Прошу помощи по ремонту материнки Soltek SL-75DRV-4 ревизия P2. Плату мне отдали с симптомом: при нажатии Power-on запускаются вентиляторы, писк - и система выключается. Так при каждом нажатии Power-on.
На плате заменил 10 конденсаторов GSC 2200мФх6.3В - безрезультатно (до этого материнка работала лет минимум пять со вздутыми конденсаторами). Тестером намерял кз на коденсаторах фильтра питания процессора.
Питание собрано на шести мосфетах IRF3704S (трехфазная схема), драйверы мосфетов - HIP6601ACB - управляется микросхемой HIP6301CB. В одной из фаз был пробит мосфет, после отпаивания которого кз пропало. На место пробитого мосфета впаян PHB108NQ03LT.
Материнские платы SOLTEK. (справочное пособие). Продолжение (начало в номере 6(36)1999 год). SOLTEK SL–62B, SOLTEK SL–62С, SOLTEK SL–63A1 (AT–формат). SL–62B (рисунок спарва).
Плата включается нормально, напряжение питания процессора в норме, но сильно нагревались мофеты одной фазы (перепаян не в этой фазе) и конденсаторы (новые) рядом с ними. На затворах нагревающейся фазы тестер показал около 10В, на двух других 2-3В. При выпайке мосфетов по фазам процессор запускается только на нагревающейся фазе (получается что две нижние не работают). На ногах PWM драйверов тестер показывает около 2В на рабочей фазе, около 3В - на двух нижних.
Мосфеты звонятся нормально по методике, описанной на сайте. Осцилографа у меня нет. Прошу совета по выявлению неисправности (есть идея по подключению драйвера рабочей фазы на другой вход контроллера для проверки последнего, а также есть драйверы на 'донорской' плате с горелым NForce-3 - не уверен 100% в их работоспособности). Прозвонил цепи ISEN 1-3 - одинаковые сопротивления 3.2 кОм. При измерениях на драйвере рабочей фазы на ноге BOOT напряжение 12В, аналогичное напряжению питания на ноге PVCC (и VCC).
На второй и третьей фазе на ноге BOOT 5В и 3В. По Block Diagram в даташите ноги драйверов PVCC и BOOT включены через диод. Ноги питания PVCC между собой звонятся сопротивлением 20 Ом (наверное, запитаны через резисторы 10 Ом).
Драйверы вроде не греются. Получается, что падение напряжения на диодах 7В и 9В.
Возникли вопросы. При нерабочем драйвере, или если он выключен и не раскачивает транзисторы, или внутренний пробой и т.д. На BOOT может быть все, что угодно, от 0 до VCC. На данном этапе, (IMHO), проще заменить драйвер, предварительно проверив: а) что на него приходит питание б) что на него приходит управление в) что не оборваны с него дорожки на затворы транзисторов г) что не пробиты сами транзисторы 3. Ценой вопроса по экспериментам над VCORE может быть процессор. Все же он стоит дороже, чем несколько дохлых плат с живыми драйверами.
ASUS Prime X299-A – это материнская плата форм-фактора ATX, созданная для профессиональных разработчиков контента и опытных пользователей, которые оценят ее современную функциональность во время работы и отличные игровые возможности во время отдыха. Эта мощная и инновационная плата отлично подходит для энтузиастов ПК, позволяя им с максимальной легкостью получить для своей системы высокую производительность, эффективное охлаждение и оригинальный стиль. Все кто любит творить, исследовать и наслаждаться жизнью, встречайте Prime X299-A! Найти оптимальные настройки компьютера стало предельно просто – достаточно воспользоваться функцией 5-сторонней оптимизации от ASUS! С ее помощью можно легко получить максимальную производительность процессора или максимальную экономию электроэнергии, таким образом, компьютер моментально оптимизируется под конкретные сценарии использования.
Утилита автоматической настройки производительности: подбор наиболее оптимальных профилей для разгона и охлаждения в зависимости от конкретной конфигурации системы. Автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов: максимально тихая работа системы в повседневных задачах и мощный воздушный поток для эффективного охлаждения при выполнении интенсивных вычислений с использованием процессора или видеокарты. Строгие испытания на предельные нагрузки: гарантия надежной работы системы при разгоне процессора и памяти.
Каждый разъем может быть настроен для мониторинга и реагирования на показания трех настраиваемых пользователем термодатчиков для регулировки охлаждения в зависимости от рабочей нагрузки. Управляется через Fan Xpert 4 или UEFI. Специальный разъем, через который может подаваться ток силой более 3 A на высокопроизводительные водяные насосы с управлением PWM или DC. Отдельный разъем PWM/DC для комплексных жидкостных систем охлаждения с замкнутым контуром. Каждый вентиляторный разъем платы поддерживает автоматическое определение типа вентилятора (PWM или DC).
Имеется три дополнительных разъема вентиляторов (DC или PWM) и три температурных датчика. Отдельная интегральная схема предназначена для защиты всех вентиляторных разъемов от перегрева и перегрузки по току. Раскройте полный потенциал Prime X299-A по созданию высокоскоростных систем хранения данных с помощью технологии Virtual RAID on CPU (VROC). При использовании карты ASUS Hyper M.2 X16., которая позволяет подключать до четырех дисков с интерфейсом PCIe® 3.0 x16 M.2, пропускная способность дисковой подсистемы достигает 128 Гбит/с.
С помощью технологии VROC можно настроить процессорные линии PCIe для подключения загрузочного RAID-массива, что позволит устранить традиционное узкое место в виде шины DMI. Материнская плата Prime X299-A поддерживает ASUS ThunderboltEX 3 – сертифицированный Intel адаптер стандарта Thunderbolt™ 3, который позволяет легко реализовать в компьютере поддержку этого современного периферийного интерфейса с пропускной способностью до 40 Гбит/с через один кабель. Thunderbolt™ 3 поддерживает последовательное подключение до шести устройств (daisy chain) и использует разъем Type-C, совместимый с новейшими устройствами USB 3.1 Gen 2 Type-C. Он может использоваться также для подзарядки устройств (мощность до 36 Вт).Карта ThunderboltEX 3 продается отдельно.