硬盤電路板維修方法
硬盤電路板出現故障怎么辦? 下面小編就來分享一下硬盤電路板的維修方法。 歡迎學習!
硬盤故障分析及處理步驟:
下面僅簡單介紹一下數學故障的分析和通常的處理步驟: 漏電,需要進一步檢查。
① 首先檢查是否丟失了硬盤配置信息。 檢查顯卡上的電路是否電池有問題,或元器件(如晶閘管、三極管、電阻、電容等)損壞,或CMOS中的硬盤配置參數有誤。
②通過開機自檢,如果屏幕顯示錯誤信息“”,說明硬盤確實有故障。 或者硬盤沒有插好。
③關機,拆蓋板,檢查+5V、+12V供電是否正常,電源箱風扇是否運轉。 以此來判斷外部電路是否供電不足。
④ 檢查信號線、插座是否插好、接反或接觸不良。 您可以嘗試交換一些電纜插座。
⑤用“代換法”確定故障元件。 找一塊好的硬盤和這個硬盤對比一下,判斷是顯卡的問題還是硬盤本身的問題。 在以上步驟中,用戶需要仔細檢查、測試、分析,找出不良元器件并進行維修。
經過以上處理,只要硬盤本體本身沒有損壞,只是常見的接插件接觸不良或外部電路故障,大部分都可以很快排除。
測量內阻法
這種檢測方法通常是用萬用表的內阻來檢測元件或器件的阻值,根據阻值的大小或通斷情況來分析電路中出現故障的原因。 通常元器件或元器件的輸入輸出引腳對地或對電源都有一定的電阻。 如果用普通萬用??表檢測,很多時候正泵內阻小,反泵內阻大。 通常正向電阻在幾十歐到百歐左右,而反向內阻在幾百歐以上。 但正向內阻永遠不會等于0或接近0,反向內阻也不會無窮大。 否則應懷疑管腳是否漏電或斷路。 當斷定硬盤子系統的故障是在某塊板卡或幾顆芯片上時,可以采用內阻法來查找。 停機、停水,然后檢測元器件或單板的通斷、漏電開路、電阻值等,從而確定故障點。 如果硬盤驅動電機定子直流內阻為24歐姆,標稱值正常; 大約10歐姆是局部泄漏; 0歐或幾歐是定子漏電燒毀。
硬盤驅動器的扁平電纜信號線通常采用導通法進行測試。 可以拔下硬盤電源線在線測試或在線測量其對地電阻; 如果是無窮大,就是開路; 如果電阻大于10歐姆,應局部懷疑。
安培法
檢測方法是用萬用表檢測通電時元器件或器件引腳對地之間的電流,并與邏輯圖或其他參考點的正常電流值進行比較。 若電流值與正常參考值相差較大,則為元器件或器件故障; 如果電流正常,說明該部分完好無損,可以轉入其他元器件或器件的測試。 通常硬盤供電與軟驅插線一樣,四根線分別為+12V、+5V、-5V和相線。 硬盤驅動電機的額定電流為+12V。 硬盤啟動時,電壓很高。 當電源穩壓不良時(電流從12V升高到10.5V),會導致怠速不穩或啟動困難。 I/O 通道系統板擴展槽上的電源電流為+12V、-12V、+5V 和-5V。 板上信號電流高電平應小于2.5V,低電平應大于0.5V。 硬盤驅動器插座和插座根據引腳排列有一個電流表,高電平在2.5-3.0V之間。 如果高電平輸出大于3V,低電平輸出小于0.6V,則為故障電平。 邏輯電平的檢測可以用試波儀檢測,也可以用邏輯筆計算。
伏特計
如果出現局部漏電現象,漏電器件會發熱發熱,可能導致保險絲燒斷。 將萬用表串聯在故障線路上,檢查電壓是否超過正常值。 硬盤驅動適配卡上的芯片漏電會導致系統解析負載電壓升高,驅動電機或驅動器漏電會導致主機斷電。 硬盤電源+12V的工作電壓應該在1.1A左右。 當硬盤驅動器的負載電壓加強時,會導致硬盤起起落落。 電機漏電或負載過流,輕則保險絲燒斷,重則損壞電源塊和開關調節管。 在加強電壓電路中,可以串聯一個假負載進行檢測。 如果有保險線,可將保險管剪斷,將儀表串入其中檢測。 彩印板上某芯片的電源線可用刻刀或鋼鋸片剪斷,接萬用表檢測。 電機插座和電源插座可以從卡口上拔出,接在儀表上進行檢測。
QT修復方法
火球LM系列電路板維修經驗
火球電路板LM系列包括LM、KA、KX三種型號。 LM芯片還存在發熱量大、工作電流大、供電復雜等問題。 個人覺得芯片設計還可以,雖然會燒,但是沒有飛利浦快。 電路板設計的很好,如果驅動芯片壞了,后面的設備就慘了!!!! 如果驅動芯片壞了,就會燒毀其他設備。 如果壞了,會壞的器件有:三個22歐姆的內阻也會損壞,但是如果內阻壞了,很難找到替代品。 根據并聯內阻法,三個并聯的內阻為6.7歐姆。 可以換成1/8W的內阻,線圈也會很容易爛掉,很難找到替代品。 您可以在 LE 板上使用兩個電感器。
一:指示燈常亮,主芯片壞了。
二:上位芯片開機,磁盤控制芯片壞或電源壞,電壓互感器雙二極管擊穿。
三:磁盤轉動后,指示燈熄滅,說明緩存壞了。
四:指示燈不亮,板上供電電流為:12V,3.3V,8V,驅動芯片是否壞,晶振,盤控芯片漏電,主芯片壞。
五:指示燈亮一次,但不轉,驅動芯片壞,主芯片接觸不良或壞。
六:指示燈亮五次,緩存接觸不良或緩存壞,主芯片接觸不良或壞。
七:一切正常,包括硬盤尋道聲,但顯卡找不到盤,主芯片壞了。 (注意主芯片通向IDE口的內阻是否損壞。)
AS電路板維修
火球盤有兩種7200轉2M緩存:一種是AS系列,另一種是LM、KA、KX系列。 使用的驅動芯片都是ST公司的。 型號不同,無法替代。 前者電路板比后者更容易維修。
AS盤在運行時,驅動芯片工作量大,發熱量大,工作電流大,AS板的供電也比較復雜。 驅動芯片引起的故障有:不轉、不亮、空轉、磁盤。
因為電路板比LCT系列更厚更小。 所以一般不會出現花屏現象電路板電流過大怎么辦,由此產生的故障有:閃爍、尋道不全、硬盤不亮、硬盤識別、參數錯誤、開機后燈不亮??等。火球的缺點AS板是驅動芯片對面的二極管燒了,但是換了也會燒,很難找到替換的二極管。
驅動IC型號為.4,與.0不兼容,但很多維修人員都沒見過.0。 驅動芯片雖然小,但設計比較穩定,驅動芯片一般不會像飛利浦那樣燒壞。 但是后面的小器件更容易損壞,后面的二極管最先被燒毀。 如果壞了,會同時燒掉其他設備,所以直接換也會燒掉。 壞的時候,同時壞的元件有:470電感,8V供電IC,驅動也可以,但是比較少。 如果輕微燒焦,更換它就可以了。 對于嚴重的凍傷,應先對電路進行測試。 看有沒有其他壞的,如果沒有,可能是PCB板壞了。
CR/EX/EL電路板維修
CR/EX硬盤電路板使用的驅動芯片型號為 ,與ST/SE驅動芯片不同,無法更換。 ,都具有耐低溫、耐高壓的特性,芯片比較穩定,一般情況下不會輕易燒毀,但電路板的主芯片卻成了最容易損壞的器件。 盤片使用時間長后,溫度下降,主芯片更容易出現內漏,導致3.3V的工作電流負載更重,工作電流不穩定。 嚴重的話還會造成磁盤控制芯片和緩存損壞,CR板會燒壞3.3V供電管。
CR/EX/EL電路板的工作電流有:12V、5V、8V、3.3V。 常見問題有:
一:指示燈常亮,說明主芯片壞了。
二:指示燈亮一次,驅動芯片壞或主芯片壞
三:指示燈亮五次,緩存接觸不良或壞,主芯片接觸不良或壞
四:指示燈亮六次,磁盤控制芯片壞或8V工作電流無電流。
五:指示燈不亮,工作電流不正常,主芯片壞,晶振壞,驅動芯片壞。
**主芯片的腳很細,釬焊時需要高點焊技巧和耐心**
火球LCT電路板維修
LCT系列電路板采用的驅動芯片為/。 芯片的耐低溫、耐高壓特性很差。 有的甚至不到半小時就可以完成,經久耐用的寥寥無幾。 所以芯片價格低。 該芯片是臺灣三洋公司生產的芯片,耐低溫、耐高壓,使用幾年也不會損壞。 可以說是高品質的LCT系列驅動芯片,但是價格偏高。 但芯片仍占市場的大部分。 換上好的飛利浦芯片后修復火球電路板是比較常見的問題。 通常修理工都會遇到這樣的問題。
一:點焊不當,有的腳接觸不良。 需要用電烙鐵加焊,也可以用熱風槍吹。 但吹屑時最好加入松香或松香膏,這樣會提高點焊效果。
二:“排除”燒壞了,可以用萬用表檢查它的內阻值,是壞了。 改變!
三:芯片56、57腳電路板上的觸點燒壞,這也是常見故障。 它需要通過外部電線連接。
無常現象。
四:電機插座后面的放電二極管(只起晶閘管作用)擊穿或50-70腳接的器件掉落或壞掉。不過這通常是
無法轉失敗。
五:主芯片1-3或最后1-3由驅動芯片控制導通,接觸不良不導通。
六:IDE插座的管腳連在一起,使主芯片不復位,尤其是1-2管腳。
七:上盤還閃十次,一般沒有8V電流或盤控芯片壞或無電流輸入
八:上盤還是閃五下,緩存和主芯片接觸不良或壞了。
九:如果以上都不行,那么只能懷疑是主芯片有問題電路板電流過大怎么辦,可以換,但是需要很高的點焊技術。
**我也換了主芯片和功放芯片,還是不行,燈還是不亮。 如果電流正常,則取決于晶振兩端的電流。 晶振也是容易壞的元器件之一。 如果還是不行,可能是PCB板壞了。 **
火球LD電路板維修
LD盤的轉速是5400轉,因為板子上沒有緩存芯片,只有主芯片、磁頭控制芯片、驅動芯片。 同步PCB
板子比較厚且小,不容易造成接觸不良,所以維修難度相對沒那么大。 驅動芯片也是采用三洋的芯片。 芯片雖小,但具有良好的耐低溫、耐高壓特性,通常不會損壞。 工作電流:8V、3.3V、2.5V。
癥狀是:
一:指示燈常亮,主芯片壞了
二:指示燈暗淡,2.5V電流不正常或主芯片壞,驅動芯片壞
三:指示燈亮五次,沒有緩存,只有主芯片壞了
四:指示燈亮十次,盤控芯片壞,8V工作電流不可用,主芯片壞
五:指示燈不亮,工作電流不正常,主芯片壞,驅動芯片壞
火球其他線路板維修
的其他系列電路板包括CX、LE、VQ。 CX類似于LCT,LE類似于LD,VQ類似于AS。 這些板子的故障現象和上面介紹的火球電路板的維修是一樣的,但是這些板子的損壞沒有那么嚴重,通常更換壞芯片就可以了。 尤其是LE,大部分都是好的,很多盤都是壞的。 不過由于其盤片的型號不同,其電路板的設計與其他電路板還是有些不同的。 也有比較不正常的故障,也是缺點。 下面我就一一介紹,以供參考。
1:LE板:故障為硬盤,主要是磁盤控制芯片故障,驅動故障很少見。
二:VQ板??:故障是尋的不徹底,尋了一點就停了,一般是主芯片壞了。
三:LE、VQ板:故障是指示燈閃五下,一般是緩存壞了。
四:CX板:大部分壞驅動芯片和對面的放電二極管,后面的“電阻排阻”
火球電路板維修補充
火球硬盤在二手市場占有很大份額,尤其是火球LCT系列的PCB薄、大、長。 容易造成芯片接觸不良,驅動芯片容易壞。 因此,維修量也很大。 即使部件很少,故障也很多。 以上只是對各系列火球電路板常見故障的說明。 當然,在實際維修中也有特殊的故障,需要很長時間才能修復。 下面介紹一下我在實際維修過程中的特殊故障判斷和排除方法。
一:用眼睛識別電路板上是否有缺失的元器件,如有缺失則補上。 芯片有沒有接觸不良,如果松動,需要補焊。 器件是否燒毀或電路板是否燒毀。 更換零件時要小心。
二:用手(通電)觸摸電路板,看是否有器件發熱。 如果發熱不正常,要看是電流大還是器件有漏電。 如果沒有發熱,則表示設備沒有工作。 用萬用表檢查板子的工作電流是否正常。
三:通電觀察指示燈是否正常閃爍。 如果閃一次,就是主芯片壞了。 輕微閃爍,正常工作電流下主芯片壞了。 微亮,正常工作電流下主芯片壞了,驅動芯片壞了。
四:EL、CR、EX、CX,指示燈正常閃六次,其他閃十次,閃五次表示緩存接觸不良或接觸不良,主芯片接觸不良或斷線。
五:看電路板的顏色。 如果顏色好,很多芯片會損壞,如果顏色不好,就會出現接觸不良。 上電用手用力按壓芯片,看是否會影響磁盤的工作。
六:電路板的芯片引腳比較細,需要耐心和精力。 吹芯片時,溫度也要適當調整。 如果太高,芯片會損壞。
火球線路板的分類
每個系列的 PCB板都大不相同,主芯片也不一樣。 可以從外觀上識別。 就是LCT系列中的706,
702、303和SE、ST板比較難識別。 現將火球的電路板進行分類,供參考:
1、主板:03 主芯片:14--03
2、主板:501 主芯片:14--02
3、主板:812,主芯片:14--02
4、主板:411、412 主芯片:101
5、主板:013 主芯片:14--02
6、主板:110、111 主芯片:14--04
7、主板:701、702 主芯片:101
8、主板:706 主芯片:102
9、板卡:303 主芯片:106
10、主板:906、907、908 主芯片:101
11、電路板:206、207、208 主芯片:101
12、主板:314、315 主芯片:103
13.主板:306 主芯片:104
IBM硬盤常見故障及維修方法:
1、容易形成低格。
原因:電路板與盤體之間的數據插座松動或接觸不良所致; 傳輸速度過快造成格式低。
解決方法:拆下電路板,把部分清空一次(IBM硬盤一般是第一步),然后再裝回去。 同時,由于電路板在生產過程中存在工程缺陷,故上傳。 返回時,應盡可能將其推出,并盡可能擰緊螺母。 如果看到電路板上的插座凹凸不平,可以用氣槍加點松香,使插座平整。 然后接上硬盤,如果不需要保存數據,可以用Hddl來“清空”硬盤,或者用DFT的“”,用Hddl快很多而且效果好,用DFT比較慢,大約一兩個小時只是IBM的專用工具,對IBM來說會更有效; 而DDD-SI也是IBM的專用工具,是下載的,速度更慢,療效比DFT好。 如果用戶想保留數據,可以使用Mhdd的“掃描”進行修復,快速有效,但Glist會相應地填補更多的黑點。 如果發現有無法修復的低格,一般是因為Glist滿了,需要轉一次Plist再修復。
2、開機時硬盤有規律的震動,可能是硬盤沒有被識別。
原因:電路板與盤體之間的數據插座松動或接觸不良所致; 驅動IC引起; 固件錯誤導致磁盤未對齊。
解決辦法:插座部分同上。 如果是驅動IC引起的,最好先更換一塊產地相同的電路板,確認盤體正常后再更換驅動IC。 雖然有更直接的方法來判斷電路板的好壞,那就是讓電路板進入安全模式。 看顯卡能不能認盤(參數沒問題,見諒),能認板基本沒問題。 更換電路板時,必須將原來的Bios一起更換,否則無法識別磁盤。 如果保修板是好的,但還是不認盤,可以嘗試從硬盤寫入固件,就是硬盤的LDR、FW、Bios信息。 如果磁盤識別成功,數據將不會被識別。 現在,用低格修復一次,然后再用Mhdd修復一次(防止漏掃)。
3、硬盤無法開機。
原因:5V電流異常導致5V供電電路保護。
解決辦法:順著5V電源走,找到保護電容(一般是電容),直接拆掉。 一般是可以解決問題的,但是這個電容比較隱蔽,但是很多電路板上的位置都不一樣,所以要慢慢檢查。
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