Aida 64 обнаружено вскрытие корпуса

Обновлено: 03.07.2024

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожий контент

Здравствуйте!
Нужна срочно помощь по ремонту пк.
Ситуация такая: приобрели видеокарту, успешно установили её в ПК после чего выяснилось что блока питания не достаточно потому как при тесте в Furmark на 100% нагрузке на видеокарту комп выключался ( при этом ПК не выключался сам по себе и всё работало достаточно нормально, когда просто просматривал видео либо же играя в не очень требовательную игру ), на следующий день после запуска Пк и использовании его в течении 15-25 минут он сам выключается, выясняется что блок питания сгорел, в этот же день устанавливается новый блок питания, на много лучше, но сигнала на мониторе нет, подумали дело в видеокарте заменили её на другую, сигнал появился, но когда ставишь видеокарту которую приобрели всё так же сигнала нет. При этом кулер и свет на видеокарте работает. Установили видеокарту в другой ПК всё работает. Собственно вопрос из-за чего видеокарта которую приобрели перед заменой блока питания не хочет давать изображение на мой пк?
(по комплектующим ПК всё подходит друг к другу).

Попался компьютер с таким дефектом — при попытке оценки производительности Винды выдаёт:

«Не удалось вычислить индекс производительности Windows. Не удалось измерить быстродействие хранилища. Ошибка: не удалось правильно определить размер диска параметр задан неверно».

Погуглил, ничего толком не понял. На половине сайтов, которые попадались при поиске, утверждают, что эта оценка производительности от M$ — маркетинговые понты, которые заставляют пользователя покупать более навороченное железо. На другой половине сайтов утверждают, что неплохо было бы знать индексы производительности компонентов для того, чтобы своевременно обновлять драйверы железа.

Возможно это из-за того, что в компьютере отсутствует CD и DVD привод? Каждый раз в журнале системы жалоба на отсутствующий привод.

Лечить проблему, или пусть компьютер дальше живёт с таким дефектом?

Рано или поздно в жизни почти каждого ремонтника происходит это несчастье — вам на ремонт приносят смартфон фирмы Самсунг!

И не просто гадкий самсунг, а самую гадкую модель в плане ремонта, которую эта компания когда-либо выпускала!

Итак, знакомая массажистка принесла в ремонт Samsung Galaxy A5 SM-A500F

Казалось бы, ну и чего тут такого, пользователь подцепил вирус, который проделывает на смартфоне такую вредоносную деятельность.

Но не всё так просто.

Первым делом удаляю установленный антивирус и скачиваю, а затем устанавливаю KISa.

Во время удаления и последующей установки другого антивируса обнаруживаются странности в работе смартфона — в отдельные части интерфейса программ невозможно нажать. В смысле нажать то можно, но вот только действия это нажатие никакого не вызывает.

И тут у мня закрадываются сомнения, что дело вообще в каких-то вирусах, но проверку на вирусы всё-же провожу.

И тут выясняется, что у телефона сломан тач

Видимо хозяйка телефона уронила его, а возможно, что на него просто сели. И вот после этого телефон стал вести себя таким странным образом — приблизительно справа от центра экрана наблюдаются самопроизвольные срабатывания как от касания пальцем, левая верхняя часть практически не реагирует на прикосновения.

Жаль, а так всё интересно начиналось.

Перспектив ремонта такой модели в нашей местности практически никаких. При наличии специального оборудования можно было бы попытаться переклеить сам тач, но это при условии, что удастся модуль снять исправным с этого смартфона.

Для тех, кто не в теме — в данной конкретной модели у телефона отсутствует задняя крышка, точнее она есть, но это так называемое корыто и доступ к внутренностям для банальной замены разъёма зарядки осуществляется через снятие экрана, который в свою очередь наглухо приклеен к внутренней раме и аккумулятору.

Замена стекла на SF-A500F:


Посмотрел на Али, на модуль для этого телефона просто конский ценник, вылетает в треть стоимости самого телефона. Завтра «обрадую» хозяйку смартфона своим исследованием ((

P.S. Вот здесь можно посмотреть оборудование для разборки смартфонов такой конструкции, мастер работает на таком оборудовании в Одессе в одном из торговых центров:

Выяснилось, что дети хозяйки смартфона уже обращались в сервис по поводу данной неисправности, им сказали то же самое, что нужно менять стекло или модуль целиком.

Видимо хозяйке смартфона не понравился ценник за такую работу и она обратилась ко мне, мол «нужно перепрошить, вдруг поможет?».

После того, как я сказал, что поможет только замена тача, и для этого понадобится купить дорогостоящее оборудование, она заявила: «Так почему до сих пор не купил? Купи и поменяй мне стекло!»

После этих событий прошло почти два месяца, при просмотре роликов на Ютуб я нашёл два видео, в одном правильная инструкция как разбирать одноразовые смартфоны Samsung с канала «Тыжпрограммист», во втором бездарная разборка такого телефона с канала «MobileService365».

Рекомендую посмотреть оба ролика, чтобы было полное представление про то, как надо и не надо разбирать смартфоны подобного типа

Правильная разборка смартфона:


Разборка кривыми руками:

Нужны свежие идеи как соединить битый корпус ноутбука Lenovo G770. У ноутбука сразу две проблемы — корпус повреждён и падает в синьку. С синькой решил разбираться уже потом, но чует моё сердце, что там не иначе как отвал чипа GPU.

Слева ноутбук выглядит так:

После разборки выяснилось, что видимо его ещё вдобавок и уронили пару раз — гнездо LAN здорово перекошено, угол около 15—20°. Видимо ноутбук упал с подключённым кабелем локальной сети.

Левая петля крепления дисплея выворочена со своих посадочных мест:

Петли (и левую, и правую) уже подклеил эпоксидкой:

Инженеры из Леново видимо намерено сделали в левом углу всё настолько жидким и хлипким, что держится всё на честном слове. Точнее — уже не держится!

Теперь нужны идеи — как и чем скрепить корпус?

Намедни, в преддверии весеннего праздника 8 марта общительная бабушка принесла мне на ремонт монитор LG Flatron W1943C, в процессе вскрытия и последующего ремонта которого выяснились очень интересные подробности.

Заявленный деффект: монитор не включается. Бабушка ничего особого про свою технику не рассказала, мол монитор ей подарили её дети, они живут в другом городе, в случае, если ремонт будет невозможен, то пообещали купить ей другой.

По внешнему виду вообще ничего не предвещало каких-то особых проблем или сложностей с ремонтом этого девайса, ну на крайний случай, как заверил всезнающий Гугл — слетела прошивка, нужно перепрошить ПЗУ и всё должно заработать

К внешнему виду девайса при осмотре не возникло никаких претензий — нет сколов, трещин и следов ударов, никаких дефектов на корпусе или матрице аппарата не обнаружено.

Но вот далее всё стало куда как намного сложнее.

В процессе вскрытия выяснилось следующее: монитор пару лет назад был залит какой-то жидкостью, в результате залития со временем перестал работать.

Жидкость видимо была не простая, а очень агрессивная, предполагаю, что это была кока-кола.

Больше всего перепало плате управления, на которой расположены кнопки включения. Вся плата покрыта окислившимися продуктами разложения припоя, медных дорожек и лака, которым покрывают плату для защиты от коррозии и окисления.

Всё внимательно рассмотрел в увеличительное стекло. Зрелище конечно же весьма жуткое.

Ничего не поделаешь, раз пообещал сделать монитор, то надо делать. Взял спирт, бензин и ватные палочки, попытался всё отмыть и отчистить.

Промыл и почистил все продукты разложения зубной щёткой, очистил ватными палочками смоченными в бензине, пропаял все подозрительные места.

Включаю монитор — ничего не работает!

Прозвонил на обрыв мультиметром дорожки, которые ведут к кнопке включения. Вроде бы как целые.

Замерил напряжения на плате питания — все основные питающие напряжения есть. Но ничего не работает. Плата управления матрицей, к счастью, у этого монитора расположена сверху, туда жидкость не попала.

После часа или двух мучений, когда уже возникло желание плюнуть и отдать монитор без ремонта, я обратил внимание на разъём платы управления. Ему тоже неслабо перепало в этой передряге, он весь пожелтел от попавшей жидкости, и самое главное — под сам разъём тоже жидкость налилась и видимо там и осталась.

Выпаиваю этот разъём, а там прикол, одна ножка отгнила и полностью отвалилась. С помощью откушенного от электролитического конденсатора вывода сделал новую ножку, запаял. Включаю монитор и без особой надежды на удачу жму на кнопку включения. И о чудо! Он заработал!

От неожиданного счастья даже немного поржал истерическим смехом. Ну как-никак три часа ночи. Уже скоро пора вставать, а я ещё и не ложился

К сожалению, для монитора такие водные процедуры не прошли бесследно, от попавшей жидкости на экране монитора пошли чёрные пятна.

Как-то лет десять тому назад мне доводилось видеть монитор, на который сверху, из обильно политых цветочков, которые хозяева развесили по всем стенам в своей квартире, пролилась вода, он был почти наполовину покрыт такими пятнами. Так что если сравнивать с тем, что я видел ранее, то это означает, что бабушке крупно повезло.

Вот такой получился непростой ремонт.

Ставьте лайки под видео если вам не лень и впечатлило увиденное )) В следующий раз буду снимать видео подлиннее.

Параметр - Reset Case Open Status

Опция BIOS Reset Case Open Status (Сброс статуса открытого корпуса) принадлежит к категории опций, управляющих датчиками, установленными внутри системного блока персонального компьютера. Назначение функции – сброс датчика вскрытия корпуса после его срабатывания. Опция обычно может принимать значения Enabled (Yes) или Disabled (No).

Принцип работы

В том случае, если датчик уже сработал, может потребоваться его повторная установка в рабочее состояние, в котором он сможет фиксировать факт открытия корпуса. Для этой цели в BIOS и предусмотрена опция сброса состояния открытого корпуса.

Обычными значениями опции являются варианты Enabled или Disabled. Выбор варианта Enabled позволяет переустановить датчик и тем самым привести систему отслеживания вскрытия системного блока в рабочее состояние. Выбор варианта Disabled не меняет статуса датчика, оставляя его выключенным. Часто опция автоматически сбрасывается при входе в BIOS, поэтому для установки датчика ее необходимо заново включить, выбрав вариант Enabled.

Обычно данная опция располагается в разделе, где сгруппированы опции, ответственные за мониторинг внутренних компонентов компьютера. Например, в BIOS от Award подобный раздел называется PC Health Status.

Стоит ли включать опцию?

Большинству обычных пользователей не требуется мониторинг вскрытия корпуса системного блока, который может быть полезен в основном лишь системным администраторам, да и то в качестве вспомогательной, а не основной меры защиты компьютерного оборудования. Прочим пользователям защита корпуса от вскрытия может доставлять лишь неудобства. Таким образом, если вы не собираетесь устанавливать режим мониторинга открытия корпуса при помощи датчика вскрытия, то описываемую функцию следует оставить выключенной. В противном случае функцию следует включить, поскольку иначе датчик открытия корпуса не будет работать, и система не сможет предпринять необходимых при наступлении подобного события действий.

FinalWire AIDA64 6 .50.5800 (Oct 19, 2021)



Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83627DHG-P (ISA 290h)
Системная плата ASRock 785GM-S3
Обнаружено вскрытие корпуса Да

Температуры:
Системная плата 38 °C (100 °F)
ЦП 42 °C (108 °F)
ЦП диод 30 °C (86 °F)
WDC WD7502AAEX-00Y9A0 41 °C (106 °F)

Вентиляторы:
ЦП 3245 RPM

Это датчики состояния встроенные в микросхему SuperIO - исторически в ней сидят LPT, COM порты, контроллер FDD и схема мониторинга вентиляторов, температур, напряжений и датчика "Вскрытие корпуса".

Датчик "Вскрытие корпуса" фиксирует событие "Открытие боковой крышки корпуса". Он может иметь два возможных исполнения - нажимная кнопка используется на двух контактных разъёмах датчика системной платы, либо двух позиционный переключатель для трёх контактного разъёма системной платы.

Срабатывание датчика фиксируется в NVRAM и для его сброса необходимо вмешательство человека. Если в корпусе вашей машины такого датчика нет (этот датчик предусмотрен не на всех моделях корпусов), то просто отключите его использование в BIOS. Иначе аппаратура будет постоянно фиксировать ложное событие "Обнаружено вскрытие корпуса? - ДА" и любая программа мониторинга железа это увидит (разъём этого датчика есть на практически любой современной системной плате, и только в самом дешёвом ширпотребе его может не быть).

Температуры - ту проще:

Системная плата - температура воздуха в корпусе, обычно датчик стоит в верхней части платы;
ЦП - температура кристалла процессора, выводится его схемами контроля;
ЦП диод - датчик стоит в процессорном разъёме;
WDC WD7502AAEX-00Y9A0 - температура платы электроники HDD;

Вентиляторы:
ЦП - показания тахометра крыльчатки кулера ЦП. Так же могут контролировать и другие вентиляторы тут надо знать место их установки.

Ядро ЦП - текущее напряжение питания ЦП выдавfемое VTM
CPU VID - сообщаемое ЦП нужное ему напряжение питания, используется схемой VRM

+3.3 V - выходное напряжение БП
+5 V - выходное напряжение БП
+12 V - выходное напряжение БП
+5 V резерв (+5VSB) - "дежурка" не отключаемый (в ATX/BTX/IPX/WTX БП цепь питающей сети не отключается, просто выключаются каналы нагрузки +3.3V, +5V, +12V) канал с номинальным напряжением +5V и током до 3,5 А используемый для запуска БП и питания ряда узлов машины в "спящем" режиме.

Это RAW ("сырые") значения считанные с датчиков. Причём что именно тут выводится и как правильно интерпретировать эти значения знают только разработчики АИДА64 - исходники программы закрыты.

Набор выводимых "наружу" платы датчиков определяется её разработчиком, и у каждой модели он свой. Определить не подключённые датчики легко - обычно они показывают нулевые или близкие к нулю значения измеряемой величины. Максимальные значения шкалы могут означать пробой выходного каскада датчика на цепь питания и встречаются столь редко, что эти случаи можно не рассматривать.

Я вам больше скажу - драйвера не всё выводят, и что интересно не всегда. В составе Process Hacker есть специальный плагин Nvidia GPU plugin for Process Hacker читающий данные из драйвера через Native API (API ядра ОС) - и он не во всех случаях может получить полную информацию о работе видеокарты. Бывает раз всё считалось, закрыл окно, снова открыл - а значительную часть данных плагин не смог считать из драйвера. Это при том, что РН работает через драйвер уровня ядра.

Видеокарты, SCSI хост контроллеры, SSD, SAS/SATA HDD, Flash drive, современные чипсеты, TPM это автономные вычислительные системы работающие под управлением собственной ОС и взаимодействующие с центральным узлом (ЦП + ОЗУ + общие схемы I/O) ЭВМ через общий ресурс - системную шину. А какую именно и в каком формате информацию состояния они предоставляют управляющему хосту определяется ТЗ на их разработку, хотя общие стандарты на это имеются.

Дело не в размере чипа - он у всех GP106 одинаков 200 мм 2 , а в том, что у GP106 есть несколько вариантов а АИДА64 их путает с площадью чипа.

И технические вопросы :

Датчик видеочипа только родные драйвера понимают, и то не всегда ибо как он реализован ни один производитель не говорит - "Читайте через API из драйвера. Прямой доступ к датчикам состояния чипа не предусмотрен.". Эта практика существует с момента создания i740 когда Intel первая объявила что отныне мониторинга её видеочипов доступны только через API новейших драйверов и никак иначе, а после к ней и коллеги подтянулись - "Ни бита врагам-конкурентам! ".

Что касаемо батареи - тут всё зависит от реализации счётчика циклов "заряд-разряд" в "мозгах" (контроллере) стоящих в корпусе батареи. Он может быть инкрементным с начальным значением 0 и считать процент износа батареи - ваш случай, или декрементным с начальным значением до 1000 (предельно возможное число циклов "заряд-разряд" для LiON электрохимической системы, производитель батареи может указать меньше) и считать оставшиеся до резкой потери ёмкости батареи циклы.

В любом случае достижение счётчиком установленного порога приводит к выводу на её разъём не отключаемого сигнала BATTARY_FILURE, а например у батарей Toshiba ещё и к записи в ПЗУ контроллера метки "Батарея изношена" что при её ремонте помимо замены собственно аккумуляторов принуждает ещё и к замене контроллера или суете с поиском дампа и программатором (это если повезёт). Обычно ремонт стоит в разы дешевле новой батареи, а разница между "новое - отремонтировано" только в наклейке "Дата изготовления . " и аккуратности сборки и швов на её корпусе.

Добавлено:
А читать износ - ну драйвер под неё поставьте, а лучше просто посмотрите сколько машина от батареи проработает? Близко к заявленном заводом или много меньше. Близко - всё хорошо, не держит - под замену. Только не охлаждайте батарею ниже +5 - это ведёт к её быстрому отказу.

Как скажешь, тебе решать. Компьютер, Компьютерное железо, Aida64, Как?, Миссия Невыполнима, Знаю, Длиннопост

а ничего что для этого нужен датчик который подключается к материнской плате (и конечно же нужна плата которая это поддерживает) ?!

что именно вас удивляет ?

Очередной ололоша. Если разъем разрыва цепи, не подключен на пины в материнке- как она определит открытие/закрытие?

Обманул датчик корпуса. Похвалить?

Наши ребята из БЧ-5 могли реактор на АПЛ вывести на взрыв при помощи скрепки. И чего?

Хм, а я вообще думал, что вскрытия корпуса процессора имеются в виду. То есть, повреждения самого камня.

суть была не в подключенных датчиках, просто как раз комп старый проверял, собрал его вот в таком виде, просто куча железа, показалось забавно, ну да ладно

3 кэпа, кто больше?


50 лет назад создан первый микропроцессор

50 лет назад создан первый микропроцессор Процессор, Intel, Компьютерное железо, Интересное, Юбилей, Компьютер

Микропроцессор Intel 4004 в керамическом корпусе с серыми полосами (оригинальный тип корпуса)

15 ноября 1971 года фирма Intel выпустила свой первый коммерческий микропроцессор Intel 4004, ставший также первым микропроцессором в мире. Его разработка началась в 1969 году, когда японская компания Nippon Calculating Machine Corporation попросила Intel создать 12 чипов для калькулятора Busicom 141-PF.

Эта задача была поручена инженерам Федерико Фаггину, Теду Хоффу и Стэнли Мазору. Именно они придумали инновацию, которая стала настоящей гордостью компании: 16-пиновый микропроцессор из единого куска кремния с 2300 транзисторами MOS, работающий с частотой 740 кГц.

- По стечению обстоятельств первый микропроцессор получил обозначение, аналогичное дате сотворения мира по версии одного из основоположников библейской хронологии Джеймса Ашшера.

- Цикл инструкций: 10,8 микросекунд (в рекламном буклете Intel есть ошибка, указана скорость выполнения операций 108 кГц вместо 93 кГц, ошибку заметили лишь на 40-летие процессора в 2011 году).

- Intel 4004 является одной из самых популярных микросхем в плане коллекционирования. Наиболее высоко ценятся бело-золотые микросхемы Intel 4004 с видимыми серыми следами на белой части (оригинальный тип корпуса). Так, в 2004 году такая микросхема на интернет-аукционе eBay оценивалась примерно в 400 долларов. Немного менее ценными являются микросхемы без серых следов на корпусе, обычно их стоимость составляет порядка 200—300 долларов


Быстродействующие модули памяти для оптических компьютеров будущего

Эффект, благодаря которому возможна запись информации в кремниевом кольцевом микрорезонаторе с помощью импульсов света разной интенсивности, впервые описан учеными ЛЭТИ. Он открывает большие возможности по созданию быстродействующих модулей памяти для оптических компьютеров будущего.

Современные электронные вычислительные машины подходят к пределу своих возможностей по соотношению производительности к энергозатратам. Поэтому научные группы по всему миру разрабатывают логические интегральные схемы на альтернативных принципах, которые будут более компактными, энергоэффективными и быстродействующими. Один из видов таких схем — фотонная интегральная схема, в которой передача, хранение и обработка информации производится с помощью света.

Проект находится в русле многолетних работ, проводимых на кафедре физической электроники и технологии по исследованию новых физических эффектов в твердом теле, имеющих большие перспективы для создания устройств хранения и обработки информации. В частности, в 2020 году ЛЭТИ получил мегагрант Правительства Российской Федерации на проведение разработок в области резервуарных вычислений на принципах магноники.

Читайте также: