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K42通病1.05V故障维修技巧方案个人分析总结!

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1#
发表于 2014-3-1 16:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门

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首先在这里先感谢whdiy、爱weixiu、芯超科技小俊,谢谢你们的慷慨!我本来是没有资格讨论这个故障的,因为我还没有遇到过这样的机器!但看到大家都这么关注,纷纷道出自己的解决方案并且年前在群里也论的火热所以才出来说上几句!~~~提高知名度!
就你们所给出的解决方案得知道问题根源确实是VTT所致,废话~!

先来分析一下各位的方案:
1、whdiy
使用强行加电容滤除VTT PWM所产生的振铃并且加大上官的功率!
2、爱weixiu
不多说了,工厂的资料,内外同治!
3、芯超科技小俊
取消隔离电感利用19V的大电流优势抵消VTT PWM产生的振铃以及更换更大功率的MOS!
4、其它师傅
只换一个电阻就好了,只是改变了PWM精度从而使振铃减少!~~后患不少

综合分析来说,whdiy和芯超科技小俊的方法是同类型治表方法,没有正式排除到产生振铃的原因,小俊的方法我个人认为最不可取,这样做的话会有很大高频噪声回输到公共点19V对其它电路造成干扰,对整机的稳定性造成威胁!
说道这里又要说说PWM的原理了!
要清楚这个原因必先要理解PWM电源的工作过程!
我来简单说说一二,PWM是脉冲调制式的意思,利用上下管轮流导通以及调节导通时间(占空比)来达到稳压目的,还有一个重要环节是反馈电路!
当上管导通时电压从D-S向电感从电感流向电容到负载,这个过程电感形成了一个正向电动势,电容充电并且向负载提供电量,充电完成后关闭上管下管导通,电感一端接地,利用之前导通的电流形成的磁能转换成电能继续向电容充电和给负载提供电量!就这样上下管轮流工作!反馈电路检测电压是否符合要求,控制PWM IC不断调整上下管的导通时间(占空比)来使电压始终保持在允许范围内!
以上引用是我之前回一个帖子的PWM原理简单说明稍作修改!
知道这个简单原理后得知到上下管的配合是要完美衔接的!如果PWM控制电路不能对上下管精确控制就会有导通的重叠角,也就是有可能在某一个负载功率状态下,上下管有一段时候是同时导通的!这样就会产生大电流使主供电通过输入电感产生很大压降从而形成振铃,再而MOS在经常欠压状态下长时间导通发热量巨增,日久后性能下降从而出现K42这例通病!
推荐方案:
不难看出!爱weixiu给出的官方解决方案在更改了电阻改变了PWM的控制精度同时也更换了所有有可能性能下降的MOS,这个方案是首选!不过他们考虑过于周长,把和VTT没有关系的所有MOS都更换,和我们维修利益理念来说不是一路!所以不必更换其余无相关的MOS!

购买记录

购买人数13价格购买时间
 会员14512280.5元2022-8-15 11:58
 会员11325380.5元2021-1-25 20:12
 会员11754820.5元2021-1-4 22:58
 会员804470.5元2020-7-27 13:37
 会员12661050.5元2020-7-5 08:25

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点评

会装的人多的很,你就是其中一个,没有一点实质用处  发表于 2014-3-29 10:54
版主,振铃的主因还是19V电感+19V电容+1.05V电感+1.05V电容共同作用的,不是上下MOS管占空比,改电路电阻不改主供电滤波一样有很重的振铃,只是比不改略有改善,电路能正常工作而已。  发表于 2014-3-2 10:05

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参与人数 16下载分 +113 收起 理由
智成电子科技 + 10 很给力!
huhaju + 10 很给力!
jin708829616 + 5 很给力!
114253928 + 2 很给力!
zhoufude + 2 很给力!
悸动的、青春 + 5 很给力!
繄修电脑 + 2 楼主分析的很给力
孙淑兰 + 5 赞一个!
佳鑫电脑维护 + 2 赞一个!
荣锋电脑 + 5 赞一个!

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本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
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发表于 2014-3-1 17:23:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
月饼 发表于 2014-3-1 17:20
都在原创板块,4个高亮帖

饼哥!你评分里的内容是在取笑我吧?

点评

绝对不是。 我不是电子专业毕业,对电路很多不明白。目前掌握的只是从实践中总结出来的一些东西。  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:29
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发表于 2014-3-2 10:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
版主下面是我在 芯超科技小俊  帖中的两个回复,你看看,给点儿点评

条条大路通罗马,找到真正的问题点是最难的,楼主的方法我试过的可行我个人认为加电容MOS管更简单,随手找一片料板找到CPU供电部分,拆一个上管和几个19V电容,再顺手往K42J板子上一吹,一分钟内全搞定!

不过我还想说楼主的办法相对麻烦一点不说,有一大问题,不过也可以说不是问题;请想想为什么像CPU供电,独显供电,桥供电类的电路19V主供电都会加一个电感?因为这是为了防止各路电源之间造成相互干扰,比如你帖中没有加电容但短路了电感实际上是借用了其它地方的电容来加强1.05V电路的滤波,但是这样会导致1.05V电容到其它电容之间的线路产生大量的电磁辐射,这也正是各电路主供电滤波电容尽量离上MOS管近的原因。为了消除和减少上MOS管在高速开关产生大电流突变导致的电磁辐射面积的。

回麦毅诚版主的点评,你说的是;不过我还是认为厂家的研发部没有问题,因为他们研发的时候留了电容位和两个上MOS管位,可是在生产过程中省了;省了的结果是,单滤波电容加单上MOS管一两年内可以正常使用,但两三年后就扛不住了;但问题出现之后工程部会出更好更稳定的解决方法,包括把应该装的元件装上,然后再在原电路基本上做些改动让电路更“稳定”为什么我要把稳定两字加双引号,因为所谓的稳定只是做个样子给工厂的BOOSS看的,如果只是因为少装元件而导致的批量品质问题所有部门都会有责任,包括研发、工程、品质工程、品管、生产部等,而只是因为设计上的一点点不足就好办了,一般的BOSS都会认为是正常情况。所以有人发的所谓工厂资料也是值得像我这样推敲的。

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工厂里面的设计研发部门他们干啥我们管不了也不懂!我们维修的责任只是能给客人解决问题!你们说的方案无疑都能解决这例故障,我这里说的只是想表达一下我对这几个方案的个人观点! 我为何发这个帖子呢?因为我看到  详情 回复 发表于 2014-3-2 14:28
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发表于 2014-3-1 17:31:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电完成后关闭上管下管导通,电感一端接地,利用之前导通的电流形成的磁能转换成电能继续向电容充电和给负载提供电量!、

这一句。楼主能详细讲讲吗?怎么是继续给电容充电,而不是电容放电呢?

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没有学高中物理电学的话估计你是很难懂的  详情 回复 发表于 2014-3-8 08:01
当流经电感内部的电流发生方向突变时,电感本身会产生一个反向电动势阻止电流突变,其形成的电流变回继续给电容充电 。这个也是电感的特性 不知道对不  详情 回复 发表于 2014-3-1 19:12
我的理解是 电容放电时电感转化出来的电能共同给负载供电同时给电容充电 具体还是等更专业的楼主来解答  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:54
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发表于 2014-3-1 17:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为风执着 发表于 2014-3-1 16:51
能不能请问版主,爱weixiu给出的官方解决方案是怎么样的呢。。

都在原创板块,4个高亮帖

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饼哥!你评分里的内容是在取笑我吧?  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:23
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发表于 2014-3-1 16:34:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大师,分析的好透彻!!学习!!

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非大师也!只是简单分析一下,抒发一下我的个人意见!  发表于 2014-3-1 17:00
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7#
发表于 2014-3-1 16:51:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能不能请问版主,爱weixiu给出的官方解决方案是怎么样的呢。。

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都在原创板块,4个高亮帖  详情 回复 发表于 2014-3-1 17:20
我记得论坛有搜索功能!还有印象中这个帖子高亮显示!  详情 回复 发表于 2014-3-1 16:59
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8#
发表于 2014-3-1 16:59:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
为风执着 发表于 2014-3-1 16:51
能不能请问版主,爱weixiu给出的官方解决方案是怎么样的呢。。

我记得论坛有搜索功能!还有印象中这个帖子高亮显示!

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9#
发表于 2014-3-1 17:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
麦毅诚 发表于 2014-3-1 17:23
饼哥!你评分里的内容是在取笑我吧?

绝对不是。
我不是电子专业毕业,对电路很多不明白。目前掌握的只是从实践中总结出来的一些东西。

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嘿嘿 难道饼哥 三斧头!!!  详情 回复 发表于 2014-3-4 10:20
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10#
发表于 2014-3-1 17:40:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都不知道谁说的最准确

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不用管它谁的说的准确,上面的方法都 可以撑过保修期就OK。干维修的没有科班出身的。工厂里的师傅也都明白,真正的技术问题在大陆是没有人解决的,都发去总部的那些研发人员了  详情 回复 发表于 2014-3-3 15:27
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11#
发表于 2014-3-1 17:54:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
191686994 发表于 2014-3-1 17:31
充电完成后关闭上管下管导通,电感一端接地,利用之前导通的电流形成的磁能转换成电能继续向电容充电和给负 ...

我的理解是 电容放电时电感转化出来的电能共同给负载供电同时给电容充电 具体还是等更专业的楼主来解答

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12#
发表于 2014-3-1 19:12:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
191686994 发表于 2014-3-1 17:31
充电完成后关闭上管下管导通,电感一端接地,利用之前导通的电流形成的磁能转换成电能继续向电容充电和给负 ...

当流经电感内部的电流发生方向突变时,电感本身会产生一个反向电动势阻止电流突变,其形成的电流变回继续给电容充电 。这个也是电感的特性  不知道对不

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T2时间,电感只是改变电流的方向,电容应该是放电作用吧。 如果一直是充电,那为何电容品质不良时,会导致杂波!  详情 回复 发表于 2014-3-2 11:00
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13#
发表于 2014-3-2 11:00:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2014-3-1 19:12
当流经电感内部的电流发生方向突变时,电感本身会产生一个反向电动势阻止电流突变,其形成的电流变回继续 ...

T2时间,电感只是改变电流的方向,电容应该是放电作用吧。
如果一直是充电,那为何电容品质不良时,会导致杂波!

点评

不要单纯想着电感能通过直流的过程,还要想想他的能量释放过程!电容在PWM电源上面是不会有放电过程,它的作用主要是平滑电压,这点和交流整流电路上的滤波电容是有点差异的!所以交流点路上的滤波电容动辄Kuf以上,  详情 回复 发表于 2014-3-2 14:15
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14#
发表于 2014-3-2 14:15:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
191686994 发表于 2014-3-2 11:00
T2时间,电感只是改变电流的方向,电容应该是放电作用吧。
如果一直是充电,那为何电容品质不良时,会导 ...

不要单纯想着电感能通过直流的过程,还要想想他的能量释放过程!电容在PWM电源上面是不会有放电过程,它的作用主要是平滑电压,这点和交流整流电路上的滤波电容是有点差异的!所以交流点路上的滤波电容动辄Kuf以上,PWM上只需几百uf足够!还有就是为何PWM供电电路普遍使用在电器上而不采用原理更简单的线性稳压呢,主要原因我想应该是PWM的节能效果比线性电源优异,它的节能原理就是能利用电感的能量装换!
具体原理真的三言两语很难说明白!想想为何主动式PFC电路上的电感或者是CRT显示器上面的二次电源电感它们为何能有升压作用?明白了你就会明知道电感在这里的的工作原理!

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15#
发表于 2014-3-2 14:28:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
whdiy 发表于 2014-3-2 10:28
版主下面是我在 芯超科技小俊  帖中的两个回复,你看看,给点儿点评

条条大路通罗马,找到真正的问题 ...

工厂里面的设计研发部门他们干啥我们管不了也不懂!我们维修的责任只是能给客人解决问题!你们说的方案无疑都能解决这例故障,我这里说的只是想表达一下我对这几个方案的个人观点!
我为何发这个帖子呢?因为我看到你们谁都说自己的法案才是正宗!其实没有这个必要啦!只要知道是这个VTT部分出问题,我想没有多少人修不好,至于方法真的是太多!
还有说一下PWM是一个闭环式工作电路!某一环节出现问题都是会影响整个电路的稳定性的!

点评

好吧,是我太过执着了。  发表于 2014-3-2 14:58
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16#
发表于 2014-3-2 17:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
学过电子专业原理 分析这个很容易嘛。
不懂的就多看看北大教授讲的电子电路原理与分析吧!

点评

兄弟你说的这个北大教授讲的电子电路原理与分析,全名叫什么呀?能介绍下吗?兄弟很感兴趣,想拜读一下!  详情 回复 发表于 2014-3-4 11:56
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17#
发表于 2014-3-3 14:18:32 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
有一点看不懂..

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18#
发表于 2014-3-3 15:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
QQ726458513 发表于 2014-3-1 17:40
都不知道谁说的最准确

不用管它谁的说的准确,上面的方法都 可以撑过保修期就OK。干维修的没有科班出身的。工厂里的师傅也都明白,真正的技术问题在大陆是没有人解决的,都发去总部的那些研发人员了

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19#
发表于 2014-3-3 17:04:14 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
有点没看懂弄的是什么,解决方案还挺多

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20#
发表于 2014-3-3 19:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电路理解真厉害啊楼主,干了多长时间了呀

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