Практика ремонта инверторов питания ламп подсветки ЖК панелей ноутбуков
В этом материале автор продолжает тему, начатую в статье [1] — подробно описывает диагностику инверторов питания электролюминесцентныхламп подсветки с холодным катодом (CCFL-ламп). Принципиальные электрические схемы всех рассматриваемых в статье инверторов приведены в [1].
Правильная диагностика неисправности значительно уменьшает время ремонта и затраты на него. Основная проблема, возникающая при диагностике системы подсветки — определить, что неисправно: лампа подсветки или инвертор. Практика показывает, что неисправность CCFL-ламп проявляется следующим образом:
— экран окрашивается красным фоном;
— при включении ноутбука цвет экрана имеет красный оттенок, а затем постепенно становится нормальным;
— подсветка панели (все изображение) мигает в такт с изменением яркости сюжета;
— подсветка панели начинает мигать, а потом отключается.
Неисправность ламп при таких проявлениях подтверждается примерно в половине случаев, в остальных случаях необходимо обращаться к методам, изложенным ниже.
Конструктивно плата инвертора и лампы подсветки, как правило, располагаются под передней крышкой экрана ноутбука. Первое, в чем убеждаются: не связаны ли проблемы подсветки с неисправностями материнской платы ноутбука. Если при подключении внешних устройств отображения — монитора, телевизора, проектора, изображение есть, то, скорее всего, неисправна система подсветки ноутбука.
Для ремонта инвертора или системы подсветки необходимо иметь на рабочем месте минимально необходимое измерительное оборудование — мультиметр, осциллограф и автономный источник питания с регулируемым постоянным напряжением от 1,5 до 30 В с токовой защитой (1 А), а также исправную CCFL-лампу.
Чтобы исключить влияние неисправной лампы при ремонте инвертора используют эквивалентную нагрузку. Предпочтительней подключить к тестируемому инвертору заведомо исправную лампу. Если таковой нет, то к выходному разъему инвертора (так рекомендуют производители инверторов) подключают резистор номиналом 100. 130 кОм мощностью 2. 5 Вт. Резистор подбирают исходя из необходимого вторичного напряжения на выходе обратной связи. В качестве эквивалентной нагрузки может быть также использован керамический конденсатор емкостью 20. 200 пФ и рабочим напряжением не менее 2 кВ. Использование конденсатора при исследовании инвертора в рабочем режиме предпочтительней, однако, могут возникнуть проблемы при запуске контроллера инвертора. Инвертор можно считать исправным при наличии стабильного синусоидального напряжения на эквиваленте нагрузки.
Замена лампы требует особой внимательности и обеспечениея чистоты помещения. Работы проводятся в перчатках. В отдельных случаях, когда требуется полная разборка матрицы, эта операция проводится в "чистых" комнатах и в спецодежде.
Неисправности подсветки иногда связаны с нарушением контакта в месте сварки (пайки) провода инвертора и электрода лампы. В этом случае возможно восстановление работоспособности системы подсветки. Для этого необходимо иметь изоляционную трубку (резиновый наконечник) от неисправной CCFL-лампы. Сварку или пайку лучше делать твердым припоем и газовым паяльником, создающим высокую температуру в месте пайки. Предварительно надетую на провод трубку аккуратно натягивают на место пайки и лампа готова к эксплуатации.
Неисправности и ремонт инвертора ноутбуков SAMSUNG
Для доступа к плате инвертора и лампе снимают декоративную крышку с ЖК панели ноутбука, отключают от инвертора шлейф, соединяющий его с материнской платой, и кабель подключения лампы.
Экран не светится
Проверяют исправность элементов инвертора внешним осмотром. При этом неисправность силовых элементов и, в первую очередь, трансформатора, определяется по потемнению его корпуса, обгоревшей изоляции, потемнению и даже разрушению платы под ним.
Проверяют наличие напряжений на разъеме CN1 (рис. 3 в [1]): +12 В на контактах 1-2, напряжение выключения инвертора на контакте 4 и напряжение яркости на контакте 3.
В нормальном режиме при загрузке драйверов видеокарты напряжение на контакте 4 CN1 должно отсутствовать. Инвертор включается автоматически при подаче напряжения питания. Напряжение яркости (контакт 3) должно быть не менее 0,5. 2 В.
Проверяют напряжение на эмиттере транзистора Q4, и в случае его отсутствия проверяют предохранители F1, TF1, а также транзисторы Q7 и Q5.
Проверяют исправность транзисторов Q1, Q2. Это цифровые транзисторы типа KST1623, они выпускаются в корпусе L4, их можно заменить на аналог типа BSS67R. Если выходит из строя транзистор Q1, достаточно заменить только его. При выходе из строя транзистора Q2 проверяют исправность транзистора Q7 и операционного усилителя U1A.
Если исправен предохранитель F1, а TF1 (самовосстанавливающий предохранитель) неисправен, то перед его заменой проверяют исправность транзистора Q4 и стабилитрона D2.
Проверяют напряжение регулировки яркости на контакте 3 CN1. Для диагностики на контакт 3 подают напряжение около 3 В от внешнего источника. Если экран засветится, то причина неисправности в материнской плате ноутбука. В этом случае можно принудительно включить подсветку экрана подачей напряжения с резисторного делителя (80 кОм в верхнем плече (к +5 В), и 40 кОм — в нижнем), подключенного к шине +5 В. Если экран не засветился, проверяют исправность транзистора Q8.
Подсветка отключается через 1 -2 секунды после начала загрузки операционной системы
В первую очередь проверяют исправность CCFL-ламп. Подключают осциллограф к контакту 1 разъема CN2 (см. рис. 3 в [1]) и эквивалентную нагрузку. Если на этом ("горячем") контакте разъема CN1 присутствует синусоидальное напряжение амплитудой 500. 700 В и частотой 60. 70 кГц, то инвертор исправен и отключение подсветки может быть связано с неисправностями лампы или нарушением контакта между проводом инвертора и электродом лампы. Все это требует разборки ноутбука и демонтажа лампы. Наблюдают за формой и уровнем напряжения на эквивалентной нагрузке в течение не менее 10 минут, неисправную лампу меняют. Если напряжения нет или его форма имеет существенные искажения, то неисправность связана с внутренними неполадками в инверторе.
Проверяют цепь обратной связи. Если при включении инвертора на "холодном" контакте лампы осциллографом регистрируется какой либо сигнал (его форма не имеет значения) амплитудой не менее 1,5 В, а на выв. 6 U1 напряжение остается неизменным (постоянное напряжение, которое измеряют мультиметром), проверяют исправность диодных сборок D4, D5 (их можно заменить на любые подходящие по размеру, либо двумя отдельными диодами типа BAV99 в SMD-корпусах). Если сборки D4, D5 и резистор R14 (1 кОм) исправны, то неисправна микросхема U1.
Проверяют прецизионный стабилизатор U2 (TL341). Если он исправен, то на выв. 5 U1 должно быть постоянное напряжение 1,5 В. Кроме того, эта линия защиты инвертора связана с регулировкой яркости и схемой защиты от перегрузки. Чтобы определить, какая из этих цепей неисправна, последовательно (но не одновременно) отключают их на некоторое время. Сначала отключают цепь защиты D3 R3 R4, затем цепь регулировки яркости — транзистор Q8. Если при отключении этих цепей лампы будут стабильно работать — то неисправность в этих цепях.
Подсветка отключается через несколько секунд или минут
Проверяют наличие контакта в разъеме CN2. В случае видимого подгорания контакта его восстанавливают. Если контакт не вызывает подозрений, подключают эквивалентную нагрузку. Проверяют цепь формирования сигнала защиты от перегрузки D3 C3 C4 D5. Защита может срабатывать из-за перегрева трансформатора Т1, неисправности (утечки) транзисторов Q5, Q6.
Неисправности и ремонт инвертора на базе контроллера MP1101
Экран не светится
Проверяют наличие напряжения на контактах 4 (VCC), 2 (Enable) разъема JP1 (рис. 4 в [1]). При этом напряжение питания должно быть 12 В, напряжение включения инвертора Enable — не менее 1,5 В. Отсутствие напряжения Enable указывает на неисправность материнской платы ноутбука, скорее всего, видеокарты. Отсутствие напряжения 12 В на разъеме JP1 при отключенном кабеле, соединяющим инвертор с материнской платой, указывает на неисправность материнской платы. Если на разъеме напряжение 12 В присутствует, а на выв. 6 U1 оно равно нулю, то проверяют исправность фильтрующих конденсаторов, предохранителя F1 и контроллера U1.
Проверяют напряжение включения инвертора на выв. 4 U1. Если оно отсутствует, проверяют его наличие на контакте разъема, отключенного от платы инвертора. Если при этом напряжение отсутствует, проверяют схему ноутбука. Отсутствие напряжения включения инвертора может быть связано как с неисправностью U1, так и с обрывом или "холодной" пайкой резистора REN1 (на плате инвертора на базе контроллера MP1011 нет обозначений радиоэлементов, поэтому ориентируются на рис. 4 в [1]). Для устранения этой неисправности достаточно просто пропаять SMD-резистор REN1. Проверяют исправность трансформатора Т1 (см. выше), разъема CON2 и проводов.
Подсветка включается на 1-2 секунды и гаснет
Прежде всего проверяют элементы цепи обратной связи D2 (а, в) CSENSE RSENSE. Диоды проверяют на обрыв или пробой. Проверяют исправность лампы (см. выше). Подключают эквивалентную нагрузку. Подключают осциллограф к цепи Lamp+ (рис. 4 в [1]). Если после начала загрузки операционной системы на этом выводе присутствует синусоидальное напряжение 500. 700 В, то основная плата инвертора исправна и необходима замена лампы.
Причина пропадания подсветки может заключаться в неправильной работе узла обратной связи. Если при включении экрана на выв. 2 на некоторое время появляется положительное напряжение порядка 0,5 В, но при этом лампы гаснут, то следует заменить контроллер MP1011. Если же напряжение обратной связи менее 0,1 В, проверяют все элементы в цепи обратной связи: D2, RSENSE, CSENSE.
Если при включении инвертора на "холодном" выводе лампы осциллографом фиксируется сигнал амплитудой более 0,5 В, а на выв. 2 U1 напряжение остается неизменным (постоянное напряжение, которое может быть измерено мультиметром), то проверяют исправность диодной сборки D2, ее можно заменить двумя диодами типа BAV99. Если диоды исправны и резистор RSENSE (140 Ом) не оборван ("холодная" пайка), то неисправен контроллер MP1011.
Подсветка отключается через несколько секунд или минут
В этом случае проверяют трансформатор Т1, конденсатор СSER (на утечку) и провода подключения лампы на возможное нарушение изоляции и касания металлических предметов корпуса.
Неисправности инверторов на базе контроллера OZ9938
Экран не светится
Проверяют исправность предохранителя F1 (рис. 5 в [1]). Если он неисправен, то прежде чем его заменить, проверяют исправность трансформатора Т1 по внешним признакам (потемнение, сгоревшая изоляция, прожог платы). Затем проверяют пробой транзисторной сборки полевых транзисторов U1. В случае, если контроллер OZ9938 питается от отдельного параметрического стабилизатора (на схеме не показан), проверяют исправность его элементов.
Если схема инвертора исправна и на выводе 7 трансформатора Т1 есть синусоидальное напряжение 550 В частотой 55 кГц, то проверяют исправность разъема СЖ.
Проверяют наличие напряжения включения (не менее 1 В) на контакте 6 разъема CN2. Если напряжение ниже нормы, отпаивают выв. 10 контроллера от шины ENA. Если при этом напряжение на контакте 6 увеличивается до 2 В, проверяют конденсатор С18 или заменяют контроллер U2. Если же напряжение на контакте 6 остается низким — причина в материнской плате ноутбука. Можно выйти из положения, подав напряжение 2 В от внешнего источника.
Проверяют напряжение на выв. 4 U2, если оно менее 0,1 В, то проверяют контроллер, плату ноутбука и конденсатор С10. Проверяют напряжение на выв. 11 U2, которое в нормальном режиме должно быть более 3 В, при пониженном напряжении на этом выводе проверяют С14, пропаивают резистор R9. Если указанные элементы исправны, то заменяют контроллер. Подсветка включается на 1-2 секунды и гаснет
Этот дефект может быть связан с неисправностью лампы и цепью ее подключения. Если лампа исправна, то проверяют цепь обратной связи D1 С22. Если при отсутствии сигнала включения инвертора напряжение на выводе 6 U2 более 1 В, то неисправна эта микросхема и ее заменяют. Если напряжение на выв. 6 менее 0,7 В, лампа исправна, а подсветка отключается в течение нескольких секунд, проверяют цепь защиты от перегрузки D2 R5 R3. Если напряжение на выв. 6 при включении инвертора увеличивается и в один из моментов превышает напряжение 3 В и при этом лампы отключаются, то причина в перегрузке выходного каскада инвертора. Это может быть вызвано неисправностью лампы (проблемы, связанные с запуском в случаях, когда запуск лампы затягивается). Кроме того, перегрузка может быть связана прежде всего из-за наличия короткозамкнутых витков обмоток трансформатора.
Если напряжение на выв. 6 не превышает 3 В, но лампа отключается, то проверяют наличие напряжения не более 3 В на выв. 7 U2. Если напряжение ниже этого уровня, то проверяют конденсатор С8 (утечка) или заменяют контроллер U2.
Подсветка отключается через несколько минут после включения
Проверяют цепи защиты от перегрузки D2 С2 С5. Проверяют исправность трансформатора Т1 (см. выше). Иногда неисправность проявляется через некоторое время, в течение которого происходит нагрев трансформатора (выше 50°С), то необходимо его заменить. Проверяют исправность транзисторной сборки U1 (можно определить по ее рабочей температуре). Как правило, эта неисправность исчезает на время "заморозки" подозрительных элементов гелем Freeze. Если время, через которое подсветка отключается, нестабильно, то проверяют исправность лампы и разъема ее подключения.
Неисправности инверторов на базе контроллера OZ960
Экран не светится
Для инверторов типа AMBIT и KUBNKM (см. рис. 6 в [1]) это может сопровождаться отсутствием индикации на передней панели. В этом случае разбирают ноутбук и проверяют наличие напряжения +12 В (для инверторов KUBNKM входной разъем J1 (CN1) 20-контактный, напряжение питания поступает на 4 крайних контакта, а у инверторов AMBIT разъем 16-контактный, и напряжение питания поступает на 2 крайних контакта). Если неисправен предохранитель F1, проверяют транзисторные сборки U1, U3. Проверяют наличие напряжения питания на выв. 5 контроллера OZ960 (U2). Это напряжение, в отличие от типовой схемы инвертора (рис. 6 в [1]), поступает от контакта 1 J1 через стабилизатор на транзисторе Q1 (обозначение на плате). В инверторах AMBIT контроллер U2 питается от контакта 4 J1. Напряжение питания на самом разъеме может отсутствовать из-за неисправности БП ноутбука или по причине короткого замыкания на "землю" по выв. 5 U2. Для диагностики отключают линию SVDC от разъема J1 и, если напряжение на шине появляется, то неисправен инвертор.
Проверяют наличие напряжения включения контроллера ENA на выв. 3 U2, оно должно быть не менее 2 В. В инверторе KUBNKM напряжение включения контроллера поступает от транзистора Q1 (с него же снимается напряжение ее питания) но через резистор 10 кОм. Другие модификации инверторов на основе контроллера OZ960 также могут иметь свои особенности и отличия от типовой схемы, но методика поиска неисправностей в них такая же.
Если светодиоды на панели клавиатуры ноутбука светятся, подсветки экрана нет, и перечисленные выше напряжения есть, то проверяют исправность сборок полевых транзисторов U1,U3, а также стабилитронов D1, D2 (4,7 В).
При включении ноутбука контролируют осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выв. 11-12 и 19-20 U2. Если импульсов нет и сборки U1, U3 исправны, то проверяют наличие напряжения 2,5 В на выв. 7 U2. Если его нет или оно занижено, проверяют С13 и заменяют контроллер. Проверяют наличие синусоидального сигнала на выв. 18 U2 частотой 50.60 кГц. Если частота значительно отличается от номинальной или сигнала нет совсем, проверяют элементы С5, R4.
Отсутствие подсветки может быть связано с отсутствием (заниженным) напряжением на выв. 14 контроллера. Если напряжение на этом выводе меньше 1 В, подают напряжение 3 В от внешнего источника. Если при этом экран засветится, то проблема связана с подачей напряжения контроля яркости от платы ноутбука. В этом случае можно подать на вход контроля яркости напряжение от контакта 1 J1 через резистивный делитель, но при этом надо учесть, что яркость регулироваться не будет
Подсветка отключается через 1 -2 секунды после включения ноутбука
Убеждаются в исправности лампы подсветки (см. метод проверки выше). Подключаются осциллографом на "горячий" (верхний по схеме на рис. 6 в [1]) вывод трансформатора Т1. Если при включении ноутбука на этом выводе появляется синусоидальное напряжение частотой 55. 60 кГц и сразу же пропадает проверяют исправность трансформатора Т1. Затем проверяют исправность транзисторных сборок U1, U2 на утечку: измеряют омметром сопротивление между истоком и стоком и если он покажет конечное значение на пределе 100 кОм, то сборку заменяют. Проверяют исправность конденсатора С4 на утечку (ESR).
Проверяют наличие напряжения обратной связи на выв. 8 контроллера, оно должно превышать 1,25 В. Если напряжение ниже этого значения, проверяют диодную сборку CR1, а также пропаивают резистор R8. Если результата нет, заменяют контроллер U2.
Подсветка отключается через несколько секунд или минут
В этом случае проверяют схему защиты от перенапряжения. Отключают ее от основной схемы (достаточно отпаять диодную сборку CR2). При включении ноутбука проверяют наличие напряжения на выв. 2 контроллера (должно быть не более 1 В). Если это напряжение превышает указанный уровень, проверяют пороговое значение 2,5 В на выв. 7. Если его нет или напряжение занижено, заменяют контроллер. Если напряжение на выв. 2 в норме, а при подключении схемы защиты напряжение становится выше 2 В или изменяется со временем, проверяют исправность трансформатора, конденсаторов С7, С11, диодной сборки CR2. Заменить трансформатор можно любым типом с другого инвертора (эта схема нечувствительна к типу трансформатора), единственное, что необходимо будет отрегулировать — это напряжение обратной связи, поступающее с холодного конца лампы (подбором резистора R8).
В инверторе типа AMBIT, в котором для питания светодиодов клавиатуры используется микросхема OZ979, можно попытаться восстановить подсветку экрана по временной схеме. Отключают лампы и на задней стороне матрицы ЖКИ закрепляют (наклеивают) линейки светодиодов сверху и снизу экрана с расчетом по 3 шт. в 5 линеек, первый светодиод подключают к выводу 3 OZ979, а последний — к корпусу. Такой способ пригоден для экранов небольшого размера 10-12 дюймов.
Можно воспользоваться схемой инвертора на базе OZ960, после трансформатора вместо конденсатора С4 ставят двойной диод в SMD-корпусе и гасящий резистор номиналом от 50 Ом. Сопротивление более точно подбирают при установке светодиодов для обеспечения нормальной подсветки и, в зависимости от их рабочего тока, для нормальной засветки дисплея 15 дюймов достаточно 16 сверхъярких светодиодов, например FYLS-1206W белого цвета свечения. Светодиоды можно наклеить на фторопластовую ленту и соединить их тонкими проводниками. При этом входное напряжение на первом светодиоде не должно превышать 80 В при токе 25-50 мА. Ток через светодиоды выставляют подборкой номинала ограничительного резистора.
Некоторые схемы на основе OZ960 отличаются от типовой, в том числе наименованием и расположением некоторых электронных компонентов.
Иногда наблюдается снижение яркости подсветки и ее регулировки недостаточно. Это происходит по причине снижения тока газоразрядной лампы из-за повышения переходного сопротивления в месте контакта на плате высоковольтной обмотки трансформатора T1 и балластного конденсатора C4. Проблема устраняется пропайкой выводов конденсатора.
1. Владимир Петров. Ремонт и обслуживание инверторов питания ламп подсветки ЖК панелей ноутбуков. Ремонт & Сервис, 2010, № 3, с. 37-40.
Как поменять дроссель а матрице ноутбука
Asus X554LA гаснет экран
- Монитор гаснет при включении;
- Не включается;
- Полосы на экране;
- Выключается через несколько минут работы;
- Во время работы издает разные звуки и выключается.
Пример разбитой матрицы. Ремонт нерентабелен.

Из-за этого блок питания не запускается.



Рассмотрим случай с монитором LG flatron W1934S-BN. Индикатор мигает при включении, и блок питания не включается. Слышен небольшой писк при попытке включения, и все это циклично повторяется.
Блок питания 715g2905-1. Визуально у него как будто нет никаких неисправностей. Блок питания может уходить в защиту из-за неисправных ламп, поэтому давайте для начала исключим их неисправность. 
Отключите лампы от блока питания, и попробуйте включить монитор. Естественно нужно соблюдать правила безопасности. И не забывайте, что вы все делаете на свой страх и риск. 
Кстати, не забудьте записать места подключения ламп. А еще обычно подключение проводов от ламп к плате показаны на самой плате. 
Если индикатор монитора по-прежнему мигает и вы слышите писк или подобные шумы, то это скорее всего и есть неисправное электролиты.
В данном случае понадобилось поменять конденсаторы C922 470мкФ 15В и C923 1000мкФ 16В. 
Визуально они целые, без вздутий и повреждений. 
Проверяем работу. 
- Внешние условия. Перегрев корпуса, разница температур;
- Высокая частота пульсаций. Далеко не все блоки питания идеально сконструированы. Они могут работать намного хуже при низком или повышенном напряжении в сети 220 В;
- Выработка срока эксплуатации. Любые детали имеют свой срок эксплуатации. Химические источники электрического тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.

Судя по всему, монитор уже ремонтировался так как заменены электролиты. К тому же, у одного из них явно не хватало по высоте вывода и его «удлинили» проводом. Конденсаторы не на тот номинал по напряжению. Лучше перепаять на те, которые нужны.



Пайка производится на место электролита питания новой платы, а сигнальный на место шлейфа, где по схеме идет сигнал включения подсветки.


Работает. Проблема была повышенном в сопротивлении обмотки трансформатора подсветки. Это может быть и из-за окончания его срока службы.
Lenovo G580. Восстановление после неквалифицированного ремонта
Ко мне в руки попал ноутбук Lenovo G580 в разобранном виде. Большинство деталей были откручены и небрежно ссыпаны в коробку. Предыстория владельца гласила, что неисправный ноутбук сначала отдали в другой сервис, где умельцы не смогли его починить. Клиенту его выдали прямо в таком виде, ссылаясь на отсутствие мастера на месте. Что же, будем разбираться…


Я извлёк материнскую плату из корпуса и снял охлаждение, чтобы убедиться в отсутствии сколов на кристаллах процессора и видеочипа. Повреждения такого типа могли возникнуть при транспортировке в разобранном виде или неправильном снятии системы охлаждения. При осмотре сколов не обнаружил, движемся дальше.

Сделаем замеры сопротивлений на контрольных точках материнской платы — дросселях основных цепей питания. В ходе замеров, внимание привлекла линия хаба (интегральная схема объединяющая функции северного/южного мостов). Её сопротивление составляло всего-то 2 Ома, что явно не попадало в допустимые пределы значений.

Чтобы точно знать, какие электронные компоненты входят в состав этой цепи, не обойтись без схемы материнской платы. Не без труда, эту схему удалось найти. Выяснилось, что искомое короткое замыкание находится в цепи +1.05VS_VCCPP. По схеме видно, что основным токоформирующим элементом данной цепи является ШИМ-контроллер с позиционным обозначение pu702. На него и пало первое подозрение.

Было решено спаять с платы данный контроллер, чтобы подтвердить предположенный вариант. Перед демонтажем окружаю металлическим скотчем прилегающий участок платы, чтобы не перегреть мелкие элементы, распаянные вокруг контроллера. Так же закрываю скотчем сам кристалл хаба. Подобные меры помогают избежать лишних проблем в процессе ремонта.

Демонтаж был выполнен паяльной станцией с применением нейтрального безотмывочного флюса Amtech. Его преимущества на лицо: нейтральный состав не навредит плате и компонентам, в отличии от активных флюсов, в составе которых есть кислоты. После применения таких, плату требуется тщательно отмывать, затрачивая лишнее время и силы. В противном случае, через некоторое время начнется процесс деградации пайки, что снова приведёт плату к неисправности. Так же размыкаю цепь питания на дросселе, чтобы убедится с какой стороны искомое короткое замыкание.


Дальнейшие замеры сопротивления показали, что дело было не в контроллере. Не всегда удаётся сразу локализовать короткое замыкание, такова специфика сложного ремонта. Разбираемся по схеме дальше. Напомню, что проблемная цепь питания идёт к хабу. Разомкнем перемычки, чтобы отрезать участок цепи от самого чипа.


Учтите: замеры приведённые выше, проводились без центрального процессора, что повлияло на показания и диагностику в целом, но обо всём по порядку. После того, как перемычки были распаяны, короткое ушло с дросселя питания, оставшись на хабе. Возможно, для кого-то такой результат послужил бы веской причиной для замены хаба, но мы в сервисе привыкли проверять все возможные версии и варианты. По структурной схеме видно, что хаб связан с центральным процессором напрямую. Распаяв также перемычки между ними и вставив процессор в сокет, убеждаюсь в неисправности процессора: 2 Ома именно на нём. По линиям питающим процессор, показания сопротивления были в норме, что несколько усложнило диагностику. Но главное, что цель достигнута: короткое замыкание найдено и устранено заменой центрального процессора.

Возвращаем ШИМ-контроллер на прежнее место, как и дроссель с перемычками. Подключаем материнскую плату к матрице, подаём питание и пробуем запустить ноутбук. Есть реакция на кнопку питания, но инициализации отсутствует. Мигает индикатор включения.

Напряжения на контрольных точках в норме, значит проблем с питанием нет. Есть следы пайки микросхемы BIOS, значит его пытались прошить до нас. Необходимо убедиться, в его корректности. Для этого подключим через специальный шлейф программатор к микросхеме и считаем её содержимое. При сравнении с заводским BIOSом, вижу явные различия. Похоже, что зашит не тот BIOS. Что же, исправим данное недоразумение.


Результат не заставил себя долго ждать. Снова пытаюсь включить ноутбук. В этот раз запуск проходит успешно. Основная часть работы закончена, но необходимо произвести замену термопасты, помимо сборки.
Удаляем остатки старой термопасты и окислы с радиатора. Наносим новую MX-2, отлично себя зарекомендовавшую. Устанавливаем систему охлаждения и крепим материнскую плату в корпус. Устанавливаем периферийные устройства и крепим заднюю крышку.


Приведём в порядок ноутбук внешне, с помощью чистящего средства для экранов. Про пыльный, заляпанный ноутбук можно забыть. Теперь он блестит чистотой и радует глаз, что должно порадовать и владельца.
Теперь окончательно тестируем ноутбук на стабильную работу с помощью стресс-тестов, а также циклов включения-выключения. Стресс-тесты отличный способ проверить эффективность системы охлаждения и работы чипов под нагрузкой. А циклы перезапуска являются надёжной проверкой скорости запуска системы и её безотказности.

После успешного тестирования, ноутбуку в базе присваивается статут «готов» После этого ноутбук занимает место на полке готового оборудования, и владелец заберёт его в удобное для него время.

6.8K постов 39.9K подписчиков
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
>линия хаба (интегральная схема объединяющая функции северного/южного мостов) — север находится в CPU, а не в PCH
>Не без труда, эту схему удалось найти — La7981p, схема по первому же запросу в гугле
>окружаю металлическим скотчем прилегающий участок платы, чтобы не перегреть мелкие элементы — боюсь спросить, что там вообще можно перегреть, при съеме-то шимки? Резюки и кондеры из обвязки? ЗЫ: флюс нужно смывать любой, хотя бы для эстетики и из уважения к себе и ремонтникам, которые могут чинить после вас. В вашем случае, придется еще и клей после алюминиевого скотча с платы отмывать.
По итогу нужно было сделать всего-ничего, и не махать зазря феном: включаем бук, видим, что срабатывает защита — смотрим сопротивления по дросселям, находим кз — снимаем с платы все, что можно снять (ram, cpu. wi-fi, ect) и снова смотрим кзшную катушку. Видим, что кз ушло, суем другой проц, заводим ноут — не заводится, шьем биос, заводим еще раз — заводится (а это 580 леновий, там и так обычно биос труп при сдаче).
Если бы даже кз не ушло — размыкаем линию дросселем (а не бросаемся выпаивать микрухи питальников), со стороны кз даем напругу с лбп — и в большинстве случаев, поиск кз на этом очень быстро заканчивается.
Если после прошивки не взлетело — суем постуху, смотрим, есть ли жизнь, начинаем медитировать и реально ковыряться.
Вверху писали, сколько нужно терпения на ремонт, подобный представленному в посте? Сколько же тогда нужно терпения на ремонт бука, залитого паленой водкой, в котором вынесло хаб, видеочип, микрухи звука, сети, картридера, большинство питальников, сгнила куча мелкашки и в одном месте нарисовалось межслоевое кз?
Спасибо тебе, добрый человек. Это каким терпением надо обладать, чтобы вот так ковыряться до рези в глазах?
а не может быть так что процессор намеренно подменили в предыдущем сервисе?
Человек! Ты конечно молодец, но пипец ты задрот (простите за мой французский). Сама ремонтник, но то что написал ты. Божечки, нахер столько сложностей с выпайкой шима? И еще, зачем его было выпаивать для нахождения кз? ЛБП и тестпоинты — не, не слышал? Схему нашел на компал с трудом? Серьезно?)))) Флюс смывать надо любой! И плюс, вы че, реально паялку гоняли для выпайки шима? У вас нет фена.


Записки компьютерного мастера — 1. О перегреве, вентиляции и верблюжьем одеяле
Три года тому назад. Самый обычный, ничем не примечательный вызов. Старенький Sony Vaio, который, судя по всему, не чистили никогда за всё время работы. Температура за 80 через пару-тройку минут после включения, жуткие тормоза, вентилятор воет на максимальных оборотах.
Дальше — совершенно рутинная работа: перебрать, почистить от пыли, убрать толстый слой войлока с системы охлаждения, счистить старую, ещё заводскую термопасту, нанести новую. Проверяем . стабильные 50-55 градусов при работе, вентилятор спокойно крутится, всё хорошо. Расходимся, довольные друг другом
Казалось бы, сделал и забыл, но проходит несколько дней и клиент снова звонит: «Glendor, такое дело, ноут опять тормозит, так же как раньше. И опять вентилятор зашумел». Ну ладно, подключаюсь, смотрю температуру — ну да, 85 градусов. Да как так-то? Я же всё проверил перед уходом! Вентилятор подключил, крутится, пыли нет, термопаста свежая, трубки системы охлаждения в порядке. Что тут может быть не так?
Ладно, говорю как есть — «Роман, я вообще не понимаю как он снова начал греться, но видимо без вариантов, приезжаю и ещё раз смотрю. К вам когда можно?» «Да в любое время» — отвечает Роман — «Я тут приболел немного, дома валяюсь. Жена кстати вчера с Казахстана от родни вернулась, привезла от них в подарок верблюжье одеяло, я тут думал в постели киношку посмотреть. «
И вот тут на этой фразе в голове что-то щёлкает, и паззл начинает потихоньку складываться. «Рома, скажи . а ноутбук сейчас наверное прямо на одеяле стоит, да? Одеяло тёплое наверное?» Секундная пауза, с другой стороны раздаётся задумчивое «Ну да . «. «А попробуй его обратно на стол поставить, как было. И напиши, как оно?». Проходит пять минут, Роман присылает фото — те же 55 градусов 🙂
Да, действительно, вся проблема была в том, что ноут лежал на одеяле, воздух туда не поступал, и теплу уходить было особо некуда. Стоило его поставить на стол рядом с кроватью — температура вернулась в норму. Ну а я понял, что ножки снизу на корпусе ноута — это не только чтобы потайные болты там прятать. И ещё понял, что тоже хочу себе одеяло из Казахстана, но это уже другая история 🙂

Ремонт ноутбука Honor MagicBook D15 с отсутствующим изображением на экране
Как понятно из названия, ноутбук частично рабочий, но с существенным дефектом: отсутствует изображение на дисплее, при этом на внешний монитор через HDMI — есть, но пользоваться им с подключенным внешним монитором, мягко говоря, некомфортно.
Изначально было известно, что ноутбук после сильного удара: были повреждены и заменены корпус и матрица, но изображение не появилось и ноутбук попал к нам в сервис.

Для начала проверили матрицу и шлейф — с ними всё оказалось в порядке.
Далее проверка всех необходимых напряжений на разъеме — тоже всё ок (питание матрицы, питание подсветки матрицы и сигнал Hot Plug Detect, обозначающий наличие подключенного экрана).
Далее для работы интерфейса EDP должен произойти обмен данными между экраном и процессором по линиям AUX, которого не происходило.

Ситуация усложняется тем, что на этот ноутбук, как и на большинство Хоноров и Хуавеев никакой технической документации в свободном доступе нет. Значит, вооружаемся мультиметром в режиме прозвонки и ищем на плате компоненты в заветном интерфейсе EDP.
По логике, в линиях данных (EDP TX_n/TX_p и AUX) должны присутствовать разделительные конденсаторы, а т.к. матрица используется с 30пин коннектором, значит должно быть 2 пары main link и 1 пара aux. Находим блок из 6-ти конденсаторов и отзваниваем на коннектор подключения шлейфа матрицы — то что нужно.

Далее проводим замеры и обнаруживается, что на линиях Main Link сопротивления в норме, а на AUX — завышено в разы.
О чем это говорит? Либо нарушена пайка под процессором и потребуется реболл, либо проблема в самом камне и потребуется замена, либо нарушена связь по линии и потребуется восстановление/замена доски.
На данном этапе смутило то, что при загрузке ОС ноубтук зажигал подсветку матрицы и AIDA видела подключенный экран, но корректно его не определяла. Отсюда было сделано предположение, что неисправность скорее всего вызвана дефектом процессора (Ryzen 7 3700u), менее вероятен отвал и повреждение BGA пайки, т.к. на прижим реакции не было.
Донесли всю информацию до заказчика, но на замену процессора получили отказ, т.к. ценник получался запредельный. Обычно, если у ремонта есть несколько сценариев и клиент не готов согласиться на худший (в данном случае если подтвердится неисправность процессора), то к такому ремонту мы не приступаем (т.к. затраты времени, расходников, амортизация оборудования и т.д). Но заказчик оказался готов компенсировать расходы в случае отрицательного результата и ноутбук отправился в работу.
Первым делом, чтобы определить причину — снимаем процессор и вызваниваем соединения от разделительных конденсаторов до пятаков посадочного места процессора. Но, так как процессор имеет несколько каналов для вывода изображения, точно сказать какой из них используется в конкретной реализации платы производителем без схемы/борды — затруднительно. Поэтому, чтобы сузить область поисков, используем доки от другой платформы с аналогичным процессором (я использовал от ноутбука Acer с платформой LA-J621P).
При прозвонке выяснилось, что для вывода изображения на матрицу у нашего пациента используется канал, который у Асера отвечает за вывод на внешний монитор (через транслятор HDMI), кроме того, по линиям AUX имеется обрыв. Детальный осмотр под микроскопом от пятаков под CPU и далее по пути следования дорожек завершился переходным отверстием, рядом с которым было обнаружено это:

Паутинка на текстолите — трещины на лаке, а при бОльшем увеличении картинка еще нагляднее:

Трещина в текстолите рядом с переходными отверстиями — плохой знак, вероятне всего обрыв именно здесь. Посмотрим насколько всё плохо, ведь дорожки могут быть очень глубоко, т.к. плата многослойная.
Но уже на третьем слое от переходных отверстий появились дорожки, идущие через трещину. С перемычками это выглядит так:

После повторная прозвонка всех линий EDP интерфейса — успех, контакты восстановлены.
Далее покрытие еще парой слоёв лака и приступаем к реболлу процессора. Пока не приходилось менять ноутбучные райзены (очень редкие гости в нашем сервисе + ценник замены высокий), поэтому трафарета в наличии не было (хотя меня давно смущал этот факт и я заказал его в конце ноября, но к тому моменту он был еще в пути), поэтому пришлось накатать шары вручную. Процесс занял около 2х часов)

Всё готово, процессор запаян, ноутбук собран, первое включение — и есть картинка

Пара дней тестов и ноутбук отправляется на выдачу
Всем кто прочитал — спасибо и берегите свои ноутбуки)
Больше примеров работ и всякое околоремонтное в группе телеграм — @notebook116grp (там и чатик небольшой и можно связаться лично, всё в описании)
Система подсветки ноутбука, её ремонт или что делать, если не светится экран ноутбука
Жидкокристаллический дисплей — это плоский дисплей, использующий в своей конструкции жидкие кристаллы. Именно такие дисплеи используются в ноутбуках, являясь самой дорогостоящей и хрупкой его частью.

Жидкокристаллический экран обеспечивает вывод графической и текстовой информации и является сложным устройством. Он состоит из жидкокристаллической матрицы(стеклянных пластин, между которых расположены жидкие кристаллы), системы подсветки, шлейфа, управляющей платы и корпуса, в который заключены все компоненты.
В этой статье мы разберём все виды поломок, которые происходят с системой подсветки матрицы ноутбука, основанных на лампах подсветки.
Что такое система подсветки матрицы ноутбука и зачем она нужна
Система подсветки обеспечивает экран светом, который проходя через матрицу, формирует изображение.
Сама система подсветки состоит из двух основных компонентов: самой лампы подсветки и инвертора напряжения.
Лампа подсветки как раз и есть тот элемент подсветки, обеспечивающий матрицу светом. В качестве лампы подсветки выступают обычные флуоресцентные лампы с холодным катодом, которые иногда принято называть лампами дневного света.
Другим, не менее важным компонентом подсветки, является инвертор. Для работы лампы подсветки нужно обеспечить её напряжением в 1000 вольт, а напряжение питания ноутбука всего 15-20. Инвертор преобразовывает напряжение в высоковольтное. Инвертор состоит из трансформатора и платы управления. Кроме преобразования напряжения он выполняет ещё рад различных функций — регулирует яркость подсветки, обеспечивает защиту от перезагрузок и коротких замыканий и прочее.
Основные типы поломок системы подсветки
Если у Вас пропало изображение на экране или появились проблемы с его яркостью, причину проблемы скорее всего стоит искать в работе системы подсветки. Из-за её комплексного устройства, причин выхода из строя подсветки может быть несколько. Вот основные из них:
1. Вышла из строя лампа подсветки.
2. Вышел из строя инвертор.
3. Не подаётся питание на инвертор.
4. Повреждён шлейф матрицы.
Ниже мы рассмотрим все причины подробнее, укажем их основные признаки и причины возникновения.
Вышла из строя лампа подсветки
Лампа подсветки, как и любая другая лампа имеет свой ресурс работы. Со временем она может перегореть. Если яркость экрана уменьшилась или изображение на экране приобрело красноватый оттенок, особенно по углам экрана — это верный признак того, что у Вас скоро перегорит лампа. Лучше предупредить этот процесс и при покраснении экрана или уменьшении яркости лучше сразу обратится к специалистам сервисного центра. Если не сделать это вовремя, вместе с лампой подсветки может выйти из строя и какой либо компонент управляющего модуля посветки (например, плата управления инвертора). Это происходит от того, что при использовании перегорающей лампы увеличивается её потребление тока.
Но в некоторых случаях лампа подсветки выходит из строя внезапно. При этом экран остаётся тёмным, без изображения на нём. Причиной выхода из строя могут послужить заводской брак, короткое замыкание, удар об корпус ноутбука и прочие причины.

Отремонтировать лампу нельзя, её можно только заменить. Из-за особенностей конструкции, лампа подсветки является частью матрицы и её замена — это очень тонкая и сложная операция. Ни в коем случае не проводите её самостоятельно! При отсутствии опыта и нужных инструментов и условий работы Вы рискуете повредить самую дорогую часть ноутбука и её ремонт или замена обойдётся значительно дороже, чем замена лампы в сервисном центре. Выполнять процедуру должен квалифицированный и опытный специалист сервисного центра. Для представления о сложности операции, ниже будет приведена последовательность действий при замене лампы подсветки.
Сначала специалист снимает матрицу и разбирает её. Получив доступ к лампе, он её меняет. Стоит учитывать, что очень трудно найти оригинальную лампу и зачастую приходится искать её аналог. После замены лампы матрица собирается и ставится на место и ноутбук проходит тест на корректную работу лампы.
Как следует из вышесказанного, ремонт очень тонкий, и выполняться он может только в сервисном центре.
Неисправен преобразователь напряжения
Инвертор состоит из двух основных компонентов — трансформатора и платы управления и выйти из строя может любой из них или выход из строя всего инвертора. Причиной поломки являются короткие замыкания, перебои с электропитанием, физическое воздействие и прочие причины.
При выходе из строя трансформатора экран остаётся тёмным при включении. Это связанно с тем, что на лампу не подаётся нужное напряжение и она попросту не включается.
Вышедший из строя трансформатор не подлежит ремонту. Специалистами подыскивается его аналог и он подвергается замене.
Внешние признаки неисправности платы управления могут быть очень разнообразными. Это может быть тёмный экран при включении, мерцание экрана, самостоятельное изменение яркости, самостоятельное отключение подсветки после некоторого времени работы.
Плата управления состоит из множества электронных компонентов и её ремонт в ряде случаев осуществляется заменой сгоревших элементов на плате. В ряде случаев ремонт невозможен или его стоимость сравнима с ценой новой платы. Плата меняется на её аналог.
Если требуется заменить сам инвертор, его копию найти сложно и поэтому иногда приходится искать похожую модель и переделывать разъёмы его подключения к лампе.
Все операции по ремонту и замене инвертора очень сложные. Диагностику и ремонт должны проводить в сервисном центре с помощью специального оборудования и с наличием большого опыта. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать и менять инвертор — Вы рискуете повредить матрицу.
Не подаётся питание на инвертор
При отсутствии подачи питания на инвертор экран в любом случае остаётся тёмным при включении . Причиной отсутствия питания может стать либо обрыв кабеля питания к инвертору, либо поломка контроллера питания на материнской плате.
В случае обрыва провода, производится его замена. Если же проблема в контроллере питания — производится диагностика для выявления неисправного компонента и производится его замена или ремонт.
Любая работа с цепями питания и материнской платой очень тонкая. Кроме паяльного станка и профессионального тестера требуются ряд других сложных инструментов и идеально чистое помещение. Диагностику и ремонт проводите только в сервисном центре.
Повреждён шлейф монитора
Ещё одной причиной неработоспособности системы подсветки может быть повреждение шлейфа идущего к ней от материнской платы. Как и в предыдущем случае, экран остаётся тёмным.
Причиной повреждения является обычно пережим и повреждение шлейфа крышкой ноутбука. Для осуществления ремонта ноутбук разбирают, а шлейф меняют. Разборку ноутбука и замену шлейфа следует осуществлять только в сервисном центре, во избежание повреждения матрицы или материнской платы ноутбука.
Методы профилактики неисправностей системы подсветки
Система подсветки — важная часть экрана ноутбука и её нормальная работа обеспечивает качественное изображение. Для сокращения расходов и предупреждения повреждений системы подсветки и прочих компонентов ноутбука, следует придерживаться следующих простых правил:
1. Избегайте ударов об корпус ноутбука. Часто лампы бьются и выходят из строя именно при физическом воздействии. Не лишним будет переносить ноутбук в специальной сумке, чтобы уменьшить риск удара о корпус.
2. Закрывайте крышку аккуратно и медленно. От быстрого и неаккуратного закрытия крышки может треснуть экран, повредится шлейф, идущий к системе подсветки, и могут порваться шнуры питания.
3. Не включайте ноутбук в сеть с перебоями напряжения или через адаптер, не предназначенный для этой модели. Это приводит к повреждению цепей питания.
4. При покраснении или изменении яркости экрана отнесите ноутбук на диагностику и ремонт в сервис-центр. Это предупредит поломку всей системы подсветки.
5. Не отдавайте устройство на ремонт непроверенным и неквалифицированным специалистам. Это может привести к более серьезной поломке.
Берегите свои деньги и своё время. При поломке такой сложной системы, как система подсветки, помочь Вам смогут только в сервисном центре. Только там есть чистые помещения для ремонта, нужные дорогостоящие инструменты для устранения неисправностей и опытные специалисты. К тому же не забывайте, что залогом успешной и быстрой работы является своевременное обращение к специалистам.