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Reparamos la fuente de alimentación de la computadora. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Компьютеры

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Después de desmontar la fuente de alimentación, haga sonar los transistores clave para un cortocircuito (típicamente BUT11A), resistencias de 1 a 3 ohmios en su base para un circuito abierto, un puente para un cortocircuito / circuito abierto, transistores de presalida para un cortocircuito / circuito abierto, diodos en los circuitos secundarios por avería. Como salida previa al reemplazar, puede configurar nuestro KT315, fin de semana o nuestro KT872, KT8114 (pero luego, para el arranque automático, puede ser necesario reducir el valor de las resistencias entre la base y el colector a 200k ... 150k) , o importados como estos: 2SC3447, 2SC3451, 2SC3457, 2SC3460(61), 2SC3866, 2SC4706, 2SC4744, BUT11A, BUT12A, BUT18A, BUV46, MJE13005 Es recomendable quitar el interruptor 494/220v por prevención. Cuando se conecta a la red para realizar pruebas, es necesario encender una lámpara incandescente del tipo 120W 100V en lugar de un fusible, y una resistencia de 220 ... 5 Ohm 2 W en el circuito de salida de + 5V.

Comprobación del chip TL494 y sus análogos (M1114EU4, mPC494C, IR3M02). Este IC incluye: un generador de voltaje de diente de sierra de accionamiento A1, la frecuencia del generador se establece mediante una resistencia externa R1 y un capacitor C1 y puede determinarse aproximadamente mediante la fórmula f = 1/(C1*R1). R1 está conectado entre los pines 6 y 7, y C1 entre los pines 5 y 7. La amplitud de la sierra no depende de los valores nominales de R1 y C1 y es aproximadamente igual a 4V; amplificador de circuito de realimentación DA2; modulador de ancho de pulso, hecho en el comparador DA4; amplificador de protección del convertidor contra sobrecarga de corriente o cortocircuito en la carga DA1; divisor de frecuencia por dos, hecho en el tigre de conteo DD2; cascadas de coincidencia en los elementos DD1, DD5, DD6; cascada en el comparador DA3, lo que le permite construir:

- esquema para eliminar la sobretensión en la salida del convertidor en modos transitorios;

- un esquema para limitar el rango de variación del factor de llenado dentro de los límites requeridos;

- un esquema para garantizar una transición suave del convertidor al modo;

- elementos lógicos DD3, DD4 diseñados para establecer el modo de control para convertidores de ciclo único o push-pull;

- transistores de salida Q1 y Q2;

- regulador de voltaje continuo incorporado DA5 y relé de voltaje (dispositivo de umbral) DA6;

- diodos de desacoplamiento D1, D2 para proporcionar la función "OR" para las señales de salida de los microcircuitos DA1, DA2.

El chip de control funciona de la siguiente manera. Un regulador de voltaje continuo proporciona energía a todas las unidades funcionales del IC y establece el voltaje de referencia a + 5V (pin 14) relativo al pin común 7. El relé de voltaje DA6 permite el paso de señales de control a las bases de los transistores Q1 y Q2 solamente si DA5 ha entrado en el modo. El voltaje de diente de sierra (pin 5) generado por el generador A1 se alimenta a la entrada de los comparadores DA3, DA4. La otra entrada del comparador PWM DA4, a través del diodo de desacoplamiento D2, recibe una señal de desajuste del amplificador de error DA2. Una fuente de voltaje de referencia del pin 2 se conecta a una de las entradas DA14, directamente o a través de un divisor, y el voltaje del circuito de retroalimentación se suministra a la otra entrada, es decir, salida de cualquier canal (generalmente desde el canal + 5V). Entre los pines 3 y 3, por regla general, se conecta un circuito RC correctivo para garantizar un funcionamiento estable del convertidor estabilizador. Desde la salida del comparador PWM, los pulsos rectangulares se alimentan a una entrada del circuito de coincidencia DD1, desde su salida, los pulsos pasan al disparador de conteo DD2 y a los circuitos de coincidencia DD5, DD6.

Si se aplica una unidad lógica a la entrada de control de los elementos DD3, DD4 (pin 13), entonces el microcircuito proporciona el control de los convertidores push-pull con pausas en cero, y si se aplica un cero lógico al pin 13 (pin 13 es conectado al pin 7), entonces DD2 no afecta el funcionamiento de las teclas DD3, DD4 y, en este caso, el microcircuito se puede usar para el control PWM o PWM de convertidores de ciclo único. Para construir la protección de corriente, como se señaló anteriormente, se puede usar DA1, mientras que una de sus entradas se alimenta con un voltaje de referencia que determina el nivel de operación de la protección de corriente, y se aplica una señal del sensor de corriente a la segunda entrada. Los nodos que utilizan esquemas DA1 y DA3 pueden ser muy diversos. Algunos ejemplos se discuten en la descripción de los siguientes circuitos de suministro de energía. Para aumentar la potencia de salida del microcircuito cuando se activan los transistores de ciclo único Q1 y Q2 se pueden conectar en paralelo, ya que en este modo funcionan de forma síncrona y en fase. Las conclusiones de M1114EU4 corresponden completamente a los análogos extranjeros enumerados anteriormente, y la correspondencia entre las conclusiones de M1114EU3 y M1114EU4 se presenta a continuación.

M1114EU4 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
M1114EU3 -- 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 16 1 2 3

Parámetros principales M1114EU3, M1114EU4
Upit.microcircuitos (pin 12) - Upit.min=9V; Máx.máx.=40V
Voltaje permitido en la entrada DA1, DA2 no más que Upit / 2
Parámetros permitidos de los transistores de salida Q1, Q2:
Nosotros menos de 1.3 V;
uke menos de 40V;
Ik.max menos de 250mA
La tensión residual del colector-emisor de los transistores de salida no supera los 1.3 V.
Consumí por el microcircuito - 10-12mA
Disipación de potencia admisible:
0.8W a temperatura ambiente +25C;
0.3W a temperatura ambiente +70C.
La frecuencia del oscilador de referencia integrado no supera los 100 kHz.
 

Algoritmo de solución de problemas M1114EU3, M1114EU4 La verificación del rendimiento del microcircuito se lleva a cabo con la fuente de alimentación apagada y cuando el IC se alimenta desde un IVEP externo con un voltaje de + 9V ... + 15V aplicado a la salida 12 en relación con el 7 . Todas las mediciones también se llevan a cabo en relación con la 7ma conclusión. Además, es mejor conectarse al IC soldando cables y no usando pinzas de cocodrilo, esto proporcionará una mayor confiabilidad de contacto y eliminará la posibilidad de falsos contactos.

  1. Cuando se aplica un voltaje externo, osciloscopios el voltaje en la salida 14, debe ser + 5V (+/-5%) y permanecer estable cuando el voltaje en la salida 12 cambia de + 9V a + 15V. Si esto no sucede, entonces el regulador de voltaje interno DA5 ha fallado.
  2. Usando un osciloscopio, observamos la presencia de un voltaje de diente de sierra en el pin 5 (ver Fig. 1.1a UinDA4) si está ausente o tiene una forma distorsionada, entonces es necesario verificar la capacidad de servicio de los elementos de sincronización C1 y R1 conectados a los pines 5 y 6, respectivamente, si estos elementos funcionan, entonces el generador incorporado está defectuoso y es necesario reemplazar el IC.
  3. Verificamos la presencia de pulsos rectangulares en los pines 8 y 11. Deben corresponder al diagrama 5 y 5' en la fig. 1.1a. Si no hay pulsos, entonces el IC está defectuoso y, si los hay, verificamos el rendimiento de otros nodos de IC.
  4. Al conectar el pin 4 al 7 con un conductor, deberíamos ver que el ancho de los pulsos en los pines 8 y 11 ha aumentado; al conectar la salida 4 a la 14, los pulsos deberían desaparecer, si esto no se observa, entonces es necesario cambiar el IS. Bajando la tensión externa a 5V, deberíamos ver que los pulsos han desaparecido (esto quiere decir que ha funcionado el relé de tensión del DA6), y subiendo la tensión a +9V…+15V, deberían volver a aparecer los pulsos si esto no fuera así. sucede y los pulsos (que pueden ser arbitrarios) están presentes en 8 y 11, lo que significa que el relé de voltaje está defectuoso en el IC y el microcircuito debe ser reemplazado.
  5. Comprobación del rendimiento de DA2. Retiramos el puente previamente instalado entre los pines 4 y 7, aplicamos tensión de alimentación al pin 12 dentro de +9V...+15V y al conectar el pin 1 con el 14 deberíamos ver que en los pines 8 y 11, el ancho del pulso se volvió igual a cero, si esto no sucede, entonces DA2 está defectuoso y se debe cambiar el IC.
  6. En el BP de la Fig. 2, figura. 3, figura. 3.4, DA1 se usa en los nodos de protección actuales y si las pruebas anteriores han demostrado que todos los demás nodos de IC funcionan normalmente, entonces la verificación de capacidad de servicio de DA1 se lleva a cabo de la siguiente manera: aplicamos + 12V ... + 9V a la salida 15 y observamos rectangulares de 8 y 11 impulsos. Desde otra fuente de alimentación, aplicamos un voltaje negativo a la salida 15 (en relación con la 7), mientras que los pulsos en 8 y 11 deberían desaparecer. Si esto no sucede, entonces el nodo de protección en DA1 no funciona.

Publicación: cxem.net

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En la conferencia de la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) de 2014, Intel y sus socios demostraron una gama de nuevas computadoras móviles para estudiantes, incluida la tableta resistente Panasonic E3.

Cabe señalar de inmediato que la Panasonic E3 es exactamente el diseño de referencia de una tableta para estudiantes de Intel llamada Educación 2 en 1, presentada a mediados de abril de este año. Aparentemente, ni siquiera se realizó la revisión de los componentes de hardware.

Panasonic E3 se basa en una plataforma de un solo chip de cuatro núcleos Intel Atom Z3740D (1,33-1,83 GHz) y ejecuta una versión de 32 bits de Windows 8.1 Pro. La cantidad de RAM es de 2 GB, la cantidad de memoria flash incorporada es de 32 o 64 GB.

La configuración del dispositivo incluye una pantalla IPS de 10 pulgadas con una resolución de 1366 x 768 píxeles, adaptadores de comunicación Wi-Fi y Bluetooth 4.0, una ranura para tarjeta microSD, cámaras de 1,2 y 5 MP, un puerto USB 3.0 y una salida de video Micro HDMI. La lista de equipos opcionales incluye un receptor GPS, un módulo NFC y un módem LTE.

El modelo está fabricado en una caja reforzada, que proporciona protección contra el polvo y el agua de acuerdo con la clasificación IP51, y además soporta caídas desde una altura de 70 cm sin consecuencias.

Dimensiones Panasonic E3 - 277,2 x 177,7 x 11,6 mm, peso - 683 o 1173 (incluido el teclado) gramos. El producto utiliza una batería recargable con una capacidad de 7600 mAh, y la duración máxima de la batería se establece en 8 horas.

El fabricante describió la novedad como "asequible", mientras que el precio de la tableta en el mercado estadounidense comienza en $ 500 (incluido el teclado acoplable y el lápiz capacitivo incluidos).

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