Тозған MacBook зарядтау кабелін қалай тез түзетуге болады. MacBook қуат жүйесі MacBook Pro қуат сымын өз қолыңызбен ауыстыру

Әділ, артық бағаланбаған және бағаланбаған. Қызмет веб-сайтында бағалар болуы керек. Міндетті түрде! жұлдызшасыз, анық және егжей-тегжейлі, техникалық мүмкін болса - мүмкіндігінше дәл және қорытынды.

Қосалқы бөлшектер бар болса, 1-2 күнде күрделі жөндеудің 85% дейін аяқталуы мүмкін. Модульдік жөндеу жұмыстары әлдеқайда аз уақытты қажет етеді. Веб-сайт кез келген жөндеудің шамамен ұзақтығын көрсетеді.

Кепілдік және жауапкершілік

Кез келген жөндеу жұмыстарына кепілдік беру керек. Барлығы веб-сайтта және құжаттарда сипатталған. Кепіл – өзіңе деген сенімділік пен сізге деген құрмет. 3-6 айлық кепілдік жақсы және жеткілікті. Ол бірден анықталмайтын сапаны және жасырын ақауларды тексеру үшін қажет. Сіз адал және шынайы терминдерді көресіз (3 жыл емес), олардың сізге көмектесетініне сенімді бола аласыз.

Apple жөндеуіндегі табыстың жартысы - қосалқы бөлшектердің сапасы мен сенімділігі, сондықтан жақсы қызмет жеткізушілермен тікелей жұмыс істейді, әрқашан бірнеше сенімді арналар және ағымдағы үлгілерге арналған дәлелденген қосалқы бөлшектері бар жеке қойма бар, сондықтан босқа шығындаудың қажеті жоқ. қосымша уақыт.

Тегін диагностика

Бұл өте маңызды және қызмет көрсету орталығы үшін әдептілік ережесіне айналды. Диагностика жөндеудің ең қиын және маңызды бөлігі болып табылады, бірақ оның нәтижелері бойынша құрылғыны жөндемесеңіз де, оған бір тиын төлеудің қажеті жоқ.

Қызметті жөндеу және жеткізу

Жақсы қызмет сіздің уақытыңызды бағалайды, сондықтан ол тегін жеткізуді ұсынады. Дәл сол себепті жөндеу тек қызмет көрсету орталығының шеберханасында жүзеге асырылады: дұрыс және технологияға сәйкес тек дайындалған жерде ғана жасалуы мүмкін.

Ыңғайлы кесте

Қызмет өзі үшін емес, сіз үшін жұмыс істесе, ол әрқашан ашық! мүлдем. Жұмыс кестесі жұмысқа дейін және жұмыстан кейін ыңғайлы болуы керек. Жақсы қызмет демалыс және мереке күндері жұмыс істейді. Біз сізді күтеміз және сіздің құрылғыларыңызда күн сайын жұмыс істейміз: 9:00 - 21:00

Мамандардың беделі бірнеше тармақтан тұрады

Компанияның жасы және тәжірибесі

Сенімді және тәжірибелі қызмет көптен бері белгілі.
Егер компания нарықта ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп, өзін сарапшы ретінде көрсете білсе, адамдар оған жүгінеді, ол туралы жазып, ұсынады. Біз не туралы айтып жатқанымызды білеміз, өйткені қызмет көрсету орталығындағы кіріс құрылғылардың 98% қалпына келтірілді.
Басқа қызмет көрсету орталықтары бізге сенеді және күрделі істерді бізге жібереді.

Аудандарда қаншама шеберлер

Жабдықтың әр түрі үшін сізді әрқашан бірнеше инженер күтіп тұрса, сіз сенімді бола аласыз:
1. кезек болмайды (немесе ол аз болады) – құрылғыңызға бірден күтім жасалады.
2. Macbook компьютеріңізді жөндеуге Mac жөндеу саласындағы сарапшыға бересіз. Ол бұл құрылғылардың барлық құпиясын біледі

Техникалық сауаттылық

Егер сіз сұрақ қойсаңыз, маман оған мүмкіндігінше нақты жауап беруі керек.
Сізге дәл не қажет екенін елестету үшін.
Олар мәселені шешуге тырысады. Көп жағдайда сипаттамадан не болғанын және мәселені қалай шешуге болатынын түсінуге болады.

Әділ, артық бағаланбаған және бағаланбаған. Қызмет веб-сайтында бағалар болуы керек. Міндетті түрде! жұлдызшасыз, анық және егжей-тегжейлі, техникалық мүмкін болса - мүмкіндігінше дәл және қорытынды.

Қосалқы бөлшектер бар болса, 1-2 күнде күрделі жөндеудің 85% дейін аяқталуы мүмкін. Модульдік жөндеу жұмыстары әлдеқайда аз уақытты қажет етеді. Веб-сайт кез келген жөндеудің шамамен ұзақтығын көрсетеді.

Кепілдік және жауапкершілік

Кез келген жөндеу жұмыстарына кепілдік беру керек. Барлығы веб-сайтта және құжаттарда сипатталған. Кепіл – өзіңе деген сенімділік пен сізге деген құрмет. 3-6 айлық кепілдік жақсы және жеткілікті. Ол бірден анықталмайтын сапаны және жасырын ақауларды тексеру үшін қажет. Сіз адал және шынайы терминдерді көресіз (3 жыл емес), олардың сізге көмектесетініне сенімді бола аласыз.

Apple жөндеуіндегі табыстың жартысы - қосалқы бөлшектердің сапасы мен сенімділігі, сондықтан жақсы қызмет жеткізушілермен тікелей жұмыс істейді, әрқашан бірнеше сенімді арналар және ағымдағы үлгілерге арналған дәлелденген қосалқы бөлшектері бар жеке қойма бар, сондықтан босқа шығындаудың қажеті жоқ. қосымша уақыт.

Тегін диагностика

Бұл өте маңызды және қызмет көрсету орталығы үшін әдептілік ережесіне айналды. Диагностика жөндеудің ең қиын және маңызды бөлігі болып табылады, бірақ оның нәтижелері бойынша құрылғыны жөндемесеңіз де, оған бір тиын төлеудің қажеті жоқ.

Қызметті жөндеу және жеткізу

Жақсы қызмет сіздің уақытыңызды бағалайды, сондықтан ол тегін жеткізуді ұсынады. Дәл сол себепті жөндеу тек қызмет көрсету орталығының шеберханасында жүзеге асырылады: дұрыс және технологияға сәйкес тек дайындалған жерде ғана жасалуы мүмкін.

Ыңғайлы кесте

Қызмет өзі үшін емес, сіз үшін жұмыс істесе, ол әрқашан ашық! мүлдем. Жұмыс кестесі жұмысқа дейін және жұмыстан кейін ыңғайлы болуы керек. Жақсы қызмет демалыс және мереке күндері жұмыс істейді. Біз сізді күтеміз және сіздің құрылғыларыңызда күн сайын жұмыс істейміз: 9:00 - 21:00

Мамандардың беделі бірнеше тармақтан тұрады

Компанияның жасы және тәжірибесі

Сенімді және тәжірибелі қызмет көптен бері белгілі.
Егер компания нарықта ұзақ жылдар бойы жұмыс істеп, өзін сарапшы ретінде көрсете білсе, адамдар оған жүгінеді, ол туралы жазып, ұсынады. Біз не туралы айтып жатқанымызды білеміз, өйткені қызмет көрсету орталығындағы кіріс құрылғылардың 98% қалпына келтірілді.
Басқа қызмет көрсету орталықтары бізге сенеді және күрделі істерді бізге жібереді.

Аудандарда қаншама шеберлер

Жабдықтың әр түрі үшін сізді әрқашан бірнеше инженер күтіп тұрса, сіз сенімді бола аласыз:
1. кезек болмайды (немесе ол аз болады) – құрылғыңызға бірден күтім жасалады.
2. Macbook компьютеріңізді жөндеуге Mac жөндеу саласындағы сарапшыға бересіз. Ол бұл құрылғылардың барлық құпиясын біледі

Техникалық сауаттылық

Егер сіз сұрақ қойсаңыз, маман оған мүмкіндігінше нақты жауап беруі керек.
Сізге дәл не қажет екенін елестету үшін.
Олар мәселені шешуге тырысады. Көп жағдайда сипаттамадан не болғанын және мәселені қалай шешуге болатынын түсінуге болады.

Тексеру алдында зарядтағыштың розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Механикалық зақымдану әдетте сыртқы тексеру арқылы анықталады. Біздің электрмен жабдықтау жағдайында мәселе магниттік қосқыштың негізіндегі кабельде пайда болды. Кабель сыртқы жағынан бүтін болып көрінсе, бұл оқшаулаудың немесе қосқыштың ішінде зақымдану болуы мүмкін дегенді білдіреді.

Сақ болыңыз және ақаулы қуат көзін пайдаланбауға тырысыңыз, бұл ноутбук пен денсаулығыңызға қауіпті болуы мүмкін!

Кабельді жаңасына ауыстыруды бастайық. Ол үшін қуат көзін бөлшектеп, ескі кабельді қайта дәнекерлеу арқылы жаңасына ауыстыру керек.


2-қадам – Қуат көзін бөлшектеу

Қуат көзінің ішкі бөліктеріне қол жеткізу үшін құрылғының корпусын құрайтын екі жартыны бөлу керек. Жартылары бір-біріне жабыстырылған, сондықтан күш қолдану керек.

Құрылғыны тасымалдау кезінде кабельді орау үшін арналған кронштейндерді ашамыз. Біз тістерді суретте көрсетілгендей салып, корпустың жартысы бір-бірінен ажырай бастағанша оларды аздап күшпен ашамыз. Біз процедураны екінші жағынан қайталаймыз.


3-қадам - ​​Кабельді дәнекерлеуге дайындау

Содан кейін корпусты толығымен ашыңыз.


4-қадам - ​​Кабельді дәнекерлеуге дайындау

Қуат көзінің ішкі жағын жабатын мыс қалқанды абайлап ашыңыз.


5-қадам – Кабельді кесу

Абайлаңыз, экран тақтаға бір аяқпен бекітілген, оны зақымдамаңыз.


6-қадам - ​​Кабельді дәнекерлеу

Тақтадан кабель сымдарын дәнекерлеу. Дәнекерлеуді жеңілдету үшін дәнекерлеу қышқылын пайдалануды ұсынамыз. Содан кейін жаңа кабельді дәнекерлеу керек.


7-қадам – Қуат көзін құрастыру

Пластмассадан жасалған бұйымдарға арналған желім арқылы қуат көзінің жартысын жинаймыз. Біз Moment брендінің әмбебап супер желімін қолданамыз.

Ыңғайлы болу үшін біз блоктың жартысының біріне желім жағу үшін Spudger құралын қолдандық.

MacBook зарядтағышыңыздың ішінде не бар екенін ойлап көрдіңіз бе? Ықшам қуат көзі сіз күткеннен әлдеқайда көп бөлшектерді, соның ішінде микропроцессорды қамтиды. Бұл мақалада біз MacBook зарядтағышын бөлшектеп, ішінде жасырылған көптеген компоненттерді көре аламыз және олардың компьютерге өте қажет электр қуатын қауіпсіз жеткізу үшін бір-бірімен қалай әрекеттесетінін біле аламыз.

Смартфоннан теледидарға дейін тұрмыстық электрониканың көпшілігі айнымалы токты қабырға розеткасынан электронды тізбектер пайдаланатын төмен вольтты тұрақты токқа түрлендіру үшін ауыспалы қуат көздерін пайдаланады. Ауыстыратын қуат көздері немесе дұрысырақ төмен вольтты қуат көздері олардың атауын секундына мыңдаған рет қуат көзін қосу және өшіру фактісінен алады. Бұл кернеуді түрлендіру үшін ең тиімді болып табылады.

Коммутациялық қоректендіру көзінің негізгі баламасы желілік қуат көзі болып табылады, ол әлдеқайда қарапайым және асқын кернеуді жылуға түрлендіреді. Осы энергияның жоғалуына байланысты желілік қуат көзінің тиімділігі коммутациялық қуат көзі үшін шамамен 85% салыстырғанда шамамен 60% құрайды. Сызықтық қуат көздері салмағы бір килограммға дейін немесе одан да көп болатын көлемді трансформаторды пайдаланады, ал коммутациялық қуат көздері кішкентай жоғары жиілікті трансформаторларды пайдалана алады.

Қазіргі уақытта мұндай қуат көздері өте арзан, бірақ бұл әрдайым болған жоқ. 1950 жылы коммутациялық қуат көздері күрделі және қымбат болды, аэроғарыштық және спутниктік технологияларда қолданылды, олар жеңіл, ықшам қуат көзін қажет етті. 1970 жылдардың басында жаңа жоғары вольтты транзисторлар және басқа да технологиялық жетілдірулер көздерді әлдеқайда арзан етті және олар компьютерлерде кеңінен қолданыла бастады. 1976 жылы бір чипті контроллерлерді енгізу қуат түрлендіргіштерін одан да қарапайым, кішірек және арзанырақ етті.

Apple компаниясының коммутациялық қуат көздерін пайдалануы 1977 жылы бас инженер Род Холт Apple II үшін коммутациялық қуат көзін құрастырған кезден басталады.

Стив Джобстың айтуынша:

Бұл коммутациялық қуат көзі Apple II логикасы сияқты революциялық болды. Род тарих беттерінде көп мойындалған жоқ, бірақ ол оған лайықты болды. Әрбір компьютер қазір коммутациялық қуат көздерін пайдаланады және олардың барлығы Холттың дизайнына ұқсас.

Бұл тамаша дәйексөз, бірақ бұл мүлдем дұрыс емес. Электрмен жабдықтау революциясы әлдеқайда ертерек болды. Роберт Бошерт 1974 жылы принтерлер мен компьютерлерден бастап F-14 жойғыш ұшағына дейін коммутациялық қуат көздерін сата бастады. Apple дизайны бұрынғы құрылғыларға ұқсас болды және басқа компьютерлер Род Холттың дизайнын пайдаланбады. Дегенмен, Apple коммутациялық қуат көздерін кеңінен қолданды және жинақы, стильді және заманауи зарядтағыштармен зарядтағыш дизайнының шекараларын ілгерілетуде.
Ішінде не бар?
Талдау үшін біз A1172 үлгісіндегі Macbook 85W зарядтағышын алдық, оның өлшемдері алақанға сыйатындай кішкентай. Төмендегі суретте түпнұсқа зарядтағышты контрафактіліктен ажыратуға көмектесетін бірнеше мүмкіндіктер көрсетілген. Денедегі тістелген алма - бұл ажырамас атрибут (оны бәрі біледі), бірақ әрқашан назар аудара бермейтін деталь бар. Түпнұсқа зарядтағыштардың жердегі түйреуіш астында орналасқан сериялық нөмірі болуы керек.

Қанша оғаш көрінсе де, шихтаны ашудың ең жақсы жолы - қашауды немесе соған ұқсас нәрсені пайдалану және оған аздап дөрекі күш қосу. Apple бастапқыда өз өнімдерін ашуға және «ішкі бөліктерді» тексеруге қарсы болды. Пластикалық корпусты алып тастағанда, сіз бірден металл радиаторларды көре аласыз. Олар зарядтағыштың ішінде орналасқан қуатты жартылай өткізгіштерді салқындатуға көмектеседі.

Зарядтағыштың артқы жағында басып шығарылған схеманы көруге болады. Кейбір кішкентай құрамдас бөліктер көрінеді, бірақ схеманың көп бөлігі сары электрлік таспамен бірге ұсталған металл радиаторлардың астында жасырылған.

Біз радиаторларға қарадық, бұл жеткілікті болды. Құрылғының барлық бөлшектерін көру үшін, әрине, радиаторларды алып тастау керек. Бұл металл бөлшектердің астында сіз кішкене құрылғыдан күткеннен әлдеқайда көп компоненттер жасырылған.

Төмендегі суретте зарядтағыштың негізгі бөліктері көрсетілген. Айнымалы ток зарядтағышқа түседі, содан кейін тұрақты токқа түрленеді. PFC (қуат факторын түзету) тізбегі айнымалы ток желісіне тұрақты жүктемені қамтамасыз ету арқылы тиімділікті жақсартады. Орындалатын функцияларға сәйкес тақтаны екі бөлікке бөлуге болады: жоғары вольтты және төмен вольтты. Тақтаның жоғары вольтты бөлігі оған орналастырылған компоненттермен бірге жоғары вольтты тікелей кернеуді төмендетуге және оны трансформаторға беруге арналған. Төмен вольтты бөлік трансформатордан тұрақты төмен вольтты кернеуді алады және ноутбукке қажетті деңгейдегі тұрақты кернеуді шығарады. Төменде біз осы схемаларды толығырақ қарастырамыз.

Зарядтағышқа айнымалы ток кірісі
Айнымалы ток кернеуі зарядтағышқа электр кабелінің алынбалы ашасы арқылы беріледі. Қуат көздерін ауыстырудың үлкен артықшылығы олардың кіріс кернеулерінің кең ауқымында жұмыс істеу қабілеті болып табылады. Штепсельді жай ғана ауыстыру арқылы зарядтағышты әлемнің кез келген аймағында, еуропалық 240 вольттан 50 герцте Солтүстік Америкадағы 120 вольттан 60 герцке дейін пайдалануға болады. Кіріс сатысындағы конденсаторлар, сүзгілер және индукторлар электр желілері арқылы зарядтау құрылғысынан кедергінің шығуына жол бермейді. Көпір түзеткішінде айнымалы ток қуатын тұрақты токқа түрлендіретін төрт диод бар.

Көпір түзеткішінің қалай жұмыс істейтінін нақтырақ көрсету үшін осы бейнені қараңыз.

PFC: қуатты тегістеу
Зарядтағыш жұмысының келесі қадамы күлгін түспен белгіленген қуат факторын түзету тізбегі болып табылады. Қарапайым зарядтағыштардың бір мәселесі - олар айнымалы ток циклінің аз ғана бөлігі үшін заряд алады. Бір құрылғы мұны істегенде, ерекше проблемалар болмайды, бірақ олар мыңдаған кезде, бұл энергетикалық компаниялар үшін қиындықтар тудырады. Сондықтан ережелер зарядтағыштардан қуат факторын түзету әдістерін қолдануды талап етеді (олар энергияны біркелкі пайдаланады). Қуат факторының нашарлығы тез қосылатын және өшірілетін қуат берілісін ауыстырып қосудан туындайды деп күтуіңіз мүмкін, бірақ бұл мәселе емес. Мәселе айнымалы ток сигналы шыңына жеткенде ғана кіріс конденсаторын зарядтайтын сызықты емес диодтық көпірден туындайды. PFC идеясы - қуат көзін ауыстырмас бұрын DC-DC күшейткіш түрлендіргішті пайдалану. Осылайша, синус толқынының шығыс тогы айнымалы токтың толқын пішініне пропорционал.

PFC тізбегі айнымалы ток кірісін секундына ондаған мың рет дәл кесу үшін қуат транзисторын пайдаланады. Күткенге қарамастан, бұл айнымалы ток желілеріндегі жүктемені тегіс етеді. Зарядтағыштағы ең үлкен екі компонент тұрақты ток кернеуін 380 вольтке дейін арттыруға көмектесетін индуктор және PFC конденсаторы болып табылады. Зарядтағыш PFC іске қосу үшін MC33368 чипін пайдаланады.

Негізгі қуатты түрлендіру
Жоғары кернеу тізбегі зарядтағыштың жүрегі болып табылады. Ол PFC тізбегінен жоғары тұрақты кернеуді алады, оны кесіп, зарядтағыштан төмен кернеу шығысын (16,5-18,5 вольт) жасау үшін трансформаторға береді. Зарядтағыш жүйеге 500 килогерцке дейінгі өте жоғары жиілікте жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жетілдірілген резонанстық контроллерді пайдаланады. Жоғары жиілік зарядтағыштың ішінде ықшам құрамдас бөліктерді пайдалануға мүмкіндік береді. Төменде көрсетілген IC қуат көзін басқарады.

SMPS контроллері - жоғары вольтты резонанстық контроллер L6599; Қандай да бір себептермен ол DAP015D деп белгіленген. Ол жартылай көпірлі резонанстық топологияны пайдаланады; Жартылай көпір тізбегінде екі транзистор қуатты түрлендіргіш арқылы басқарады. Жалпы коммутациялық қуат көздері кіріс уақытын реттейтін PWM (импульстік ен модуляциясы) контроллерін пайдаланады. L6599 импульстің жиілігін түзетеді, оның импульсін емес. Екі транзистор да уақыттың 50% кезектесіп қосылады. Жиілік резонанстық жиіліктен жоғарылағанда қуат төмендейді, сондықтан жиілікті басқару шығыс кернеуін реттейді.

Кіріс кернеуін төмендету үшін екі транзистор кезекпен қосылады және өшіріледі. Түрлендіргіш пен конденсатор бірдей жиілікте резонанс жасайды, синус толқынына үзілген кірісті тегістейді.

Екіншілік қуатты түрлендіру
Тізбектің екінші жартысы зарядтағыштың шығысын жасайды. Ол түрлендіргіштен қуат алады және диодтардың көмегімен оны тұрақты токқа түрлендіреді. Сүзгі конденсаторлары зарядтағыштан кабель арқылы келетін кернеуді тегістейді.

Зарядтағыштың төмен кернеу бөліктерінің ең маңызды рөлі соңғы құрылғыға ықтимал қауіпті соққыны болдырмау үшін зарядтағыштың ішіндегі қауіпті жоғары кернеулерді сақтау болып табылады. Жоғарыдағы суретте қызыл нүктелі сызықпен белгіленген оқшаулау саңылауы құрылғының негізгі жоғары вольтты бөлігі мен төмен вольтты бөлігінің арасындағы алшақтықты көрсетеді. Екі жағы бір-бірінен шамамен 6 мм қашықтықта орналасқан.

Трансформатор электр қуатын тікелей электр қосылымының орнына магниттік өрістерді пайдаланып негізгі және қайталама құрылғылар арасында тасымалдайды. Трансформатордағы сымдар қауіпсіздік үшін үш есе оқшауланған. Арзан зарядтағыштар оқшаулауға сараң болады. Бұл қауіпсіздік қаупін тудырады. Оптокоуплер зарядтағыштың төменгі және жоғары вольтты бөліктері арасында кері байланыс сигналын беру үшін ішкі жарық сәулесін пайдаланады. Құрылғының жоғары кернеу бөлігіндегі басқару чипі шығыс кернеуін тұрақты ұстау үшін коммутация жиілігін реттеу үшін кері байланыс сигналын пайдаланады.

Зарядтағыштың ішіндегі қуатты микропроцессор
Зарядтағыштың күтпеген құрамдас бөлігі микроконтроллері бар миниатюралық баспа схемасы болып табылады, оны біздің жоғарыдағы диаграммада көруге болады. Бұл 16-биттік процессор зарядтағыштың кернеуі мен тогын үнемі бақылайды. Ол зарядтағыш MacBook компьютеріне қосылған кезде жіберуді қосады және зарядтағыш ажыратылған кезде жіберуді өшіреді. Қандай да бір мәселе туындаса, зарядтағыш өшеді. Бұл Texas Instruments MSP430 микроконтроллері бірінші түпнұсқа Macintosh ішіндегі процессормен бірдей қуатқа ие. Зарядтағыштағы процессор 1 КБ флэш жады және бар болғаны 128 байт жедел жады бар төмен қуатты микроконтроллер. Ол жоғары дәлдіктегі 16-биттік аналогты-сандық түрлендіргішті қамтиды.

Түпнұсқа Apple Macintosh-тың 68 000 микропроцессоры мен Зарядтағыштағы 430 микроконтроллерді салыстыруға келмейді, өйткені олардың конструкциялары мен нұсқаулары әртүрлі. Бірақ өрескел салыстыру үшін 68000 7,8 МГц жиілікте жұмыс істейтін 16/32 биттік процессор, ал MSP430 - 16 МГц жиілікте жұмыс істейтін 16 биттік процессор. MSP430 аз қуат тұтынуға арналған және 68000 қуат көзінің шамамен 1% пайдаланады.

Оң жақтағы алтын жалатылған төсемдер өндіріс кезінде чипті бағдарламалау үшін қолданылады. 60 Вт MacBook зарядтау құрылғысы MSP430 процессорын пайдаланады, бірақ 85 Вт зарядтағыш жыпылықтауды қажет ететін жалпы мақсаттағы процессорды пайдаланады. Ол Spy-Bi-Wire интерфейсімен бағдарламаланған, ол TI стандартты JTAG интерфейсінің екі сымды нұсқасы болып табылады. Бағдарламаланған соң микробағдарламаны оқуға немесе өзгертуге жол бермеу үшін чиптегі қауіпсіздік сақтандырғышы жойылады.

Сол жақтағы үш істікшелі IC (IC202) 16,5 вольт зарядтағышты процессор қажет ететін 3,3 вольтке дейін төмендетеді. Процессордағы кернеу стандартты кернеу реттегішімен емес, LT1460 арқылы қамтамасыз етіледі, ол 0,075% ерекше жоғары дәлдікпен 3,3 вольтты шығарады.

Зарядтағыштың астыңғы жағында көптеген ұсақ бөлшектер бар
Зарядтағышты схема тақтасына аударғанда ондаған ұсақ бөлшектер көрінеді. PFC және қуат көзі (SMPS) контроллерінің чипі зарядтағышты басқаратын негізгі интегралды схемалар болып табылады. Кернеудің анықтамалық чипі температура өзгерген кезде де тұрақты кернеуді сақтауға жауап береді. IC кернеу анықтамасы TSM103/A болып табылады, ол бір чипті тізбекте екі оп-амперді және 2,5 В сілтемесін біріктіреді. Жартылай өткізгіштердің қасиеттері температураға байланысты айтарлықтай өзгереді, сондықтан тұрақты кернеуді сақтау оңай жұмыс емес.

Бұл микросхемалар кішкентай резисторлармен, конденсаторлармен, диодтармен және басқа да шағын компоненттермен қоршалған. MOSFET шығыс транзисторы микроконтроллердің нұсқауы бойынша шығыс қуатын қосады және өшіреді. Оның сол жағында ноутбукке жіберілетін токты өлшейтін резисторлар орналасқан.

Оқшаулау саңылауы (қызыл түспен белгіленген) қауіпсіздік үшін жоғары кернеуді төмен кернеудің шығыс тізбегінен бөледі. Нүктеленген қызыл сызық төмен кернеу жағын жоғары вольтты жағынан бөлетін оқшаулау шекарасын көрсетеді. Оптобайланыстар төмен кернеу жағынан негізгі құрылғыға сигнал жібереді, ақаулық туындаған жағдайда зарядтағышты өшіреді.

Жерге қосу туралы аздап. 1КОм жерге тұйықтағыш резистор айнымалы токтың жерге қосу істікшесін зарядтағыш шығысындағы негізге қосады. Төрт 9,1МΩ резистор ішкі тұрақты ток негізін шығыс негізіне қосады. Олар оқшаулау шекарасын кесіп өткендіктен, қауіпсіздік мәселесі болып табылады. Олардың жоғары тұрақтылығы соққы қаупін болдырмайды. Төрт резистор іс жүзінде талап етілмейді, бірақ құрылғының қауіпсіздігі мен ақауларға төзімділігін қамтамасыз ету үшін артықшылық бар. Сондай-ақ, ішкі жер мен шығыс жері арасында Y конденсаторы (680pF, 250В) бар. T5A сақтандырғышы (5А) жерге шығысты қорғайды.

Зарядтағышқа әдеттегіден көбірек басқару компоненттерін орнатудың бір себебі - айнымалы шығыс кернеуі. 60 Вт кернеуді өндіру үшін зарядтағыш 3,6 Ом қарсылық деңгейімен 16,5 вольтты қамтамасыз етеді. 85 ватт шығару үшін потенциал 18,5 вольтке дейін артады және қарсылық сәйкесінше 4,6 Ом болады. Бұл зарядтағышты әртүрлі кернеулерді қажет ететін ноутбуктермен үйлесімді етуге мүмкіндік береді. Ток әлеуеті 3,6 амперден жоғарылағанда, тізбек шығыс кернеуін бірте-бірте арттырады. Кернеу 90 Вт жеткенде зарядтағыш бірден өшеді.

Басқару схемасы өте күрделі. Шығу кернеуі TSM103/A IC ішіндегі оп-ампер арқылы басқарылады, ол оны сол IC арқылы жасалған анықтамалық кернеумен салыстырады. Бұл күшейткіш жоғары кернеу жағындағы SMPS басқару IC-не оптикалық қосқыш арқылы кері байланыс сигналын жібереді. Кернеу тым жоғары болса, кері байланыс сигналы кернеуді төмендетеді және керісінше. Бұл өте қарапайым бөлік, бірақ кернеу 16,5 вольттан 18,5 вольтке дейін көтерілгенде, бәрі күрделене түседі.

Шығу тогы әрқайсысы 0,005 Ом болатын кішкене кедергісі бар резисторларда кернеу жасайды - олар резисторларға қарағанда сымдарға көбірек ұқсайды. TSM103/A чипіндегі операциялық күшейткіш бұл кернеуді күшейтеді. Бұл сигнал сигнал 4,1А жеткенде рампаны іске қосатын кішкентай TS321 операциялық күшейткішіне түседі. Бұл сигнал шығыс кернеуін арттыра отырып, бұрын сипатталған басқару тізбегіне енеді. Ағымдағы сигнал сонымен қатар шығыс кернеуін азайту үшін сигналды басқа оптокоуплер арқылы жоғары вольтты құрылғыға жіберетін кішкентай TS391 компараторына түседі. Бұл ток деңгейі тым жоғары болған жағдайда қорғаныс тізбегі. ПХД-да операциялық күшейткіштің күшеюін өзгерту үшін нөлдік қарсылық резисторларын (яғни секіргіштер) орнатуға болатын бірнеше орын бар. Бұл өндіру кезінде күшейту дәлдігін реттеуге мүмкіндік береді.

Magsafe ашасы
Macbook компьютеріне қосылатын Magsafe магниттік штепсельі бір қарағанда күрделірек болып көрінеді. Оның компьютерге қосылуға арналған бес серіппелі түйреуіш (Pogo түйреуіштері ретінде белгілі), сондай-ақ екі қуат түйреуіштері, екі жерге қосу түйреуіштері бар. Ортаңғы түйреуіш компьютерге деректер қосылымы болып табылады.

Ішінде Magsafe - бұл ноутбукке зарядтағыштың сериялық нөмірін, түрін және қуатын көрсететін миниатюралық чип. Ноутбук бұл деректерді зарядтағыштың түпнұсқа екенін анықтау үшін пайдаланады. Чип сонымен қатар визуалды күй индикаторы үшін жарықдиодты индикаторды басқарады. Ноутбук деректерді зарядтағыштан тікелей қабылдамайды, тек Magsafe ішіндегі чип арқылы алады.

Зарядтағышты пайдалану
Зарядтағышты ноутбукке қосқанда, жарық диодты сенсор іске қосылғанға дейін бір немесе екі секунд өткенін байқаған боларсыз. Осы уақыт ішінде Magsafe ашасы, зарядтағыш және Macbook өзі арасында күрделі өзара әрекеттесу орын алады.

Зарядтағыш ноутбуктан ажыратылғанда, шығыс транзисторы кернеудің шығуын блоктайды. Егер сіз MacBook зарядтағышынан кернеуді өлшесеңіз, сіз күткен 16,5 вольттың орнына шамамен 6 вольтты табасыз. Мұның себебі - түйреуіш ажыратылған және сіз шығыс транзисторының дәл астындағы айналма резистор арқылы кернеуді өлшеп жатырсыз. Magsafe ашасы Macbook компьютеріне қосылған кезде ол төмен кернеуді тарта бастайды. Зарядтағыштағы микроконтроллер мұны анықтайды және бірнеше секунд ішінде қуатты қосады. Осы уақыт ішінде ноутбук зарядтағыш туралы барлық қажетті ақпаратты Magsafe ішіндегі чиптен ала алады. Егер бәрі жақсы болса, ноутбук зарядтағыштан қуат тұтына бастайды және LED индикаторына сигнал жібереді. Magsafe ашасы ноутбуктен ажыратылған кезде, микроконтроллер токтың жоғалуын анықтайды және қуат көзін өшіреді, ол да жарық диодтарын өшіреді.

Толық логикалық сұрақ туындайды - неге Apple зарядтағышы соншалықты күрделі? Басқа ноутбук зарядтағыштары жай ғана 16 вольтты қамтамасыз етеді және компьютерге қосылған кезде бірден кернеу береді. Негізгі себеп - қауіпсіздік мақсатында, түйреуіштер ноутбукке мықтап бекітілмейінше, кернеу берілмеуін қамтамасыз ету. Бұл Magsafe ашасын қосқанда ұшқын немесе доғаның пайда болу қаупін азайтады.

Неліктен арзан зарядтағыштарды пайдаланбау керек?
Түпнұсқа Macbook 85W зарядтағыштың құны $79. Бірақ 14 долларға eBay-де түпнұсқаға ұқсайтын зарядтағышты сатып алуға болады. Сонымен, қосымша 65 долларға не аласыз? Зарядтағыштың көшірмесін түпнұсқамен салыстырайық. Сыртынан қарағанда зарядтағыш Apple шығарған 85 Вт түпнұсқаға ұқсайды. Apple логотипінің өзі жоқ екенін қоспағанда. Бірақ ішіне қарасаңыз, айырмашылықтар анық болады. Төмендегі фотосуреттер сол жақта түпнұсқа Apple зарядтағышын және оң жағында көшірмесін көрсетеді.

Зарядтағыштың көшірмесі түпнұсқадан екі есе көп бөліктерден тұрады және баспа платасындағы бос орын бос. Түпнұсқа Apple зарядтау құрылғысы құрамдас бөліктерге толы болса да, реплика көп сүзгілеуге және реттеуге арналмаған және PFC схемасы жоқ. Зарядтағыштың көшірмесіндегі трансформатор (үлкен сары тіктөртбұрыш) бастапқы үлгіге қарағанда әлдеқайда үлкен. Apple компаниясының кеңейтілген резонанстық түрлендіргішінің жоғары жиілігі кішірек трансформаторды пайдалануға мүмкіндік береді.

Зарядтағышты төңкеріп, схемаға қарап, бастапқы зарядтағыштың күрделі тізбегін көруге болады. Көшірмеде тек бір басқару IC бар (жоғарғы сол жақ бұрышта). PFC тізбегі толығымен лақтырылғандықтан. Сонымен қатар, зарядтау клонын басқару қиынырақ және жерге қосу жоқ. Сіз бұл не қауіп төндіретінін түсінесіз.

Айта кетейік, көшірме зарядтағышында Fairchild FAN7602 жасыл PWM контроллері чипі пайдаланылады, ол сіз күткеннен де жетілдірілген. Менің ойымша, адамдардың көпшілігі қарапайым транзисторлық осциллятор сияқты нәрсені көреді деп күтті. Сонымен қатар, көшірмелер, түпнұсқадан айырмашылығы, бір жақты баспа схемасын пайдаланады.

Шын мәнінде, зарядтағыштың көшірмесі iPad және iPhone зарядтағыштарының қорқынышты көшірмелерімен салыстырғанда сіз күткеннен де жақсырақ. MacBook зарядтағышының көшірмесі барлық ықтимал компоненттерді азайтпайды және орташа күрделі схеманы пайдаланады. Бұл зарядтағыш қауіпсіздікке де аздап көңіл бөледі. Төменде көретін бір қауіпті қатені қоспағанда, компоненттерді оқшаулау және жоғары және төмен кернеу аймақтарын бөлу қолданылады. Y конденсаторы (көк) қисық және жоғары вольтты жағындағы оптикалық қосқыш контактісіне қауіпті түрде жақын орнатылып, электр тогының соғу қаупін тудырды.

Apple компаниясының түпнұсқасына қатысты мәселелер
Бір қызығы, оның күрделілігі мен егжей-тегжейіне назар аударғанына қарамастан, Apple MacBook зарядтағыш мінсіз құрылғы емес. Интернетте сіз өртенген, зақымдалған және жай жұмыс істемейтін зарядтағыштардың көптеген әртүрлі фотосуреттерін таба аласыз. Түпнұсқа зарядтағыштың ең осал бөлігі - Magsafe штепсельінің аймағындағы сым. Кабель өте жұқа және ол тез тозады, бұл оның зақымдалуына, күйіп қалуына немесе жай ғана сынуына әкеледі. Apple күшті кабельді қамтамасыз етудің орнына кабельдің зақымдануын болдырмау жолын ұсынады. Зарядтағыш Apple веб-сайтындағы шолуда 5 жұлдыздың 1,5-ін ғана алды.

MacBook зарядтағыштары да ішкі ақауларға байланысты жұмысын тоқтатуы мүмкін. Жоғарыдағы және төмендегі фотосуреттер сәтсіз Apple зарядтағышының ішіндегі күйік белгілерін көрсетеді. Өкінішке орай, өрттің нақты неден шыққанын айту мүмкін емес. Қысқа тұйықталу салдарынан құрамдас бөліктердің жартысы және баспа платасының жақсы бөлігі жанып кетті. Төменде фотода тақтаны бекітуге арналған силиконды оқшаулау күйген.

Неліктен түпнұсқа зарядтағыштар соншалықты қымбат?
Көріп отырғаныңыздай, Apple зарядтағыштары аналогтарына қарағанда жетілдірілген дизайнға ие және қосымша қауіпсіздік мүмкіндіктері бар. Дегенмен, түпнұсқа зарядтағыштың құны 65 долларға қымбатқа түседі және мен қосымша компоненттердің құны 10 - 15 доллардан асатынына күмәнданамын. Айфонның құны компанияның таза табысының 45 пайызын құрайды деп есептелінеді. Зарядтағыштар одан да көп ақша әкелетін шығар. Apple түпнұсқасының бағасы айтарлықтай төмен болуы керек. Құрылғының бағасы шамамен бір центке дейін ауытқитын көптеген кішкентай компоненттері бар - резисторлар, конденсаторлар және транзисторлар. Үлкен жартылай өткізгіштер, конденсаторлар және индукторлар табиғи түрде айтарлықтай қымбатқа түседі, бірақ, мысалы, 16-биттік MSP430 процессоры бар болғаны $0,45 тұрады. Apple жоғары бағаны тек маркетингтік шығындармен ғана емес, сонымен қатар белгілі бір зарядтағыш үлгісін әзірлеудің жоғары шығындарымен түсіндіреді. Кітап

Тундрадағы зарядтағышты қалай жөндеуге болатынын ойлап көрдіңіз бе?

Гипотетикалық жағдайды қарастырайық. Сіз MacBook компьютері бар хипстерсіз, сонымен қатар геологсыз. Сіз алыс, алыс жерге келдіңіз және зарядтағышты сәтті сындырдыңыз, сіз жылап отырсыз, қазір фотосуреттерді өңдеп, эссе жазу керек.

Бірақ мәселенің шешімі бар

Әріптестеріңізді тыңдап, қажет емес бөліктердің жартысын лақтырып тастағаннан кейін сізге қажет нәрсе: өшіргіш, москит орамы, түйреуіш, пышақ, жабысқақ таспа.

Ең алдымен, кішкене теория.

MacBook компьютерлеріндегі магниттік зарядтағыш штепсельдің негізгі ерекшелігі - оны кез келген бағытта салуға болады. Бұл да магнитті, иә. Әсерге келесідей қол жеткізіледі:

Бірінші және бесінші контактілер сыртқы тоқудан келеді. Екінші және төртінші тармақтар ішкі бөліктен бөлінеді. Осылайша, сіз оны қалай ұстасаңыз да, плюс пен минусты шатастыра алмайсыз. Сыртқы сыртқы, ішкі ішкі болып қалады.

Коннекторда магнит жоқ. Ол MacBook-те.

Сонымен не істеу керек?

Алдымен, болашақта контактілерге айналатын түйреуіштерді кесіңіз. Содан кейін жұпты алып, олармен өшіргішті тесіңіз. Әрі қарай, оны максималды түрде кесу керек. Бұл кезеңдегі негізгі міндет - түйреуіштерді белгілі бір күйде бекіту.

Осыдан кейін біз қалған өшіргіштен мұқият пішінді жасаймыз, ол сыртқы және ішкі барлық контактілер үшін платформа болады. Біз қай жерде болатынын сипаттаймыз және бар құрылымды өткір ұштары бірдей контактілерді құрайтын етіп жабыстырамыз. Осыдан кейін біз оларды қауіпсіз түрде кесіп тастадық.

Он төртінші уақыттан кейін сіз оларды болуы керек жерге жабыстырсаңыз, біз келесі кезеңді бастаймыз. Біз бұл оқиғаны алдымен ішкі өрумен, содан кейін электрлік таспамен орап аламыз.

Оныншы рет сіз мұны мұқият жасай аласыз. Жалпы, бұл бәрі.



Бөлісу