Problemer med strømkontrolleren for den bærbare datamaskinen. Diagnostikk av hovedkortet for den bærbare datamaskinen. Typiske symptomer på defekte bokser

Spørsmål: Hvordan lade en bærbar datamaskin hvis strømkontrolleren har sviktet


Jeg rotet rundt i den bærbare datamaskinen, pirket i strøminnstillingene og snublet over den. At batteriet har sluttet å lade. Jeg trodde det var et ladeproblem. Jeg kunne ikke sjekke ladingen med en gang, jeg sjekket den tre dager senere, på dette tidspunktet hadde batteriladingen gått tom, men ladingen viste seg å fungere. Jeg tror jeg har deaktivert noe i innstillingene. . Men hvordan kan dette gjøres hvis den bærbare datamaskinen ikke lader?

P.S. - vær så snill, ikke troll😅

Svar:
Sitat:
Det skjer ikke slik.

Spørsmål: AMD FirePro W8000 strømkontroller ble utbrent


God dag! Det er et AMD FirePro W8000-skjermkort med en utbrent strømkontroller. Jeg ringte flere servicesentre og fikk plutselig et problem med at servicesentrene ikke ville påta seg å reparere dette skjermkortet på grunn av mangel på reservedeler. Kan noen foreslå et passende servicesenter hvor de kan løse dette problemet? Sted: St. Petersburg. Takk på forhånd.

Svar:

Off-topic:

melding fra vektor554

Ifølge teknikeren fra servicesenteret sa de at strømkontrolleren var utbrent.

Kjekk! Det er ingen ord

Spørsmål: HP 15-n028sr (DAOU92MB6D0 rev:D) etter å ha byttet IT8528E EXA, slås den bærbare datamaskinen på, men det er ikke noe bilde


god ettermiddag, vi tok med denne enheten hp 15-n028sr for reparasjon, med et slikt problem at når den er slått på, lyser ladeindikatoren tre ganger, det viste seg at den originale laderen brant ut og etter det koblet personen til en ikke-original laderen, som et resultat, mislyktes tilsynelatende strømkontrolleren som ble erstattet , men etter å ha byttet den bærbare datamaskinen slås den på normalt, men det er ikke noe bilde. Fortell meg hvor jeg skal grave videre?

Svar:

ruslanromanenko skrev:

jeg mener


Vel, kall en spade for en spade...

ruslanromanenko skrev:

men etter å ha byttet den bærbare datamaskinen slås på normalt


Det vil si at absolutt alle spenninger stiger, er det en sentral på LPC-bussen?

Spørsmål: Toshiba Satellite C660-1V9 (LA-7201P) - Bytte ut strømkontrolleren


God ettermiddag alle sammen, den bærbare datamaskinen slo seg ikke på fra strømnettet, bare fra batteriet, klienten byttet ut laderen med en annen, den bærbare datamaskinen begynte å fungere. Etter en tid bestemte han seg for å rense den for støv og da han tok den fra hverandre, la han merke til råtnende ben på kontrolleren som er plassert på moren, han renset den med en tannbørste og rev av det ene råtne benet som holdt seg fast æresord, som et resultat, når den ble slått på, var det ikke noe bilde på skjermen. Han bestemte seg for å løsne den og erstatte den med en ny, kastet ut den gamle og mistet bildet.
Hvis det er mulig å bestemme ut fra tavlediagrammet hvilken kontroller det var, så ber jeg om hjelp til å identifisere den.
Laptop: Toshiba satellitt c660-1v9
Mor: pwwha la-7201p rev: 1.0

Svar:

melding fra andrey541

Selv om jeg hadde bestilt det med en gang, hadde alt kommet for lenge siden

Nøyaktig
Generelt sett installerer jeg alltid nye... IMHO dette er riktig

Spørsmål: Bærbar batteri tømmes når strømmen er tilkoblet


Hei alle sammen! Jeg har en gammel bærbar datamaskin, som vanligvis fungerer. Men i går oppdaget vi noen problemer med strømforsyningen: selv med strømmen tilkoblet, begynner batteriet plutselig å bli utladet. Windows sier "tilkoblet, lader", men batteriet tømmes!
Jeg har ikke lagt merke til noen mønstre ennå, det fungerer normalt og uten noen grunn kan det begynne å gå ut. Naturligvis når ladningen 0% og den bærbare datamaskinen slår seg ganske enkelt av.
Den bærbare datamaskinen var kraftig for sin tid, selv nå brukes den til designarbeid, det er synd å kaste den, det er også vanskelig å selge i denne tilstanden. Jeg skylder på strømforsyningen. Er det noen som har noen ideer om hva dette kan være?

Spørsmål: Ved tilkobling av ekstra mat til matten. bord - start på nytt


Jeg starter helt fra begynnelsen. Slo av datamaskinen og la seg. Om morgenen våkner jeg, og SCM-datamaskinen slår seg på et sekund, snurrer kjøleren og blinker med LED-lampen ved matten. bord - og starter på nytt. Og tre sekunder senere igjen. Jeg fant ut eksperimentelt at hvis du kobler den ekstra strømmen fra hovedkortet, starter ikke datamaskinen på nytt, men normalt (så vidt jeg kan se, siden jeg deaktiverte skjermkortet, harddiskene osv.) starter den opp uten å starte på nytt. Visuelt er alt ok med hovedkortet. Hva anbefaler du å gjøre, sjekke, se? De eneste verktøyene er en skrutrekker og en loddebolt.

Svar:

melding fra kleeez

Jeg fant ut eksperimentelt at hvis du kobler den ekstra strømmen fra hovedkortet, vil ikke datamaskinen starte på nytt

Dette betyr at det er en kortslutning i prosessorkretsene. Kontroller (ring opp) feltbryterne til strømforsyningssystemet og mikrokontrollerne for kontroll. Hvis en av transistorene skiftes. Det er også mulig at kondensatorene er hovne.

Spørsmål: Asus X550VC bærbar PC starter ikke før du kobler til strømmen


Forummedlemmer, god dag!
I dag sluttet den bærbare datamaskinen Asus X550VC å slå seg på før du kobler den til strømforsyningen.
Hvordan det skjedde - om morgenen slo jeg den på fra batteriet og jobbet i omtrent 20 minutter. , da, når ladningen var omtrent 30 %, koblet jeg den til strømforsyningen og fortsatte å bruke den i omtrent 5 timer til uten noen spesiell belastning, bare surfe på Internett og installere og avinstallere, for å teste ett program ( Ansys 15).

Etterpå fungerte alt som vanlig og etter ca 5 timer prøvde jeg å starte den igjen på batteri...
Den bærbare datamaskinen starter rett og slett ikke, og reagerer heller ikke på noen måte på strømknappen, men hvis du kobler den til drevet bærbar strømledning kobles til normal modus og laster inn operativsystemet og fungerer som alltid.
Hvis du etter start i driftsmodus trekker ut strømledningen, går den bærbare datamaskinen ganske enkelt ut og slår seg av.
Under drift fra strømnettet viser batteriladingen 81 % med merket “Lader” og etter 2-3 timer har den ikke flyttet seg fra 81 %...

Det var ingen støt, søl eller erstatning av noe; det fungerte bra og ble brukt med forsiktighet.
Den bærbare datamaskinen er 2 år og 4 dager gammel.
OS Windows 7 64bit, proc. i5-3230m, video Nvidia GeForce 720m, RAM 4gb, HDD 500gb.

I følge observasjon er stikkontakten litt løs (kanskje fra tid til annen), men alt er satt tett inn.
Selv om du kobler til strømledningen men ikke koblet til 220-nettverket Ladeindikatoren lyser (oransje), så hvis du trykker på strømknappen, ser den ut til å prøve å starte i et halvt sekund, men den slår seg umiddelbart av og slukker sammen med den oransje indikatoren.
Jeg vet ikke hva jeg skal tenke, men batteriet fungerte som alltid, jeg prøvde å la det fungere, ladet det ut og ladet det til fullt.
Kanskje noen har hatt noe lignende?
Takk alle sammen for hjelpen!

Svar: Utført diagnostikk:
powercfg.exe -energi

Batteri: Siste fulladet (%)
Under siste fulllading ble batteriet ladet til mindre enn 50 % av nominell kapasitet.
Batterikode ASUSTeKX550A30
Estimert kapasitet 44250
Siste full lading 18345
Siste full lading (%) 41

Betyr dette batterisvikt?
Det var ingen problemer med batteriet, det er overraskende at det mislyktes 100% på en gang ...
I de fleste tilfeller observerte jeg en lang og langsom prosess.
Hele rapporten er vedlagt.

Spørsmål: Bærbar datamaskin vil ikke lade


God dag. Det er et problem med å lade den bærbare datamaskinen - hvis jeg kobler til strømmen, begynner nesten umiddelbart enten 2 lamper å blinke, eller ladelampen begynner å lyse og slukke (som om det er dårlige kontakter og forbindelsen er brutt og vises igjen ) eller den lader ikke i det hele tatt (bare ett lys er på, ansvarlig for driften av den bærbare datamaskinen). Jeg prøvde å ta ut batteriet og jobbe på strømnettet alene, det fungerte i omtrent en halvtime - så slo det seg av. Skrudde den på igjen, gikk inn i kampen - etter 10 minutter slo den seg av. Jeg la også merke til at hvis lysene begynner å blinke og strømmen går, og så trekker støpselet ut av nettverket, fortsetter lysene å blinke til jeg trekker støpselet ut av stikkontakten. Dessuten, hvis du kobler ladingen helt fra strømforsyningen og lar den stå inaktiv en stund, så når den er tilkoblet, lader den normalt en stund, men så stopper den fortsatt. Det hender også at den lader normalt, da blir kontakten tapt (bare ett lys lyser), så finner den kontakt igjen. Dette skjedde en gang før; Jeg kunne ikke lade den bærbare datamaskinen på flere dager, men så gikk det over av seg selv. Selve den bærbare er ACER Aspire E5-571G-52Q4. Hva kan du anbefale? Takk skal du ha.
Denne gangen tok jeg den med til samme servicesenter. I henhold til resultatene av deres diagnostikk:
Ifølge sjefen skyldes havariet i kjøleren feil betjening av strømregulatoren på tavlen, derfor produserer regulatoren strømstøt og kjøleren slites.De ønsker også å bytte kjøleren og smøre alt.

Fortell meg hvor meningsfullt det er å erstatte/reparere denne "kontrolleren", siden de bare for dette ville belaste meg 4600 rubler, i tillegg til 2200 rubler for arbeid og 800 rubler. for kjøleren.
Det ser ut til at kontrolleren ikke har noen effekt her, og det er nok å bytte ut den termiske pastaen, rengjøre og bytte ut kjøleren.

Jeg ville vært veldig takknemlig for din mening!

Svar: Hvis viftehastigheten endret seg avhengig av temperaturen, fungerte kontrolleren og viften, men slipelyden fra viften indikerer slitasjen, den må endres, se prisen selv, hvis du ikke er enig, se etter en annen service.

Spørsmål: Den bærbare datamaskinen bytter ikke til batteristrøm


ASUS bærbar PC X550L, 1,5 år gammel.
På en eller annen måte slo jeg den på uten tilkoblet strømforsyning, gjorde forretninger og slo den av. Etter et par timer oppdaget jeg at det ikke fungerer uten strømforsyning. Han ser batteriet, skriver at 92% er ladet, lader, men ingenting skjer. Uten strømforsyning slår det seg ikke engang på. All strøm kommer fra strømforsyningen, bruker tilsynelatende ikke batteriet på noen måte. Du kan gjøre noe hjemme, mens det ikke er mulig å bære det til SC.
Tidligere var det fortsatt et problem når du tok opp den bærbare datamaskinen og den gikk i hvilemodus av seg selv.

Svar: Alt ordnet seg på en eller annen måte, alt fungerer, men jeg tror det ikke ville skade å ta det til servicesenteret. Den bærbare datamaskinen lever sitt eget liv eller fiksene har kommet.

Utskifting av Acer-nettbrettets ladekontroller utføres under forhold som garanterer riktig drift av enheten. Nettbrett byttes ut til det moderne mennesket mange ting - de registrerer en rekke nødvendig informasjon - fra den daglige timeplanen til PIN-koder og passord. Derfor er tjenesten populær akutte reparasjoner tablett Arbeidskostnadene og tidspunktet for reparasjonsoperasjonen bestemmes på dagen for besøk til servicesenteret. Trinn for utskifting av komponenter:

  • Acer tablett diagnostikk;
  • Demontering;
  • Erstatningsprosess;
  • Garantier.

Acer nettbrettdiagnostikk

Ladekontrolleren er en brikke som er integrert i hovedkortet. Den er ansvarlig for lade- og utladingssyklusene til enheten. Faktisk avhenger batterilevetiden og mengden energi det kan akseptere av det. Reservedelen krever forsiktig håndtering.

Et problem med strømbrikken er mindre vanlig enn en feil på batteriet eller strømkontakten. Derfor, for å fastslå den nøyaktige årsaken til sammenbruddet, blir Acer-tabletten diagnostisert. Denne prosedyren indikerer tilstanden til maskinvaren og bestemmer tilstedeværelsen av skjulte defekter.

Feil i "strømmikrokretsen" kan føre til batterisvikt. Batteriet er designet for Begrenset mengde sykluser med fullstendig utladning/lading, hvoretter muligheten for å lagre energi gradvis tørker opp. Kontrollør kl feil operasjon roter til batteriinnstillingene og deaktiverer enheten.

Demontering

Siden ladekontrolleren er integrert i hovedkortet, må du åpne tilgang til modulen for å erstatte ladekontrolleren på et Acer-nettbrett. For å gjøre dette, fjerner ingeniøren bakdeksel nettbrettet, tar ut batteriet og demonterer monteringsboltene og huset. Deretter fjernes modulene ved siden av huset. I noen Acer-modeller er hovedkortet direkte tilgjengelig, mens det i andre er nødvendig med en mer dyptgående analyse.

Erstatningsprosess

Manipulering utføres av loddeelementer. På grunn av den lille størrelsen på komponenten og nærheten til de integrerte elementene på hovedkortet, må ingeniøren ha "kirurgisk presisjon". En infrarød loddestasjon hjelper ham med dette - den automatiserer loddeprosessen og eliminerer feil. Den gamle, mislykkede kontrolleren loddes av, og deretter (med hensyn til de spesifikke temperaturforholdene til de omkringliggende modulene) loddes en ny inn, som er egnet for nettbrettmodellen som repareres.

Garantier

Å bytte ut en Acer-nettbrettladekontroller er en delikat operasjon som krever spesifikt utstyr og ingeniørerfaring for å lykkes. Servicesenteret fungerer kun med originale deler som passer for denne nettbrettmodellen. Derfor gis en lang garantiperiode - opptil 3 år. Etter reparasjonen testes Acer-nettbrettet for å slås på i brukerens nærvær.

Reparasjon av Compal hovedkort med "vil ikke lades" eller "vil ikke slå seg på" feil, spesielt etter å ha blitt oversvømmet med væske, forårsaker ofte vanskeligheter for teknikere. La oss vurdere en typisk strøm- og ladekrets som brukes i Acer bærbare datamaskiner, ved å bruke LA-6552p-plattformen som eksempel. Dette hovedkortet er installert i bærbare Acer 5552 og Emashines E442. Andre hovedkort som inneholder ISL 6251-laderbrikken er bygget på et lignende prinsipp og har minimale forskjeller.

Vi vil parallelt vurdere den typiske kretsen for å slå på ISL6251a-laderen og de delene av den bærbare kretsen som er forbundet med start og lading av batteriet.

ISL6251 laderdrift og batterilading.

+19V strøm leveres til pinne 24 på DCIN-laderens mikrokrets fra strømkontakten gjennom PD16-dioden og PR281-motstanden. Hvis du byttet ut mikrokretsen, sjekk om motstanden er intakt. Inne i mikrokretsen, ved pinne 1 VDD, dannes en forsyningsspenning på +5V, som deretter tilføres via PR86 til pinne 15 VDDP og forsyner de resterende nodene i mikrokretsen. Vi sjekker tilstedeværelsen av +5V på pinne 15.

VREF-pinnen skal ha en referansespenning på 2,39v generert av laderen

ACSET-inngangen - laderen oppdager en 19V forsyningsspenning, som deleren på PR280 og PR282 reduserer med 14 ganger. For å gjøre dette må spenningen ved ACSET overstige 1,26V, som tilsvarer 18,0V ved inngangen. Etter å ha oppdaget normal strøm, senker laderen ACPRN til et lavt nivå og sender et signal til multikontrolleren.

Multikontrolleren kommuniserer med batterikontrolleren og, hvis lading er nødvendig, setter et høyt nivå på EN-pinnen på laderen, slik at den kan lades.

Ved CELLS-pinnen setter multikontrolleren en spenning avhengig av antall celler i batteriet, og indikerer dermed for laderen hvilken spenning som skal tilføres til batteriet.

CSIN CSIP-pinnene er koblet til strømforsyningsstrømsensoren - motstand PR61, og CSON CSOP-pinnene er koblet til ladestrømkilden. Hvis strømmen overskrider, slutter laderen å lade batteriet.

For å lade batteriet er det derfor nødvendig at laderen får strøm (DCIN = 19v, VDD og VDDP = 5v, VREF = 2,39v), slik at den oppdager strøm (ACSET >1,26v) og multikontrolleren gir den EN signal.

Generering bør starte på transistorene PQ55 PQ57, strømmene på PR61 og PR78 bør ikke overstige de maksimalt tillatte verdiene. Det skal bemerkes her at i tillegg til selve PR61 PR78-motstandene, kan PR74 PR76 PR72 PR73 også brenne ut, noe som er grunnen til at laderen kanskje ikke måler strømmer riktig.

Drift av LA6552p strømkretser. Første oppstart og opptreden av spenninger.

For at den bærbare datamaskinen skal fungere, er det nødvendig at inngangen felteffekttransistorer PQ14 PQ15. De åpnes av PQ68B-transistoren. Den åpnes også av et høyt nivå av PACIN-signalet. Transistorene PQ68A, PQ21, PQ19 blokkerer - et lavt nivå på porten til PQ68A fører til pålitelig lukking av PQ14, PQ15. Dette kan også skje hvis multikontrolleren hever ACOFF-signalet.

La oss nå se hvor PACIN kommer fra. Fra diagrammet ser vi det fra 6251VDD gjennom motstand PR286. I tillegg til dette må PQ67 være lukket, som laderen må detektere tilstedeværelse for ekstern strømforsyning(ACSET pin) og senk ACPRN-signalet.

Forresten, ACSET dannes ikke fra VIN-spenningen fra kontakten, men fra PreCHG-spenningen, som i sin tur allerede er dannet fra VIN av fire motstander PR124-PR127, derfor, hvis sistnevnte er ødelagt, vil laderen ser ikke den tilkoblede adapteren.

Starter PWM RT8205, standby-spenninger +3 og +5

På denne plattformen genereres standby-spenninger kun når de drives av adapteren.

La oss vurdere driften av en bærbar datamaskin uten batteri, siden vi reparerer hovedkort Vanligvis gjør masteren dette ved å drive brettet fra laboratorieblokk ernæring. Etter å ha koblet til adapteren, vises VIN og PreCHG. Gjennom motstand PR128 går den til bunnen av PQ34, åpner den, og den åpner på sin side PQ31, og leverer PreCHG til B+. Siden ingen noder kjører ennå, er det ikke noe forbruk på B+, kondensatorene koblet til B+ lades gjennom motstander PR124-PR127

Når B+-spenningen når nok til å starte RT8205, vises +3VLP- og VL-spenningene. Og så, hvis oppstarten ikke er blokkert av transistorene PQ63A, PQ63B, spenning +3ALWP og +5ALWP For at oppstart skal skje, må PQ64 være åpen. For at dette skal skje, må spenning VS være tilstede og ACPRN må være lav. VS er hentet fra VIN gjennom motstander PR10 PR11.

Når du er på batteristrøm, er VS fraværende og vises når du trykker på strømknappen. Derfor, når den drives av et batteri i standby-modus, genererer RT8205 bare +3VLP og VL.

Mange Compal-plattformer har lignende design. Noen kan gjelde operasjonsforsterkere for å generere ACSET og andre signaler. I disse nodene kan en 3V RTC-spenning brukes til å generere referansespenningen; slike kort starter ikke hvis klokkebatteriet er lavt.

På en gang fikk bærbare datamaskiner enorm popularitet på grunn av muligheten til å kjøre på et batteri, noe som gjorde det mulig å ikke være begrenset til ett sted og gjøre det nødvendige arbeidet nesten overalt. De første modellene kunne vare bare kort tid uten lading, og nikkel-metallhydrid-batteriene som ble brukt hadde mange ulemper. Men produsentene satt ikke stille, og over flere tiår har batteriproduksjonsteknologier gjennomgått dramatiske endringer. I dag bruker de aller fleste bærbare datamaskiner litium-ion-batterier. De kan vare ganske lenge og mangler mange av ulempene til sine forgjengere.

Imidlertid er de ikke perfekte og kan også bli ubrukelige over tid. En batterifeil betyr at den lades ut veldig raskt, eller at den bærbare datamaskinen ikke viser ladenivået riktig. I dette tilfellet anbefaler produsenter og selgere av utstyr å kjøpe nytt batteri. Men siden kostnaden original komponent ganske høy, kan du prøve å korrigere driften selv. Avhengig av graden av skade, er det nødvendig å enten bytte ut battericellene, eller det vil være nok til å tilbakestille den bærbare batterikontrolleren.

Merk at batterikontrolleren er elektronisk apparat og det kan også mislykkes. Hvis dette skjer, vil ikke batteriet fungere i det hele tatt. Da vil ikke alle tipsene nedenfor hjelpe - kontrolleren må repareres av et servicesenter eller batteriet byttes. Men hvis batteriet fungerer i det minste på en eller annen måte, er kontrolleren funksjonell. Den viser kun feil ladeverdier, lader eller utlader batteriet raskt, og dette kan håndteres.

Det er den siste muligheten vi ønsker å snakke mer om i dagens materiale. Du vil kunne finne ut i hvilke tilfeller du må tilbakestille kontrolleren, og vi vil også fortelle deg om mulige måter hvordan du kan gjøre det selv hjemme.

Først er det verdt å finne ut hva en batterikontroller er. Dette er en liten brikke innebygd i selve batteriet som styrer det arbeidsforhold, samt lade- og utladingsprosessen. Den samhandler med strømkontrolleren på hovedkortet til selve den bærbare datamaskinen, og overfører også nødvendig systeminformasjon til operativsystemet. Vi håper diagrammet er klart for deg. Vi prøvde å beskrive alt med enkle ord, men hvis du vil vite de tekniske detaljene, søk på Internett.

Når denne lille brikken slutter å fungere som den skal, kan det hende du må tilbakestille kontrolleren. Denne prosedyren er også populært kjent som batterikalibrering. I det store og hele er det bare to situasjoner når dette kan være nødvendig: feil ladevisning og utskifting av battericeller.

Under feil visning lade, bør man forstå situasjonen når operativsystem Selv etter lang lading viser den bærbare datamaskinen at ladenivået er mindre enn 100 %, eller ladningen synker kraftig, og den bærbare datamaskinen slår seg ikke av etter noen timer, som den skal, men mye raskere. Mange begynner å tro at batteriet er blitt ubrukelig, men dette er ikke alltid tilfelle. Problemet ligger veldig ofte i kontrolleren, som rett og slett ikke viser ladingen riktig.

Ved å bytte battericeller mener vi at i enkelte verksteder og servicesentre kan tilby såkalt batteriompakking, det vil si å erstatte interne enheter som er blitt ubrukelige. Etter dette må kontrolleren tilbakestilles slik at alle nye elementer gjenkjennes og kan brukes riktig. Selv om noe ikke fungerer som det skal etter utskifting av blokkene, har du full rett til å fremsette et krav og kreve at manglene blir rettet.

La oss nå se på hvordan du tilbakestiller en bærbar batterikontroller. La oss ta på programvaren og manuelle metoder.

Kontroller myk tilbakestilling

På enkelte nettsteder kan du se en anbefaling om å bruke Battery EEPROM Works-programmet. Dette er virkelig et veldig kraftig og avansert verktøy som i noen tilfeller bokstavelig talt kan gjenopplive batteriet. Men det er ett stort MEN! For å bruke det, må du vite mye og kunne forstå elektriske kretser, samt ha de nødvendige adaptere, som ikke alltid er lett å få tak i på det åpne markedet. Vi vil ikke anbefale dette programmet for bruk i hjemmeenheter, da det er veldig lett å skade batteriet permanent. Hva er da riktig for deg?

Batteri EEPROM Works-vinduet

Nesten alle produsenter har innebygde strømstyringsverktøy. Det kan lastes ned fra støttesiden, på drivernedlastingssiden for enheten din, og i noen tilfeller kan verktøyet enten forhåndsinstalleres eller lagres på den medfølgende driverdisken. Velg tilbakestillings- eller kalibreringsalternativet og følg instruksjonene på skjermen nøyaktig. Oftest lader verktøyet ut batteriet til null, hvoretter det lader opp til 100%. Kontrolleren vil huske indikatorene for ekstremt ladenivå og vil fungere som den gjorde umiddelbart ved kjøp.

Ulike bærbare datamaskiner kan bruke forskjellig programvare levert av produsenten. La oss se på noen populære modeller:

  • Acer - BatteryMark-verktøyet tester batteriet og laster prosessoren helt. Hvis det oppdages inkonsekvenser i driften, utføres en tilbakestilling og flere lade-utladingssykluser.
  • Asus har et Smart Battery Calibration-alternativ i BIOS på fanen Her kan du tilbakestille alle kontrollerdata.
  • Dell - her må du se på verktøyet for modellen din på den offisielle nettsiden til produsenten. Hvis den ikke er der, kan du bruke andre programmer, for eksempel Smarter Battery.
  • HP – på produsentens nettsted er det et HP Support Assistant-verktøy, som har et "Check Battery"-alternativ.

Men hvis du fortsatt ønsker å gjøre det full tilbakestilling kontrolleren, må du lære hvordan du arbeider med Battery EEPROM Works-programmet. Men husk at du gjør dette på egen risiko og risiko, så det er verdt å eksperimentere hvis du ikke har noe imot å kaste batteriet hvis det svikter. Dette verktøyet lar deg:

  • Nullstiller batterilading-utladingssyklustelleren.
  • Endrer utgivelsesdatoen for batteriet til den bærbare systemet.
  • Blinker i kontrolleren reell kapasitet batterier.

Etter dette regnes batteriet som "nytt". Å korrigere den faktiske ladningen kan hjelpe hvis kontrolleren viser den feil og den bærbare datamaskinen slår seg raskt av selv om batteriet fortsatt fungerer. Dette må også gjøres etter at battericellene er byttet ut med nye. La oss minne deg på nok en gang - lær først hvordan du bruker dette programmet, siden det lar deg gjøre mye.

Manuell tilbakestilling av kontroller

Hvis du av en eller annen grunn ikke kan finne eller installere strømstyringsverktøyet, kan du tilbakestille eller kalibrere batteriet manuelt. Hvordan?

  1. Koble den bærbare datamaskinen fra elektrisk nettverk, og overfør den til BIOS-modus. Du kan lese mer i artikkelen hvordan du starter BIOS-modus.
  2. La den bærbare datamaskinen stå og ikke ta på den før den er helt utladet. Pass på at den ikke overopphetes.
  3. Sett den på lading uten å slå på den bærbare datamaskinen. Vent til den er fulladet; for å gjøre dette kan du la den stå over natten.

I 99 % av tilfellene slik enkle trinn vil bidra til å bringe batteriet tilbake til livet. Vel, hvis dette ikke hjelper, kjøp et nytt batteri, eller koble den bærbare datamaskinen direkte til stikkontakten, fjern batteriet.

  • Hvis du bare bruker den bærbare datamaskinen hjemme, vil det være bedre å fjerne det for å redusere slitasjen på batteriet. Men før det, lad den til omtrent 80 % og sjekk også ladenivået fra tid til annen, da det er utsatt for selvutlading. Etter fjerning, koble den bærbare datamaskinen til strømforsyningen og bruk den som stasjonær datamaskin. Dette alternativet passer for de som har en bærbar datamaskin på bare ett sted, siden du med denne bruken kan miste data hvis du kobler den bærbare datamaskinen fra strømkilden mens du arbeider.
  • For å øke driftstiden til enheten, angi de riktige parameterne i strømplaninnstillingene. Bruk om nødvendig strømsparingsmodus.

Konklusjon

Venner, i dag snakket vi om hvordan du tilbakestiller en bærbar ladekontroller. Vi lærte at noen ganger ligger problemet ikke bare i maskinvaren, men også i programvare. Derfor er det ingen grunn til å haste med å bestille et nytt batteri med en gang. Vi håper alt ordnet seg for deg og at det ikke er noen spørsmål igjen. Ikke glem å dele din mening i kommentarene.

Den bærbare datamaskinens batteri består av flere grupper av "bokser" - litium-ion-batterier koblet i en serie-parallell forbindelse. Kapasiteten til batterier avtar over tid, noe som fører til en nedgang i tid batteritid og behovet for reparasjoner. I tillegg må de skiftes etter en dyp utladning, når batteriet har ligget ubrukt en stund.

Normal levetid for en bryter er 3-4 år, 5-6 år er maksimal levetid angitt av produsenten. Ved hyppig bruk og lading av den bærbare datamaskinen vil du i løpet av et eller et halvt år begynne å merke tegn på batterislitasje. Oftest ser de ut slik:

  • I frakoblet modus reduseres den bærbare datamaskinens driftstid.
  • Batteriladeindikatoren "lyver".
  • "Battery Wear level"-indikator i ulike programmer overstiger 25 %.

Den faktiske tilstanden til batteriet kan sees i gratis verktøy BatteryInfoView. Den bruker data fra kontrolleren til selve batteriet; hvis kontrolleren er defekt, kan det hende at dataene ikke vises eller vises feil.

Batteridiagrammet inkluderer vanligvis 4, 6, 9 eller 12 batterier, såkalt celler (celler) eller i slang, "bokser". Hvis disse "boksene" er sterkt slitt, kan batteriet svulme opp. Dette kan også skje på grunn av overspenning. Noen ganger kan et batteri lekke: hvis glassene som elektrolytten er lagret i er veldig utette, kan det lekke gjennom dem. Et slikt batteri bør fjernes og aldri lades igjen. Skadede batterier erstattes ved omlodding.

Nytt 6-cellers batteri

Typiske symptomer på defekte bokser:

  • batteriet holder ikke en ladning;
  • øyeblikkelig avstenging av den bærbare datamaskinen etter at du har koblet fra strømforsyningen;
  • den bærbare datamaskinen gjenkjenner batteriet, men ladenivået endres ikke;
  • tilstedeværelsen av visuelle defekter, som hevelse, lekkasje av elektrolytt, utbrenthet av huset eller sterk oppvarming når det er koblet til nettverket.

Elektronikk

Den bærbare batteriladekretsen inkluderer også kontrolleren er en mikrokrets som sikrer jevn ladefordeling, samt beskyttelse mot overlading, overoppheting og andre funksjonsfeil. Litium-ion batterier anses som ganske lunefull: ethvert avvik i ladeprosessen kan føre til brann og eksplosjon. Kontrolleren lagrer også informasjon om antall lade- og utladingssykluser.

Kontrolleren kobler batteriet fra omverdenen (åpner kretsen) etter at ladespenningen når 4,7 volt. Avstengning skjer også når spenningen faller til 2,5 volt under utlading. Denne enheten bidrar til å forhindre irreversible endringer i batteriet.

Batteridesignet gir en beskyttende avstenging når temperaturen når 80─90 grader takket være den innebygde termostat og temperaturføler. I litium-ion-batterier mer enn i andre typer batterier, alle typer sikringer. Dette er nødvendig fordi litium er et veldig reaktivt metall. Kontrolleren overvåker ladetilstanden til batteriet som helhet og alle elementer separat.

også i Li-Ion batterier Det finnes mange forskjellige sensorer og beskyttelser for å sikre dette. Her er det noe:

  • Generell strømsikring (gjenvinnbar);
  • En sikring på hver battericelle som fungerer ved en temperatur på 80–90 grader C;
  • Beskyttelse mot overtrykk i battericellen. Den kritiske verdien er 10 kgf/cm2. Beskyttelsen gjenopprettes ikke;
  • Krets for overvåking av lading og generell tilstand av batteriet.

Aktiveringen av en hvilken som helst sensor slår enten av en egen bank, eller stopper å lade hele batteriet helt.

Samspill av batterikontrolleren med hovedkort skjer via bussen SMBus. For å koble batteriet til brettet, bruk en kontakt med minst 5 pinner. Av disse er to ansvarlige for å levere strøm, to til gir datautveksling om batteriets tilstand og ladetilstand, fullførte lade-utladingssykluser, informasjon om produsenten, etc. Noen parametere er gitt nedenfor:

  • Nåværende situasjon;
  • type battericeller;
  • identifikator;
  • serienummer;
  • dato for produksjon og første bruk;
  • produsent
  • antall utførte lade-utladingssykluser.

De fleste bærbare datamaskiner tilgjengelig på markedet har batterier med kontakter 6, 7, 9 kontakter. Du må se etter pinouten for en spesifikk bærbar datamaskin på produsentenes nettsteder eller manualer. Pinouten til den vanligste syv-pinners bærbare batterikontakten er som følger:

  1. NC (ingen kontakt);
  2. SCL/SDA (brukes for kommunikasjon mellom mikrokretser);
  3. BATT_IN (tilkoblingssignal);
  4. SMB (batteristatusbuss);
  5. DATA-(null);
  6. DATA+ (hovedspenning).

I batteri en separat elektrisk linje er tildelt for overføring av en identifikator (ID), som er en sekvens av koder. Pinouten til slike batterier inkluderer følgende kontakter:

  • termistor;
  • generell konklusjon.

Identifikasjonspinnen i batteriet leveres av en klokkegenerator. Dette elementet produserer et signal i form av elektriske impulser. For at grensesnittet skal fungere, kreves det to linjer. Med deres hjelp overføres informasjon mellom batteriet og hovedkortet.

Som du forstår, hvis generatoren eller termistoren ikke fungerer, vil batteriet ikke bli oppdaget av den bærbare datamaskinen.

Typiske symptomer på en feilfungerende kontroller, generator eller ledningskrets:

  • Den bærbare datamaskinen ser ikke batteriet. Til tross for at batteriet er intakt og koblet til den bærbare datamaskinen, gjenkjenner det ikke det og viser et varsel om at batteriet mangler;
  • Den bærbare datamaskinen oppdager batteriet, men ladingen starter ikke;
  • Når batteriet er tilkoblet, starter ikke den bærbare datamaskinen, men etter å ha fjernet den og koblet den direkte fra strømnettet, slår den seg på umiddelbart. Dette symptomet vil indikere at det er en kortslutning inne i batteriet.

Fastvare

Batteriet utveksler mer enn bare identifikasjonsinformasjon med den bærbare elektronikken. Hun lagrer mye annen informasjon om seg selv og sin nåværende tilstand. For å lagre alle disse dataene i batteriet, leveres et ikke-flyktig programmerbart EEPROM-minne i form av en brikke med et serielt grensesnitt. Den inneholder fabrikkinformasjon om full kapasitet, serienummer, produsent osv. Innholdet kan gjenopprettes om nødvendig.

Oftest utføres blinking gjennom et program Batteri EEPROM fungerer. Blinking må utføres når du har installert nye banker for å tilbakestille ladesyklustelleren og full kapasitet til nye celler (Full Charge Capacity):

Batteri EEPROM-fastvare

Inkompatibilitet med batterier og strømforsyninger

Hovedårsaken til feil på batterikontroller er at de i stedet for det originale laptopbatteriet bruker kinesiske analoger kjøpt fra nettbutikker som Aliexpress og Ebay. I dette tilfellet kan problemet manifestere seg umiddelbart, etter å ha koblet enheten til strømforsyningen, eller etter flere ladesykluser. Hovedårsaken til inkompatibiliteten er at hovedkortet ikke klarer å gjenkjenne batterikontrolleren.

For å sjekke en strømforsyning av tvilsom kvalitet, må du koble et kjent godt batteri til den bærbare datamaskinen. Hvis den bærbare datamaskinen fungerer stabilt med den og batteriet lades, er problemet i den nylig kjøpte strømforsyningen.

Noen bærbare produsenter bruker en spesiell originalt gjenkjenningssystem for strømforsyning. Sony, HP, Dell (noen modeller), Lenovo bærbare datamaskiner har denne funksjonen. For eksempel, hvis du kobler en annens eller uoriginale strømforsyning til en av disse bærbare datamaskinene, kan det hende at batteriet ikke lades. Ja, den bærbare datamaskinen slår seg på og fungerer, men bare fra nettverket.

Diagnostikk av ladekretsen på hovedkortet

Som først ble sagt, kan det hende at batteriet ikke lades på grunn av ingen egen feil, nemlig feilen til ladekretsen på hovedkortet.

Batteriladeprosessen styres fra kortet av en PWM-kontrollerbrikke - lader. Å bytte strømkretser fra en strømkilde (batteri eller strømforsyning) til laptop-kortet ved å levere kontrollsignaler til transistorbrytere (MOSFETs) er hovedoppgaven til laderen. Laderen er også ansvarlig for å rapportere tilkoblingen av strømkilden til andre systemkontrollere og generere spenninger og strømmer for å lade batteriet.

Det finnes et stort antall forskjellige modifikasjoner av PWM-ladekontrollere som brukes i bærbare datamaskiner. Dette skyldes det faktum at strømforbruk og spenning er forskjellig på forskjellige plattformer. De mest populære er sjetonger fra RT (RICHTEK), MAX ( Maxim integrert), ISL (Renesas, Intersil), SEMTECH (SX), Texas Instruments (TPS, BQ).

La oss se på laderkretsen ved å bruke BQ24707 som et eksempel.

Forenklet koblingsskjema BQ24707

Når du kobler en strømforsyning koblet til strømforsyningen (vanligvis 15-19 V) til en bærbar datamaskin, vises spenning på en av laderkontaktene (i eksemplet ovenfor overføres den gjennom adapterdeteksjonslinjen sirklet i rødt) - dette er hvordan strømforsyningstilkoblingen gjenkjennes. Etter å ha lært at adapteren er tilkoblet, informerer laderen en av hovedkontrollbrikkene om dette - EC/KBC-kontrolleren (også kjent som en multikontroller) eller sørbroen, som er indikert i figuren med "Host"-rektangelet. I noen implementeringer mottar begge brikkene informasjon.

Hvis inngangsspenningsnivået fra strømforsyningen oppfyller det nødvendige nivået (for de fleste bærbare datamaskiner er dette 19 V), lukker EC/KBC-kontrolleren bryteren (BATFET, sirklet i blått), som sender strøm fra batteriet til kortet. Samtidig åpnes bryterne Q1 og Q2, som opererer i motfase med BATFET. Q1 sender strøm fra 19 V-ledningen til selve laderen, og gjennom Q2 tilføres spenningen fra strømforsyningen til resten av systemforbrukerne. Den lader også batteriet.

Her typisk diagram tilkoblinger:

Ved hjelp av en egen kanal overvåker laderen batterispenningsnivået. Når maksimum er nådd, stopper ladingen.

  • ACDET - inngang for registrering av adaptertilstedeværelse
  • SCL - SMBus bussklokke
  • SDA - SMBus-data
  • SRN og SRP er negative og positive innganger til strømsensorer. SRN brukes også til å bestemme batterispenning.
  • PHASE og LODRV er øvre og nedre ben på MOSFET-effektutgangen.
  • ACN og ACP - gjeldende testinnganger

Hvis du legger merke til linjene som går til og fra laderen, vil du legge merke til at de er besatt med små deler som kalles trimstykker. Hvert av disse elementene kan mislykkes når som helst. Det er dette som vil forårsake mangel på lading og en rekke andre problemer med batteriet.
Feil drift av ladesystemet er ledsaget av følgende symptomer:

  • Den bærbare datamaskinen gjenkjenner ikke det fungerende batteriet
  • Laptop ser nytt batteri, men lader den ikke.
  • Når du kobler datamaskinen til en stikkontakt, er batteriindikatoren aktiv, men batteriet lades faktisk ikke.
  • Batteriet er fulladet, men den bærbare datamaskinen får ikke strøm. Hvis du kobler den fra strømforsyningen, slås datamaskinen av umiddelbart.

Ved å løse problemer med ladekontrolleren vil du samtidig løse problemer med å slå på den bærbare datamaskinen.

Mange kontrollere ligner hverandre og kan byttes ut. Du kan studere dette dedikert til dette problemet.