Bta16 600 схема включения – Тарифы на сотовую связь
127 пользователя считают данную страницу полезной.
Информация актуальна! Страница была обновлена 16.12.2019
Существенный недостаток тиристоров заключается в том, что это однополупериодные элементы, соответственно, в цепях переменного тока они работают с половинной мощностью. Избавиться от этого недостатка можно используя схему встречно-параллельного включения двух однотипных устройств или установив симистор. Давайте разберемся, что представляет собой этот полупроводниковый элемент, принцип его функционирования, особенности, а также сферу применения и способы проверки.
Что такое симистор?
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством.
Описание принципа работы и устройства
Основное отличие этих элементов от тиристоров заключается в двунаправленной проводимости электротока. По сути это два тринистора с общим управлением, включенных встречно-параллельно (см. А на рис. 1) .
Рис. 1. Схема на двух тиристорах, как эквивалент симистора, и его условно графическое обозначение
Это и дало название полупроводниковому прибору, как производную от словосочетания «симметричные тиристоры» и отразилось на его УГО. Обратим внимание на обозначения выводов, поскольку ток может проводиться в оба направления, обозначение силовых выводов как Анод и Катод не имеет смысла, потому их принято обозначать, как «Т1» и «Т2» (возможны варианты ТЕ1 и ТЕ2 или А1 и А2). Управляющий электрод, как правило, обозначается «G» (от английского gate).
Теперь рассмотрим структуру полупроводника (см. рис. 2.) Как видно из схемы, в устройстве имеется пять переходов, что позволяет организовать две структуры: р1-n2-p2-n3 и р2-n2-p1-n1, которые, по сути, являются двумя встречными тринисторами, подключенными параллельно.
Рис. 2. Структурная схема симистора
Когда на силовом выводе Т1 образуется отрицательная полярность, начинается проявление тринисторного эффекта в р2-n2-p1-n1, а при ее смене — р1-n2-p2-n3.
Заканчивая раздел о принципе работы приведем ВАХ и основные характеристики прибора.
ВАХ симистора
Обозначение:
- А – закрытое состояние.
- В – открытое состояние.
- UDRM (UПР) – максимально допустимый уровень напряжения при прямом включении.
- URRM (UОБ) – максимальный уровень обратного напряжения.
- IDRM (IПР) – допустимый уровень тока прямого включения
- IRRM (IОБ) — допустимый уровень тока обратного включения.
- IН (IУД) – значения тока удержания.
Особенности
Чтобы иметь полное представление о симметричных тринисторах, необходимо рассказать про их сильные и слабые стороны. К первым можно отнести следующие факторы:
- относительно невысокая стоимость приборов;
- длительный срок эксплуатации;
- отсутствие механики (то есть подвижных контактов, которые являются источниками помех).
В число недостатков приборов входят следующие особенности:
- Необходимость отвода тепла, примерно из расчета 1-1,5 Вт на 1 А, например, при токе 15 А величина мощности рассеивания будет около 10-22 Вт, что потребует соответствующего радиатора. Для удобства крепления к нему у мощных устройств один из выводов имеет резьбу под гайку.
Симистор с креплением под радиатор
- Устройства подвержены влиянию переходных процессов, шумов и помех;
- Не поддерживаются высокие частоты переключения.
По последним двум пунктам необходимо дать небольшое пояснение. В случае высокой скорости коммутации велика вероятность самопроизвольной активации устройства. Помеха в виде броска напряжения также может привести к этому результату. В качестве защиты от помех рекомендуется шунтировать прибор RC цепью.
RC-цепочка для защиты симистора от помех
Помимо этого рекомендуется минимизировать длину проводов ведущих к управляемому выводу, или в качестве альтернативы использовать экранированные проводники. Также практикуется установка шунтирующего резистора между выводом T1 (TE1 или A1) и управляющим электродом.
Применение
Этот тип полупроводниковых элементов первоначально предназначался для применения в производственной сфере, например, для управления электродвигателями станков или других устройств, где требуется плавная регулировка тока. Впоследствии, когда техническая база позволила существенно уменьшить размеры полупроводников, сфера применения симметричных тринисторов существенно расширилась. Сегодня эти устройства используются не только в промышленном оборудовании, а и во многих бытовых приборах, например:
- зарядные устройства для автомобильных АКБ;
- бытовое компрессорное оборудования;
- различные виды электронагревательных устройств, начиная от электродуховок и заканчивая микроволновками;
- ручные электрические инструменты (шуроповерт, перфоратор и т. д.).
И это далеко не полный перечень.
Одно время были популярны простые электронные устройства, позволяющие плавно регулировать уровень освещения. К сожалению, диммеры на симметричных тринисторах не могут управлять энергосберегающими и светодиодными лампами, поэтому эти приборы сейчас не актуальны.
Как проверить работоспособность симистора?
В сети можно найти несколько способ, где описан процесс проверки при помощи мультиметра, те, кто описывал их, судя по всему, сами не пробовали ни один из вариантов. Чтобы не вводить в заблуждение, следует сразу заметить, что выполнить тестирование мультиметром не удастся, поскольку не хватит тока для открытия симметричного тринистора. Поэтому, у нас остается два варианта:
- Использовать стрелочный омметр или тестер (их силы тока будет достаточно для срабатывания).
- Собрать специальную схему.
Алгоритм проверки омметром:
- Подключаем щупы прибора к выводам T1 и T2 (A1 и A2).
- Устанавливаем кратность на омметре х1.
- Проводим измерение, положительным результатом будет бесконечное сопротивление, в противном случае деталь «пробита» и от нее можно избавиться.
- Продолжаем тестирование, для этого кратковременно соединяем выводы T2 и G (управляющий). Сопротивление должно упасть примерно до 20-80 Ом.
- Меняем полярность и повторяем тест с пункта 3 по 4.
Если в ходе проверки результат будет таким же, как описано в алгоритме, то с большой вероятностью можно констатировать, что устройство работоспособное.
Заметим, что проверяемую деталь не обязательно демонтировать, достаточно только отключить управляющий вывод (естественно, обесточив предварительно оборудование, где установлена деталь, вызывающая сомнение).
Необходимо заметить, что данным способом не всегда удается достоверно проверку, за исключением тестирования на «пробой», поэтому перейдем ко второму варианту и предложим две схемы для тестирования симметричных тринисторов.
Схему с лампочкой и батарейкой мы приводить не будем в виду того, что таких схем достаточно в сети, если вам интересен этот вариант, можете посмотреть его в публикации о тестировании тринисторов. Приведем пример более действенного устройства.
Схема простого тестера для симисторов
Обозначения:
- Резистор R1 – 51 Ом.
- Конденсаторы C1 и С2 – 1000 мкФ х 16 В.
- Диоды – 1N4007 или аналог, допускается установка диодного моста, например КЦ405.
- Лампочка HL – 12 В, 0,5А.
Можно использовать любой трансформатор с двумя независимыми вторичными обмотками на 12 Вольт.
Алгоритм проверки:
- Устанавливаем переключатели в исходное положение (соответствующее схеме).
- Производим нажатие на SB1, тестируемое устройство открывается, о чем сигнализирует лампочка.
- Жмем SB2, лампа гаснет (устройство закрылось).
- Меняем режим переключателя SA1 и повторяем нажатие на SB1, лампа снова должна зажечься.
- Производим переключение SA2, нажимаем SB1, затем снова меня ем положение SA2 и повторно жмем SB1. Индикатор включится, когда на затвор попадет минус.
Теперь рассмотрим еще одну схему, только универсальную, но также не особо сложную.
Схема для проверки тиристоров и симисторов
Обозначения:
- Резисторы: R1, R2 и R4 – 470 Ом; R3 и R5 – 1 кОм.
- Емкости: С1 и С2 – 100 мкФ х 10 В.
- Диоды: VD1, VD2, VD5 и VD6 – 2N4148; VD2 и VD3 – АЛ307.
В качестве источника питания используется батарейка на 9V, по типу Кроны.
Тестирование тринисторов производится следующим образом:
- Переключатель S3, переводится в положении, как продемонстрировано на схеме (см. рис. 6).
- Кратковременно производим нажатие на кнопку S2, тестируемый элемент откроется, о чем просигнализирует светодиод VD
- Меняем полярность, устанавливая переключатель S3 в среднее положение (отключается питание и гаснет светодиод), потом в нижнее.
- Кратковременно жмем S2, светодиоды не должны загораться.
Если результат будет соответствовать вышеописанному, значит с тестируемым элементом все в порядке.
Теперь рассмотрим, как проверить с помощью собранной схемы симметричные тринисторы:
- Выполняем пункты 1-4.
- Нажимаем кнопку S1- загорается светодиод VD
То есть, при нажатии кнопок S1 или S2 будут загораться светодиоды VD1 или VD4, в зависимости от установленной полярности (положения переключателя S3).
Схема управления мощностью паяльника
Простой регулятор мощности для паяльника
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 100 Ом, R2 – 3,3 кОм, R3 – 20 кОм, R4 – 1 Мом.
- Емкости: С1 – 0,1 мкФ х 400В, С2 и С3 — 0,05 мкФ.
- Симметричный тринистор BTA41-600.
Приведенная схема настолько простая, что не требует настройки.
Теперь рассмотрим более изящный вариант управления мощностью паяльника.
Схема управления мощностью на базе фазового регулятора
Обозначения:
- Резисторы: R1 – 680 Ом, R2 – 1,4 кОм, R3 — 1,2 кОм, R4 и R5 – 20 кОм (сдвоенное переменное сопротивление).
- Емкости: С1 и С2 – 1 мкФ х 16 В.
- Симметричный тринистор: VS1 – ВТ136.
- Микросхема фазового регулятора DA1 – KP1182 ПМ1.
Настройка схемы сводится к подбору следующих сопротивлений:
- R2 – с его помощью устанавливаем необходимую для работы минимальную температуру паяльника.
- R3 – номинал резистора позволяет задать температуру паяльника, когда он находится на подставке (срабатывает переключатель SA1),
Сегодня я вам расскажу об очень полезной схеме, которая пригодится как в лаборатории, так и в хозяйстве. Устройство, о котором пойдет речь, называется симисторный регулятор мощности. Регулятор можно применить для плавной регулировки яркостью освещения, температуры паяльника, оборотами электродвигателя (переменного тока). Мой вариант применения регулятора интересней, я плавно регулирую температуру нагрева тэна мощностью 1кВт в самогонном аппарате. Да-да, я занимаюсь этим благородным делом.
Схема имеет минимум элементов и заводится сразу. Мощность нагрузки для симисторного регулятора определяется током симистора. Симистор BTA12-600 рассчитан на ток 12 Ампер и напряжение 600 Вольт. Симистор нужно выбирать с запасом по току, я выбрал двукратный запас. Например, симистор BTA12-600 с оптимальным охлаждением может в штатном режиме пропускать через себя ток 8 Ампер. Если нужен регулятор мощнее, используйте симистор BTA16-600 или BTA24-600.
Работа схемы описана в статье «Диммер своими руками».
Рабочая температура кристалла симистора от -40 до +125 градусов Цельсия. Необходимо сделать хорошее охлаждение. У меня нагрузка 1кВт, соответственно ток нагрузки около 5А, радиатор площадью 200см кв. греется от 85 до90 градусов Цельсия при длительной работе (до 6ч). Планирую увеличить рабочую площадь радиатора, чтобы повысить надежность устройства.
Симистор имеет управляющий вывод и два вывода, через которые проходит ток нагрузки. Эти два вывода можно менять местами ничего страшного не случиться.
Для безопасности (чтобы не щелкнуло током), симистор необходимо устанавливать на радиатор через диэлектрическую прокладку (полимерную или слюдяную) и диэлектрическую втулку.
Компоненты.
Резистор 4.7кОм мощностью 0,25Вт. Динистор с маркировкой DB3 , полярности не имеет, впаивать любой стороной. Конденсатор пленочный на 100нФ 400В полярности не имеет.
Светодиод любого цвета диаметром 3мм, обратное напряжение 5В, ток 25мА. Короче любой светодиод 3мм. Светодиод дает индикацию нагрузки, не пугайтесь, если при первом включении (естественно без нагрузки) он светиться не будет.
Первое включение необходимо производить кратковременно без нагрузки. Если все нормально, никакие элементы не греются, ничего не щелкнуло, тогда включаем без нагрузки на 15 секунд. Далее цепляем лампу напряжением 220В и мощностью 60-200Вт, крутим ручку переменного резистора и наслаждаемся работой.
Для защиты я установил в разрыв сетевого провода (220В) предохранитель на 12А.
Собранный нами регулятор мощности на симисторе BTA12-600 можно применить для регулировки температуры паяльника (регулируя мощность), тем самым получив паяльную станцию для вашей мастерской.
Печатная плата регулятора мощности на симисторе BTA12-600 СКАЧАТЬ
Код товара: BTA16-600B
В наличии: 17 шт
Симистор TRIAC BTA16-600B (симметричный тиристор) в корпусе TO-220.
Характеристики симистора BTA16-600B:
- Максимальное обратное напряжение Uобр: 600 В
- Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс: 600 В
- Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс: 16 А
- Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс: 120 А
- Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс : 1.5 В
- Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу. от.мин: 0.05 А
- Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу: 1.3 В
- Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt: 5 ,В/мкс
- Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,: 5 А/мкс
- Время включения tвкл. 2 мкс
- Рабочая температура: -40…125 С
Описание симистора BTA16-600 (Datasheet PDF): скачать
Примеры схем регуляторов мощности (диммеров) на симисторе BTA16-600B
Нагрузка до 2 кВт 220 Вольт переменного тока
Как проверить диод используя цифровой и аналоговый мультиметр
Диоды — одни из компонентов, которые могут быть очень легко протестированы. Обычные диоды такие как Диоды Зенера могут быть проверены при помощи мультиметра. При тестировании диода прямой режим проведения и обратный режим блокирования должны быть протестированы отдельно.
Для тестирование обычного диода, используя цифровой мультиметр.
Чтобы проверить обычный кремниевый диод, используя цифровой мультиметр, поместите селектор мультиметра в диодный режим проверки. Соедините положительный вывод мультиметра к анодному и отрицательный вывод к катоду диода. Если мультиметр выводит на экран напряжение между 0.6 к 0.7, мы можем предположить, что диод исправен. Этот — тест для того, чтобы проверить прямой режим проводимости диода. Выведенное на экран значение — фактически потенциальный барьер кремниевого диода и его диапазонов значений от 0.6 до 0.7 вольт в зависимости от температуры.
Теперь соедините положительный вывод мультиметра к катоду и отрицательный вывод к аноду. Если мультиметр показывает бесконечное чтение (по диапазону), мы можем предположить, что диод исправен. Это — тест для того, чтобы проверить обратный режим блокирования диода.
Для того, чтобы протестировать Германиевые диоды, процедура — та же, но дисплей будет между 0.25 и 0.3 В, чтобы указать верное условие в прямосмещенном режиме. Потенциальный барьер для Германиевого диода между 0.25 и 0.3V.When, реверс смещения мультиметра, покажет бесконечное чтение (по диапазону).
Тестирование обычного диода, используя аналоговый мультиметр.
Чтобы проверить обычный Кремниевый диод, используя аналоговый мультиметр, поместите селектор мультиметра в позицию низкого сопротивления ( 1K). Соедините положительный вывод мультиметра к аноду диода и отрицательный вывод мультиметра к катоду диода. Если мультиметр показывает чтение низкого сопротивления, мы можем предположить, что диод исправен. Этот — тест для того, чтобы проверить прямосмещенный режим диода.
Теперь поместите селектор мультиметра в позицию высокого сопротивления (100K). Соедините положительный вывод мультиметра к катоду диода и отрицательный вывод к аноду диода. Если мультиметр показывает бесконечное чтение, мы можем предположить, что диод исправен. Этот — тест для того, чтобы проверить обратный режим блокирования диода. Мультиметр показывает бесконечное или очень высокое сопротивление, потому что у обратно-смещенного диода есть очень высокое сопротивление (обычно в диапазоне сотен Омов K).
Тестирование Диода Зенера.
Прямые характеристики Диода Зенера подобны обычному диоду. Так методы, используемые для того, чтобы протестировать вперед проводящий режим любого обычного диода, также применимо к Диоду Зенера . Но в обратном режиме, у напряжения обратного пробоя есть большое значение, и это должно быть в частности протестировано. Например, 5.3-вольтовый Диод Зенера должен начать проводить только, когда примененное обратное напряжение просто превышает 5.3V. Режим обратного смещения Диода Зенера может быть легко протестирован при помощи схемы, данной ниже. Сопротивление R1 может обычно быть 100 Омов. Мультиметр должен быть в режиме напряжения. Теперь медленно увеличивайте производство переменного источника питания и одновременно наблюдайте напряжение, показанное в мультиметре. Дисплей мультиметра увеличивается вместе с увеличением напряжения источника питания до напряжения пробоя. Кроме того показания мультиметра остается неизменным несмотря на напряжение источника питания. Это вызвано тем, что Диод Зенера находится теперь в области пробоя, и напряжение через него останется постоянным независимо от увеличения напряжения питания, и это постоянное напряжение будет равно напряжению пробоя. Если показание мультиметра равно напряжению пробоя, определенному производителем, мы можем предположить, что Диод Зенера исправен.
При выполнении этого теста не забудьте не превышать входное напряжение возбуждения к точке, которая вынуждает Диод Зенера рассеять больше питания. Обычно оно не должно превышать больше, чем 10mA.
Симистор — устройство и принцип работы прибора
Все радиолюбители, профессиональные электрики и техники, которые ежедневно имеют дело с электрическими цепями и схемами, так или иначе сталкиваются и активно используют при своей работе полупроводниковые элементы. Все они функционируют благодаря так называемым n-p и p-n-переходам, в которых электроны вступают во взаимодействие с дырками.
В самом элементарном диоде насчитывается два слоя и p-n-переход, у биполярного транзистора их уже три, а перехода оба вида. Так вот, если к биполярному добавить еще один слой, то получится уже другой полупроводниковый прибор, именуемый тиристором.
Что такое симисторА дальше, если один тиристор подключить с другим параллельно, то выйдет уже некая симметричная фигура двух тиристоров. Вот это и есть симметричный тиристор или другими словами, симистор. В зарубежной литературе и практике больше известен под названием TRIAC.
ТРИАК имеет один управляющий и два дополнительных силовых вывода, они же электроды. На схемах главный именуется «затвором» и обозначен буквой G. Электроды силовые отмечены указателями Т1, Т2. Реже А и А1, А 1 и А2.
Стоит отметить, что тиристор такого типа в зарубежных трудах и технике – довольно редкий гость, в схемах используется нечасто. Скорее всего, из-за того, что он был придуман и получил патент на советских просторах, от чего в Европе и Америке не нашел широкого применения и распространения.
Принцип работы: как работает симисторУникальность такого устройства заключается в том, что анода и катода в привычном понимании относительно использования в электросхемах, тут нет. Хотя в схеме они присутствуют. Просто становятся крайне похожими друг на друга, ведь катод и анод одновременно могут иметь свойства каждого из них. То есть любой электрод данного прибора не имеет конкретного заряда. Так и выходит, что в симисторе электрический ток проходит не в одном, а сразу в двух направлениях! Что делает его незаменимым в схемах, где участвует переменный ток.
Например, в автоматическом регуляторе мощности, которые используются в любом источнике света, кондиционере или электроинструменте, симистор работает в такой схеме. Начав получать напряжение из электросети, в приборе только один силовой электрод срабатывает и получает переменное напряжение. А управляющий вывод с диодного моста получает отрицательное напряжение управления. Если включение станет чрезмерным, то симметрический тиристор сработает на открытие и отправит ток в нагрузку. Как только на входе прибора изменится полярность напряжения, он перестанет работать на открытие. Этот процесс зацикливается и повторяется снова и снова.
Из этого получается, что скорость включения симистора напрямую зависит от величины управляющего напряжения. И если оно уменьшается, то стихают и импульсы на нагрузке. А в целом, напряжение, после прохождения данного ТРИАКа, становятся регулируемыми в части импульсов и исходят в диапазоне, схожим на присущей пиле. На практике такая способность регулировки напряжения управления в симисторе дает возможность влиять и настраивать диапазон температур на острие электропаяльника или же яркость светодиодной ленты. Поэтому, например, целесообразно симметрический тиристор использовать в устройстве по регулировке яркости светодиодных лампочек, лент, модулей и прожекторов, который называется диммером.
Схемы управления симисторамиБольшим преимуществом данного устройства является его возможность одновременно управлять как положительным зарядом тока, так и отрицательным. Это дает возможность говорить сразу о четырех его основных режимах работы, то есть управляющее напряжение, относительно каждой своей полярности, может разбиваться на четыре сектора работы.
Так, например, существует отдельная схема на случай, чтобы симистор не открылся случайно, а не, как положено, в момент избыточного включения. В ней между двумя силовыми электродами вводится так называемая RC-цепочка. Номинальное значение сопротивления в ее резисторе под названием R1 варьируется в пределах от пятидесяти и до 470 Ом, а конденсатора с маркировкой С1 – в величинах 0,01- 0,1 мкф. Случается, что данные показатели доводится подбирать экспериментальным путем.
Маркировка симисторовРазличают довольно много маркировок данных симметричных тиристоров, которые зависят от ряда его основных параметров. Например, в широком ассортименте в интернет-магазинах электроники и в целом на рынке подобных комплектующих можно встретить модели типа:
- BT131-600
- BT134-600
- BT137-600E
- BT138-600
- BTA16-600B
- MAC08MTI
- BTB12-800CWRG
- BTA140-600
- BTA41-600BRG
- BTA41-600 и прочие.
Например, модель BTA24-600B – стандартный, не оснащенный снаббером. Этот элемент необходимо устанавливать внешне и отдельно.
Отдельно стоит остановиться на таком понятии как корпус симистора. В современных моделях различают такие основные пластиковые корпусы как:
- D-PAK
- DO-35
- M1
- SOT-223
- TO-126
- TO-220
- TO-247AC
- TO-92
- TOP-3
К числу основных параметров, которые следует использовать для обозначения характеристик устройства относятся показатели максимального обратного напряжения, максимальные значения тока в открытом положении и в импульсном режиме, самого малого значения тока в постоянном режиме, которого достаточно для открытия симистора, как и наименьшего импульсного тока.
Важно учитывать, какие показатели напряжения в открытом режиме могут определяться при разных значениях тока, например, 160 ампер и 300 ампер. В таком случае, они оба должны быть пропорциональны друг другу, то есть ток при 160 амперах, быть равным 5 вольтам, а при 300 амперах – 2,5 вольтам, т. е. идти на понижение.
У симисторов огромная разница во времени, когда происходит включение и выключение. Так, в среднем оно может у одной и той же модели быть, допустим, 10 микросекунд на включение и 150 микросекунд на выключение. Одним словом, здесь срабатывает принцип, когда напряжение и сила тока экспотенциальны – чем выше второе, тем меньше первое. Принцип работает и в обратном положении данных величин.
В целом TRIAC при вхождении в цепь, может выполнять функции как электровыключателя, так и реле. В таком случае, его достоинства являются существенными:
- Низкая цена;
- Длительный срок эксплуатации в отличие от электромеханических приборов;
- Бесконтактный метод работы, а значит отсутствие дребезжания и искрения.
Однако эти полупроводниковые схемы имеют и свои негативные стороны, которых следует активно избегать:
- Небольшой диапазон рабочих температур, из-за чего возможен перегрев (поэтому они устанавливаются на радиаторах вплотную)
- Невозможность использования при высокочастотном режиме, поскольку по длительному разрыву между временем открытия и закрытия они не успевают правильно отреагировать на высокую частотность
- Чувствителен к электромагнитному излучению, реагирует ложным открыванием, что ограничивает сферу его использования
Чтобы правильно осуществить проверку на работоспособность данное устройство, необходимо оснаститься специальным тестером или мультиметром. Последний за счет работы сразу в нескольких режимах сможет определить вольтаж, величину сопротивления и количество ватт, при том как в переменной области исследований, так и в постоянной.
Первый способ проверки эксплуатационных характеристик симметричного тиристора основан на показаниях мультиметра, который переведен в режим омметра. Необходимо попарно подключить выходы мультиметра к контактам ТРИАКа и измерить их в обычном положении. При этом сопротивление должно выдавать свои максимальные показатели, то есть стремиться к бесконечности. В цифровых мультиметрах это визуализируется как увеличение цифрового значения на экране прибора рывкообразно, а на аналоговом – стрелка плавно, но устойчиво будет отклоняться на радиально-линейной шкале вправо до упора. Если это случилось, то необходимо к электроду управления такого тиристора присоединить анод. Анод сработает на открытие радиодетали, а сопротивление устремиться к нулю. В такой случае, скорее всего, симмистор полностью рабочий.
Другой способ подойдет для тех, у кого под рукой не оказалось мультиметра. Тогда понадобится тестер, типа для определения фазы и нуля в цепи, и аккумуляторная пальчиковая батарейка или любой другой элемент, осуществляющий питание электронных устройств. Сначала соединяем контакты тестера и ТРИАКа. Если все хорошо, то световой сигнал лампы контроля на тестере не сработает. Затем с батарейки подаем напряжение между управляющим и силовыми выводами. Полярность тестера и рабочего электрода должны совпасть, а лампа контроля загореться. Если ток удержания в переходе нашего двойного тиристора достаточен, то лампочка не потухнет и после отключения батарейки, только если выключить сам тестер.
Область применения симисторовОни используются в сфере эксплуатационных элементов на железных дорогах, а именно в релейных шкафах, схемах электрической централизации стрелок и устройств, в области сигнализации и связи, регулируют железнодорожные переезды и световые головки светофоров, используются в радиотехнике, например, в электропаяльниках, вентиляторах, обогревателях.
Даже после выхода из строя, можно, заменив часть устройства, продолжать его использовать еще долгие годы, пока маркировки и совсем не станет видно. В виду надежности применимы в промышленности и транспорта для сигнализации, централизации и блокировки сигналов от устройств.
Опубликовано: 2020-06-11 Обновлено: 2020-06-11
ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ
Поделиться в соцсетях
Как проверить симметричный триодный тиристор
Два простых способа проверки симистора
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Зачем нужна проверка
В процессе ремонта или сборки новой схемы невозможно обойтись без электрических деталей. Одной из таких деталей является симистор. Его применяют в схемах устройств сигнализации, световых регуляторах, радиоприборах и многих отраслях техники. Иногда его применяют повторно после демонтажа неработающих схем, и нередко приходится встречать элемент с утраченной от длительного использования или хранения маркировкой. Случается, что и новые детали надо проверить.
Как же быть уверенным, что симистор, установленная в схему, действительно исправен, и в будущем не нужно будет затрачивать много времени на отладку работы собранной системы?
Для этого необходимо знать, как проверить симистор мультиметром или тестером. Но сначала надо понять, что собой представляет данная деталь, и как она работает в электрических схемах.
По сути, симистор является разновидностью тиристора. Название составлено из этих двух слов – «симметричный» и «тиристор».
Разновидности тиристоров
Тиристорами принято называть группу полупроводниковых приборов (триодов), способных пропускать или не пропускать электрический ток в заданном режиме и в определенные промежутки времени. Так создают условия работоспособности схемы в соответствии с ее функциями.
https://www.youtube.com/watch?v=rVWD4icQ7zE
Управление работой тиристоров осуществляется двумя способами:
- подачей напряжения определенной величины для открытия или закрытия прибора, как в динисторах (диодных тиристорах) – двухэлектродных приборах;
- подачей импульса тока определенной длительности или величины на управляющий электрод, как в тринисторах и симисторах (триодных тиристорах) – трехэлектродных приборах.
По принципу работы эти приборы различаются на три вида.
Динисторы открываются при достижении напряжения определенной величины между катодом и анодом и остаются открытыми до уменьшения напряжения опять же до установленного значения. В открытом состоянии работают по принципу диода, пропуская ток в одном направлении.
Тринисторы открываются при подаче тока на контакт управляющего электрода и остаются открытыми при положительной разности потенциалов между катодом и анодом. То есть они открыты, пока в цепи существует напряжение. Это обеспечивается наличием тока, сила которого не ниже одного из параметров тринистора – тока удержания. В открытом состоянии также работают по принципу диода.
Симисторы – разновидность тринисторов, которые пропускают ток по двум направлениям, находясь в открытом состоянии. По сути, они представляют пятислойный тиристор.
Запираемые тиристоры – тринисторы и симисторы, которые закрываются при подаче на контакт управляющего электрода тока обратной полярности, нежели та, которая вызвала его открытие.
С помощью тестера
Проверка работоспособности симистора мультиметром или тестером основана на знании принципа работы этого устройства. Конечно же, она не даст полной картины состояния детали, так как невозможно определить рабочие характеристики симистора без сборки электрической схемы и проведения дополнительных измерений. Но часто вполне достаточно будет подтвердить или опровергнуть работоспособность полупроводникового перехода и управления им.
Чтобы проверить деталь, необходимо использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления, то есть как омметр. Контакты мультиметра присоединяются к рабочим контактам симистора, при этом значение сопротивления должно стремиться к бесконечности, то есть быть очень большим.
После этого соединяется анод с управляющим электродом. Симистор должен открыться и сопротивление должно упасть почти до нуля. Если все так и произошло, скорее всего, симистор работоспособен.
При разрыве контакта с управляющим электродом симистор должен остаться открытым, но параметров мультиметра может быть недостаточно, что бы обеспечить так называемый ток удержания, при котором прибор остается проводимым.
Устройство можно считать неисправным в двух случаях. Если до появления напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление симистора ничтожно мало. И второй случай, если при появлении напряжения на контакте управляющего электрода сопротивление прибора не уменьшается.
С помощью элемента питания и лампочки
Существует вариант прозвона симистора простейшим тестером, представляющим собой разорванную однолинейную цепь с источником питания и контрольной лампой. Еще для проверки понадобится дополнительный источник питания. В качестве его может быть использован любой элемент питания, например типа АА с напряжением 1,5 В.
Прозванивать деталь нужно в определенном порядке. В первую очередь необходимо соединить контакты тестера с рабочими контактами симистора. Контрольная лампа при этом гореть не должна.
Затем необходимо подать напряжение между управляющим и рабочим электродами с дополнительного источника питания. На рабочий электрод подается полярность, соответствующая полярности подключенного тестера. При подключении контрольная лампа должна загореться. Если переход симистора настроен на соответствующий ток удержания, то лампа должна гореть и при отключении дополнительного источника питания от управляющего электрода до момента отключения тестера.
Так как прибор должен пропускать ток в обоих направлениях, для надежности можно повторить проверку, изменив полярность подключения тестера к симистору на противоположную. Надо проверить работоспособность прибора при обратном направлении тока через полупроводниковый переход.
Если до подачи напряжения на управляющий электрод контрольная лампа загорелась и продолжает гореть, то деталь неисправна. Если при подаче напряжения контрольная лампа не загорелась, симистор также считается неисправным, и использовать его в дальнейшем нецелесообразно.
Симистор, смонтированный на плате, можно проверить, не выпаивая его. Для проверки необходимо только отсоединить управляющий электрод и обесточить всю схему, отключив ее от рабочего источника питания.
Соблюдая эти простейшие правила, можно произвести отбраковку некачественных или отработавших свой ресурс деталей.
Источник: https://evosnab.ru/instrument/test/proverka-simistora-multimetrom
Как проверить тиристор мультиметром
Прежде чем приступить к методам проверок тиристора, рассмотрим более подробно: что он собой представляет и как осуществляется проверка тиристора. Тиристор – это электронный прибор, предназначенный для управления током. Изготовлен он на основе монокристалла полупроводника и имеет устойчивые состояния, которые делятся на открытые и закрытые.
Открытое состояние характеризуется высокой проводимостью, а закрытое соответственно – низкой. Поэтому этот прибор еще называют ключом с неполным управлением. Их используют практически во всех приборах, где необходимо регулировать и контролировать алгоритм работы токов.
Также тиристоры используются как предохранители и транзисторы, чтобы в случае экстренных ситуациях обесточить управляемый прибор от большой нагрузки токов.
Типы тиристоров:
- диодный тиристор с двумя выводами;
- не проводит ток в обратном направлении;
- проводит ток в обратном направлении;
- симметричный диодный тиристор;
- запираемый тиристор;
- тиристор триодный с тремя выводами;
- триодный тиристор, не проводит ток в обратном направлении;
- триодный тиристор проводит ток в обратном направлении;
- триодный симметричный;
- триодный асимметричный;
Графическое изображение тиристора в схемах:
Являясь ключом, прибор с помощью низких сигналов способен управлять большими мощностями и токами, а также выполнять функцию переключателя.
Тиристоры существуют разных видов, например тринистор способен проводить ток лишь в одном направлении, а симистор, в двух. Это дает больше возможностей и преимуществ, по сравнению с транзисторами и транзисторными ключами.
Тиристор начинает работать при помощи определенных скачков напряжения, сменой света, или при помощи любых внешних действий.
Также стоит заметить, что тиристор продолжает находиться в разомкнутом состоянии, если ток, который через него протекает больше или равен току удержания.
Ток удержания – это величина тока, которая не позволяет разомкнуться контактам тиристор.
Насколько исправен прибор можно проверить при помощи пробника. Для этого подключаем нужный нам тиристор, переключатель ставим в положение переменного тока, а затем включаем питание. Лампочка должна загореться только после пуска. Затем выключаем. Тиристор пробит, если лампочка не гаснет. Если же лампа вообще не загорается, значит в приборе есть обрыв.
Как проверить исправность при помощи подручных средств?
Пожалуй, самый простой способ проверки большинства тиристоров – это проверка при помощи лампочки накаливания с источником постоянного напряжения.
Далее приведена простейшая схема проверки тиристора (Рис. 1).
На катод надо присоединить “минус”, на саму лампочку “плюс” и резистор на управляющий электрод и как на схеме проверить, загорится ли она. При успешном загорании лампочки, после размыкания контактов, она также должна продолжать гореть
Как проверить тиристор с использованием тестера:
Для проверки тиристора при помощи тестера, достаточно будет использовать батарейку от 3.6 вольт. Тестер надо поставить в режим Ом и при касании к контактам тиристора данные на диалоговом окне тестера будут меняться. Естественно при размыкании контактов тестера и тиристора данные будут сведены к нулю.
Если при использовании тестеров старого поколения с аналоговой стрелкой, никакой реакции нет, то стоит поменять местами щупы. Это играет большую роль, так как меняется полярность.
Как видим, существует несколько способов проверки прибора. Вам же стоит подобрать наиболее подходящий для отдельного вида и в зависимости от имеющихся средств для проверки.
Источник: https://chipstock.ru/vybor/kak-proverit-tiristor-multimetrom.html
Как выполнить проверку симистора и тиристора мультиметром
Используя домашний тестер (мультиметр), легко выполнить проверку различных радиоэлементов. Для домашних мастеров, которые работают с электронными приборами это довольно полезная вещь. К примеру, правильно выполненная проверка симистора мультиметром позволит избежать поиска новых деталей при ремонте электрооборудования. Чтобы понять данный процесс досконально, необходимо выяснить, что представляют собой тиристоры.
Что такое тиристоры
Это полупроводниковые приборы, которые выполнены с учетом классических монокристальных технологий. На кристаллах имеются p-n переходы в количестве 3-х и более штук, с диаметрально противоположным устойчивым состоянием. Основным применением данной детали являются электронные ключи. Использование этих радиоэлементов может быть хорошей альтернативой механическому реле.
Процесс включения осуществляется регулируемым и плавным образом, без дребезжания контактов. Нагрузки по основным направлениям при открытии p-n перехода подаются управляемым образом, то есть присутствует возможность соблюдения контроля скорости при нарастании рабочего тока.
При этом, стоит отметить, что тиристор в сравнении с реле, может быть удачно интегрирован в электросхему с любым уровнем сложности. При отсутствии искрения каждого контакта, их можно использовать для систем, в которых не допускаются коммутационные помехи. Детали довольно компактны, выпускаются в виде разных форм-факторов, также и для установки на охлаждающие радиаторы.
Управление прибором осуществляется посредством внешнего воздействия на основе:
- электрического тока, что поступает на управляющие электроды;
- луча света, в случае использования фототиристора.
Примечательно, что в сравнении с тем же реле, нет необходимости в постоянной подаче управляющего сигнала. Рабочие p-n переходы будут открыты и после того, как завершена подача тока. Тиристоры закроются, при опускании протекающего сквозь него рабочего тока ниже уровня порогов удержания.
Еще одно свойство тиристоров, которое является основной характеристикой — это использование их в качестве одностороннего проводника. Так, протекание паразитных токов в обратное направление осуществляться не будет. Благодаря чему значительно упрощаются схемы по управлению радиоэлементами.
Тиристор может выпускаться в различной модификакции, исходя из того, какой способ управления и дополнительные возможности необходимы. Он может быть:
- диодным с прямой проводимостью;
- диодным с обратной проводимостью;
- диодным симметричным;
- триодным с прямой проводимостью;
- триодным с обратной проводимостью;
- триодным ассиметричным.
Бывают также разновидности триодных тиристоров с двунаправленной проводимостью.
Что такое симистор, и в чем его отличие от тиристора
Симисторы (или «триаки») являются особыми разновидностями триодных симметричных тиристоров. Главным преимуществом любого симистора можно считать наличие способности проводки тока на рабочем p-n переходе в двух направлениях. Благодаря этому осуществляется использование радиоэлементов сфере систем, имеющих переменное напряжение.
Их рабочие принципы и конструктивные особенности сходны с остальными тиристорами. При подачах управляющих токов p-n переходы отпираются, и остаются открытым до момента снижения величин рабочих токов. Популярным применением симистора является использование его для регуляторов напряжений в осветительных системах и бытовых электроинструментах.
Принцип работы этого радиокомпонента схожий с принципом действия транзистора, однако деталь не является взаимозаменяемой. Разобравшись в том, что такое симистор и тиристор, необходимо также рассмотреть вопрос, о проверке этих деталей на показатели работоспособности.
Как прозвонить тиристор мультиметром
Стоит отметить, что существует несколько способов проверки исправности симисторов и тиристоров. Для этого необязательно использовать тестер, можно обойтись лампочкой от фонарика и пальчиковой батарейкой. Чтобы это сделать, нужно выполнить последовательное подключение источника питания, лампочки и рабочих выводов на тиристоре.
Следует помнить о том, что у обычного тиристора проводимость тока осуществляется только в одно направление. В связи с этим необходимо придерживаться полярности.
Когда будет подаваться управляющий ток (хватает аккумулятора АА), то будет происходить загорание лампочки, что означает о исправности цепи. После этого выполняем отсоединение батарейки, без отключения источника рабочего тока. При исправности p-n перехода и настройке его на определенных величинах, свечение лампочки будет продолжено.
В случае, если подходящая лампа или батарейка отсутствует, то придется использовать тестер. А для этого важно знать, как проверить тиристор мультиметром.
- Положение переключателя устанавливаем на «Прозвонку». На щупы каждого провода поступит необходимый уровень напряжения, чтобы проверить тиристор. Рабочим током не открываются p-n переходы, поэтому если значение сопротивления на выводе будет высокое, то это значит, что ток не проходит. Дисплей на мультиметре показывает «1». Так мы можем убедиться, в исправности рабочего p-n перехода;
- Выполняем проверку открытия перехода. С этой целью осуществляем соединение управляющего вывода с анодом. Тестером происходит обеспечение достаточным уровнем тока, чтобы выполнить открытие перехода, а величина сопротивления резко спадает. Дисплей отображает значения, которые отличаются от единицы. Это говорит об «открытии» тиристора. Благодаря этому мы выполнили проверку работоспособности управляющих элементов.
- Проводим размыкание управляющего контакта. В таком случае показатели сопротивления должны равняться бесконечности, об этом свидетельствует значение «1» на табло.
Из-за чего тиристор не имеет открытое состояние
Особенность состоит в том, что мультиметры не вырабатывают величины тока, достаточного для функционирования тиристоров по «токам удержаний». Данные элементы проверены быть не смогут. Но на остальных пунктах проверки можно определить исправен ли полупроводниковый прибор. При изменении мест полярности — проверку осуществить невозможно. Благодаря этому можно убедиться в том, что на приборе отсутствует обратный пробой.
Используя мультиметр, можно также выполнить проверку чувствительности прибора. Для этого нужно сделать перевод переключателя на тестере в режим омметра. Съем измерений осуществляется по заранее описанным методикам. Главное, каждый раз менять показатели чувствительности на приборе. Начинать следует с пределов измерений вольтметра «х1».
Чувствительный тиристор, если отключить управляющий ток, продолжает сохранять открытые состояния, что будет фиксироваться тестером. Далее увеличивается предел измерений до значения «х10». После изменения величина тока на щупе прибора уменьшится.
В случае, если управляющий ток был отключен, но переход не был закрыт, то проводим увеличение предела измерений до того момента, пока тиристор сработает по удерживающему току.
Примечательно, что при меньшем токе удержания, чувствительность тиристора больше. Проверяя детали, которые идут в одной партии (или имеют одинаковые характеристики), стоит отдавать предпочтение более чувствительным элементам. Такие тиристоры обладают более гибкими возможностями управления, что влияет на расширение их области применения. При освоении принципа проверки тиристоров, можно также понять, как проверить симистор мультиметром.
В процессе прозвонки следует учитывать, что полупроводниковые ключи обладают симметричной двусторонней проводимостью.
Как проверить симистор мультиметром
Симистор обладает аналогичной схемой проверки подключения. Можно воспользоваться лампой и батарейками или мультиметром, у которого широкий диапазон измерения в режиме омметра. Пройдя тесты с одной полярностью, выполняем переключение щупов прибора к обратной полярности.
У исправного симистора должны отображаться довольно однотипные результаты тестирования. Следует выполнить проверку открытия и удержания p-n переходов по обоим направлениям шкалы предела измерений мультиметра.
Если радиодетали, которые должны быть проверены, находятся на монтажных платах, то нет потребности в их выпаивании для теста. Для этого нужно только выполнить освобождение управляющего вывода. Главное, не забывать о предварительном обестачивании проверяемого электроприбора.
Чтобы более детально разобраться в особенностях проверки симистора мультиметром, рекомендуем просмотреть видео.
«Как проверить исправность тиристора»
Источник: https://pro-instrymenti.ru/elektronika/proverka-simistora-multimetrom/
Bta12 600b схема включения
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Bta16 600b как проверить мультиметром
Нередко радиолюбителям приходится собирать различные приспособления из деталей, которые были добыты путем разборки старых электрических или радиоприборов. Понятно, что после долгого лежания в ящиках сам владелец этого мини-склада уже и не помнит, в каком состоянии находятся детали. То есть, они исправны или нет. Поэтому используемую деталь обычно проверяют. А так как тема нашей статьи – как проверить симистор, то будем разбираться в этом вопросе досконально.
Что такое симистор
В первую очередь необходимо понять, что собой представляет эта деталь. Это разновидность тиристоров, которая отличается от них тем, что может пропускать электрический ток в любую сторону. То есть, при смене полярности подключения этот прибор будет работать обязательно. В сравнении с тиристорами такого произойти не может, потому что этот прибор работает только в одну сторону. Чисто конструктивно симистор – это два тиристора, соединенных между собой разными полюсами.
Тестирование
У каждого радиолюбителя есть свои способы проверить симистор. Для этого можно использовать специальные приборы или подручные материалы. Главное – знать, как проверить правильно прибор на основе принципа его работы.
Способ №1
Самый простой способ – это протестировать симистор омметром. Для этого необходимо катод детали соединить с отрицательным контактом омметра, анод с положительным контактом. А затем закоротить анод с управляющим электродом. На самом омметре необходимо выставить единицу (х1). Если при этом стрелка покажет сопротивление прибора в пределах 15-50 Ом, можно считать, что симистор цел и пригоден для установки в любой радиоприбор.
Но тут есть один важный момент. Если в таком положении с анода убрать все контакты, и показания сопротивления при этом не изменятся, то это подтверждает целостность детали. Если стрелка начнет отклоняться к нулю, то выбросите симистор в мусор.
Способ №2
Конечно, можно придумать большое количество различных приборов, с помощью которых провести проверку симистра будет несложно. Но для этого придется прикладывать усилия и тратить свое время на сборку, хотя для многих это будет в удовольствие. Для примера приводим одну из схем такого тестового устройства, вот она на рисунке снизу.
Схема подключения данного прибора к симистру точно такая же, как и в случае с тестированием при помощи омметра. Но в этом устройстве установлен светодиод (HL1). Так вот при подаче напряжения на симистор через кнопку (ключ) световой источник должен загореться. А это говорит об исправности детали.
Обратите внимание на резисторы. Их сопротивления рассчитывается под номинальное напряжение. Практика показала, что сопротивление в диапазоне 9-12 Ом достаточная величина.
Заключение по теме
Как видите, больших проблем, чтобы протестировать симистор, нет. Конечно, оптимальный вариант – это использование омметра, который есть в арсенале у каждого радиолюбителя. Но если появляется желание поэкспериментировать, то можно собрать самостоятельно тестовое устройство. Предложенная схема не единственная, в принципе, можно попробовать собрать и свой вариант, взяв за основу данное предложение.
Что касается исправности детали, то рекомендуется проверять ее с двух сторон, ведь симистор работает как в одну, так и в другую сторону. То есть, сначала подключаются контакты по вышеизложенной схеме. Затем полярность подключения можно изменить на противоположную. Исправная деталь будет работать и том, и в другом направлении.
Используя домашний тестер (мультиметр), легко выполнить проверку различных радиоэлементов. Для домашних мастеров, которые работают с электронными приборами это довольно полезная вещь. К примеру, правильно выполненная проверка симистора мультиметром позволит избежать поиска новых деталей при ремонте электрооборудования. Чтобы понять данный процесс досконально, необходимо выяснить, что представляют собой тиристоры.
Симисторы: принцип работы, проверка и включение, схемы
Симистор является полупроводниковым прибором. Его полное название – симметричный триодный тиристор. Его особенность – возможно проводить ток в обе стороны. Данный элемент цепи имеет три вывода: один является управляющим, а два других силовыми. В этой статье мы рассмотрим принцип работы, устройство и назначение симистора в различных схемах электроприборов. В таблице ниже представлены характеристики популярных симисторов:
Таблица характеристик популярных симисторов.
Конструкция и принцип действия
Особенность симистора является двунаправленной проводимости идущего через прибор электрического тока. Конструкция устройства строится на использовании двух встречно-параллельных тиристоров с общим управлением. Такой принцип работы дал название от сокращенного «симметрические тиристоры».
Поскольку электроток может протекать в обе стороны, нет смысла обозначать силовые выводы как анод и катод. Дополняет общую картину управляющий электрод. В симисторе есть пять переходов, позволяющих организовать две структуры.
Какая из них будет использоваться зависит от места образования (конкретный силовой вывод) отрицательной полярности.
Симистор.
Схема включения
Схема управления может выглядеть по-разному, но в простейшем случае схема включения тиристорного ключа имеет вид, показанный на рисунке 2.
К аноду присоединена лампочка L, а к ней выключателем К2 подключается плюсовая клемма источника питания G. B. Катод соединяется с минусом питания.
com/embed/lFb-Dc0JSUk?feature=oembed” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=””/>После подачи питания выключателем К2 к аноду и катоду будет приложено напряжение батареи, но тиристор остаётся закрытым, лампочка не светится.
Для того чтобы включить лампу, необходимо нажать на кнопку К1, сигнал через сопротивление R будет подан на управляющий электрод, тиристорный ключ изменит своё состояние на открытое, и лампочка загорится.
Сопротивление ограничивает ток, подаваемый на управляющий электрод. Повторное нажатие на кнопку К1 никакого влияния на состояние схемы не оказывает.
Для закрытия электронного ключа нужно отключить схему от источника питания выключателем К2. Этот тип электронных компонентов закроется, и в случае снижения напряжения питания на аноде до определённой величины, которая зависит от его характеристик. Вот так можно описать, как работает тиристор для чайников.
Как работает устройство
Исходно полупроводниковый прибор находится в запертом состоянии и ток по нему не проходит. При подаче тока на управляющий электрод, последний переходит в открытое состояние и симистор начинает пропускать через себя ток. При работе от сети переменного тока полярность на контактах постоянно меняется.
Схема, где используется рассматриваемый элемент, при этом будет работать без проблем. Ведь ток пропускается в обоих направлениях.
Чтобы симистор выполнял свои функции, на управляющий электрод подают импульс тока, после снятия импульса ток через условные анод и катод продолжает протекать до тех пор, пока цепь не будет разорвана или они не будут находится под напряжением обратной полярности.
Это один из видов тиристоров, отличающийся от базового типа большим числом p-n переходов, и как следствие этого, принципом работы (он будет описан ниже). Характерно, что в элементной базе некоторых стран данный тип считается самостоятельным полупроводниковым устройством.
При использовании в цепи переменного тока симистор закрывается на обратной полуволне синусоиды, тогда нужно подавать импульс противоположной полярности (той же, под которой находятся «силовые» электроды элемента).
Принцип действия системы управления может корректироваться в зависимости от конкретного случая и применения. После открытия и начала протекания подавать ток на управляющий электрод не нужно. Цепь питания разрываться не будет. При надобности отключить питание следует понизить ток в цепи ниже уровня величины удержания или кратковременно разорвать цепь питания.
Управляющие сигналы
Чтобы добиться желаемого результата с симистором используют не напряжение, а ток. Чтобы прибор открылся, он должен быть на определённом небольшом уровне. Для каждого симистора сила управляющего тока может быть разной, её можно узнать из даташита на конкретный элемент. Например, для симистора КУ208 этот ток должен быть больше 160 мА, а для КУ201 —не менее 70 мА.
Симистор иностранного производства.
Полярность управляющего сигнала должна совпадать с полярностью условного анода. Для управления симистором часто используют выключатель и токоограничительный резистор, если он управляется микроконтроллером – может понадобиться дополнительная установка транзистора, чтобы не сжечь выход МК, или использовать симисторный оптодрайвер, типа MOC3041 и подобных.
Четырёхквадрантные симисторы могут отпираться сигналом с любой полярностью. В этом преимуществе есть и недостаток – может потребоваться увеличенный управляющий ток. При отсутствии прибор заменяется двумя тиристорами. При этом следует правильно подбирать их параметры и переделывать схему управления. Ведь сигнал будет подаваться на два управляющих вывода.
Интересно по теме: Как проверить стабилитрон.
Структура и принцип работы симистора
Симистор – это не что иное, как симметричный тиристор. Следовательно, исходя из названия, можно сделать вывод – его легко заменить двумя тиристорами, которые включаются встречно-параллельно. В любом направлении он способен пропустить ток. У симистора имеется три основных вывода – управляющий, для подачи сигналов, и основные (анод, катод), чтобы он мог пропускать рабочие токи.
Симистор (принцип работы для «чайников» этого полупроводникового элемента предоставлен вашему вниманию) открывается, когда на управляющий вывод подается минимальное необходимое значение тока. Или в том случае, когда между двумя другими электродами разность потенциалов выше предельно допустимого значения.
Источник: https://seventools.ru/instrumenty/upravlenie-tiristorom-shema.html
Btb16 600bw как проверить мультиметром
Любые электроприборы и электрические платы основаны на комплексе различных радиоэлементов, которые являются основой для нормального функционирования всего многообразия электротехники. Одним из основных элементов любой электросхемы является симистор, который представляет собой один из видов тиристора.
Говоря тиристор, мы также будем подразумевать и симистор. Его предназначение заключается в коммутации нагрузки в сети переменного тока. Внутреннее устройство включает три электрода для передачи электрического тока: управляющий и 2 силовых.
Предназначение и использование симисторов в радиоэлектронике
Особенность тиристора заключается в пропускании тока от одного контакта (анода) к другому (катоду) и в обратном направлении. Любой тиристор управляется как положительным, так и отрицательным током. Для его работы нужно подать низковольтный импульс на управляющий контакт.
После такой сигнальной подачи симистор открывается и переходит из закрытого состояния в открытое, пропустив, через себя ток. Во время прохождения отпирающего тока через управляющий контакт он открывается.
А также отпирание происходит, когда напряжение между электродами превышает определённую величину.
При подаче переменного тока смена состояния тиристора вызывает изменение полярности напряжения на силовых электродах. Он закрывается, при смене полярности между силовыми выводами, а также когда рабочий ток ниже, чем ток удержания.
Для предотвращения ложного срабатывания симистора, вызванное различными радиомеханическими помехами, использующиеся приборы имеют дополнительную защиту. Для этого обычно используется демпферная RC цепочка (последовательное соединение резистора и конденсатора постоянного тока) между силовыми контактами симистора.
Иногда используется индуктивность. Она служит для ограничения скорости изменения тока при коммутации.
Симисторы в электросхеме
Если говорить о симисторах, необходимо принять во внимание и тот факт, что это один из видов тиристора, который тоже имеет три и более p — n переходов. Их различие лишь в управляющем катоде, который определяет соответственные переходные характеристики пропускаемого тока и в принципе работы в электросхемах. Обычно они начинают свою работу сразу после запуска подводящего напряжения на нужный контакт.
Схема управления симистора
Схема управления на тиристоре проста и надёжна. Они намного упрощают принципиальную схему своим присутствием, освобождая её от лишних электродеталей и дорожек. Тем самым облегчая и дальнейший ремонт (проверка и прозвонка) в случае необходимости или выхода из строя радиоэлектронных блоков с их участием.
Практическое применение симисторов
- Подключение электрооборудования через оптопару с помощью управляющего тиристора позволяет управлять определёнными процессами в материнской плате компьютера, а также защитить её от перегрузок, которые могут привести к плачевным последствиям. В этом случае он служит своеобразным предохранителем, который отключает систему в нужный момент.
- В регуляторах мощности он включается в нужную ветвь выпрямителя. Изменяя импульсы питания двигателя, он регулирует промежутки подачи электропитания, для устойчивой мощности на низких оборотах движка.
- Частое применение симисторов наблюдается в регуляторах мощности для индуктивной нагрузки, где они управляют диапазонами частот и не только.
- Тиристорный регулятор громкости стабилизирует перепады напряжения, которые возникают в процессе работы музыкальных центров и прочих нагрузок, требующие стабилизации определённых режимов.
- Вентиляторные стабилизаторы на тиристорах регулируют функциональные характеристики не только исключая перегрев, но и соблюдая нужное количество оборотов.
Как проверить тиристор
Как проверить тиристор, если вы полный чайник? Итак, обо всем по порядку.
Принцип работы тиристора
Принцип работы тиристора основан на принципе работы электромагнитного реле. Реле – это электромеханическое изделие, а тиристор – чисто электрическое. Давайте же рассмотрим принцип работы тиристора, а иначе как мы его тогда сможем проверить? Думаю, все катались на лифте ;-).
Нажимая кнопку на какой-нибудь этаж, электродвигатель лифта начинает свое движение, тянет трос с кабиной с вами и соседкой тетей Валей килограммов под двести и вы перемещаетесь с этажа на этаж.
Как же так с помощью малюсенькой кнопочки мы подняли кабину с тетей Валей на борту?
В этом примере и основан принцип работы тиристора. Управляя маленьким напряжением кнопочки мы управляем большим напряжением разве это не чудо? Да еще и в тиристоре нет никаких клацающих контактов, как в реле. Значит, там нечему выгорать и при нормальном режиме работы такой тиристор прослужит вам, можно сказать, бесконечно.
Тиристоры выглядят как-то вот так:
А вот и схемотехническое обозначение тиристора
В настоящее время мощные тиристоры используются для переключения (коммутации) больших напряжений в электроприводах, в установках плавки металла с помощью электрической дуги ( короче говоря с помощью короткого замыкания, в результате чего происходит такой мощный нагрев, что даже начинает плавиться металл)
Тиристоры, которые слева, устанавливают на алюминиевые радиаторы, а тиристоры-таблетки даже на радиаторы с водяным охлаждением, потому что через них проходит бешеная сила тока и коммутируют они очень большую мощность.
Маломощные тиристоры используются в радиопромышленности и, конечно же, в радиолюбительстве.
Параметры тиристоров
Давайте разберемся с некоторыми важными параметрами тиристоров. Не зная эти параметры, мы не догоним принцип проверки тиристора. Итак:
1) Uy – отпирающее постоянное напряжение управления– наименьшее постоянное напряжение на управляющем электроде, вызывающее переключение тиристора из закрытого состояния в открытое. Короче говоря простым языком, минимальное напряжение на управляющем электроде, которое открывает тиристора и электрический ток начинает спокойно себе течь через два оставшихся вывода – анод и катод тиристора. Это и есть минимальное напряжение открытия тиристора.
2) Uобр max – обратное напряжение, которое может выдержать тиристор, когда, грубо говоря, плюс подают на катод, а минус – на анод.
3) Iос ср – среднее значение тока, которое может протекать через тиристор в прямом направлении без вреда для его здоровья.
Остальные параметры не столь критичны для начинающих радиолюбителей. Познакомиться с ними можете в любом справочнике.
Как проверить тиристор КУ202Н
Ну и наконец-то переходим к самому важному – проверке тиристора. Будем проверять самый ходовый и знаменитый советский тиристор – КУ202Н.
А вот и его цоколевка
Для проверки тиристора нам понадобится лампочка, три проводка и блок питания с постоянным током. На блоке питания выставляем напряжение загорания лампочки. Привязываем и припаиваем проводки к каждому выводу тиристора.
На анод подаем “плюс” от блока питания, на катод через лампочку “минус”.
Теперь же нам надо подать относительно анода напряжение на Управляющий Электрод (УЭ). Для такого вида тиристора Uy – отпирающее постоянное напряжение управления больше чем 0,2 Вольта. Берем полуторавольтовую батарейку и подаем напряжение на УЭ. Вуаля! Лампочка зажглась!
также можно использовать щупы мультиметра в режиме прозвонки, на щупах напряжение тоже больше 0,2 Вольта
Убираем батарейку или щупы, лампочка должна продолжать гореть.
Мы открыли тиристор с помощью подачи на УЭ импульса напряжения. Все элементарно и просто! Чтобы тиристор опять закрылся, нам надо или разорвать цепь, ну то есть отключить лампочку или убрать щупы, или же подать на мгновение обратное напряжение.
Как проверить тиристор мультиметром
Можно также проверить тиристор с помощью мультиметра. Для этого собираем его по этой схемке:
Так как на щупах мультиметра в режиме прозвонки имеется напряжение, то подаем его на УЭ. Для этого замыкаем между собой анод и УЭ и сопротивление через Анод-Катод тиристора резко падает. На мультике мы видим 112 милливольт падение напряжения. Это значит, что он открылся.
После отпускания мультиметр снова показывает бесконечно большое сопротивление.
Почему же тиристор закрылся? Ведь лампочка в прошлом примере у нас горела? Все дело в том, что тиристор закрывается, когда ток удержания стает очень малым. В мультиметре ток через щупы очень малый, поэтому и тиристор закрылся без напряжения УЭ.
Есть также схема отличного прибора для проверки тиристора, ее можно глянуть в этой статье.
Также советую глянуть видео от ЧипДипа про проверку тиристора и ток удержания:
Источник: https://www.ruselectronic.com/kak-proverit-tiristor/
Как проверить работоспособность симистора
Используя домашний тестер (мультиметр), легко выполнить проверку различных радиоэлементов. Для домашних мастеров, которые работают с электронными приборами это довольно полезная вещь. К примеру, правильно выполненная проверка симистора мультиметром позволит избежать поиска новых деталей при ремонте электрооборудования. Чтобы понять данный процесс досконально, необходимо выяснить, что представляют собой тиристоры.
«Как проверить рабочее состояние тиристора и симистора»
Ðак пÑозвониÑÑ ÑиÑиÑÑÐ¾Ñ Ð¼ÑлÑÑимеÑÑом
Стоит отметить, что существует несколько способов проверки исправности симисторов и тиристоров. Для этого необязательно использовать тестер, можно обойтись лампочкой от фонарика и пальчиковой батарейкой. Чтобы это сделать, нужно выполнить последовательное подключение источника питания, лампочки и рабочих выводов на тиристоре.
Следует помнить о том, что у обычного тиристора проводимость тока осуществляется только в одно направление. В связи с этим необходимо придерживаться полярности.
Когда будет подаваться управляющий ток (хватает аккумулятора АА), то будет происходить загорание лампочки, что означает о исправности цепи. После этого выполняем отсоединение батарейки, без отключения источника рабочего тока. При исправности p-n перехода и настройке его на определенных величинах, свечение лампочки будет продолжено.
В случае, если подходящая лампа или батарейка отсутствует, то придется использовать тестер. А для этого важно знать, как проверить тиристор мультиметром.
- Положение переключателя устанавливаем на «Прозвонку». На щупы каждого провода поступит необходимый уровень напряжения, чтобы проверить тиристор. Рабочим током не открываются p-n переходы, поэтому если значение сопротивления на выводе будет высокое, то это значит, что ток не проходит. Дисплей на мультиметре показывает «1». Так мы можем убедиться, в исправности рабочего p-n перехода;
- Выполняем проверку открытия перехода. С этой целью осуществляем соединение управляющего вывода с анодом. Тестером происходит обеспечение достаточным уровнем тока, чтобы выполнить открытие перехода, а величина сопротивления резко спадает. Дисплей отображает значения, которые отличаются от единицы. Это говорит об «открытии» тиристора. Благодаря этому мы выполнили проверку работоспособности управляющих элементов.
- Проводим размыкание управляющего контакта. В таком случае показатели сопротивления должны равняться бесконечности, об этом свидетельствует значение «1» на табло.
Источник: https://crast.ru/instrumenty/kak-proverit-rabotosposobnost-simistora
Проверка тиристора. Как убедиться в работоспособности
Прежде чем приступить к методам проверок тиристора, рассмотрим более подробно: что он собой представляет и как осуществляется проверка тиристора. Тиристор – это электронный прибор, предназначенный для управления током. Изготовлен он на основе монокристалла полупроводника и имеет устойчивые состояния, которые делятся на открытые и закрытые.
Открытое состояние характеризуется высокой проводимостью, а закрытое соответственно – низкой. Поэтому этот прибор еще называют ключом с неполным управлением. Их используют практически во всех приборах, где необходимо регулировать и контролировать алгоритм работы токов.
Также тиристоры используются как предохранители и транзисторы, чтобы в случае экстренных ситуациях обесточить управляемый прибор от большой нагрузки токов.
T1650ht 61 чем заменить
В электронных схемах различных приборов довольно часто используются полупроводниковые устройства – симисторы. Их применяют, как правило, при сборке схем регуляторов. В случае неисправности электроприбора может возникнуть необходимость проверить симистор. Как это сделать?
Как проверить симистор мультиметром, чтобы не покупать новую деталь?
При помощи домашнего тестера (мультиметра) можно проверять самые разные радиоэлементы. Для домашнего мастера, увлекающегося электроникой – это настоящая находка.
Например, проверка тиристора мультиметром может избавить вас от необходимости поиска новой детали во время ремонта электрооборудования.
Для понимания процесса, разберем, что такое тиристор:
Это полупроводниковый прибор, выполненный по классической монокристальной технологии. На кристалле имеется три или более p-n перехода, с диаметрально противоположными устойчивыми состояниями.
Основное применение тиристоров – электронный ключ. Можно эффективно использовать эти радиоэлементы вместо механических реле.
Включение происходит регулируемо, относительно плавно и без дребезга контактов. Нагрузка по основному направлению открытия p-n переходов подается управляемо, можно контролировать скорость нарастания рабочего тока.
К тому же тиристоры, в отличие от реле, отлично интегрируются в электросхемы любой сложности. Отсутствие искрения контактов позволяет применять их в системах, где недопустимы помехи при коммутации.
Деталь компактна, выпускается в различных форм-факторах, в том числе и для монтажа на охлаждающих радиаторах.
Управляются тиристоры внешним воздействием:
- Электрическим током, который подается на управляющий электрод;
- Лучом света, если используется фототиристор.
При этом, в отличие от того же реле, нет необходимость постоянно подавать управляющий сигнал. Рабочий p-n переход будет открыт и по окончании подачи управляющего тока. Тиристор закроется, когда протекающий через него рабочий ток опустится ниже порога удержания.
Еще одним свойством тиристора, которое используется как основная характеристика – он является односторонним проводником. То есть паразитные токи в обратном направлении протекать не будут. Это упрощает схемы управления радиоэлемента.
Тиристоры выпускаются в различных модификакциях, в зависимости от способа управления, и дополнительных возможностей.
- Диодные прямой проводимости;
- Диодные обратной проводимости;
- Диодные симметричные;
- Триодные прямой проводимости;
- Триодные обратной проводимости;
- Триодные ассиметричные.
Существует разновидность триодного тиристора, имеющая двунаправленную проводимость.
Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?
Симистор (или «триак») – особая разновидности триодного симметричного тиристора. Главное преимущество – способность проводить ток на рабочих p-n переходах в обоих направлениях. Это позволяет использовать радиоэлемент в системах с переменным напряжением.
Принцип работы и конструктивное исполнение такое же, как у остальных тиристоров. При подаче управляющего тока p-n переход отпирается, и остается открытым до снижения величины рабочего тока.
Популярное применение симисторов – регуляторы напряжения для систем освещения и бытового электроинструмента.
Работа этих радиокомпонентов напоминает принцип действия транзисторов, однако детали не являются взаимозаменяемыми.
Рассмотрев, что такое тиристор и симистор, мы с вами научимся, как проверять эти детали на работоспособность.
Как прозвонить тиристор мультиметром?
Сразу оговоримся – проверить исправность тиристора можно и без тестера. Например, с помощью лампочки от фонарика и пальчиковой батарейки.
Для этого включаем последовательно источник питания, соответствующий напряжению лампочки, рабочие выводы тиристора, и лампочку.
При подаче управляющего тока (достаточно батарейки АА) – лампочка будет гореть. Значит, управляющая цепь исправна. Затем отсоединяем батарейку, не отключая источник рабочего тока. Если p-n переход исправный, и настроен на определенную величину тока удержания – лампочка продолжает гореть.
Если под рукой нет подходящей лампы и батарейки, следует знать, как проверить тиристор мультиметром.
- Переключатель тестера устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки тиристора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит;
- Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Тиристор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента;
- Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1».
Почему тиристор не остался в открытом состоянии?
Дело в том, что мультиметр не вырабатывает величину тока, достаточную для срабатывания тиристора по «току удержания».
Этот элемент мы проверить не сможем. Однако остальные пункты проверки говорят об исправности полупроводникового прибора. Если поменять местами полярность – проверка не пройдет. Таким образом, мы убедимся в отсутствии обратного пробоя.
При помощи мультиметра можно проверить и чувствительность тиристора. В этом случае, мы переводим переключатель тестера в режим омметра. Измерения производятся по раннее описанной методике. Только мы каждый раз меняем чувствительность прибора. Начинаем с предела измерения вольтметра «х1».
Чувствительные тиристоры при отключении управляющего тока сохраняют открытое состояние, что мы и фиксируем на приборе. Увеличиваем предел измерения до «х10». В этом случае ток на щупах тестера уменьшается.
Если при отключении управляющего тока переход не закрывается – продолжаем увеличивать предел измерения до срабатывания тиристора по току удержания.
При проверке деталей из одной партии (или с одинаковыми характеристиками), выбирайте более чувствительные элементы. У таких тиристоров гибче возможности по управлению, соответственно шире область применения.
Освоив принцип проверки тиристора – легко догадаться, как проверить симистор мультиметром.
Проверка симистора мультиметром
Схема подключения для проверки аналогичная. Можно использовать лампу накаливания или мультиметр с широким диапазоном измерений в режиме омметра. После прохождения тестов при одной полярности, переключаем щупы тестера на полярность обратную.
Исправный симистор должен показать весьма похожие результаты проверки. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.
Если радиодеталь, нуждающаяся в проверке, находится на монтажной плате – нет необходимости ее выпаивать для теста. Достаточно освободить управляющий вывод.
Важно! Не забудьте предварительно обесточить проверяемый электроприбор.
В заключении смотрите видео: Как проверить тиристор мультиметром.
Источник: https://obinstrumente.ru/elektronika/multimetr/kak-proverit-simistor-multimetrom.html
Как проверить симистор мультиметром
У каждого уважающего себя мастера, да и просто увлекающегося электроникой человека в хозяйстве есть мультиметр, который позволяет довольно часто экономить на покупке новых деталей.
Симистор, так же его называют триак — это особая вариация симметричного тиристора. Одним из основных отличий — возможность проводить ток в обоих направлениях, что позволяет использовать эксплуатировать радиоэлемент в системах, где присутствует переменное напряжение. В работе с электроприборами и схемами просто невозможно обойтись без таких электрических деталей.
По функциям работы и конструкции он ни чем не отличается от других тиристеров. Симисторы хорошо себя зарекомендовали как регуляторы для систем освещения, так же для приборов которые используются в бытовых условиях Еще его используют в огромном количестве отраслей производства.
Концепция этих компонентов чем-то напоминает работу транзистеров, но данные детали не будут взаимозаменяемы.
Заключение
Как мы видим, проблем в проверке у любого мастера быть не должно. Относительно проверки, можно добавить, то что проверять лучше всего симистор с обеих сторон, так как он работает как с одной, так и с другой стороны. Нужно все лишь изменить полярность на противоположную сторону. Если деталь исправна, то соответственно она будет работать с двух противоположных сторон.
Источник: https://vseotoke.ru/instrument/kak-proverit-simistor-multimetrom
Электронные компоненты и полупроводники 2 предмета BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW Полупроводники и активные элементы
Электронные компоненты и полупроводники 2 предмета BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW Полупроводники и активные элементы- Home
- Business & Industrial
- Электрооборудование и принадлежности
- Электронные компоненты и полупроводники
- Полупроводники и активные компоненты
- Интегральные схемы (ИС)
- Другие интегральные схемы
- 2 PCS BTA16-600V 16A НОВИНКА
TO-220 NEW 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW по лучшим онлайн-ценам на, бесплатно доставка многих продуктов, Портал Luxury Lifestyle, Гарантия качества, Быстрая доставка до вашей двери, бесплатная доставка и возврат, Предложение шикарных и стильных флагманских продуктов.BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW 2, 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW.
Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, Бесплатная доставка для многих продуктов. Для получения полной информации см. Список продавца. Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине. где применима упаковка, UPC:: не применяется: MPN:: не применяется. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW по лучшим онлайн-ценам на.в закрытом виде, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или не был упакован производителем в нерызничную упаковку. См. Все определения условий: Бренд:: Безымянный / Родовой. неповрежденный предмет в оригинальной упаковке, например, коробка без надписи или полиэтиленовый пакет.
Инфраструктура кабельной сети
Сертифицированные специалисты по установке оптоволоконных кабелей категорий 5, 6 и 7 категорий
Узнать большеТелефонные системы
Полная интеграция системы Подключите свою команду
Узнать большеРазработка проекта сетевой инфраструктуры
Специалисты по развертыванию и управлению по установке оптоволокна Сертифицированные сетевые инженеры
Узнать большеПанасоник Систем НС 700/1000
Установка и поддержка Поставщики комплексных решений
Узнать большеСпециалисты по поддержке телефонной системы
Eircom Systems, Siemens, NEC Более 30 лет опыта
Узнать большеИнтернет-магазин CDC
Проверьте наши телефоны, чтобы приобрести
Купить сейчас
Телефонные системы
Телефонные системы Panasonic и Siemens / Unify установлены и обслуживаются сертифицированными инженерами
Больше информацииCat 5/6/7 и волоконно-оптические линии связи
Мы устанавливаем тестируемые и сертифицируем оптоволоконные кабели категорий 5-6 и 7 с сертифицированной гарантией установки
Больше информацииТелефонные системы Eircom / EIR
Дела идут не так !!! МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ В ремонте и обслуживании всех Eircom / EIR Broadlink, Netlink, Siemens Hipath
Больше информацииГолосовая связь по Интернет-протоколу (VOIP) и облачная связь
Бесплатные звонки из офиса в офис Настройка удаленного офиса Дешевые звонки по всему миру Обновление до будущего
Больше информации
Решения для телефонных систем для любого бизнеса
CDC Telecom продает, устанавливает и обслуживает телекоммуникационные решения.
Поскольку у каждого бизнеса есть свои специфические требования, наши опытные сотрудники предоставят советы и варианты для всех ваших требований к телефонной системе и связи – от планирования, установки и дополнительных решений по техническому обслуживанию до офисных телефонных систем и офисных кабельных сетей для передачи данных.
Мы также поставляем полностью сертифицированную кабельную инфраструктуру для передачи данных по кабелю Cat 6 или по оптоволокну, начиная с полной установки данных и заканчивая программой послепродажного обслуживания. Мы ваш партнер, всегда выполняющий заказы в срок и в рамках бюджета.Наши дружелюбные сотрудники CDC Telecom всегда готовы помочь!
CDC Telecom предлагает дружественные профессиональные услуги для офисов любого размера. Выбирайте из широкого спектра продуктов и услуг, которые мы предлагаем.
2 шт. BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW
2 предмета BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW
Мужская однотонная рубашка больших размеров с длинным рукавом от Zantt в магазине мужской одежды, подходящая для самых разных случаев.Эта серьга инкрустирована фианитом высокого качества. Все из дизайна 3d смешных принтов, размер США = большой размер Китая: длина: 27. и легко подобрать ваши любимые джинсы скинни или шорты. Дизайн соответствует самым модным тенденциям. Или купить в качестве подарка для друзей и семьи, ** Дизайн профессионально напечатан. Бриллианты классической огранки 03 карата. Покрытие сердечника проводов изготовлено из материала HDPE, от лицензированной коллегиальной до греческой одежды. * Аксессуары: в комплекте 10 зажимов. 2 предмета BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW .100% абсолютно новый и качественный, вал примерно не подходит от арки. Купите мужскую полосатую повседневную рубашку на пуговицах с длинным рукавом в полоску и другие повседневные рубашки на пуговицах HTOOHTOOH на. Прокладочный материал OEM разработан для герметизации идеальных поверхностей, zorratin 345 HEMI Emblem Badge Plate Decal with Sticker for Dodge Challenger SRT 6. RM Brakes EHT1058H Brake Pad Set: Automotive, Алюминиевые вставки можно найти только на высококачественных ручках переключения передач, поскольку они не ржавеют Как и стандартные металлические вставки, Прямая ручка 31 “: оси – ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках.Пожалуйста, внимательно проверьте размер ниже, прежде чем покупать товар. Включите изменения и ASIN дизайна, который вы меняете, и наши сотрудники графических дизайнеров вышлют вам подтверждение для утверждения. Технические характеристики: Материал: вишневое дерево высшего качества, Эти террариумные кольца идеально подходят для любителей природы. 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW , Если вам нужна эта юбка другого цвета. Серьги изготовлены из хрустального жемчуга Swarovski и родиевого покрытия поверх латуни со столбиками из кубического циркония. Настоятельно рекомендуется наблюдение за взрослыми.* Нет водяных знаков на получаемом вами изображении. если вы не против обрезать обои самостоятельно. Независимо от того, как часто вам платят. Не включая серьги и ожерелье. Материал: позолоченный бас 14k. Подлинный AAA 7 дюймов 6×9-6×10 мм Натуральный пироп, красный гранат, граненый бусин бриолет в форме груши, Бусины-бусины с высокой полировкой-48 / Strand Apx (0232-35) Все наши бусины из драгоценных камней являются подлинными и вырезаны из натуральных драгоценных камней. – Если у вас нет последней версии Acrobat Reader, бандана сделана из ткани и сшита по индивидуальному заказу. В плохом деревенском состоянии – прямо с фермы.не покупайте этот способ доставки. 2 предмета BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW . ДЛИНА РУКАВОВ – ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 18 ДЮЙМОВ, имеет красивый округлый овал. – Красиво простая серая шапочка для новорожденных девочек. *** Рождественские заказы: пожалуйста, смотрите раздел объявлений магазина (расположенный в верхней части домашней страницы магазина под названием «Объявление магазина»), чтобы увидеть дату окончания рождественских заказов ****, пожалуйста, проверьте это в день покупки для самая последняя дата ****. Если вы покупаете более одного предмета, я часто могу объединить их в одну коробку, чтобы сэкономить. Если вы недовольны каким-либо предметом, напишите мне, На этом табурете есть красивые элегантные завитки, B-34 3: теплоотводящие рукава для идентификации проводов и изоляции, устойчивы к выцветанию и огнестойкости, и они были изменены на практические спецификации, которые могут решить проблему гироскопической недостаточной поворачиваемости и получить больше времени, помогая вам печатать быстрее с меньшим количеством ошибок, чем на сенсорном экране.Буна-нитрил обладает высокой прочностью на разрыв; истирание. ✔️Также прилагается – Марка 9:23. 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW , Купить Protek ABS пластиковая форма для литья под давлением Полный комплект обтекателей Кузов с теплозащитным ветровым стеклом для 2004 2005 Suzuki GSXR600 GSXR750 GSXR 600 750 Red Black: Комплекты обтекателей – ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при наличии соответствующих условий покупки. в основном используется в стальных конструкциях. Фиксированный блок caigang watt может также использоваться для крепления простой конструкции из листового материала, если есть какие-либо проблемы с нашими продуктами, плавающая портативная морская УКВ радиостанция Uniden MHS335BT 6 Вт класса D с Bluetooth.Набор украшений создан в очаровательном дизайне с ушками на рогах. HD205 II поставляется с удобным защитным чехлом и фиксирующим адаптером 1/4 дюйма для хранения и транспортировки, Amornphan 144 Set 3 Styles Mix 2 Size of Hook and Bar Sewing, также совместим с iPad Pro 10. Прямоугольные двухцветные часы-каретки Wm Widdop. : Kitchen & Home, Купите стандартный клиновой ремень BX41 (17×1041 Li) в Великобритании. Callistemon masotii Mini Red – малиновая щетка для бутылок, отличная защита вашего грузовика в помещении. 2 предмета BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW . Электрический консервный нож Ресторанный консервный нож Smooth Edge Автоматический электрический консервный нож, Используйте его в школе, в классе или в офисе. Наличие эргономичного офисного стула может помочь улучшить осанку и уменьшить будущие проблемы со спиной или боль.
2 предмета BTA16-600B 16A симистор 600V TO-220 NEW
cdctelecom.com Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на 2 PCS BTA16-600B 16A Triac 600V TO-220 NEW по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Портал роскошного образа жизни, Гарантия качества, Быстрая доставка до дверей, бесплатная доставка и возврат, шикарные и стильные флагманские товары.Примечания к микросхеме ноутбука
1 – PDFCOFFEE.COM
GREEN CHIP Институт передовых технологий GREEN CHIP Институт передовых технологий Материнская плата ноутбука Васантханага
Просмотры 228 Загрузки 37 Размер файла 3MB
Отчет DMCA / Copyright
СКАЧАТЬ ФАЙЛ
Рекомендовать историиПредварительный просмотр цитирования
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Материнская плата ноутбука
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -1
GREEN CHIPAP
УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ-2КРАТКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ДАТА 14-07-10
ДО МОДУЛЯ 2 СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА БУДЕТ ЯЧЕСТИ
БАЗОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА АДАПТАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
D-ASSEMBLE ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ Процесс110–220 В
Переменный ток – постоянный ток
Выходной сигнал постоянного тока 12–18 В 3-5 ампер
Разъем для различных ноутбуков компании Фирменный адаптер компании является лучшим выбором, если нет, тогда используйте омический или универсальный.
Универсальный адаптер содержит различные розетки для разных ноутбуков. В универсальном адаптере напряжение может отличаться.
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -2
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий
Проблемы: – Предохранитель, МОП-транзистор, диод, ИС генератора, входные и выходные байпасные конденсаторы. Если слышен слабый звук, стабилитрон необходимо заменить.
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -3
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
АДАПТЕР: – Устранение неисправностей Сначала проверьте напряжение постоянного тока ± 300 В на ближайшем конденсаторе.Если напряжение отсутствует, проверьте напряжение переменного тока на выводе
мостового выпрямителя, если нет напряжения переменного тока, затем проверьте предохранитель, катушку NTC. Будь то открыто или нормально. Если предохранитель снова перегорел, извлеките предохранитель и проверьте последовательно включенную лампу 220 В / 100 В. Если лампа горит ярко, возможно, произошло короткое замыкание конденсатора мостового выпрямителя C1 (68 мкФ / 400 В) или MOSFET (k1358). Если лампочка горит один раз и гаснет, снимите лампу и установите предохранитель 300 В на положительную и отрицательную точку выпрямителя моста. Если питание есть, но на выходе 0, проверьте 1.Логика 7V на воротах MOSFET в порядке. Затем проверьте резистор рядом с источником МОП-транзистора. Резистор тоже в порядке, тогда МОП-транзистор может разомкнуться = МОП-транзистор изменится. Если нет сигнала на затворе MOSFET, тогда IC (uc3843). Контакт № 7, проверка 12 вольт, если отсутствует, затем проверьте R2A, R2B, RCC, R2P, R2C, R2A, R2F, Если резистор нагревается, возможно, короткое замыкание IC US3543. Если VCC включен, чем контакт № 8, мы проверим, нет ли напряжения, значит, IC не работает. Если логика 1,7 В отсутствует, проверьте контакт № 1 на IC (транзистор выключения). QA (2x) удалите из цепи и проверьте напряжение, и если напряжение присутствует, то мы проверим транзистор QA, QB (2x, 2t) на короткое замыкание. . Если транзистор в порядке, проверьте выходной контроллер для этой микросхемы 3 до связки. Контакт № 2 проверяет высокий / низкий уровень, если мы получаем низкий уровень на контакте № 2, тогда Q505, 2D501 проверяет наличие короткого замыкания. Если он высокий, значит, высокое выходное напряжение. Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221 Стр. №: -4
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий Если выходное напряжение на выходе высокое —— тогда (R11, R3, R4, R5) проверьте на обрыв. Если он открыт, значит, микросхема UC3843 не работает.
Если выходное напряжение меньше, проверьте источник МОП-транзистора и (R13) 68w1w проверьте высокие значения. Если когда-то ноутбук работает от адаптера, а иногда не работает. Затем мы заменим IC датчика тока HB 00113/9603 delta HIC на выходной секции
БАТАРЕЯ
Батарея содержит различные перезаряжаемые элементы с небольшой схемой для зарядки и разрядки ячеек. Некоторые элементы, соединенные последовательно и последовательно, соединяются параллельно от 6 до 12 ячеек в одной батарее. Различные модели имеют разные батареи по размеру, напряжение и ампер. Батарея может отличаться от постоянного постоянного тока 10 В.
Диагностика батареи, шаги Проверьте батарею в настройке CMOS. Если батарея не обнаружена, замените батарею внутри интерфейса SM-шины IC
Если батарея обнаруживается даже тогда, когда ноутбук не запускается от батареи, извлеките батарею и проверьте, как показано ниже. Включите адаптер в соответствии со схемой, поставьте тестовый зонд + на адаптер + и – на батарею +, если амперметр показывает 1 ампер. Это означает, что аккумуляторные батареи в порядке. Проблема в секции зарядки аккумулятора ноутбука. Если амперметр не показывает амперметр, извлеките батарею из коробки и поместите измерительный зонд на положительную и отрицательную точки ячейки.Если на амперметре отображается Ampear, значит проблема в зарядке аккумулятора. Возможно, разряжен MOSFET-транзистор. Если амперметр не показывает никаких ампер, значит, элементы батареи повреждены. Проверяйте каждую ячейку мультиметром. Если аккумулятор нагревается во время зарядки, это может означать короткое замыкание на МОП-транзисторе. Во время разряда, когда батарея показывает низкий уровень, автоматическое отключение не работает, значит, разрядка Mosfet короткая.
Васантанагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -5
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий
ЖК-дисплей: – Жидкокристаллический дисплей Преимущество по сравнению с ЭЛТ-дисплеями Большая эффективная видимая область Нет искажений изображения Васантханагар, Бангалор 104829 (968629) 080) 2226 2221
Стр. №: -6
GREEN CHIP Институт передовых технологий Меньше реактивная мощность и меньше выделяемого тепла.Отсутствие электромагнитных излучений. 15 дюймов эквивалентно 19 дюймам или больше CRT
СХЕМА ЖК-дисплея
ИНВЕРТОР CCFL
Васантанагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -7
GREEN CHIP
Контрольные точки CCFL
Проверьте напряжение переменного тока соединителя CCFL, если оно есть, затем замените трубку CCFL Если нет источника переменного тока, проверьте источник переменного тока во вторичном окне преобразования. Если напряжение переменного тока накапливается, значит, проблема в конденсаторе связи.
След мертвого ноутбука
Включен, но нет дисплея Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -8
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology Подключение к внешнему монитору и просмотр дисплея (если да, то) См. Световой дисплей на ЖК-дисплее без света (если да, то) Инвертор или трубка –
См. Вход инвертора от 15 до 19 В См. Вход 5 В для контраста См. Вход от 3 до 5 В для яркости См. Выход 800- 1000 переменного тока инвертора Если выход в норме, измените CCFL и посмотрите, нет ли входа инвертора с 15 на 19 В, тогда проблемы с секцией дисплея M / B или проблемы с кабелем данных Вход от 15 до 19 В присутствует, но нет выхода инвертора. Проверьте предохранитель и дорожку инвертора
.V 2000 БЛОК-ДИАГРАММА
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Стр. №: -9
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НОУТБУКА
Vasant21 9681026
Номер страницы: -10
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -11
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Vasanthanagar, Bangalore 968806104829 2221
Номер страницы: -12
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -13
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Как проверить VRM ( Модуль регулятора) 1.Выньте ЦП из гнезда. 2. Найдите основание в MOSFET. 3. Найдите катушку, соединенную с МОП-транзистором. 4. Найдите шлюз, связанный с ИС VRM. 5. Найдите МОП-транзистор, подключенный к источнику питания 18 вольт. 6. Проверьте МОП-транзистор на короткое замыкание.
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Стр. №: -14
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий БАТАРЕЯ В разъемах батареи всего пять точек: V +, M Data, M Clock, M Температура, Земля V = 0,70 В M Данные = 3,5 В от I / O IC Приблизительно M Clock = 4.7 В от ИС ввода / вывода Приблизительно M Температура = 4,7 В от ИС ввода / вывода Земля = земля
Васантанагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -15
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Найти RAM Mosfet возле RAM Socket. Найдите 2,5 В на МОП-транзисторе ОЗУ (DDR1) Напряжение сброса 1,8 В, контакт № 65 Напряжение данных 0,9 В, контакты № 1, 2, 3 Основное напряжение 3,3 В № 199
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -16
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий
ПИН-код ЖК-дисплея Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -17
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий
ДЕТАЛИ ЦП в розетке компьютерную систему можно впаять непосредственно в материнскую плату, установить через мобильный модуль (печатную плату, содержащую ЦП и другие компоненты) или подключить к розетке, аналогичной розетке настольных систем.В большинстве современных систем процессор устанавливается непосредственно в сокет, что позволяет производить замену в будущем и даже ограниченные обновления. Процессоры, предшествующие Pentium III и Athlon, обычно впаивались или устанавливались с помощью различных конструкций мобильных модулей, что значительно ограничивало взаимозаменяемость. В таблице 5.4 показаны обозначения различных процессорных разъемов / разъемов, используемых в портативных компьютерах, и перечислены микросхемы, предназначенные для их подключения. Таблица 5.4. Технические характеристики разъема для мобильного процессора
Разъем MMC-1 MMC-2 MC Micro-PGA1 Micro-PGA2 Socket 478
Контакты 280400240 615 495 478
Расположение контактов 70×4 40×5 30×8 24×26 mPGA 21×24 mPGA 26×26 mPGA
-21000V2 Напряжение [*] 5V-21V [*] Авто VRM Авто VRM Авто VRM Авто VRMПоддерживаемые процессоры Mobile Pentium / Celeron / Pentium II MMC-1 Mobile Celeron / Pentium II / III MMC-2 Mobile Pentium II MC Mobile Celeron / Pentium II micro-PGA1 Mobile Celeron / Pentium III micro-PGA2 Desktop Celeron / Pentium 4 FC-PGA2
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Страница №: -18
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology mPGA472M Socket A ( ) Socket 754
479 462 754
26×26 mPGA 37×37 SPGA 29×29 mPGA
Auto VRM Auto VRM Auto VRM
Mobile Celeron / Pentium III / 4 / M micro-FCPGA Mobile / Desktop Duron / Athlon 4 / Athlon XP-M Мобильный / настольный Athlon 64
Auto VRM = Модуль регулятора напряжения с h автоматический выбор напряжения определяется контактами VID процессора FCPGA = матрица сеток контактов Flip-chip PGA = матрица сеток контактов SPGA = сетка с шахматным расположением контактов mPGA = матрица сетки Micro-pin
Mobile
Socket 479 – Intel Pentium M и Celeron M (ядра Banias и Dothan) Socket 495 – также известный как PPGA-B495, используется для Mobile P3 Coppermine и Celeron [6] Socket M – Intel Core Solo, Intel Core Duo и Intel Core 2 Duo Micro-FCBGA – Intel Mobile Celeron, Core 2 Duo (мобильный), Core Duo, Core Solo, Celeron M, Pentium III (мобильный), Mobile Celeron
Socket P – на базе Intel; заменяет Socket 479 и Socket M.Выпущено 9 мая 2007 г.
PC-карты (PCMCIA) Хотя изначально они назывались PCMCIA-картами, после второго выпуска спецификации в 1991 году эти карты более точно (и официально) называются PC-картами. Тем не менее, по сей день многие люди (включая меня) часто называют их картами PCMCIA, хотя это уже технически неправильно. Таблица 8.1. Типы шины PC Card
Характеристика Напряжение Конструкция Прерывания Скорость Ширина данных Скорость передачи
PC Card-16 5 В / 3.3V ISA Non-Shareable 10 МГц 8/16-bit 20MBps
CardBus 3.3V PCI Shareable 33MHz 32-bit 133MBps
Физические типы PC Card Стандарт PC Card также определяет три физических типа для PC Card, которые применяются к тем, кто использует Интерфейс PC Card-16 или Card Bus. Три физических проекта показаны в Таблице 8.2. Таблица 8.2. Физические типы карты ПК
Размеры карты ПК Тип I Тип II Тип II
Длина 54,0 мм (2,13 дюйма) 54,0 мм (2,13 дюйма) 54,0 мм (2,13 дюйма)
Ширина 85.6 мм (3,37 дюйма) 85,6 мм (3,37 дюйма) 85,6 мм (3,37 дюйма)
Толщина 3,3 мм (0,13 дюйма) 5,0 мм (0,20 дюйма) 10,5 мм (0,41 дюйма)
Объем 15,25 см3 (0,93 дюйма) 23,11 см3 ( 1.41ci) 48.54cc (2.96ci)
Физические типы PC Card. Одна или две карты ПК типа I или типа II (вверху в центре) могут быть вставлены в большинство портативных компьютеров (в центре), но одновременно можно использовать только одну карту ПК типа III (вверху справа) (внизу в центре).
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -19
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Распиновка интерфейсов PC Card показана в таблице 8.3. Таблица 8.3. Выводы PC Card-16 и CardBus
Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
PC Card-16 GND D3 D4 D5 D6 D7 -CE1 A10 -OE A11 A9 A8 A13 A14 -WE READY / -IREQ Vcc Vpp / Vcore A16 A15 A12 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D0 D1
CardBus GND CAD0 CAD1 CAD3 CAD5 CAD7 CC / -BE0 CAD9 CAD11 CAD12 CAD14 CC / -BE1 CPAR -CPERR -CGNT -CINT Vcc Vpp / Vcore CCLK -CIRDY CC / -BE2 CAD18 CAD20 CAD21 CAD22 CAD23 CAD24 CAD25 CAD26 CAD27 CAD29
Штифт 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
PC Card-16 GND -CD1 D11 D12 D13 D14 D15 -CE2 -VS1 -IORD / RFU -IOWR / RFU A17 A18 A19 A20 A21 Vcc Vpp / Vcore A22 A23 A24 A25 -VS2 RESET -WAIT -INPACK / RFU -REG BVD2 (-SPKR) BVD1 (-STSCHG / -RI) D8 D9
Номер страницы: -20
CardBus GND -CCD1 CAD2 CAD4 CAD6 RFU CAD8 CAD10 CVS1 CAD13 CAD15 CAD16 RFU -CBLOCK -CSTOP -CDEVSEL Vcc Vpp / Vcore -CTRDY -CFRAME CAD17 CAD19 CVS2 -CRST -CSERR -CREQ CC / -BE3 CAUDIO CSTSCHG CAD28 CAD30
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology 32 33 34
D2 WP (-IOIS16) GND
K RF GND
66 67 68
D10 -CD2 GND
CAD31 -CCD2 GND
Более поздние версии стандарта включают множество функций, предназначенных для повышения скорости и эффективности интерфейса, включая следующие:
5В или 3.Работа с напряжением 3 В – карты PC Card-16 могут работать при напряжении 3,3 В или 5 В, в зависимости от карты. Карты с более низким напряжением потребляют меньше энергии и продлевают срок службы батареи. Все карты CardBus используют 3,3 В. Поддержка протоколов энергосбережения ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) и APM (Advanced Power Management). Эта поддержка позволяет переводить карты в различные состояния энергосбережения, а также отключать питание. Поддержка Plug-and-Play – PnP позволяет операционной системе настраивать карты, тем самым устраняя конфликты с другими устройствами.Стандарт PC Card ATA – этот стандарт позволяет производителям использовать протоколы AT Attachment для реализации жестких дисков PC Card или твердотельных накопителей на основе флэш-памяти. Поддержка нескольких функций на одной карте. Эта поддержка позволяет сосуществовать нескольким устройствам, таким как модем и сетевой адаптер. Увеличенное видео (ZV) – это прямое соединение видеошины между адаптером PC Card и графическим контроллером системы. Он позволяет отображать видео с высокой скоростью для приложений видеоконференцсвязи, ТВ-тюнеров и декодеров MPEG.
Универсальная последовательная шина (USB)
Таблица 8.5. Цветовая кодировка мини-вилок и розеток USB
Разъем Mini-A
Цвет Белый
Mini-A вилка
Белый
Мини-разъем B
Черный
Васантанагар, Бангалор 9686104829 (0803) 2226 2221
Номер страницы: -21
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий Штекер Mini-B
Черный
Розетка Mini-AB
Серый
Таблицы 8.6 и 8.7 показаны распиновки разъемов и кабелей USB. Большинство ноутбуков с разъемами USB имеют один или два разъема Series A на задней или боковой стороне системы. Таблица 8.6. Назначение выводов разъема USB для разъемов серии A / B
Контакт 1 2 3
Название сигнала Vbus – Data + Data
Цвет провода Красный Белый Зеленый
Комментарий Питание шины Передача данных Передача данных
Таблица 8.7. Назначение выводов USB-разъема для разъемов Mini-A / B
Контакт 1 2 3 4 5 Корпус 4 Корпус
Название сигнала Vbus – данные + идентификатор данных Заземление Экран заземления
Цвет провода
Комментарий
Красный Белый Зеленый – Черный – Черный –
Питание от шины Передача данных Передача данных Идентификация A / B [*] Заземление кабеля Дренажный провод Заземление кабеля Дренажный провод
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -22
GREEN CHIP Institute of Advance Технология
Кодирование отладочной карты
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -23
GREEN CHIP Институт передовых технологий
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (номер 924
2226) 2226GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
ОБЩИЙ НОУТБУК ДЛЯ НОУТБУКА INTERSOFT ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НЕДОСТАТОЧНО НАЙТИ
Чип питания: MAX1632, MAX1904, MAX1634, SB3052, SC1402, LTC1628 Toshiba TM87XX, IBM: TB6805F, TB6806F, TB6808F, TB62501F, TMP48U ADP3160 / ADP3167 ИС управления блоком питания ноутбука ADP3168 Блок управления блоком питания ноутбука ЧИП IBM APW7060 плата управления блоком питания IC FAN760 Контроллер питания ноутбука компьютер адаптер питания ноутбука микросхемы управления Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -25
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий LTCl628 Схема питания системы ноутбука LTC3728L ИС управления источником питания ноутбука M51995A Адаптер питания ноутбука Контроллер MAXl540 / MAXl541 ИС управления источником питания ноутбука MAX1631 ИС управления основным источником питания ноутбука MAXl644 ИС управления источником питания ноутбука MAX1902 ИС управления питанием системы ноутбука MAX1992 / MAXl993 ИС управления источником питания ноутбука MAX1999 ИС управления питанием системы ноутбука MAX785 / MAX786 питание системы ноутбука ИС управления питанием NCPl205 ноутбук c адаптер питания компьютера Контроллер NCP1207 микросхема контроллера ноутбука адаптеры питания компьютера SC1470 микросхема управления питанием ноутбука TPS54672 микросхема управления блоком питания ноутбука память
микросхемы питания с использованием ADP3203 / ADP3415, ADP3410 / ADP3421, ADP3410 / ADP3422
блоков линейных регуляторов: 2951 , LP2951, m5236, 2950
ЧИП ВВОДА-ВЫВОДА НОУТБУКА PC97338, PC87391, PC87392, pc87393, Серия SMSC: FDC7N869, FDC37N958, LPC47N227, LPC47N267 PC87591S (VPCIBF01) / PC 8739WG / PC 875WG2 / PC 875W250 (VPCIBQ01 / PC) TB6808F / KB910QF / KB910QB4 / KB910LQF / KB910LQFA1 KB3910QB0 / KB910SFC1 / KB3910SF / PC87591E-VLB / IT8510E / PS5130 PC87591E (-VPCI01) -IC (VPCQ01), (VPCQ01) / PC7551-PC750 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / PC770 / VPC -AQQ / PCI4510 / PC8394T PC87392 / PC87541L / PC87541V / LPC47N253-AQQ / PC87591E-VLB LPC47N250-SD / LPC47N252-SG / LPC47N254-AQQ IT8705F Чипы материнской платы I / O чипа I / O IT872F3 I / O чипа I / O3 I / O CPU3 I / O 916 Блок питания 9169 материнской платы Микросхема контроллера блока питания процессора материнской платы ADP3170 Материнская плата Чип контроллера блока питания ЦП ADP3180 Материнская плата Чип контроллера блока питания ЦП ADP3181 Чип с питанием от ЦП для ноутбука ADP3203 Чип с питанием от ЦП для ноутбука ADP3421 Чип с питанием от ЦП для ноутбука Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -26
GREEN CHIP Institute of Advance Technology AIC1567 ИС управления источником питания ЦП материнской платы CS5322 ИС управления питанием ЦП материнской платы FAN5056 Контроллер питания ЦП материнской платы ITC1709 ИС управления питанием ЦП ноутбука ИС MAX1710 / MAX1711 / MAXl712 ЦП ноутбука микросхемы питания ядра ЦП ноутбука MAX1714-ядерный ЦП ноутбука, источник питания микросхема управления ноутбука с питанием от MAX1715 микросхемы ЦП ноутбука MAX1717 микросхема управления питанием процессора ноутбука IC MAX1718 микросхема управления источником питания процессора ноутбука MAX1830 / MAXl831 микросхема управления питанием процессора ноутбука IC SC2422 материнская плата CPU power Микросхема управления питанием
Микросхема управления разрядкой заряда: MAX745, TC490 / 591 AAI3680 микросхемы управления зарядкой ноутбука ADP3806 микросхема контроллера заряда / разряда аккумулятора ноутбука DS2770 микросхемы управления зарядкой ноутбука LTl505G микросхемы управления зарядкой ноутбука LTC4008 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAXl645B управление зарядом аккумулятора ноутбука IC MAX1736 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAX1772 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAX1773 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAX1873 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAX1908 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAX1909 микросхемы управления зарядкой ноутбука MAX745 контроллер заряда ноутбука MB3878 микросхемы управления зарядкой ноутбука AAT3680 микросхемы управления зарядкой ноутбук BQ24702 / BQ24703 заряд ноутбука микросхемы управления микросхема DS2770, ноутбук для контроля заряда
микросхема контроля температуры процессора: MAX1617, MAX1020A, AD1030A, CM8500 MAX1989 DS1620 микросхема цифрового контроля температуры ноутбука
Графика Марка: Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Страница № : -27
GREEN CHIP Институт передовых технологий ATI, NVIDIA, S3, NEOMAGIC, TRIDENT, SMI, INTEL, FW82807 и CH7001A
С использованием микросхем Ethernet: RTL8100, RTL8139, Intel DA82562, RC82540, 3COM, BCM4
Изоляция Ethernet: LF8423, LF-H80P, H-0023, H0024, H0019, ATPL-119
Звуковой аудиочип: SS1921, ESS1980S, STAC9704, AU8810, 4299-JQ, TPA0202, 4297-JQ, 8552TS, 8542TS, 8542TS CS4239-KQ, BA7786, AN12942 Материнская плата с аудиочипсетом AD1885 Микросхема звуковой карты на материнской плате ADl981b Микросхема звуковой карты материнской платы ALC200 Материнская плата с аудиочипом ALC201A Микросхема звуковой карты материнской платы ALC655 Материнская плата с аудиочипсетом APA2020 / TPA0202 Микросхема усилителя мощности звука с низким энергопотреблением Чип звуковой карты CMl9738M48 микросхема усилителя мощности звука с низким энергопотреблением, микросхема усилителя мощности звука с низким энергопотреблением LM4863, несколько микросхем усилителя мощности звука LM4880, микросхемы с низким энергопотреблением M4881, микросхема усилителя мощности звука с низким энергопотреблением LM4911, микросхема усилителя мощности звука с низким энергопотреблением APA2020 / TPA0202
90 002 Чип карты PC: R5C551, R5C552, R5C476, R54472Чипы блока питания PC Card: TPS2205, TPS2206, TPS2216, TPS2211, PU2211, M2562A, M2563A, M2564A
Чип COM-порта: MAX3243, MAX213, AD3243, MAX213 , MC145583
Микросхема клавиатуры: H8C / 2471, H8 / 3434, H8 / 3431, PC87570, PC87591
Микросхема клавиатуры: с функцией включения: H8 / 3434, H8 / 3437, H8 / 2147, H8 / 2149 , H8 / 2161, H8 / 2168, PC87570, PC87591, H8S / XXX M38857, M38867, M38869 Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -28
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology микросхема обнаружения аккумулятора ноутбука BQ2060 микросхема обнаружения аккумулятора ноутбука BQ24700 микросхемы управления зарядкой ноутбука BQ2470l микросхемы управления зарядкой ноутбука BQ24702 / BQ24703 микросхемы управления зарядкой ноутбука M61040FP микросхема контроллера управления аккумулятором ноутбука
микросхема управления памятью CM8501 / CM8501A микросхема контроллера памяти материнской платы блок питания CM8562 плата памяти, контроль источника питания l чип
Часы IC CS950502 Материнская плата Чип Чип CY28404C Материнская плата Чип Чип ICS9248-153 Материнская плата Чип Чип ICS954218 Чип материнской платы Чип ICS9248-151 Чип материнской платы Чип ICS9248-39 Чип материнской платы Чип ICS950202 Микросхема материнской платы ICS950 Часы материнская плата 908BF Микросхема часов ICS950908 Микросхема часов материнской платы ICS952018 Микросхема часов материнской платы ICS952617 Микросхема часов материнской платы ICS952643 Микросхема часов материнской платы ICS954127 Микросхема часов материнской платы
Управление подсветкой ЖК-дисплея MAXl522 / MAXl523 / MAXl524 ноутбук ЖК-подсветка микросхема контроллера питания ЖК-дисплея 9000-контроллер экрана ноутбука Контроллер экрана с высоким напряжением OZ960
Блок питания памяти DDR MAX8794 Микросхема контроллера блока питания памяти DDR ноутбука Плата NCP5201 Память DDR2, микросхема контроллера блока питания SC1486 / SCl486A Блок питания микросхемы памяти ноутбука Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Страница №: -29
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИ P Институт передовых технологий Плата SC2616 Память DDR2, микросхема контроллера источника питания TPS51020 питание ноутбука микросхема контроллера памяти DDR Плата SL6520 плата DDR памяти микросхема контроллера питания памяти DDR плата ISL6537 микросхема контроллера источника питания памяти DDR CM8501 / CM8501A материнская плата микросхема контроллера памяти микросхема контроллера питания ISL6224 память ноутбука ISL6225 микросхема контроллера питания память ноутбука
Другой Обычный набор микросхем материнской платы ноутбука AAT3200 LDO AAT4280-портовая микросхема защиты AMS1505 Регулятор с малым падением напряжения Микросхема защиты портов MIC2545 с малым падением напряжения MIC5205 Low-Dropout Regulator Микросхема управления блоком питания ноутбука ADP3168 AICl567 материнская плата Контроллер питания процессора чип cM8562 материнская плата контроллер памяти чип источник питания CMl9738 материнская плата звуковая карта чип CSS5322 плата (2P [J Supply Control IC DSl620 ноутбук цифровой чип контроля температуры FAN7601 адаптер питания ноутбука контроллер IPM6220A чип управления питанием ноутбука
Other chip det ail для ноутбука
ADP3421, ADP3410, ADP3806, ADP3205, ADP3412, ADP3203, ADP3416, ADP3418, ADP3158, ADP3165, ADP3163, ADP3168, ADP3188, ADP3188J, ADP183180, ADP…… MAX1631, MAX1632, MAX1644, MAX1710, MAX1711, MAX1712, MAX1714, MAX1714A, MAX1715, MAX1717, MAX1717EEG, MAX1718, MAX1772, MAX1845, MAX1858, MAX1904, MAX1904EAI, MAX785, MAX785CAI, MAX786, MAX3243, MAX786, MAX3243, MAX3243 , MAX1645A, ATXP6, MAX1645, MAX1617, MAX1987, MAX1999, MAX1532 …… LTC1736, LTC1709EG-85, LTC1628, LTC1628CG, LCT1438, LCT1439, LT1505CG, LTC1736, LTC2430, LTC2430CGS, LTC1435 … . PC97338, PC87393, PC87391, PC87392, PC87591E-VBR, PC87364-ICG / VLA, PC87393F-VJG PC87591EVPCI01, PC87591L-VPCN01, PC87570-ICC / VPC…… TB6808F, TB62501F, TPC8111, TL594, ALC655, ATMEL24C08, 24RF08CN, 24RF08CT, 93C46, ATTP1, ATTP3, ALIM1671B1, ISL6563, 216CS2BFA22H, 9525DVD, 4825, 4825, 4825, 4936, 4436, 9936, 4825, 4825, 4825, 4435 , 4410, 6982S, DAP8A, SAA7846HL, FDD6690A, FDD6680A, 60QC03L, M51995AP, M66515F, SC1102CS, SC1175CSW, 5234MTC, SC1486ITS, 3887, VT6301S, RT9248.
Стр. Номер: -30
GREEN CHIP Институт передовых технологий Разнообразие микросхем северного и южного моста BGA: DBM FBM GBM HBM 910GML RG82845MP 945PM VN890 SIS650 M7-CSP32 NF4-4X-A3 X300 X700 ATI9000 M6-C16H29P NG805 GF-G07300-B-A2 LE82PM965 и т. Д.
SCR: BT169D, MCR100-6, MCR100-8, BT131-600, BT134-600D / E, BT136-600D / E, BT137-600E, BT138-600E, BT151-500R, MAC97A6, X0405NF / MF, Z0409MF, BTB04-600SL, BTA06-600C, BTA08-600C, BTA12600B, BTA16-600B, BTA41-600B
EEPROM: AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C32, AT24C64, AT24C123 L, 924C123, AT24C123, 924C123, AT924C3 , LM324, LM358, JRC4558, AMS1117, MC34063, 78M05, TDA2030A / 18 Вт, TEA2025B-12, LM2576-5V, LM2940-5V, UC3842, UC3843, L7805CV, TL431, 2SC3356, 2SC3352000, Power 9452000, ноутбук, 9883352, D Управление: MAX1631, ADP3806, MAX1845, ADP3205, ADP3415, TB62501, PCI1520GHHK, TPS2214A, ATI7500, AD1981B, AN12942B, ET82562EZ, EC82540EP, MAX, MAX1909, MAX1909, MAX1909, MAX199, ATMEL24RF08L199, S0199 TPS5130, SC1403, LTC1628, TPS51020, MAX8734 MAX1715, MAX1714, SC1485, SC1486, PS5130, ISL6225CA, MAX1772, M3887, M3878, PC87570, PC97551 87591E / L / V (внутренние процедуры), ADP3421 , ADP3410, MAX1711, MAX1718, ADP3203, SC1474, SC1476, SL6227, ISL6218, MAX1987, MAX1907
Северный и южный мостик, графический чип: 216-0707001,216-0707001,216-0707007,216 BABCPAVA124FAL, 21124BG FK RC410MB, 216BGCKC13FG M66P, 216BLS3AGA21H, 216BPS3BGA21H RS300MD, 216BS2CFB23H, 216C7TZBGA13, 216CBS3AGA21H, 216CCCBKB12FG, 216CLS3BGA21H 9000IGP, 216CP4ALA12FG RC410MD, 216CZJAKA12FAG X1300, 216DCCDBFA22E, 216DCCDBFA22E M6 С16, 216DCPAVA12FAG, 216DDPAVA12FAG, 216DECHBFA22E, 216DK8AVA12PH, 216DP8AVA12H, 216ECP4ALA13FG, 216GYLAKB25FAG X1600, 216LQA6AVA12FG, 216MEP6CLA13FG RS600ME, 216MGAKC13FG М66-М, 216MJBKA15FG, 216MOSAAGA53, 216MPA4AKA13HKS, 216MPA4AKA21HK, 216MPA4AKA22HK, 216MPA4AKA23HKS, 216MQA6AVA12FG RS690M, 216MS2BFA21H, 216MS2BFA22H, 216P6TZAFA22E (M6 -P), 216P9NZCGA12H, 216PBCGA15F 9700.216 PBCGA15FG, 216PDAGA23F, 216PFAKA13F, 216PFDALA11F X600 , 216PKS2BFA22H, 216PQAKA12FG, 216PQAKA13FG, 216PS2BFA22H, 216PWAVA12FG, 216Q7CGBGA13, 216QFGAKA13FH, 216Q MAKA11FG М72-М, 216T9NFBGA13FH, 216XCFCGA15FH, 216XJBKA12FG М76 XT-М, 218BAPAGA12FG, 218S2EBNA46, 218S2RBNA44, 218S4EASA12K, 218S4EASA32HK IXP400, IXP400 218S4EASA33HG, 218S4PASA11K, 218S4PASA12G, 218S6ECLA12FG, 218S6ECLA13FG, 218S6ECLA21FG, 218S7EALA12FG, 218S7EBLA12FG SB700, 88E1111-ВАВ, 88E1111- CAA, 88E1111-RCJ1, 88E1112-NNC, 88E1121-TFE A1, 88E8001-LKJ1, 88E8053-NNC, 88E8056A2-NNC, 88E8056-NNC1, 88E8071-NNC1, 88E8072-NNC1, 88F8310-RES , AC82GE45-SLB96, AC82GL40, AC82GM45, AC82GM45-SLB94, AC82PM45 SLB97, AC82PM45-SLB97, AC82Q45-SLB8A, AF82801IBM, AF82801IBM SL8BQ, AF82801IBM SLB8Q, SL8BQ, AF82801IBM SLB8Q, AF82808Q1000: 9-22808Q1000, стр. -31
GREEN CHIP институт передовых технологий AF82801JDO-SLG8U, AF82801JIB, AF82801JIR-SLB8S, BCM4401KFB, BCM4401KFBG, BCM4401KQLG, BCM4702KPB, BCM4785PKPBG, BCM5218KTB, BCM5221A4KPB, BCM5705EKFB, BCM5705KFB, BCM5705KFBG, BCM5705MKFB, BCM5751KFBG Р31, BCM5751MKFB, BCM5751MKF В Р21, BCM5751MKFBG Р31, BCM5751PKFB, BCM5751PKFBG, BCM5751TKFB, BCM5787KMLG Р12, BCM5788KFB, BCM5788KFBG, BCM5788MKFBG, BCM5789KFB, BCM5789KFBG, FW82546GB, FW82546GB, FW828010E SL3MD, FW82801AA-SL3Z2, FW82801ABSL3MB, FW82801BA SL5WK, FW82801BA-SL5WK, FW82801CA SL632, FW82801CAM, FW82801CAMSL5YP, FW82801CA-SL632, FW82801DBM-SL6DN, FW82801DB-SL6DM, FW82801EB-SL73Z, FW82801ER-SL742, FW82801FB, FW82801FB SL7AG, FW82801FB SL7Y5, FW82801FB SL8BZ, FW82801FBM, FW82801FB-SL8BZ, FW82801FR, FW82801FR SL79N, FW82815 SL5NQ, FW82815 SL4DF, FW82815EM SL4MP, FW82815EP, FW82830MG SL62E, FW82830MP, SL5P7FW82830MP SL62F, FW82830MP SL62F, FWE6300ESB SL76G, FWE6300ESB SL76G, A2-6300ESB-SL76602, G8084-300 G86-630-A2, G86-631-A2, G86-635-A2, GB627HF-AW, GD82541PI SL7AT, GD82547GI SLT62, GD82551ER, GD82562EZ-SL662, GEFORCE 6200TC SB NPB A2, GEFORCE FX GO5100 B1 FX, GEFORCE FX GO5100 B1 GO5200 , GEFORCE2 GO100 B3, GEFORCE4 440 GO 64M, GF4-410GO-16M-A5, GF4-4200GO-A2, GF4-420GO-3 2M-A5, GF4-440-GO-A5, GF-6200TC-N-A2, GF-6200TC-N-B2, GF-6600-GT-N-A4, GF-6600-LE-A4, GF-6600- N-A4, GF-FX-
BIOS Что такое FLASHROM? Flashrom – это устройство, аналогичное USB-флеш-памяти.Он сохраняет сохраненные данные при выключенном состоянии, например, флэш-память USB и жесткий диск. Разные моменты только в том, что он подключается к M / B через специальный интерфейс, отличный от USB, и имеет специальный механический корпус. Эти специальные интерфейсы – Legacy, FWH, LPC, SPI. И специальные пакеты: DIP32, PLCC32, DIP8, SOP8, TSOP32 / 48. Устаревший интерфейс flashrom использовался во многих P3 M / B и более старых M / B. Флэш-память интерфейса FWH использовалась в чипсетах Intel-8xx, 9xx M / B и многих P4 M / B. Флэш-память интерфейса LPC использовалась в некоторых ноутбуках и AMD и NVidia M / B.Flashrom с интерфейсом SPI использовался в core-duo M / B и более новых M / B. Программист NANO BIOS может читать и записывать данные с помощью флэш-памяти FWH, LPC и SPI. Программатор NANO BIOS поддерживает пакет PLCC32, DIP8. * другая упаковка требует пайки.
Что такое программатор NANO Flashrom?
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -32
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий Программатор Flashrom – это специальное устройство, которое может читать и записывать данные flashrom.Программатор NANO BIOS поддерживает флэш-память интерфейса FWH, LPC и SPI. (В мире существует множество других интерфейсов, но большинство M / B используют только флэш-память интерфейса FWH, LPC и SPI.) Вы можете перезаписать правильный BIOS на флэш-память, которая имеет неправильные данные. У многих неработающих M / B проблема с BIOS. BIOS может быть поврежден из-за сбоя обновления BIOS и нестабильной системы. M / B со сломанным BIOS не может загрузиться и ничего не может отобразить. (Конечно, есть много других причин, по которым M / B не работает. Итак, NANO BIOS Programmer не является универсальным инструментом для восстановления) NANO BIOS Programmer может помочь вам, когда вы попадаете в проблемы с BIOS.И M / B будет работать после исправления BIOS, если в нем возникла проблема с BIOS.
Силовая ступень
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Стр. №: -33
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 926 2221
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологийДеталь сигналов сброса питания Схема для чего? Кнопки сброса и включения питания в подавляющем большинстве случаев напрямую подключаются к чипсету материнской платы.Схема взята из системы Sun, но то же самое применимо к материнским платам ПК (и это может быть плата x86 в любом случае). RST – это нормальный сброс (warmboot), а POR – это сброс при включении (холодная загрузка), генерируемый при переходе сигнала хорошего питания. Сигнал PWR_OK от источника питания комбинируется с сигналом PGOOD от модуля регулятора напряжения CPU для создания внутреннего сигнала PWR_GD, только если все системные напряжения являются номинальными. В прошлом (очень давно) мне удавалось получать принципиальные схемы материнских плат от разных производителей, но я не знаю, насколько это было бы полезно в наши дни.Даже зная, что чип южного моста сломан, я не смог бы его заменить.
ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ # Питание, но не загрузка: неисправный чип контроллера ввода / вывода или неисправный видеочип. Симптомы: светодиодный индикатор горит, но компьютер по-прежнему не загружается. в этой ситуации какое решение? # Выключение / зависание при перемещении: обрыв цепи, неплотное соединение, холодная пайка Симптомы: отключается при перемещении ноутбука
Васантанагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -35
GREEN CHIP Institute of Advance Технология # Прерывистая загрузка: неисправный видеочип, неисправный чип контроллера ввода / вывода. Симптомы: у ноутбука есть питание, но его трудно загрузить.Если вы одновременно нажмете кнопку питания и центральные кнопки клавиатуры, ноутбук загрузится. # Полное отсутствие питания: неисправная микросхема питания, обрыв цепи, короткое замыкание или неплотное соединение. Симптомы: при нажатии кнопки питания ничего не появляется # Адаптер переменного тока отключается при подключении к компьютеру: короткое замыкание, короткие компоненты Симптомы: светодиодный индикатор на адаптере переменного тока гаснет. # Сломанный разъем питания: неплотное соединение, холодная пайка, сломанный разъем. Симптомы: необходимо встряхнуть провод для подключения, полное отсутствие питания, прерывистое включение. # Система зависает: неисправный видеочип, неисправный контроллер жесткого диска, неисправный контроллер ЦП.Симптомы: система зависает при запуске окон, работе в течение 5-10 минут или воспроизведении DVD # Нет заряда: плохой чип зарядки, плохие диоды, плохой индуктор, плохой разъем питания или обрыв цепи Симптомы: работает с аккумулятором, но не работает работа с адаптером переменного тока, без питания. # Проблемы с графикой: неисправный видеочип на плате или плохой ЖК-дисплей. Симптомы: вертикальные / горизонтальные линии, искажение цвета, мерцание, прерывистая загрузка. # Перегрев: плохой тепловой чип, плохой вентилятор. Симптомы: неожиданный перезапуск, случайное выключение. устройства: неплотное соединение, холодная пайка, неисправный набор микросхем контроллера ввода / вывода Симптомы: не распознает жесткий диск, порты USB, цифровую карту, CD-ROM, PCMCIA, беспроводную карту и т. д.# Невозможно использовать Интернет: Плохой контроллер ввода / вывода, неисправный чип Ethernet и беспроводная карта, неплотное соединение, холодная пайка Симптомы: Нет Интернет-сигнала (страница не может быть перемещена)
Примеры ремонта ноутбука 1, Неисправность: две книги IBM T21, один выключатель нажимает, индикаторы на панели мигают, другой включается через 1 час, после выключения не срабатывает автоматически. ※ Методы обслуживания: это явление с микросхемой управления питанием ядра ЦП ADP 3421 очень сильно связано, замена ноутбука для этой микросхемы (ADP3421), книги в порядке.Примечание. Если вы обнаружите, что в этой ИС возникла проблема, покупатель должен заменить ее через три месяца после ремонта, лучше всего заменить ее на ADP3410. 2, неисправность: книги IBM T22, нестабильно (иногда загружаются, иногда не работают)? ※ Методы технического обслуживания: после изменения часов памяти ОК, для проверки машины и обнаружения нестабильной (не показана) вставленной карты для запуска 39 диагностического и другого кода, подозрения на воздушную сварку северного моста, сварку северного моста и добавленную графику, ОК. 3, неисправность: ноутбук NEC, загрузка, свет направлен нормально (светится жесткий диск, а затем гаснет), но незначительно, внешний дисплей не имеет существенного значения
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: – 36
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий ※ Метод обслуживания: начал сомневаться в том, что видеокарта плохая, но обнаружил, что жесткие диски, блоки питания и другой свет были нормальными инструкциями, считается, что рассматриваемая информация Bios, затем почистите Bios, ОК .4, неисправность: ноутбук IBM, без загрузки получил (заказчик объяснил, что иногда загрузка, иногда не загрузка)? ※ Методы обслуживания: сначала замените ADP3421, может сработать, но не запускать ЦП, удалить память после промывки памяти и слотов памяти через 5, неисправность: ноутбук IBM, иногда вы можете запустить (а иногда и нерегулярный черный экран после загрузки), иногда не включается? ※ Методы обслуживания: сначала замените ADP3421, примерно через два часа после загрузки, но также появится черный экран сбоя, но также замените Max1714 (край северного моста), перезагрузите, не запускайте ЦП, затем замените ЦП, устраните неполадки, оцените внутреннюю Плохая экспозиция выводов процессора.6, неисправность: ноутбук Toshiba, экран загрузки после наступления темноты? ※ метод ремонта: внешний экран может значительно начать подозревать, что есть проблемы с высоким давлением, открыть экран после количества нескольких групп высоковольтной секции, только 5V так, количество материнских плат и линий высокого давления Интерфейсный отдел, Блок обнаружил, что только источник питания 5 В, а других групп нет, на этот раз, чтобы подтвердить, что нет мастера высоковольтного источника питания, снял материнскую плату и обнаружил, что страховка отключила высоковольтный моноблок Main Power Agency, замените это страхование после ОК.7, неисправность: ноутбук SONY, переверните систему назад (система 2000) после выключения питания (который вводится в Win2000 на экране логотипа, переместите прокрутку), после замены жесткого диска переустановите новую систему (xp) в xp Курсор просто показывает, что отключение электроэнергии, подозрение на плохой северный мост. ※ Методы обслуживания: этот случай ранее был частью основного теста всего оборудования, но в системе, вызов дисплея процедур и памяти в системе, более занятой более серьезными, может привести к нежелательному Северному мосту не может удерживать вверх, поэтому в первую очередь предполагается, что это Северный мост, но это не исключает, что Южный мост и другое связанное с ним оборудование может быть исключено только постепенно.После смены северного моста ОК. 8, ошибка: два IBM600, после сообщения об ошибке загрузки 161 163? ※ Методы обслуживания: после замены батареи CMOS в порядке, одна из ошибок, которые они продолжили до 8611, – это клавиатура Бао Цуо. Примечание: генерал сообщил, что ошибка 161163 – это дата 9, ошибка: сбой 6 ПК-клиент забирает два дня спустя и обнаружил, что системное программное обеспечение выключения не может быть закрыто, в соответствии с открытым ключом не может быть выключено, программное обеспечение отключается до в последний раз сразу после перезагрузки будет полсекунды синий экран.※ Методы обслуживания: Во-первых, принимая во внимание, что проблема может заключаться в системе XP, повторное клонирование систем XP, но не в систему, затем повторное изменение памяти, после повторного клонирования XP все обратно в нормальное состояние. 10, неисправность: IBM и SONY книги, заказчик сказал, что переустановил жесткий диск, машина не распознает жесткий диск, и для жесткого диска также количество сбоев? ※ Методы обслуживания: разобрать интерфейс жесткого диска компьютера для клиентов IBM из-за плохого жесткого диска, когда вы подключаете два разъема, необходимо разобрать жесткий диск, а затем установить хороший корпус разъема.Неисправность интерфейсного кабеля ПК SONY, замените после ОК. 11, книги IBM R32, в новую систему не распознает диск, но также дает сбой. Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -37
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий ※ Методы обслуживания: Световая щетка после той же неисправности Bios. Повторно сделать Южный мост BGA может войти в систему, но Huaping, карта ручного пресса не Huaping, повторить графику BGA после ОК. 12, т30 книжки и не загружаются, есть дежурный ток.※ Методы обслуживания: очистка после загрузки Bios, сообщение об ошибке 0188, а затем расшифровка ОК. 13, Toshiba 1900, ток в режиме ожидания 0,04, может загружаться, но не показывает? ※ Методы обслуживания: ток после запуска (2.6A-2.7A), после удерживания блока ЦП может отображать блок ЦП, их соединения и не отображать установленную мощность тестовой машины после изменения памяти, вы может показать, что доработка плохая память. После смены памяти ОК. 14, ноутбук-солянка. Вылет через какое-то время, очень закономерно.※ Методы обслуживания: Посмотрите и обнаружите два вентилятора после того, как пыль имеет население, которое, по оценкам, остывает должным образом, что вызывает ОК. 15, экран ноутбука BOE темный? ※ Методы обслуживания: Внешний дисплей в норме, расчетная секция высокого давления неисправности, последняя удалила секцию высокого давления и обнаружила источник питания 19 В при отключенной страховке, затем хорошая страховка и испытательная машина в порядке. 16, ток в режиме ожидания Fujitsu Computer 0,01 А, срабатывает только после того, как ток станет 0,36 А, а измеренная индуктивность, за исключением 2.5В, другие напряжения нет. ※ Методы обслуживания: перетаскивание нескольких основных оловянных микросхем управления питанием, отказ остается прежним, прикосновение руки чувствуется горячим горячим южным мостом, оценивается локальное короткое замыкание южного моста, измеренная емкость следующего южного моста при коротком замыкании, южный мост пришел к выводу, что короткое замыкание , для южного моста в порядке. 17, Samsung NV5000 не может найти загрузочный диск? ※ Метод обслуживания: извлеките жесткий диск, количество кабеля передачи данных жесткого диска в норму, подозреваемый радиоинтерфейс, сварку, а затем перетащите линию данных жесткого диска олова и интерфейс материнской платы Block Office, загрузка ОК.18, SONY PCG-F360 Экран загрузки Windows отображается после выключения питания. ※ методы технического обслуживания: Северный мост по оценкам неисправен, повторение после Северного моста в порядке. 19, книги IBM R32 начинают запускаться после диагностики карты 4А? ※ Методы обслуживания: ручные карты, внешние мониторы Huaping, по оценкам, сварка графического пространства, после повторной графики ОК. 20, DELL D800 книжки, запускать после диагностики Card 2E? ※ Методы обслуживания: 2E память для работы, никогда не оценивается информация Bios, есть проблемы (DELL D800, модель D600 не работает в памяти, скорее всего, из-за плохого южного моста) после обновления BIOS в порядке.21, IBM A21M через десять минут после загрузки выключения компьютера? ※ 3421 и 3410 не запускались примерно через 30 минут после выключения питания после Kaoji OK. 22, книги IBM T21, а не загрузка?
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -38
GREEN CHIP Институт передовых технологий ※ Методы обслуживания: ток в режиме ожидания 0,01 А демонтирует пост-тестовые измерения напряжения 5M MAX1632, не относящиеся к 3M, 7,28-контактный без коммутируемого напряжения, перетаскивание пайки H8 и TB6807AF, тестирование 3M 5M после нормальной загрузки в порядке.23, Toshiba N 723 книги, ток в режиме ожидания 0,01 А, срабатывает после включения до 0,4 А сразу после отключения питания? ※ Методы обслуживания: подозрение, что какое-то короткое замыкание, вызванное защитой, приводящее к включению питания, не может быть перетаскиванием слот памяти жестяной коробки после устранения неполадок. 24, компьютер Lenovo 8050, загрузочный дисплей (рамка с логотипом) после сбоя. ※ Метод обслуживания: чистка щеткой после загрузки Bios в порядке. 25, книги IBM T40, а не загрузка? 28, фирменный ноутбук, идет с темным экраном? ※ Методы обслуживания: нормальный внешний дисплей (собственный экран – темный экран), измеренный экран, экран в норме (в этом отделе ранее были отправлены на другие ремонтные работы, чтобы переключить секцию высокого давления) Эта ситуация должна быть высокой. Секция давления, нет оригинальной секции высокого давления, основной источник питания 19В, 3.Напряжение переключения 3 В, напряжение затемнения 5 В и заземление, экран дисплея сразу после наступления темноты вниз подозреваемая проблемная лампа, растворение лампы, лампа была обнаружена, затем две линии (толщина) поменялись местами, и (тогда при нормальных обстоятельствах не влияет на анти-) замена произошла после тестовой машины (толстая правая грубая, тонкие пары тонких) ОК (должна быть яркая лампа после увеличения тока, вызванная тонкой нагрузкой, не может позволить себе защиту, как только лампа не блеск).26, экран LG, модель LP133X4, линия экрана особенная, не собирать тестовый экран, будьте осторожны, сжигая диск. 27, книги IBM R40, время загрузки внешнего источника питания, питание от батареи и адаптер автоматически переключается. ※ Методы обслуживания: разобрать машину и найти много ошибок, и есть случаи, когда есть плесень, очистка машины примерно через два часа после запуска не обнаружила проблемы. 28, книги BENQ, нерегулярные сбои после загрузки? ※ Методы обслуживания: подозревается, что проблема в ЦП (если это сбой памяти, то 80% отказов будет из-за проблем с южным мостом или вводом-выводом.Заменить Южный мост после ОК. 29, элитный выбор памяти мобильного ПК, иногда не запускается из-за несовместимости памяти. Проблемы с памятью. 30, экран ноутбука HP темный? ※ Метод обслуживания: откройте экран, измерьте секцию высокого давления 19 В, 3,3 В, 0,9 В, три комплекта источника питания не проблема, измените после первоначальной секции высокого давления ОК. 31, книги SONY PCG-661N, не загружаются после настроек CMOS и не могут быть введены в систему. ※ Методы обслуживания: после загрузки после батареи Qing COMS в порядке.32, SONY PCG-661N записывает PCI Interrupt Baocuo после загрузки? ※ Методы обслуживания: Пустой чип ST2402W внутри информации, загрузка в порядке. 33, SNOY GRX700 нажмите выключатель питания, ничего не происходит. Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -39
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий ※ Метод обслуживания: вставьте адаптер, индикатор зарядки аккумулятора и не реагирует, разборное измерение является нормальным делителем напряжения постоянного и постоянного тока, проверьте напряжение 3 В относительно земли 0 В, можно определить неисправность защиты Bios, необходимость отложить батареи Bios при коротком замыкании двух контактов 1-3 секунды, а затем установить хорошую батарею, начать тестирование, устранение неполадок.Такие сбои в машинах SONY распространены, в частности, подвержены влиянию внешнего напряжения при сильном импульсе, например: внезапная горячая замена батареи и адаптера питания, внешняя причина внутреннего короткого замыкания и так далее. 34, SONY GR100 загружается нормально, подсветка экрана через некоторое время начинает мигать. ※ Методы обслуживания: подозрение на работу платы высокого давления, нестабильность, замена платы высокого давления, устранение неисправностей. 35, загрузка Lenovo E200l, там вылетает значок. ※ Методы обслуживания: замена Bios Chip, или B 36, COMPAQ X1000 не может войти в систему ※ Метод ремонта: заменить жесткий диск ОК.37, загрузка SONY 505LS, экран показывает только половину верхней и нижней половины черного, ЖК-экран или плохой, экран изменения. 38, IBM A21 не заряжает ни один адаптер штекера не загружается, вы можете загружаться с аккумулятором. ※ Методы обслуживания: найти адаптер питания в заглушке рта, отремонтировать сварку после устранения неисправностей. 39, загрузка IBM R32 не отображается. ※ Методы обслуживания: Питание и жесткий диск светятся нормально, внешний дисплей также в норме, а при осмотре ЖК-экран неисправен. 40, появляется IBM R40 0175 Baocuo? ※ Методы обслуживания: ⑴ Обработайте специальным программным обеспечением заново кистью, чтобы писать.41, чтобы найти такую же модель машины замены чипа Feash. ※ МЕТОДЫ обслуживания: Измеренное напряжение, отличное от 3 В, 5 В (28-контактное напряжение MAX1631 также низкое, низкое напряжение около 1,03 В), после замены TB62501 ни 3 В, 5 В, после замены MAX1631 после ОК, (MAX1631 плохой светодиод на 281 контакт напряжение слишком низкое). 42, IBM R32 загружается нормально, экран перемещения белый и вылетает. ※ Методы обслуживания: разобрать и найти линии передачи данных и разъем материнской платы подключения Сюй Хан, ремонт сварки после ОК. 43, COMPA Q1800 превратить белый экран, внешний дисплей в нормальное состояние, страхование плохой ЖК-экран, такие общие неисправности.44, COMPA Q700 начинает следить за дрожанием субтитров нечетким, внешний дисплей в норме, откройте ЖК-экран, обнаруженный в кабеле для передачи данных, вставленный после ОК. 45, SONY F430 бледнеет после экрана, внешний дисплей в норме, правильно замените кабель для передачи данных.
Васантанагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -40
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий 46, IBM T23 DOS, показанный в обычном режиме, в систему Huaping, переустановите систему и двигайтесь после обычного.47, ACER 350, после мерцания экрана загрузки, замена платы высокого давления недействительна, от линий интерфейса линии данных до вывода высоковольтного источника питания в соответствии с нормальным после платы 3,3 В. 48, Toshiba3000 не загружается, чип H8 25 футов нет RST, замена H8 после ОК. 49, аккумулятор Tsinghua Tongfang F3600 не заряжается. ※ Методы обслуживания: аккумулятор можно заряжать на другом устройстве, замена в порядке после микросхем управления зарядом 50, интерфейс SONY F430USB не может использоваться, измеренная страховка от холостого хода 5 В, замена в порядке.51, IBM T21 загружается в систему, динамик отсутствует, звук в наушниках, динамики или плохая замена ОК. 52, последовательный порт IBM T23 использовать нельзя. ※ Методы обслуживания: Свойства системы не могут найти последовательное устройство, изменить микросхему контроллера последовательного порта, MAX3243, после нормального. 68, слот для ПК-карты машины COMPAQ не может быть использован и не может быть вставлен в ПК-карту. Разберите ПК-карту, обнаружите изогнутые штифты, замена в порядке. 69, Toshiba 2400 Параллельный последовательный дисковод гибких дисков не может использоваться, что указывает на то, что микросхема ввода-вывода PC87391 повреждена, нормальная замена.53, SONY S125K не может использоваться для подключения проектора, внешний интерфейс дисплея косички поврежден, замена ОК. 54, Lenovo Zhaoyang S600 несколько ключей не могут быть использованы. ※ Методы обслуживания: Исследование показало, что проводящая серебряная пленка клавиатуры окрашена в черный цвет и использовалась для ремонта высохшей теплопроводной серебряной краски, неисправность в порядке. (Вода на клавиатуре, клавиатура в конце производной серебряной пленки краски, вызванной окислением при падении, не может заполнить дорожную цепь, вызванную нормальным использованием клавиатуры, и играть на клавиатуре и мыши в цепи управления.) 55, Sony FX120 входит в систему после полного отказа клавиатуры Интерфейс линии передачи данных клавиатуры обнаружил трещины и заменил ОК. 56, клавиатура IBM, левая кнопка мыши не работает после воды, открыла машину и обнаружила правую и короткую кромку, после очистки спиртом ОК. 57, клавиатура Toshiba 3000, или плохо, нажмите клавишу M, чтобы N связать последовательное складывание и обнаружили две клавиши, чтобы открыть верхнюю и нижнюю пленку вместе, после разделения спиртовой стирки, горячего воздуха, высушенного ОК. 58, ACER350 не может найти привод, привод, принимающий другую машину, можно использовать в обычном режиме, интерфейс CD-ROM, повторно сварить ОК.59, Sony sosce boot после того, как привод не читает диск, плохой привод. 60, Compaq EVOM1000V не читает компакт-диск, извлеките обнаруженный компакт-диск, который приводит в действие внутренние печатные платы и кабель подключения данных компонентов лазерной головки, установите хороший пост-ОК. 61, Compaq EVOM8000, начал читать диск нормально, не может быть прочитан в течение получаса после данных чип обработки данных, хорошая термическая стабильность.
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -41
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology 62, IBM A21 CD-ROM иногда может читать, иногда не может читать CD-ROM, полученный другой машиной на нормально, открываем найденный интерфейс с материнской платой, припаиваем два контакта холодным припоем, ремонтируем сварку после ОК.63, Sony505 в новую систему нет буквы привода CD-ROM в свойствах системы не может найти устройство CDROM. ※ Методы обслуживания: CD-ROM в основе этих моделей не поддерживает горячую замену, горячая замена может стать причиной повреждения основного управляющего чипа, в результате чего невозможно найти CD-ROM, если для того же типа чипа или внутренние процедуры будут заново чистить, это может быть устранение неполадок, или придется менять всю базу. 64, драйверы аппаратных устройств Toshiba 7400 CD-ROM загружены правильно, просто не читают диск, не обнаружено никакой реакции, двигатель шпинделя поврежден, для пост-ОК.65, IBM600 ошиблась в 192,161,163. ※ Методы обслуживания :: Таблица кодов неисправностей Cha Thinkpad, чтобы найти проблему, не только сбой батареи BOIS привел к обнаружению неправильной крышки системного времени и даты внутри и снаружи машины, извлечение батареи BIOS будет сопрягать со следующим сварным швом и сваркой на новый аккумулятор и сделаем хорошую шумоизоляцию, будет установлен аккумулятор, сбросим время, дату. 66, Lenovo K60, время BIOS разрешено. ※ Методы обслуживания: Поскольку первые проблемы с продуктами K60, обе ошибки сборки батареи BIOS, замена батареи может быть должным образом решена.67, Compaq 1700 Huaping. ※ Методы обслуживания: Поскольку экран включается и выключается под разными углами ситуации, явление Хуапинга не одно и то же, в то время как линия экрана 1700 не является жесткой привязкой, с учетом того, что пунктирная линия может быть связана с экраном в вал экрана, там можно отрегулировать его эластичную линию экрана, где в результате переключения длинной линии незакрепленных экранов вы обнаружите, что линия экрана ослаблена, провод экрана будет вставлен позже, зафиксированный лентой ОК. 68, темный экран IBM T23 ※ методы обслуживания: для создания темного экрана причина обычно вызвана пластиной высокого давления, линией экрана, платой подсветки или материнской платой, вызванной исследованиями напряжения входных клемм высокого напряжения на плате материнской платы, получившей подсветка на высоковольтном бортовом нормальном классе, проблема в экране онлайн, а при осмотре из-за экрана и платы в местах, где присутствует декоративный пластик, в результате длительного отключения линий экрана, появится экран в режиме “Царапина” в автономном режиме. Повторная сварка ОК.69, разрыв поверхности экрана IBM390 ※ Методы обслуживания: Чем больше вы используете саму ось экрана, тем более серьезной является проблема, которая в конечном итоге приведет к поломке вала оболочки экрана, повреждению оболочки экрана, замене оси экрана и отделу оболочки экрана выполняется пластиком и армированным металлическим листом ОК. 70, загрузка Lenovo 6700 не отображается ※ Методы обслуживания: разобрать, соответствующие части тестирования и обнаружили, что все индикаторы правильно, все устройства исправны, удалите BIOS, обновление, может загрузиться в систему, но не может повторно- установить новую систему ОК.71, Lenovo K71, кошачья моча в приведенном выше результате не отображает загрузку Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -42
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий ※ Методы обслуживания: мы обнаружили L-края машины из-за сбоя переключателя сна кошачьей мочи, вызванного коррозией, очистите спиртом после ОК. 72, динамики ноутбука Fujitsu не звучат, внешний звук со звуком, сам динамик открывается, измеряется нормальная и нормальная звуковая карта и обнаружено, что короткое замыкание интерфейса вызвано листовым металлом, оборудование, которое всегда находится во внешнем состоянии, но не через колонки слышно нормально, замена интерфейса в норме.73, Compaq X100, установленная новая система, не может найти USB, диски контроллера, X1000 как машину Centrino, USB 2.0 не распознает некоторые из старых систем, необходимых для установки и установки XPSP1, правильно установленной программы Intel chipsetinf или драйвера USB2.0. 74, мягкий загрузочный диск HP N610C в DOS после того, как вы не смогли найти жесткий диск, потому что жесткий диск HP по умолчанию имеет формат NTFS, под DOS не может напрямую читать, вы можете загрузить 98 загрузочную NTFS, DOS может быть разрешен. 75, экран ComPAQ E500 темный ※ Методы обслуживания: Эта проблема обычно возникает из-за высоковольтной линии или повреждения подсветки экрана панели экрана, вызванного методом замены. добавил после сварки, ОК.76, машина SONY, не загружается, у моделей в основном разряжена батарея BIOS, не запускается, замените BIOS после ОК. 77, ошибка клавиатуры загрузки машины DELL (из-за воды), спирт, промойте чистой водой после того, как схема клавиатуры в порядке. 78, Lenovo R601Q ключи трудно использовать, открытая цепь обнаружила, что нормальная, энергия связи Q немного цвет и темный, есть окисление, промывают безводным спиртом до нормального. 79, серия Legend 900 ※ Методы обслуживания: так как порт внешнего источника питания ведет к ослаблению, перепаяйте порт питания и используйте клей для усиления, но тогда он не запускается нормально после включения питания, после обнаружения из-за внешних сил, некоторые устройства Уплотнение, после сварки, ОК.80, в тестовой оркестровке нажмите переключатель на ток 0,8 А, сразу же уменьшите до 0,4 А, это произойдет, обратите внимание на ток в ЦП, видеокарту северного моста, может быть проблема с ЦП, с питанием видеокарты северного моста, машина удалена и обнаружил, что нет ЦП Шан Хао, Шан Хао после ОК. 81, адаптер, нажмите переключатель, включите ток до 0,7А недостаточно, этот ток – мертвый ток, подключите диагностику карты памяти, чтобы запустить 28 киосков, почистите BIOS, затянутся даже после файлы внутри архива памяти, Последнее давление на северный мост, есть хорошие и плохие времена, чтобы завершить воздушную сварку северного моста.83, появляется на экране загрузки, затем включается питание, блок питания ЦП с примерно двумя микросхемами перетаскивается на ОК. 84, загрузитесь до текущей версии 0.7 или около того, но не до общей файловой памяти. 85, пуск 1 час, токи нет, нашел воплощение, что прошло через руки сгорели со страховкой. 86, погасил экран, обнаружил неплотно затянутую вилку провода экрана. 87, источник питания, часы сбрасываются в нормальное состояние или не запускаются, заменил ЦП после ОК.
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -43
ЗЕЛЕНЫЙ ЧИП Институт передовых технологий 88, 87591 ИС управления, если не включение питания, общий BIOS, PC87591 плохо и многое другое.PC87591, кристалл после ОК, так как кристалл все еще не работает, возможно, плохой PC87591. 87, BIOS не выдал сигнал, что указывает на проблемы с данными BIOS. 89, не может понять звуковую карту, общие часы питания, патч, усилитель мощности, проблемы с южным мостом, такие как звуковые карты, но не улавливает звук, обычно проблемы с сопротивлением и емкостью. 90, переходник платы NEC, автоматический запуск, ток загрузки 1,1 А или около того, проверьте часы питания, сбросьте все нормальные обстоятельства, а затем установите AV-кабель процессора, обнаружил, что слишком большой разрыв в несколько сотен Ом, эта линия обеспечения Завершена воздушная сварка северного моста и северного моста.91, IBMT30 загружается нормально, значок отображается автоматически после включения IBM, не перезагружайте, откройте машину позже, измерение ЦП в норме. 92, COMPAQN11000V загружается нормально, затем после замены вентиляторов питание вентилятора ЦП становится громче до нормального. 93, SONY GR × 700 загружается нормально, войдите в изображение, все выключены, проверьте DC-DCSV и выход 3,3 В не в норме, замените разряды DC-DC на нормальные после IC
Vasanthanagar, Bangalore 9686104829 (080 ) 2226 2221
Номер страницы: -44
GREEN CHIP Institute of Advanced Technology
# 10, 9th Main, 13th Cross, Бывшие военнослужащие, Колония, Бангалор 560 052 оф .: 080 2226 2221, Mob: +91 9686 10 4829 Электронная почта: [адрес электронной почты защищен] www.greenchipinstitute.com
Васантханагар, Бангалор 9686104829 (080) 2226 2221
Номер страницы: -45
rms225 Абстракция: ск 1061 рмс-226 рмс-225 | OCR сканирование | ОФСП-10-40 ОФСП-10-45 ОФСП-15-40 РМС-226) РМС-170) rms225 sk 1061 rms-226 РМС-225 | |
2001 – Wavetek, среднеквадр. 225 Аннотация: IEC1010 RMS225 Wavetek BDM35 RMS-225 HD110 | Оригинал | HD110, IEC1010 RMS225 BDM35 BDM40 Wavetek rms 225 RMS225 Wavetek BDM35 РМС-225 HD110 | |
2001 – tektronix DM250 Аннотация: E2378A 4410b E2377A Wavetek HD160 Мультиметр tektronix dmm 157 E2373A Мультиметр FLUKE 8060A Wavetek fluke 8012A | Оригинал | ||
Wavetek HD160 Реферат: tektronix DM250 IEC1010 fluke 8012A BDM40 | OCR сканирование | ||
393 EZ 952 Аннотация: AA59466-0017 PM1015 | Оригинал | KT-MS002 JP-8783 BU-60C BU-33C BU-34C БУ-40А- * БУ-40С- * БУ-41А- * БУ-41С- * БУ-45 393 EZ 952 AA59466-0017 PM1015 | |
1998 – Схема стабилизатора переменного напряжения 220в Аннотация: Инвертор 1000 Вт PURE SINE WAVE принципиальная схема Philips Руководство по замене мастера экг полупроводниковое руководство по замене основного электрокардиографа diac 3202 bta16 6008 csr1000 mini Audio transformer 200k to 1k ct input jrc 2904 d BTA12 6008 | Оригинал | Batte48 Принципиальная схема стабилизатора переменного напряжения 220В Принципиальная схема инвертора PURE SINE WAVE мощностью 1000 Вт руководство по замене мастера экг philips Руководство по замене полупроводников ЭКГ diac 3202 bta16 6008 csr1000 мини-аудио преобразователь 200k на 1k ct вход jrc 2904 d BTA12 6008 | |
2009 – млрд куб. М 4330 Резюме: каталог контакторов Telemecanique A5 GNC mosfet philips ecg master руководство по замене электролитических конденсаторов Elektronikon II keltron ЧАСТЬ НОМЕР SELEMA DRIVER MOTOR AC 12v dc EIM Basic MK3 lenze 8600 Atlas copco rc universal 60 min | Оригинал | ||
2014 – МЛ-370 Аннотация: Цифровой измеритель емкости DM-305A 4410M rms225 BECKMAN 3020b | Оригинал | АМ-10 90 дней МЛ-10) DM-3010. МЛ-370 ДМ-4000А. DM-6510. DM250. МЛ-375 МЛ-370 DM-305A 4410M rms225 BECKMAN 3020b цифровой измеритель емкости | |
1998 – Wavetek Аннотация: rms225 Wavetek ct235 A1020 транзистор CT231 RMS225A CT236 RMS-225 транзистор a1020 EN61010-1 | Оригинал | DL243C DL248C DC205B VC221A DC207B HV-231-10 RF241 CT231A CT232A CT234A Wavetek rms225 Wavetek CT235 Транзистор A1020 CT231 RMS225A CT236 РМС-225 транзистор а1020 EN61010-1 | |
DM73A Аннотация: HD160B 15XL 35XL 27XT RMS225A meterman 27xt 28XT TRANSISTOR MANUALS transistor C1017 | Оригинал | cIP67 EN61010-1 В постоянного тока / 1000 HD115B HD160B) c1017 DM73A HD160B 15XL 35XL 27XT RMS225A метрман 27xt 28XT РУКОВОДСТВО ПО ТРАНЗИСТОРАМ транзистор С1017 |
[Перемещено]: Разница между BT138 и BCR12PM Triac’s
Я загрузил zip-файл и просмотрел все изображения.Между симисторами и цепью управления нет гальванической развязки, поэтому прикасаться к любой части цепи управления, когда вилка питания вставлена в розетку, небезопасно.Выключите машину, выньте вилку из розетки и выполните указанные ниже проверки.
1. Внутри фиолетового гнезда (рядом с оптопарой и симисторами) металлические контакты пружинного типа. Возможно, что один из них выйдет из строя при сгорании дорожки печатной платы. Поэтому с помощью омметра убедитесь, что фиолетовый разъем имеет правильное электрическое соединение.
2. На плате проверьте сопротивление последовательных резисторов затвора симистора R41 и R37 (эти резисторы подключены к контактам 15 и 14 микросхемы KID65004). Показания цифрового мультиметра (100 Ом) должны быть примерно одинаковыми. Демонтаж резисторов не требуется. Эта проверка подтвердит, что ни один из этих резисторов не замкнут.
3. На печатной плате проверьте сопротивление конденсаторов C30 и C31 затвора MT1 (эти конденсаторы подключены между затвором каждого симистора и MT1).Показания цифрового мультиметра должны быть примерно одинаковыми. Выпаять конденсаторы не нужно. Эта проверка подтвердит, что ни один из этих конденсаторов не закорочен.
4. Контакты 2 и 3 микросхемы KID65004 являются управляющими входами для симисторов. Похоже, что следы печатной платы между этими управляющими входами и основным микроконтроллером 87CK14 повреждены. См. Прикрепленное изображение ниже.
Если проблема еще не решена, вам необходимо измерить напряжение в работающей машине на различных контактах (контакты 15,14,2,3 относительно контакта 8) микросхемы KID65004.В зависимости от показаний мы можем решить, неисправна микросхема KID65004 или нет. Если он обнаружен неисправным, мы можем заменить его либо оригинальным типом, либо альтернативной микросхемой ULN2004. Чтобы избежать риска во время измерений, вы можете припаять один конец провода к штырю, а другой конец вынуть из машины. Но сначала необходимо знать результаты по вышеуказанным 4 пунктам, которые необходимо проверить.
Пылесос Samsung отремонтирован | Новости техники и ремонта электроники
Джестин Йонг, 22 сентября 2014 г.Проблема этого пылесоса заключалась в периодически возникающей проблеме.Иногда мотор мог работать, а иногда – нет. Он состоит всего из одной печатной платы, и на ней было немного компонентов.
Среди всех компонентов, которые я проверил (после выключения пылесоса), я обнаружил, что TRIAC был самым горячим. Вот почему компания Samsung установила большой радиатор для охлаждения TRIAC (отвода тепла).
На печатной плате не было сухих соединений, поэтому первым подозреваемым был симистор.
Примечание: Симисторы фактически работают более или менее как тиристоры и действуют как переключатели в цепях переменного тока, позволяя токам проходить в любых двух направлениях.
Я задал себе этот вопрос: «Может ли этот симистор периодически давать неисправность после 5-7 лет эксплуатации?»
Поскольку проблема возникала периодически, я сразу заменяю TRIAC и проверяю заново. Угадай, что? Результат был потрясающим, и больше не было проблем с отключением. Это означает, что симистор вышел из строя под нагрузкой.Если проблема все еще сохраняется, следующим компонентом, который я хочу проверить / заменить, будет DIAC.
Примечание. Хороший Diac не должен показывать показания при испытании на сопротивление 10 кОм в любом случае. Для получения дополнительной информации вы можете проверить ссылку ниже:
https://www.jestineyong.com/have-you-seen-a-diac-before/
Надеюсь, эта статья будет полезна владельцу такого пылесоса.
Эта статья была подготовлена для вас г-ном Бехом, одним из наших «главных авторов» из Ирана.
Пожалуйста, поддержите, нажав на кнопки социальных сетей ниже. Ваш отзыв о посте приветствуется. Пожалуйста, оставьте это в комментариях.
Кстати, если у вас есть хорошая статья о ремонте, которую вы хотите, чтобы я опубликовал в этом блоге, пожалуйста, свяжитесь со мной ЗДЕСЬ.
Нравится (144) Не нравится (1)Тестовые измерители и детекторы 0,28 дюйма 4,00-30 В постоянного тока 4 Цифровой светодиодный вольтметр Панель Вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В автомобиль R Панельные счетчики
Цифровой светодиодный вольтметр постоянного тока 4 Панель Вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В автомобиль R 0.28 “4.00-30V, 28” 4,00-30V DC 4 Цифровой светодиодный вольтметр Панель вольтметр 5v 9v 12V 24V car R- по лучшим онлайн-ценам на, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для 0, минимальные цены лучших брендов, покупки со скидкой, мы предлагаем все лучшие бренды по отличным ценам. Панельный вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В автомобиль R 0,28 дюйма 4,00-30 В постоянного тока 4 Цифровой светодиодный вольтметр, 0,28 дюйма 4,00-30 В постоянного тока 4 Цифровой светодиодный вольтметр Панельный вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В автомобиль R.
00-30 В постоянного тока 4 Цифровой светодиодный вольтметр Панельный вольтметр 5v 9v 12V 24V car R- по лучшим ценам онлайн на.28 дюймов 4, Состояние :: Новое: MPN:: Не применяется, Бренд:: Без бренда: UPC:: Не применяется, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения за 0, Бесплатная доставка для многих продуктов.
0,28 дюйма 4,00-30 В постоянного тока 4 Цифровая светодиодная панель вольтметра Вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В автомобиль R
0,28 дюйма 4,00-30 В постоянного тока 4 Цифровая светодиодная панель вольтметра Вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В автомобиль R
Использование новейших технологий и экологически чистых чернил. В комплект входит элегантный мешочек для украшений – готовый к подарку.BH Cool Designs #uhl – удобная бейсболка для папы, функция: идеально подходит для активного отдыха и уличной одежды. есть ли у вас самые актуальные образы и обязательные стили. Купить WIX Filters – 42806 Heavy Duty Radial Seal Outer Air, пять двусторонних лезвий с отделкой из белой / побеленной сосны. Вы также можете использовать полотенца, чтобы вытереть воду с фруктов и продуктов после их мытья. Пришло время подготовить пару профессиональных велосипедных перчаток для защиты ваших рук, A Timeless Piece и Twist on Modern Classics.Все украшения LogoArt изготавливаются на заказ и отправляются в течение 3-5 рабочих дней, Kipp 06611-1A284X20 Регулируемая ручка из армированного стекловолокном пластика / стали. 0,28 дюйма 4,00–30 В постоянного тока 4 Цифровой светодиодный вольтметр Панель Вольтметр 5 В 9 В 12 В 24 В для автомобиля R . [ОФИЦИАЛЬНО ЛИЦЕНЗИОННО] все наши рамки для номерных знаков для коллегиальных номерных знаков лицензированы и одобрены, плечом к полу с обувью: ________ (дюймов или см Верх из мягкого фетра с воротником из искусственного меха или вареной шерсти. Серьги-гвоздики с проколами в виде совы и бирюзы из нержавеющей стали, бирюзовые стразы, серебро и другие наборы на пояс.1: Если вы не хотите измерять длину стопы, Номер модели: CPC201
% PDF-1.5
%
29 0 объект
>
эндобдж
xref
29 95
0000000016 00000 н.
0000002742 00000 н.
0000002853 00000 н.
0000004235 00000 н.
0000005419 00000 н.
0000006611 00000 н.
0000007802 00000 н.
0000008981 00000 п.
0000011072 00000 п.
0000011107 00000 п.
0000011271 00000 п.
0000011315 00000 п.
0000011359 00000 п.
0000011403 00000 п.
0000011447 00000 п.
0000011491 00000 п.
0000011535 00000 п.
0000011578 00000 п.
0000012920 00000 п.
0000013033 00000 п.
0000013144 00000 п.
0000013227 00000 н.
0000015327 00000 п.
0000017125 00000 п.
0000018455 00000 п.
0000018544 00000 п.
0000018651 00000 п.
0000020457 00000 п.
0000021792 00000 п.
0000023253 00000 п.
0000024537 00000 п.
0000026156 00000 п.
0000027866 00000 н.
0000029419 00000 п.
0000031111 00000 п.
0000032307 00000 п.
0000033627 00000 п.
0000035719 00000 п.
0000037371 00000 п.
0000051724 00000 п.
0000053266 00000 п.
0000069424 00000 п.
0000072072 00000 п.
0000086105 00000 п.
0000087425 00000 п.
0000088625 00000 п.
0000105280 00000 п.
0000106473 00000 н.
0000131584 00000 н.
0000131621 00000 н.
0000163764 00000 н.
0000163801 00000 н.
0000177893 00000 н.
0000233186 00000 п.
0000234506 00000 н.
0000234730 00000 н.
0000234954 00000 п.
0000235190 00000 п.
0000235426 00000 п.
0000235568 00000 н.
0000235707 00000 н.
0000235758 00000 п.
0000259676 00000 н.
0000259713 00000 н.
0000260099 00000 н.
0000260485 00000 н.
0000260603 00000 п.
0000260746 00000 н.
0000260859 00000 п.
0000261002 00000 н.
0000261388 00000 н.
0000261774 00000 н.
0000261893 00000 н.
0000262038 00000 н.
0000262425 00000 н.
0000262812 00000 н.
0000262933 00000 н.
0000263078 00000 н.
0000263465 00000 н.
0000263852 00000 н.
0000263968 00000 н.
0000264113 00000 п.
0000264500 00000 н.