Ремонт приставок денди своими руками

Сами ремонтируем “денди”

Многие имеют дома игровые компьютерные приставки к телевизору семейства ДЕНДИ или аналогичные. Можно считать, что вам повезло, если ваша приставка собрана на Тайване, но чаще всего к нам в страну они попадают из Китая, где о качестве товаров не принято заботиться, с чем и связана основная масса неисправностей. Да и ребенок не всегда аккуратно обращается со своей очередной игрушкой. Не случайно сами производители не дают гарантий на срок более 6 месяцев.

При возникновении проблем каждый раз искать ремонтную мастерскую не придется, если вы умеете держать паяльник в руках и воспользуетесь моим опытом по ремонту.

Можно сразу отметить, что для ремонта видеоприставок к телевизору, как правило, не требуется электрическая схема и глубокие знания по радиоэлектронике. Достаточно и объема школьной программы.

Все наиболее часто встречающиеся неисправности можно разделить на три условные группы (они указаны в порядке вероятности возникновения). При этом подразумевается, что сам игровой картридж исправен, в чем несложно убедиться, включив его на другой приставке.

1. Компьютер включается и показывает меню игры, но не работает джойстик

Чаще всего это связано с тем, что соединительные провода от джойстика к компьютеру подключаются через разъем, а в разъеме они соединены не пайкой, а прижимом и со временем в этом месте окисляются, что нарушает электрический контакт. Сам разъем не разборный и, его конструкция не обеспечивает качественного соединения.

Убедиться в наличии контакта можно с помощью тестера, вскрыв отключенный джойстик и прозвонив цепи пяти проводов в кабеле от джойстика до разъема (рис. 7.8).

Некоторые джойстики соединяются с игровой приставкой через контактную колодку, находящуюся внутри корпуса приставки. Обрыв одного из проводов в кабеле от джойстика до приставки в этом случае может находиться в месте частого перегиба кабеля, т. е. около корпуса игровой приставки.

Самым простым способом устранения данных неисправностей является’замена кабеля или его укорочение и подпайка проводов непосредственно к соответствующим контактам разъема на печатной плате приставки.

Иногда встречаются дефекты печатных проводников (разрывы), подходящих к разъемам джойстиков. Это происходит из-за плохого механического крепления самих разъемов к печатной плате.

Другая причина неработоспособности некоторых кнопок джойстика может быть обнаружена осмотром пластмассовых вкладышей под нажимными кнопками джойстика. При наличии повреждений их нужно заменить.

Последняя причина, по которой джойстик может не работать, — это повреждение микросхемы на плате самого джойстика (она залита коричневым компаундом). В этом случае лучше купить новый джойстик, так как ремонтировать его не целесообразно.

2. Компьютер не включается ! Необходимо проверить работоспособность блока питания, для чего тестером замеряем постоянное напряжение 14±2 В на контактах штекера (рис. 7.9). При измерении к контактам штекера необходимо подключить эк

вивалентную нагрузку (примерно 51 Ом). Если напряжение будет меньше 9 В – это признак того, что не работает один из диодов выпрямительного моста. Его потребуется заменить.

Чаще всего неисправность связана с нарушением контакта в проводе около штекера, который подключается к приставке. Провода легко проверить тестером и в случае обрыва заменить вместе со штекером. Можно обойтись и без штекера, подпаяв провода к соответствующим цепям печатной платы приставки.

3. Компьютер включается, но иногда самопроизвольно сбрасывается в процессе игры или же ведет себя другим непонятным образом

Читайте также:  Пневмоподушка для кузовного ремонта

Причиной такого вида неисправности может быть некачественная пайка основной печатной платы с микросхемами внутри видеоприставки,

В первую очередь необходимо осмотреть и проверить качество соединений в местах подпайки микросхемы стабилизатора напряжения питания. Эта микросхема имеет внешний вид, показанный на рис. 7.10, и на ней закреплена металлическая пластина теплоотвода. На плате, как правило, эта микросхема находится недалеко от гнезда подключения питания. Из-за отсутствия жесткого крепления теплоотвода, в месте подпайки микросхемы, иногда трескается и обрывается печатный проводник или же микросхема болтается в отверстиях — холодная пайка.

Некачественная пайка и трещины печатных проводников могут быть и в других местах платы (например около разъемов). Без увеличительного стекла такие дефекты обнаружить бывает сложно.

Для устранения подозрительных мест их нужно аккуратно пропаять маломощным (16…30 Вт) паяльником с использованием канифоли в качестве флюса. Хорошая пайка должна иметь зеркальный блеск. Остатки канифоли с платы удаляем тряпкой, смоченной в спирте или ацетоне.

Сами микросхемы и другие комплектующие используются, в основном, японского производства, имеют высокую надежность и выходят из строя крайне редко.

Источник

Ремонт Денди — Как сделать Денди, если она сломана?

Временами, нам так хочется достать ее оттуда и вновь вспомнить, как это было здорово, играть в Денди. Эта статья посвящена вопросу ремонту Денди или как сделать Денди, чтобы она снова работала.

Ведь у многих из нас в кладовке или верхней полке шкафа пылятся старые приставки Денди. Попали они туда в основном по одной причине — в один прекрасный момент, что-то в них перестало работать.

Проблема ремонта Dendy, является актуальной т.к. многие из нас не имеют специального электротехнического образования. Благодаря тому, что в особенности конструкции приставки Денди, нет сложных решений, для устранения большинства неисправностей, вам понадобиться только элементарный тестер, изолента, кусачки и отвертка, а также базовый курс школьной программы по физике.

Итак, чтобы сделать Dendy, если она сломалась, рассмотрим самые частые неисправности, которые делятся на 3 категории:

  1. Приставка работает, на экране отображается меню, но не работает джойстик.
  2. Не включается приставка
  3. Все работает, но иногда происходит самовыключение приставки или сброс во время игры

Ремонт Денди стоит начать с оценки самых простых неисправностей.

Джойстики соединятся с приставкой ненадежным способом, по методу прижима, а не более надежной пайкой. В результате контакты расшатываются, окисляются и нарушаются. Установить наличие контакта можно с помощью тестера. «Прозвоните» все контакты во включенной в сети приставке, тот, который не покажет напряжения – неисправен.

Устранение неисправности при ремонте Dendy заключается или в замене колодки, к которой подключается джойстики, или ее пайке или замене кабеля, с помощью которого джойстик подключается к колодке. Все зависит от результатов тестирования.

Приставка обычно не включатся из-за неисправности в блоке питания. Для проверки необходимо замерить напряжение на контакте штекера, подключив нагрузку к блоку, в размере 50 Ом, и оценить полученные значения напряжение. Если оно будет меньше 9 В, значит, неисправность кроется в выпрямительном мосту, он требует замены.

Как сделать денди, если приставка сама выключается или происходит сброс во время игры? Самовыключение или сброс в процессе игры кроется в дефектах пайки основной платы и микросхем, которые находятся внутри корпуса приставки.

В первую очередь необходимо проверить стабилизатор напряжения, который находится рядом с гнездом подключения питания. Если в этом месте обнаруживаются крупные дефекты или даже микротрещины, которые можно выявить с помощью увеличительного стекла, то их необходимо устранить, с помощью пайки маломощным паяльником, (мощность 16-39 Вт).

Читайте также:  Правила проведения капитального ремонта трубопроводов

Теперь вы знаете, как сделать Денди и понимаете, что ремонт Денди не доставляет больших трудностей, и вы сможете, после непродолжительного и простого ремонта вновь играть в любимые игры!

Источник

Ремонт игровой приставки денди своими руками. Сами ремонтируем “денди”

Схемотехника Денди по большей степени классична для любой ЭВМ: содержит микросхему процессора, видеопроцессора, оперативной памяти и прочей сопрягающей «рассыпухи». В 80-х годах прошлого столетия консоли Famicom и их «клоны» изготавливались именно в «многокорпусном варианте». Один из типовых вариантов принципиальной схемы приведен ниже (при клике на картинку открывается полномасштабный вариант — чуть более 100кб.)

Несмотря на то, что документ явно «китайского» происхождения, на нем «один-в-один» изображена схема японского Famicom редакции HVC -CPU -07 (проверено). По-сему схему можно использовать не только в целях ремонта и т.п. но и сконструировать по ней систему «с нуля».

Массовую популярность на российском рынке Денди приобрела в большей степени (чем китайцам) благодаря компании «Стиплер», — которая, по всей видимости, имела «пиратские» корни. Лично я очень сильно сомневаюсь в том, что Стиплер делала лицензионные отчисления в пользу Nintendo. Потому что как тогда, для примера, объяснить само возникновение брэнда «Денди»? — а имя оригинального разработчика, кстати, всеми усилиями скрывалось. Или, например то, что в один прекрасный момент эта фирма (казалось бы так раскрученная) внезапно исчезла? (Можете попробовать поискать на гугле. ) Ну да разговор не об том. Внезависимости, занималась ли реально Стиплер работой над схемотехнической архитектурой консолей, либо же просто заказывала OEM-партии клона Famicom под своим логотипом — продукция была действительно высокого качества, не в сравнение морю явных «китайских» подделок (скупаемых «там» за копейки и мешками завозимыми к нам). Наиболее известными «ремэйками» консоли NES в исполнении Стиплер были модели «Dendy Junior» и «Dendy Classic» отличались они лишь дизайном (ну и некоторыми малосущественными нюансами), хотя «классик» стоила несколько дороже. Кстати именно дизайн Dendy Junior являлся точной копией японского Famicom , а дизайн Dendy Classic повторял дизайн «китайских» клонов (или наоборот?).

В месте с тем, за весь период своего производства «начинка» консолей (как стиплеровских так и «китайских») претерпела определенные изменения (не заметные для рядового пользователя, не отразившиеся на внешнем виде изделия и базовых функциях). Интеграция и миниатюризация в электронном мире идет огромными шагами. Первые редакции консоли были «многокорпусными» (см. схему выше) – это и все японские Famicom `ы, и первые Dendy от Стиплера, и даже китайщина концов 80-х начала 90-х годов прошлого века. Но уже к середине 90-х годов купить новую «многокорпусную» Денди было почти не реально. Первая Денди («J unior») которую я увидел изнутри (не моя – отдали на ремонт) уже была собрана в соответствии с концепцией System-on-a-Chip (система на одном кристалле) — лишь микросхемы памяти были «внешними» — сейчас есть в моей коллекции подобная система, но в исполнении «Classic » (система PAL — на чипе 1818).

Пару слов (и картинок) о моей первой дендюшке («J unior II «), той самой — купленной в 1995 году. Это последняя вариация консоли в исполнении «J unior» (внешний вид как у Famicom , см. картинку в уголке) — абсолютно все компоненты системы находятся в едином чипе (включая память). Фотографии обоих сторон платы приведены ниже (плата однослойная, с лицевой стороны есть лишь отдельные проволочные перемычки).

Читайте также:  Оборудование при ремонте средств измерений

Устройство предельно простО. Микро-ЭВМ с необходимой аналоговой обвязкой плюс разъемы — ничего лишнего. Когда зарисовывал схему, складывалось впечатление, что распиновка чипа специально создавалась под конкретную топологию печатной платы, с целью минимизации всех возможных переходов и соединений. Что лишний раз наталкивает на мысль — микросхема UM6561 — есть изделие заказное (а не универсальное, массового производства). В эту пользу говорит и факт отсутствия какой-либо технической документации на данную микросхему, как у самого разработчика — UMC (кстати, достаточно крупного), так и во всевозможных информационных базах. Интересен еще и другой вопрос — «под чей заказ» делалась эта Микро-ЭВМ. Уж не сами ли Стиплер ее заказывали? 😉 С другой стороны — маловероятным кажется и то, что такой крупный мировой производитель электронной базы как UMC приняли заказ на изготовление «чипа» — клона консоли NES (разумеется, при полном отсутствие у заказчика каких любо прав на эту консоль). Тогда под какое применение (официально) был этот чип заказан? — и сколько у него «недокументированных» возможностей? Ладно, оставим мистику в стороне;-) Хотя о какой «документированности» можно говорить при полном отсутствие какой бы то ни было документации. Все что можно однозначно сказать о Микро-ЭВМ UM6561 — так это то, что в приведенном на схеме включении она полностью (нареканий вроде пока нет) эмулирует работу игровой консоли NES.

Уже в те годы китайцы жмотились на текстолит (хотя и использовали более качественный, нежели в Денди), а также имели неуемную тягу к бескорпусным микросхемам («кляксам»). Почти любая китайская консоль заката эпохи Денди – вторая половина 90-х годов века двадцатого, была сконструирована в виде однокристаллки подобной приведенной выше Dendy Junior II, но в бескорпусном варианте.

На картинке выше фотка центральной платы одной из китайских консолей, внезапно приказавшей долго жить (в далеком 1995-ом) и после почти 20-летнего ожидания в закромах – восстановленной и в настоящий момент вполне себе работоспособной;-) Трабл был в отказавшем кварце, под замену которого был специально приобретен десяток идентичных;-) Для удобства тестирования впаяны штыревые гребенки, поменяны резисторы, установлен транзистор …

Расскажу еще о более интересном — о многокорпусных консолях. В 2014 году вновь вспомнилась уже порядком подзабытая тематика о Денди и были куплены у япошек несколько б/у Фамикомов (обзорные материалы о данных консолях размещены отдельно). Здесь же коснемся архитектурной части. Логично, что Фамиком – т.е. NES , рассчитанная на японского потребителя, формирует сигнал в формате NTSC , а радиочастотный модулятор настроен на тамошюю частотную сетку (90 или 96 MHz ). Формат формируемого видео-сигнала определяется вариантом (экземпляром) видеопроцессора (PPU ). Т.к. схемотехнически различные варианты микросхем PPU идентичны, есть возможность заменить PPU (в случае «многокорпусной» консоли) и тем самым изменить стандарт формируемого видео-сигнала. Так например можно заPAL ить Фамиком … Вместе с процессором нужно будет поменять и «кварц», а в ряде случаев и сам процессор (CPU ). Варианты «наборов», позволяющих реализовать получение выходного сигнала того или иного формата представим в виде таблицы.

Источник

Оцените статью