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本帖最后由 信义轩 于 2012-5-14 22:55 编辑 ( h# k0 E! e4 K& K. d3 }( Z
+ U# H) [) ~6 k$ @: ?联想旭日125经典维修一例5 Z/ V3 L% b% z, y
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同行送修的一台联想旭日125笔记本电脑,故障为不加电,根据同行客户的描述,自己已经拆机对主板进行了维修,换了主电源IC没解决,所以送来检修。2 [% T4 o5 V! \& I
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机器接过手后,首先自己接上可调电源,确实不加电。插上可调电源的瞬间,可调电源显示电流0.40,马上消失为0.00,根据理论上来讲,主板上有轻微短路的,导致机器保护。大概故障找到后,拆机,取出单板。
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取出单板后,首先目检整个主板,发现在MAX1999附近有轻微进水的痕迹,而且可以明显看出MAX1999已经被动过。还是先用万用表测在静态下测量主板各个关键测试点对地阻值,没发现明显短路的地方。接上可调电源,测量主板关键测试点,公共点有19V的电压,MAX1999旁边的电感无电压产生,说明主板没有产生待机电压。
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调出图纸查看MAX1999的工作电压。/ ~% X0 w$ J3 O6 o( o% U
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$ {# \ Z/ A* t% p# ?5 Q根据上图中的MAX1999可以看出来,芯片要全面工作,首先要20V+脚要得到19V的主供电,6脚-SHDN为MAX1999芯片的总开启信号,正常后AMX1999会从18脚25脚发出LDO3、5两组线性电压,线性电压输出后,将会提供给其它需要的负载,同时也会提供给MAX1999本身内部的激放电电路路提供工作电压,当3脚ON3和4脚ON5接到高电平开启信号之后,芯片开始全面工作,发出脉冲信号控制两对MOS管轮流导通与截止,此时才会产生3.3和5V电压。 整个MAX1999的工作条件分析出来之后,根据以上所分析的工作条件,接上可调电源用万用表电压档,量MAX1999工作条件。 0 n e. j( a7 P* A
测量AMX1999 20脚V+只有3V的电压,正常因该为19V的电压。首先AMX1999要得到主供电,公共点的电压VIN经过PL17贴片电感之后,加载到MOS管上管的D极,同时经过PR87电阻后,产生VIN1999,此供电为MAX1999芯片20脚的主供电。用万用表量MOS管上管有19V的电压,PR87后端电压之后3V,难道是电阻坏了?不 没那么简单,因为此机器MAX1999已经被同行动过的。瞬间把万用表打到二极管当,量电阻后端的对地阻止,从90欧立即上升到400多欧,引起这样的故障,一般都为AMX1999轻微损坏导致,把电压拉低的。下一步用风枪拆了MAX1999芯片之后,量PR87电阻后端的阻止,读数直接为400多欧,这才是正常的。 在料板上找个MAX1999装上之后,量20脚V+供电为19V,6脚-SHDN也一个高电平信号。 当MAX1999有主供电后,同时接到总开启信号后,芯片就会产生LDO线性电压。但是此时测量18脚LDO5没有电压产生,难道是换的芯片也是坏的?拔掉电源,静态下量18脚的对地阻止,为6欧,这个阻止也是不正常的,线性5V电压阻止一般都不会这么第,很明显可以看出来是LDO线性5V负载短路导致芯片本身不产生LDO电压。
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' y8 w0 Z7 K3 E4 J. [MAX1999主电源芯片18脚产生的VL短路导致芯片不发出线性电压。那么从图纸上查找,VL线性电压到达的负载。
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可以看出来ON3和ON5的高电平开启信号也是由VL的直接提供的。说明此款机器在插上电源的时候,3V和5V电压是不受控制的,由MAX1999本身产生的电压来作为对3V和5V电压的开启信号。
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同时可以从上图中看出来,PU8第1脚VIN电压也是有VL提供的。根据分析,MAX1999产生的VL电压提供给本身及PU8芯片,为了确认是PU8损坏还是换上的MAX1999损坏,首先先拆掉好找的芯片MAX1999,拆掉了之后,量18脚LDO5的对地阻止依然为6欧,说明MAX1999是好的。那么现在最大的可能性就是PU8损坏导致LDO5阻止偏低。
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3 B. t( K7 Q7 g! y# G点位图能帮组我们迅速的找到芯片位置的所在,根据点位图上显示PU8的位置,在主板反面SD卡上方。果然在主板上SD卡的上方位置找到了此芯片,拆掉之后,量AMX1999芯片第18脚LDO5对地阻值为300欧,说明短路故障解决掉了。在料板上拆了芯片补上之后,阻值正常。 接上电源,待机0.01,量3V和5V电感都有波形,然后拔掉电源接上开关键及屏,在接插上电源,开机电流一路小跑,久违的lenovo出来的。
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8 j' J9 }4 V- `' _! E9 a+ f* f! E2 d正确为的维修思路能让你迅速找到问题的所在,从而不走弯路 不浪费时间——小郭谈维修。 7 W' D. k v1 r! @- p- a
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