перевернул календарь. Сегодня программирования не будет, но будет, скорее, раздел "ТЫЖпрограммист". А именно, осмотр компьютерной техники знакомых, которые её периодически приносят.

- Компьютер не включается, на кнопку не реагирует совсем, ничего не горит

В данном случае сразу же необходимо проверить блок питания. Проверяется он заменой, либо тестером. При этом все соединения и внешние детали с мат.платы, кроме кнопок, необходимо снять. Если с тестовым блоком плата так же не включается, виновата материнская плата. Такую материнскую плату я забрал на подробную диагностику.

Иногда за диагностику я ничего не беру, особенно, если это давний знакомый, ну или просто очень приятный и вежливый человек. Иногда приходится брать небольшие деньги (около 500 рублей) в качестве компенсации за потраченное время. Смотрим, за что берутся эти деньги.

Итак: материнская плата на столе. Нам понадобятся: тестер (мультиметр) постоянного тока, сама диагностируемая плата, кнопка включения выносная, блок питания ATX. На начальном этапе больше ничего не нужно. Разложим всё это на столе:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Также рядом желательно иметь ноутбук или планшет со схемой на соответствующую плату. Где её брать - другой вопрос. Тут, как в армии, иногда даже "рожать" приходится. В тяжелых случаях ищутся кусочки схемы по наименованию деталей на плате, схемы аналогичных плат. Повезло, и на эту плату есть даже файл "BoardView", в котором показано расположение деталей. Это упростит диагностику. Открываем файл:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Далее, начинаем проверять, все ли напряжения на плате формируются. Начинаем с проверки +5VSB (дежурки). Она должна поступать напрямую от блока питания по фиолетовому проводу. Т.е. она должна быть всегда, если только нет КЗ по дежурке, в таком случае блок питания отключит линию (ну или сгорит).
Смотрим фиолетовый провод:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Напряжение 5.16В присутствует. Далее, с помощью BoardView ищем напряжение +3VSB. Проверяем его на любой из точек. У меня, например, это на полевике около шины PCI:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Напряжение +3VSB формируется. Далее проверим сигнал "RSMRST", который подходит к мультиконтроллеру платы Fintek. Его уровень должен быть "высоким". В нашей плате он подключается к +3VSB через резистор, так что, если есть VSB, то должен быть и уровень. Но, на всякий случай, проверим.

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Напряжение 3.18В, чуточку меньше из-за ограничивающего резистора. Далее проверим кнопку питания. Наша внешняя кнопка исправна, но надо убедиться, что понижение логического уровня доходит до ножки. Находим соответствующую ножку на микросхеме и нажимаем кнопку. Понижение уровня присутствует. Теперь проверим сигнал "PWRBTN". Это сигнал-ответ, формируемый мультиконтроллером. Он обозначает, что кнопка питания нажата, пора бы и опросить южный мост, готов ли он к подаче питания. В ответ он должен прислать два сигнала: S3 и S5. Проверим сигнал "PWRBTN":

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

А вот здесь незадача. Виден какой-то непонятный логический уровень в 2.18 В. Это и не низко, и не высоко. Соответственно, подозрение падает на эту линию. Смотрим по BoardView и определяем, что имеет она только лишь три соединения:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

R475 подтягивает линию к +3VSB. Проверим другой конец резистора:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

А на нём 3.27В - напряжение дежурки. Отпаиваем резистор, и проверяем номинал. 4,7к - соответствует схеме. Следовательно, подтяжка осуществляется нормально. Попробуем поднять ножку мультиконтроллера, чтобы проверить, не садит ли он линию:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Без изменений. Следовательно, остаётся только южный мост:

Пример диагностики материнской платы (обоснованной) Электроника, Ремонт техники, Ремонт компьютеров, Диагностика, Сервисный центр, Материнская плата, Урок, Длиннопост, Техника

Иногда на данной мат. плате устранить просадку помогает частичная (как бы это не звучало) замена южного моста. Нужно снять все (около 50) конденсаторы, и есть вероятность, что просадка линии окажется по одному из них. В нашем случае, данная процедура не помогла. Замыкание осталось внутри самого кристалла чипа. Для гарантии того, что моей ошибки нет, снято напряжение с линии на аналогичной рабочей плате. Оно составляет также 3,28В, как и дежурное.

Результат диагностики: делаем вывод о нецелесообразности ремонта платы. Так как данную материнскую плату (которой уже около 9 лет) можно приобрести на Авито в рабочем виде за 2000 рублей. Стоимость нового чипсета с доставкой составит около 1000 рублей. Не менее этой суммы составит и пайка на ИК-станции, для того, чтобы новая микросхема нормально установилась на плату. Так что плату - подсобрать, знакомого - подпослать. Шутка. Отправим его купить новую, а эту заберём на мелочёвку.

Всем удачи, с вами был Kekovsky.

Показать полностью 10

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины

Всем привет, предыдущий мой пост был о том, почему невыгодно работать мастером по ремонту электроники. От него возникла идея для следующего: почему, вы, например, сдали в мастерскую ваш телефон/ноутбук/стиральную машину, а вам потом звонят и говорят - забирайте, никто на свете не сможет это отремонтировать? Виноват ли в этом неправильно выбранный мастер, или же есть другие на то причины?
У мастеров старой школы говорят: электронная схема не работает, потому, что нету контакта там, где он должен быть, или есть там, где его быть не должно.
Клиенты говорят: не сделали - виноват мастер, отнесли ему, понимаешь, а он чинить не умеет.
На самом деле и те и те не совсем правы. Давайте разбираться, как оно происходит. Причины возврата расположены в порядке убывания по частоте случаев.

1. Уникальное программное обеспечение

Эта причина отсутствовала в ремонтном деле как таковом до 90-х годов, после 90-х начала возникать, а сейчас уже занимает чуть ли не 30-40% от всех возникающих неисправностей. Причина этому есть: всё чаще начинают вводиться устройства на микроконтроллерах. Для тех, кто не знает, что это, объясняю. Мастера "старой школы" привыкли видеть печатные платы так:

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

Т.е. логика подсказывает, что на плате припаяны детали. И в случае неисправности одной из них, такую деталь можно демонтировать, а на её место поставить такую же новую. Загвоздка возникает именно на этом моменте. Заключается она в том, что существуют детали, называемые "микроконтроллеры", или (в частном случае) отдельные ПЗУ, представляющие собой программируемые блоки. Программа в которых при повреждении детали (например, замыкании, перенапряжении, а иногда и сама по себе) теряется. Сам такой контроллер может иметься в продаже. Но если вы его установите, работать он не будет, так как у него нету команд. Для чайников это можно описать так: контроллер имеет ножки, которые сами по себе ничего не делают. Программист выставляет им задачи.

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

На рисунке представлен контроллер, выводы PD0, PD1 и др. являются программируемыми. Они не будут делать НИЧЕГО, если в ПЗУ нет уникальной программы. Почему вследствие этого вам возвращают вашу посудомоечную машину? Понять это несложно.
В контроллере ЛЮБАЯ ножка может выполнять практически любую функцию. Ножки выбираются на усмотрение разработчика и согласно трассировке платы, а потом программист контроллеров реализовывает их функционал. Если поменять местами PD1 и PD0 в программе, схема, скорее всего, тоже будет работать. НО нужно менять и разводку (подключение) на печатной плате. А это значит, что в родную плату такая программа уже не станет - сигналы просто напросто будут перепутаны. И, например, вместо разогрева ТЭНа на стиральной машинке в нужный момент начнёт отщелкиваться замок. Телевизор станет показывать полосы, так как сигналы перепутаны. Телефон не загрузится дальше логотипа производителя. Понятное дело, что таким устройством пользоваться никто не сможет.
Так в чём проблема, скажете вы? Достаньте эту программу и запишите туда, как-то ведь оно уже было записано, когда работало?
А вот тут встречается такой момент: этой уникальной программы просто напросто нет. И найти её невозможно.

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

На картинке - пример такой программы. Эта программа очень простая, и она лишь занимается включением и выключением лампы при нажатии на кнопку, подключаемую на один из выводов микросхемы. А теперь представьте себе объем программы для стиральной машинки? Телевизора? Смартфона? Объем данных может доходить до 10 Гигабайт (прим. авт. внимание, это касается смартфона!!). Сможете ли вы составить такую же с нуля, не имея при этом опыта разработки устройств и документации на все детали?
Потенциальный выход из этой проблемы такой: при случае, если возможно, мастера выручают друг друга. На некоторых устройствах, пока они ещё не сгорели, программы можно считать, если это поддерживается микросхемой. Для этого рабочее устройство надо на свой страх и риск разобрать, микросхему выпаять и считать программатором, после чего впаять обратно. Затем переслать код другому мастеру, который в нём нуждается. В основном, этот трюк работает на смартфонах (сайт 4PDA), есть и другие профильные форумы. Но и это работает не всегда: на микросхеме может быть т.н. "залочка", "фьюзы", которые запрещают чтение и копирование готовой программы. Есть прошитый контроллер - устройство работает. Нету - можете выкинуть 30 кг сложного и дорогостоящего железа на помойку. Всем пофигу, сколько оно стоило. Им уже никак нельзя будет управлять.
Некоторые прошивки (программы) предоставляются для мастерских производителями, некоторые - продаются за деньги. Но, как правило, на большинстве техники, единственное место, где может остаться экземпляр этой программы - это тот китайский завод, с которого было выпущено устройство.
Следующий материал до пункта 2 можете пропустить, если не очень интересны технические подробности.

Вот, представим, например, что я разработчик телевизора на китайском заводе.  Я должен выпустить 40 тысяч бюджетных телевизоров и мне прислали для них детали, такие, какие остались на складе. Процессоры и платы везде одинаковые, но осталось следующие виды обвязки: три матрицы, три тюнера, три контроллера пульта. Например, 10 тысяч матриц одного вида, 20 тысяч второго, и 10 тыс. третьего. Документация на матрицы разная - одной нужно послать команду 0xEF для отображения красного цвета, а другой - такую же для зелёного. Мы пересылаем нашему единственному узкоглазому программисту служебку - а создайте мне, мол, три вида разных прошивок, чтобы работало на всех матрицах. Программист берёт библиотеки и подготавливает проекты. Теперь настала очередь тюнеров: так как они тоже от трёх производителей, то и для них микропрограмма разная.  Уже у нас есть 9 видов прошивок. Теперь ещё и пульты надо приделать. Итого для серии в 40 тысяч телевизоров есть 27 разных прошивок. Программист по-быстрому прошивает все платы, соответственно установленному на них железу, после чего эти прошивки выбрасывают. Больше они не нужны - следующее железо будет уже другим, и программист будет писать всё заново.

Разобрать готовый код нельзя. Если перепутать прошивку, телевизоры будут показывать зелёное там, где должен быть красный, и смотреть их будет нельзя. Нельзя также самому сделать "гибридную прошивку", т.к. это нужно дизассемблировать программу, а ассемблер также уникальный под каждый процессор. Документацию и всё сопутствующее присылает производитель - в открытом доступе вы этого также не найдёте.

Вот, например, документация на такой контроллер. В ней 5 страниц. Вы думаете, в них описан весь принцип работы? Нет. Это - коммерческая листовка, показывающая лишь ВОЗМОЖНОСТИ прибора для того, чтобы завлечь потенциальных покупателей. Как только вы сделаете заказ, вам пришлют толстую книжку в 100-200 страниц, по который вы должны будете разобраться, как, собственно, на этом сделать прибор. Это - закрытая архитектура, а потому, в свободном доступе этой книжечки никогда не было.

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

А вот такого типа документ вам нужен, чтобы вы могли собрать это устройство. 331 страница. Открытая архитектура.

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

Вот тут уже можно было бы попытаться, но на этом контроллере как правило, потребительской техники не выпускают, да и на разработку ушли бы 2-3 года. Думаю, вам ясно, что за этот срок разработать одну прошивку, чтобы получить за неё пусть даже 5 тысяч рублей с одного клиента.. Думаю, что это - безумие.
Частным случаем данной проблемы является тот вариант, когда в микросхеме содержались уникальные данные, которые были записаны/созданы индивидуально под устройство на заводе или в процессе работы (например, nvram, или таблица разделов жесткого диска, различные серийники), восстановить которые после потери также невозможно.
Перейдём к следующей причине.

2. Уникальные комплектующие

Здесь - примерно та же история, что и в первом пункте. Единственное что, вместо уникальной задачи на каждую ножку делается уникальное расположение этих самых ножек и узлов. Причём, оно не всегда известно. Например, есть у вас ноутбук-новодел, последних лет (2017 и выше). Раньше у ноутбуков чипы выносились отдельно. Отдельно был процессор, хаб, гпу и др. Теперь, особенно на дешевых ноутбуках, часто встречаются микросхемы-гибридки на одной подложке. Делать такие - выгоднее, чем на раздельных. Называется такая микросхема - комбайн.

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

На фото - этот самый комбайн. Процессор i7 с графикой и хабом. Из-за того, что этот "комбайн" в разных комплектациях может сочетать в себе совершенно различные технические решения, замена только лишь по одному внешнему виду и распиновке контактов не приведёт к успешному ремонту. Потом выяснится, что именно в модели, которая стоит на вашем ноутбуке, разработчики вдруг решили поменять местами два контакта. В середине процессора. Казалось бы, всего лишь два контакта, поменяй их перемычкой и всё заработает.
Но для этого надо: снимать повторно чип, портить плату, а вдруг ещё и не выйдет? И уже на плату вообще ничего после этого не припаяешь? Рисковое дело. Проще отдать клиенту ноутбук обратно.
Как решается эта проблема? Иногда, помогают "братья китайцы". Вернёмся на завод. Ситуация такая: был заказ на 100 тысяч процессоров в конкретной ревизии. На 100 тысяч ноутбуков. Производство начато в 2019-04 и закончено в 2019-05. И более они нигде не производились и не встречались. Следующая ревизия уже другая, с другой распиновкой. Никаких ГОСТов, никакой стандартизации - только лишь прихоть производителя. Хочет он ножку с краю, чтобы было удобнее к памяти разводить плату? Растравим ему подложку под эту заявку. Всё. Но иногда, всё-таки, делается небольшой запас, тысяч в 10 кристаллов, на тот случай, если выйдет брак. Этот запас некоторые ушлые китайцы умудряются на заводе прикарманить. Да, и не говорите, что на Советском радиозаводе не выносили то проволоку, то спирт изопропиловый. У братьев эта тенденция так и осталось. Такие, вовремя снятые с линии детали можно купить на Aliexpress и, тем самым, спасти свой прибор. Но тут могут попасться ещё более ушлые китайцы - которые ничего не воровали, но могут отправить, например, горелую, бракованную деталь, или же перебить маркировку, чтобы взять с покупателя денег. А потом вы будете удивляться, почему устройство не стартануло и думать, что это вы плохо припаяли.

3. Уникальная схемотехника

Ситуация такая же, как и с пунктами 1 и 2. Бывает такое, что прошивка в устройстве не пострадала. И комбайн остался цел. Сгорела какая-нибудь мелкая микросхема и её обвязка. Но устройство не поддаётся ремонту? Почему так происходит? Посмотрите на иллюстрацию:

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

На картинке представлены: NPN транзистор, PNP транзистор, N-канальный полевик, диод. Не видите разницы? А она есть. И в тот момент, когда эта деталь оказывается пробитой накоротко, остаётся лишь догадываться, чем она являлась до того, как сгорела.
Или посмотреть на схеме. Но кто даст тебе схему, если ноутбук производился чуть ли не за неделю и схемы, если и были, то были наспех наклёпаны из документов от производителей деталей? А вот в таком случае слабо определить, где стоял N-канальный полевик, а где P-канальный?

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

На самом деле, способы решения проблемы есть следующие:
- Смотрим типовые схемы узлов от производителей микросхем. Как правило, особенно на ноутбуках, некоторые узлы выполняются по типовым схемам. Производитель прикладывает кусочек схемы вместе с обвязкой. По нему можно предугадать, какая деталь была на конкретном месте, если находилась недалеко от исследуемой микросхемы.

Почему вещь не могут отремонтировать в мастерской. 4 причины Ремонт техники, Электроника, Пояснение, Длиннопост

- Смотрим другие схемы от того же производителя. Как правило, схемы могут попадать в сеть в произвольном порядке. Возможно, есть одна схема от похожего устройства, но предыдущей ревизии. Есть вероятность, что исследуемый узел не поменяли с тех времён. Но срабатывает это не всегда. Иногда, платы от одного и того же производителя полностью различны по схеме.


- Включить мозги. Если нету даже примерной схемы, но очень хочется отремонтировать, то приходится думать своей головой. У диода в SOT-23 два вывода объединяют, например, две ножки - катод, одна - анод. Видим это объединение в виде дорожки на плате? Скорее всего, там стоял диод. Видим, что к одной из ножек подходит резистор на 100 кОм? Вероятно, это - затвор полевика. И вот таким вот образом угадать отсутствующую деталь. Единственное, что - для этого надо быть более-менее опытным мастером, знать типовые схемы и принцип работы всех искомых радиодеталей.

4. Непрофессионализм мастера

И только четвёртым по списку идёт то, на что клиенты пеняют в первую очередь. Честно признаться, да. Я работал с такими людьми. Например, человек уж очень хочет ремонтировать технику, но сам не знает даже элементарную физику 9 класса. После чего начинает тыкать щупами, куда ни попадя, подавать напряжение в 12 Вольт туда, где должно быть 3.. В общем, творить всяческие технические безобразия.
Умудриться сжечь процессор i7, меняя оперативку ноутбука и не отключив аккумулятор? Это про таких.
Умудриться разобрать телевизор, который был ещё на годовой гарантии в магазине и менять там конденсаторы "а вдруг засохли?" тоже про них.
Сажать BGA-микросхему "на пузо", т.к. нету шаров/трафарета и пробовать включать, сжигая при этом контроллер питания коротким замыканием? К этим ребятам.

Непрофессионализм заключается в:
А. Неопытности мастера. Мастер выучил блестяще всю теорию, но своими руками провёл ещё слишком мало операций. Он не знает нюансов: например, при разогреве платы, паяльная маска и клей под дорожками сильно размягчается. Достаточно одного неаккуратного движения пинцетом или ножом, чтобы вырвать кусок текстолита и перерезать тончайшие дорожки, на восстановление которых до исходного вида потом уйдут сутки работы.
Мастер захотел переклеить разбитый дисплей, но не учёл, что подложка под ним металлическая, а скотч, который закрывал конденсаторы по питанию дисплея, съехал или не был наклеен. Клей застыл, всё красиво и аккуратно, мастер включает телефон и ничего - экран тёмный, контроллер питания раскалился или вообще сгорел. Работа сделана, но выгоды не будет - лишь убыток.. Теперь, ему надо покупать новый дисплей, отковыривать свой же свежий клей (а он не так уж и просто отойдёт, пока новый), проклеивать скотч и менять КП, если он всё-таки сгорел от замыкания. Проблема устраняется опытом и тренировкой в свободное время на донорских платах и сгоревших/устаревших телефонах, которые не жалко загубить. В самом худшем случае тренировка идёт на клиентских устройствах, поэтому мастерская первые пол-года точно будет в большой беде, и позже пойдёт на исправление только, если мастер на самом деле толковый, но просто неопытный.

Б. Пофигизме мастера и неаккуратной работе. Мастер знает некоторые нюансы, но то-ли из ненависти к окружающему миру, то-ли из за низкого IQ работает так халатно, что лишь добавляет дополнительные неисправности в прибор. Например, отклеивая аккумулятор телефона, порвёт шлейф на матрицу. Пытается паять феном Micro-USB разъем, не извлекая платы, тем самым, поплавив корпус телефона. Разбирает ноутбук для замены термопасты и ломает петли. Примеров много. Таких, как правило, лечить бесполезно.

Вот это - единственный момент, который зависит от клиента. Выбирать нужно правильных мастеров и тогда, скорее всего, получите гарантированный результат. Но всё равно, учитывая вышеперечисленные непоправимые проблемы вы можете получить своё устройство обратно в исходном виде (при хорошем раскладе). Вы можете принести два одинаковых телевизора, и один вам починят, а второй нет. Т.к. у первого замкнуло маленький конденсатор, который достаточно просто за 10-15 минут работы отпаять, чтобы устройство завелось, а у второго пропало уникальное ПО под его матрицу, тюнер и пульт, восстановить которое при жизни уже невозможно.
Спасибо всем, кто дочитал, теперь, надеюсь, тем, кто понесёт свои вещи в сервис будет более понятно, какие могут быть основные проблемы и причины отказа в ремонте.

Написал Kekovsky спецом для Pikabu и Сообщества Ремонтёров.

Показать полностью 9

Как я оперативку ремонтировал

Однажды, два года назад, заказал в известном магазине недорогую планку оперативы на 4 Гб, уже после покупки заметил, что чипы китайского производства (нонейм), но планка работала вроде бы нормально. Через 2 недели (как назло) начали появляться в системе какие-то дефекты - то тема слетает, то артефакты на экране. Понял я, что дело туго - временно взял оперативку с другого своего компа и поставил к себе, а эту планку думал понести сдать по гарантии (в течение 2 недель не сдал, а потом уже возврат не принимают - только ремонт), но тут то работа, то ещё что... в общем, так и не дошла она до сервиса - осталась в ящике лежать. Два года пролежала. Недавно понадобилась оперативка здесь и сейчас, в офисный комп бедолаге одному. Решил проверить, что с ней, собственно, не так. Для начала запустил программу Memtest86+, вот что она показала:

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Т.е. целая куча ошибок, но все они сконцентрированы вокруг одной области - B5E72000 или примерно 2,9 Гб от начала. Т.е. понятно, что какой-то чип имеет битые секции, и выдает по тем или иным разрядам лишние единицы, что портит выходные данные. Потому и всяческие случайные зависания возникают. Первая мысль была такой (когда я ещё толком не знал устройство стандарта): надо взять, и заменить дефектную банку. На моей карте их 8 штук.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Встал вопрос, а какую собственно банку менять? Или может можно переставить местами банки, чтобы тот блок, в котором находится дефект, ушел, например, в конец адресного пространства, и таким образом, ограничив память мы получили бы планку в 3,9 Гб и ничего не потеряли? Пришлось изучать устройство DDR. Но, вопреки ожиданиям, оказалось, что планки работают в режиме параллельной выдачи, т.е. адресная шина у них общая, и они все разом принимают данные, и разом выдают. Поэтому при замене банок местами, битые сектора лишь сдвинулись бы, но не поменяли свой адрес. Этот факт, конечно, меня удручил, но менять всё равно надо было. Судя по показаниям теста, проблемы в первых двух адресах из восьми, попробовал начать с первой банки, а там уже смотреть на результаты тестов.

В куче хлама была найдена упаянная кем-то вусмерть плата с похожими банками. Чипы, конечно, не той фирмы, но организация вроде бы соответствует. Оригинальные чипы на моей памяти нонейм и их параметры даже неизвестны. Были подобраны более-менее похожие.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

После чего банк был демонтирован

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Настала очередь накатать шары. Ни один из имеющихся трафаретов под память не подошел :( Но ради одного чипа было решено воспользоваться методом, который когда-то вычитал здесь, на пикабу - под чип клеится двухсторонний скотч, после чего берется хлопковая (ни в коем случае не синтетическая) нить, и ей обвязывается микросхема, создавая некое подобие решетки с нужным шагом. После чего вручную устанавливаются шары. Эта "сеточка" предотвращает шары от укатывания в момент, когда флюс становится максимально жидким и начинает плавиться припой). Только он этот метод применял для ноутбучных BGA, а я пошел дальше и смог откатать так MicroBGA (хотя, наверное, процессор айфона вряд-ли таким образом можно сообразить - но под них и трафаретов в продаже хоть одним местом ешь). Шары положено 0,45 - но оных не было, взял 0,40 - в принципе тоже по высоте можно запаять, учитывая ещё остатки на пятачках.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Вот уже проставлена часть шаров:

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

После запайки если какие-то шары не припаялись, то корректируются вручную. Главное, чтобы попадало меньше ворса от нитки.  Вот готовый результат. Шары ровные.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Вот эта же планка, но с готовой микросхемой.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Вопреки ожиданиям, ничего не заработало (под конец процесса я уже начал подозревать, почему). Память запаялась, звонятся все линии нормально, вот только компьютер с ней запускаться отказывается. После чего пришлось уже лезть в документы и выяснилось, что у микросхемы есть целая куча параметров (тайминги, организация битов), при несоответствии которых просто работать ничего не будет. Чтож, тот случай, когда я сначала сделал, а потом начал думать. Пришлось возвращать всё обратно, повторив вышеописанную процедуру. Но проблема ведь осталась не решена. Что делать? На памяти есть ещё одна маленькая микросхемка (на фото сверху находится над щупом мультиметра). Называется она SPD и содержит системную информацию о планке. Было решено работать в этом направлении.

План Б был таков: урезать планку хотя бы до 2048 Мб, чтобы компьютер мог запускаться и не виснуть, а остальное адресное пространство отсечь. Китайцы так часто делают, когда у них возникает брак при растравливании микросхем (например, битые флешки на 8 Гб переразмечают как на 4 Гб, отрезая битые сектора). Нечто подобное нужно было сделать и здесь. Для этого биос компьютера нужно убедить, что размер банок в памяти не 4 Мбит, а 2 Мбит, соответственно и видимый объем уменьшится. Но чтобы залезть в SPD, надо его как-то выпаять. Использовал фен и такой самопальный переходник, чтобы подключить к программатору:

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост
Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Однако и тут поджидал какой-то косяк: программатор (CH341) отказывался работать со вставленной памятью, и начинал греться. Проблема была решена добавлением конденсатора на 0,15 мкФ по питанию (между 4 и 8 ножками).

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

И микросхема прочиталась как 24C02 (стандарт для планок). Что мы видим:

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

В первой половине памяти (0-127 байты) содержатся данные о памяти, во второй половине памяти - информация для пользователя (серийный номер и другие). На английской Википедии нашлась таблица с расшифровкой каждого байта и бита (каждый бит - это параметр, а теперь представьте, почему план А не получился - две разные памяти, и всё это нужно подбирать так, чтобы удолетворило и те чипы, и другие). Кстати говоря, таблица не точная - более точные данные можно узнать используя код из утилиты decode-dimms на линуксе. Конечно, с таймингами можно было поэкспериментировать, но времени на это не оставалось. Вот эта таблица:

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Т.е. нам нужны 4,5,7 байты - их и будем править. В нашем дампе они составляют 04 21 и 01. Нужно перевести в двоичную систему: 04 это 0b00000100

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Т.е. согласно таблице с википедии, первые 4 ноля значит 8 банков, вторые 0100 значат логарифм по основанию 2 от (4096000000 бит - примерно равен 32) 32-28 = 4. Что и записано в таблице. А нам надо уменьшить объем вдвое, т.е. до 2048000000 бит. Делаем вычисления: log 2 2048000000 = 31, 31-28 = 3. Это значение и нужно записать в память.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Записываем, и.... ничего. Комп не стартует, пищит дефектная память.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Долго искал, затем нашел статью в интернете от одного американца. Оказывается, в конце (последние 2 бита), у меня это EA 24, есть контрольная сумма всех битов. При изменении хоть какого-либо из предыдущих битов, её значение изменится радикально. Если не соответствует значение, вычисленное пк при запуске этим двум битам - значит что-то идёт не так, и память дефектная. Контрольную сумму эту можно посчитать, перенеся из Hex-редактора первые 117 байт (адреса 0-116) в онлайн CRC калькулятор. Выставляем тип ввода HEX, тип вывода HEX. Нам нужен режим CRC-16/XMODEM. Выданные им результаты записать в байты 126-127 в обратном порядке (выдало FC1E - пишем 1EFC). Перед проведением процедуры рекомендую проверить всё то же самое на оригинальном дампе, данные должны совпасть, чтобы не возникло потом ошибок.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Теперь вписываем новую контрольную сумму, шьём и проверяем. Всё запустилось нормально, в биосе объем памяти определился как 2048 Мб (2 Гб), чего я и добивался.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

На этом пост можно было бы и закончить, но, запустив винду, я увидел объем памяти в те же 4096 Мб.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

В общем, судя по всему, биос этот параметр (размер памяти) для справки читает, но при определении особо ему внимания не уделяет, и индексирует память, покуда она адресуется и выдаёт данные (вспоминаются старые биосы, где ждёшь, пока он оперативу посчитает). Итоговое решение я нашел на одном из форумов.
План C: В конфигурации винды (msconfig) есть такая графа (раздел Загрузка - Дополнительные параметры). И там ставим галочку "Максимум памяти", после чего пишем 2048. Перед этим поставив рабочую планку для того, чтобы это провернуть. Сохраняем всё.

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

Система перезагружается и мы видим 2048 Мб. После того как удался план С, мне уже вспомнился испанец хохотун

Как я оперативку ремонтировал Ремонт техники, Оперативная память, Маразм, Длиннопост

В общем в итоге всех манипуляций все довольны, планка спасена, винда больше не тупит и не вылетает при работе с этой памятью.
Всем добра, с вами был Kekovsky.

Показать полностью 21
Отличная работа, все прочитано!