- Ремонт зарядных устройств для ноутбуков
- Ремонт зарядных устройств для ноутбуков своими руками — схемы
- Ремонт зарядных устройств для ноутбуков
- Часто встречающаяся неисправность
- Установка диода
- Ремонт провода
- Самостоятельный ремонт блока питания ноутбука
- 1 Ремонт блока питания ноутбука
- Ремонт блока питания ADP-90YD от ноутбука ASUS
- Универсальный блок питания для ноутбука. Устройство и ремонт.
Ремонт зарядных устройств для ноутбуков
Ремонт зарядных устройств для ноутбуков своими руками — схемы
Ремонт зарядных устройств для ноутбуков — в устройстве ноутбука, блок питания наиболее подвержен поломкам. В случае появления проблем в питании лэптопа, скажем, зарядка аккумулятора происходит не так как надо либо короткое время держится накопленный заряд в батареи. Тогда вот для вас небольшой материал на эту тему:
Сам адаптер выполнен в стандартной пластиковой коробке, обычно черного цвета, внутри которой расположен преобразователь импульсного типа с выходным напряжением 19v и током 3А. Это стандартная конструкция для многих ноутбуков и единственное, что их отличает друг от друга — разъем питания. Для наглядности предоставляю здесь три принципиальные схемы адаптеров для ноутбуков.
Для увеличения кликните по картинке
Если в определенный момент батарея ноутбука перестала совсем заряжаться, то первым делом нужно проверить зарядное устройство на предмет его исправности. При отсутствии свечения сетевого индикатора указывает на то, что проблема скорее всего кроется именно в блоке питания. Именно с него и следует начинать искать неисправность, а затем принимать решение — делать ремонт ему или приобретать новый.
Ремонт зарядных устройств для ноутбуков
Здесь мы поэтапно рассмотрим всю процедуру ремонта, и что нужно будет для этого сделать.
1. Во первых сначала необходимо добраться до самой платы блока питания, для этого воспользовавшись ножом нужно аккуратно разделить корпус БП на две половины.
2. Затем, после того как вы вскрыли корпус, нужно демонтировать радиатор охлаждения, а что бы было удобнее было снимать его, предварительно отсоедините провод питания.
Часто встречающаяся неисправность
3. Наиболее часто встречающейся поломкой в зарядном устройстве ноутбука является короткое замыкание в проводе питания. Происходит это ввиду частого его скручивания и как правило появляется такая проблема в районе разъема. Следовательно, КЗ влечет за собой выход из строя выпрямительного диода, установленного в цепи питающего напряжения.
Для выявления предполагаемой неисправности, на следующим шаге нужно прозвонить мультиметром питающий провод на предмет короткого замыкания, а также проверить выпрямительный диод.
4. В случае обнаружения пробоя диода его следует заменить на новый. Для выполнения этого, необходимо выпаять из платы теплоотвод и сам диод, затем установить новый и запаять обратно в плату.
Установка диода
5. После того как вы поставили на место новый диод и запаяли его, нужно отрезать лишние концы выводов, а место пайки очистить от флюса и обработать спиртом. Для обеспечения лучшего контакта диода с радиатором, на подложку диода рекомендуется нанести тонкий слой теплопроводной пасты, например: КПТ-8.
6. Теперь нужно смонтировать радиатор на свое место, но прежде следует сделать ремонт провода питания, то-есть убрать короткое замыкание. Делается это таким образом — отрезается разъем в месте, где был перекручен шнур и произошло КЗ. Далее срезается изолирующий слой штекера и убираются оставшиеся концы провода.
Ремонт провода
7. Убрать пять миллиметров изолирующего слоя на шнуре, одеть на провод отрезок термоусадочной трубки, зачистить жилу и припаять на свои места в разъеме, при этом не перепутайте «плюс» с «минусом», смотрите на фото. Прозвонить, нет ли опять короткого замыкания и убедившись в его отсутствии поместить штекер в термоусадочный кембрик, а затем нагреть его для усадки по форме.
8. На этом шаге реставрированный провод в обратном порядке припаивается к печатной плате с обязательным соблюдением полярности. Контактная площадка на печатной плате обозначенная символами «GND» служит для подключения «минусового» провода.
9. Корпус зарядного устройства собирается в такой же последовательности, как и разбирался. Однако, прежде чем садить все на клей, убедитесь в его работоспособности, а потом уже нужно будет склеить все как было.
Ремонт зарядного устройство для ноутбука своими руками
Источник
Самостоятельный ремонт блока питания ноутбука
Приветствую всех читателей блога. Одна из самых уязвимых частей ноутбука это его блок питания.
Если возникают проблемы с питанием ноутбука, плохо заряжается аккумулятор или не долго держит батарея, тогда советую вам ознакомится с статьями:
— калибровка батареи ноутбука — замена разъема питания ноутбука В случае когда ноутбук не заряжается вовсе, стоит проверить блок питания на исправность. Если лампочка (индикатор подключения к сети) не светится, то вероятней всего проблема в бп. Придется менять или чинить блок питания ноутбука.
1 Ремонт блока питания ноутбука
Рассмотрим пошагово процесс ремонта. Что нужно сделать для такой операции как ремонт блока питания ноутбука: 1) Нужно вскрыть блок питания с помощью острого предмета, так как корпус склеен прочно.
2) После вскрытия корпуса снять радиатор (он выглядит так же, как и радиатор ноутбука Асус X55A), выпаяв провод для удобства
3) Проверить тестером выходящий провод на короткое замыкание, проверить диод.
4) Для того, чтобы заменить диод, нужно снять радиатор, который с одной стороны впаян в плату. Осторожно выпаять диод, приобрести новый и впаять его в плату.
5) После впаивания отрезать лишние детали ножек и удалить флюс ватой, которую необходимо смочить в спирте. Для того чтобы контакт с радиатором был лучше, надо нанести на новый диод термопасту.
6) Установить радиатор. Для этого нужно избавиться от короткого замыкания провода. Откусить штекер на том месте, где перекручен провод, снять изоляцию штекера, выпаять остатки провода.
7) Снять полсантиментра изоляции на проводе (для ноутбука Асус Zenbook UX32VD сантиметр), оголить его и припаять к штекеру, не перепутав полярности (на фото). Проверить на короткое замыкание, одеть на провод и штекер термотрубку.
8) Припаять отремонтированный провод обратно к плате, обязательно соблюдая полярность. Определить ее можно с помощью маркировки «GND», которая означает минус.
9) Собирать блок питания надо так же, как он был разобран. Не стоит спешить с заклеиванием корпуса, сначала надо проверить, работает ли он. Для этого надо воткнуть его в розетку. Вот по сути и весь несложный процесс ремонта блока питания ноутбука. Чуть позже будут рассмотрены ремонт других комплектующих ноутбука. Подписывайтесь на обновление чтобы не пропустить.
Источник
Ремонт блока питания ADP-90YD от ноутбука ASUS
Принесли в ремонт блок питания ADP-90YD от ноутбука ASUS. То заряжает ноутбук, то нет. Вынешь из розетки, вставишь вроде нормально, может что-то отходит.
Включаю в сеть, тестером проверяю 19,35 В есть, проводами шевельнул стало плавно падать, как будто ёмкость разряжается, ну да может и отходит. Надо вскрывать блок питания. Вставил нож в стык 2-х половинок корпуса, аккуратно постучал молоточком по ножу, корпус и открылся.
Плата в трех слоях экранов. Все отпаял, снял. Блок питания плотненький, еще и очень много герметика налито.
При беглом осмотре, обнаружилась оторванная ножка фильтрующего дросселя по входной цепи 220 В. «Вот он то и вызывал такое странное падение напряжения», — подумал я. Восстановил дроссель, проверяю — результат тот же. При включении 19,35 В, через 1 секунду оно начинает плавно падать до нуля. Видимо от моей долбежки молотком по корпусу БП, дроссель и отвалился. Но вот что заметил, если выключить блок питания из сети 220 В, через несколько секунд на выходе появляется 19,35 В и даже на ноутбуке загорается лампочка заряда, но потом сетевая ёмкость окончательно разряжается и БП выключается. Очень странно, видимо срабатывает какая-то защита и не дает работать блоку питания, а в чём причина…?
Собрал из 5 ваттных резисторов небольшую нагрузку, ток потребления составил всего 0.07 А и блок питания штатно запустился. Вообще не понятно…, а тока потребления ноутбука ему значит не достаточно? Не хотел, но придется лезть в Интернет, снимать весь герметик, что бы всё проверить.
Промерял ШИМ контроллер, там явно срабатывала защита, но защита отключалась когда начинала разряжаться сетевая ёмкость, но меня даже не дернуло проверить напряжение на ней.
Поиск в Интернете выдал следующее:
проверьте напряжение на сетевом электролите если оно больше 450 В (а откуда там столько?), срочно меняйте 2 пленочных конденсатора 474 нФ 450 В и будет вам счастье
Так и есть, напряжение на сетевой ёмкости 496 В, всё стало на свои места. Такое напряжение на холостом ходу очень высокое, ШИМ контролер это видит и уходит в защиту, а если отключить сетевое напряжение, то ёмкость плавно разряжается, доходя до нормальных значений и блок питания кратковременно запускается. Вот откуда появлялись 19 В если выключить 220 В. А когда я запускал БП хоть под маленькой но нагрузкой, напряжение так не подскакивало и ШИМ не уходил в защиту.
Можно было на этом закончить, заменить пленочные ёмкости, с которыми как выяснилось серьезные проблемы.
Но стало интересно, откуда почти 500 В на горячей стороне блока питания и причем тут две эти ёмкости. Снова помог Интернет, расковыривать весь БП в поисках ответа не хотелось. Информация нашлась на форуме, всё разъяснила фраза:
Там стоит пассивный корректор мощности. при выходе из строя металлобумажных конденсаторов в цепи корректора, и корректор идет в разнос, напряжение на сетевую банку валит выше 500 вольт. Поэтому, если вы только заменили сетевую банку, то работать оно будет не долго. Необходимо привести напряжение корректора в норму или вовсе исключить его.
Осталось купить и заменить ёмкости, но тут тоже не все так просто.
У китайцев ёмкости с таким номиналом и габаритами были, а вот у нас нет. Были только на 400 или 600 В. Больше — не меньше, но левая емкость как раз 474 nF 600 V, а как её засунуть вместо тех, что в серединке. Места там столько нет, да и на 400 V была не меньше размером. Причем продавцы уверяли, что в такие малые габариты, китайцам вряд ли удалось засунуть качественную делать, именно по этому они и вышли из строя. Пришлось выбирать по размеру. Правая ёмкость удачно подходила по габаритам, но была 330 nF 400 V, пришлось ставить их.
После установки новых конденсаторов, блок питания сразу же запустился, напряжение стабилизировалось, проблем с питанием и зарядкой ноутбука больше не наблюдалось.
Блок питания снова укутан в свои экраны, корпус склеен и возвращен заказчику.
Источник
Универсальный блок питания для ноутбука. Устройство и ремонт.
Рассказано об устройстве “LAPTOP UNIVERSAL ADAPTOR 100W”, принципе работы и устранении конкретной неисправности.
Внешнее проявление неисправности – вместо выставленного значения 24В на выходе блока питания напряжение около 20В, как без нагрузки, так и с нагрузкой.
Такое зарядное устройство очень удобное. Безотказно проработало у меня около 7 лет. Можно подключать к разным ноутбукам не только от сети 230В но и от прикуривателя автомобиля. Довольно широкий диапазон выходных напряжений 5В и ступенчато от 12 до 24В позволяет использовать его для питания самых разнообразных устройств, а так же для зарядки через токоограничивающий резистор разных аккумуляторов, в том числе и автомобильных. Так что рекомендую. По выгодной цене можно приобрести здесь.
Но вернемся к ремонту. При более детальном исследовании дефекта установлено, что напряжение на всех значениях ниже установленного на величину около 15%.
Блок питания был вскрыт и внимательно осмотрен. Видимых повреждений нет.
Вид со стороны печатной платы.
В интернете найдена похожая схема универсального блока питания для ноутбука, которая существенно помогла в ремонте.
По принципиальной схеме удобно пояснять принцип работы. Универсальный блок питания состоит из двух частей. Первая часть, на схеме обведено розовым прямоугольником и подписано «Работа от сети». Обычный импульсный блок питания на IC1 (ШИМ 3843), полевике Q1 (у меня К2188), импульсном трансформаторе Т1 и диодах D3,D4. Регулируемый стабилитрон U1 (TL431) управляется переключателем выходных напряжений и через оптопару IC5 (817C) управляет шириной импульсов ШИМ, что приводит к изменению выходных напряжений.
При работе от 12В, например, от бортсети автомобиля, работает другая часть схемы (обведено зеленым прямоугольником и подписано «Работа 12В»). Эта часть схемы представляет собой повышающий DC/DC преобразователь на IC2 (ШИМ 3843), полевике Q2 ( у меня HS50N), накопительном дросселе L2 и диодах D5,D6. Управление выходным напряжением осуществляется тем же переключателем, через тот же регулируемый стабилитрон TL431 и уже другую оптопару IC4 (817С) которая управляет IC2 (ШИМ 3843).
К выходу блока питания подключен понижающий DC/DC преобразователь на IC3 (MC34063) который из любого выходного напряжения от 12 до 24 Вольт формирует 5 Вольт. Именно эти 5В подаются на переключаемый резисторный делитель напряжения, который управляет регулируемым стабилитроном TL431.
Схема моего универсального блока питания для ноутбука незначительно отличается от приведенной выше. Выходные диоды как при работе от сети, так и от работы от 12В содержат не по две сборки, а по одной. Для управления выходным напряжением при работе от 12В не применяется оптопара IC5. Вместо этого управление ШИМ IC2 осуществляется непосредственно резисторным делителем, что на мой взгляд вполне оправдано, так как при работе от 12 В нет высоковольтной части с другим общим проводом, так как это имеет место при работе от сети. В более высоком разрешении схему можно посмотреть здесь.
Ну и теперь переходим непосредственно к ремонту.
Наиболее распространенной причиной подобных дефектов (занижено выходное напряжение) является потеря емкости электролитических конденсаторов. Я проверил все конденсаторы фильтров путем измерения на них напряжений и величины пульсаций. Напряжение на конденсаторе после входного диодного моста 306В (в сети 224В). Напряжение питания IC1 24В, что также норма. Подключал параллельно дополнительные емкости. Дефект не исчезал.
Проверил работу от 12 Вольт. Здесь выходные напряжения в норме. Это сузило область поиска. Осталась под вопросом цепь управления при работе от сети. Проверил переключатель, все резисторы переключаемого делителя. Все в норме. Измерил режим TL431. При измерении обратил внимание на микротрещину в пайке одного вывода TL431. Очень похоже на причину дефекта. Пропаял, не он.
Еще одно обстоятельство. Напряжение на управляющем выводе TL431 изменялось от 1,99В до 2,11В при переключении выходных напряжений. В принципе, этого не должно быть. Во первых оно занижено, во вторых изменяется. Как написано в документации на TL431, если напряжение на управляющем выводе превышает значение 2,5В TL431 открыта. Если напряжение на управляющем электроде меняется, значит опорное напряжение внутри TL431 нестабильно, а это неисправность. Ниже показано устройство TL431, поясняющее принцип работы.
Выпаял я TL431, при прозвонке мультиметром показатели отличались от новой, но то что она пробита сказать нельзя. После установки новой TL431 все выходные напряжения пришли в норму. Напряжение на управляющем электроде TL431 при переключении выходных напряжений не изменяется.
Материал статьи продублирован на видео:
Источник