Как проверить контроллер питания на планшете

Обновлено: 08.07.2024

Здесь мы вкратце рассмотрим принцип работы контроллера батареи и узнаем его назначение .

Как именно работает контроллер батареи на основе литий-ионной технологии? Как именно работает контроллер батареи на основе литий-ионной технологии?

При зарядке с 0% именно плата контроля питания на самом смартфоне/планшете или другом электронном устройстве включает режим предварительной зарядки до примерно 10%.

Затем увеличивает скорость заполнения ёмкости аккумулятора и постоянным током заряжает до 70-85%. Далее снижает напряжение для завершающего этапа в режиме дозарядки — процесс замедляется для меньшей нагрузки на элемент питания.

Бывает, что контроллер на аккумуляторе неправильно считывает пограничные значения процента заряда и требует « калибровки ».

🤦‍♂️ PS: Все пункты ниже относятся именно к плате на аккумуляторе, а не к системному контроллеру заряда в ОС телефона!

Что такое контроллер батареи?

Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания (иногда крепится прямо на его корпусе). Правильное её название « BMS-плата » ( Battery Management System ), то есть плата системы управления аккумулятором.

⚠ Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения.

На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут , но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва .

Из чего состоит контроллер батареи?

Электросхема очень простая и не требует глубоких познаний в схемотехнике. Хотя производители дорогостоящих смартфонов и пытаются усовершенствовать её, но принцип конструкции остаётся одинаковым для всех.

На печатной плате контроллера батареи в большинстве случаев размещаются:

  • резистор в схеме питания,
  • накопительный конденсатор,
  • непосредственно сам контроллер защиты в виде микросхемы,
  • резистор в схеме защиты,
  • терморезистор,
  • MOSFET-транзисторы.

В ряде случаев контроллер распаян на три контакта вместо двух — тогда помимо традиционных «плюса» и «минуса» производитель применяет так называемый «информационный контакт».

Принцип работы контроллера батареи в гаджетах

Каких-то редких узлов контроля цепи питания на аккумуляторах в телефонах, планшетах и ноутбуках вы не встретите, поэтому можно условиться, что все они выполняют примерно одинаковые задачи в мобильных устройствах.

1. Не даёт аккумулятору перезарядиться.

Есть установленное максимальное значение напряжения для Li-Ion — 4,15-4,2 В . При достижении такой высокой цифры питание отключается (иначе батарея вздуется или даже взорвётся).

2. Защищает батарею от глубокого разряда

Есть также пороговое минимальное значение напряжения для Li-Ion — 2,9-3 В . Более низкие значения приводят к потере ёмкости и другим неприятным последствиям.

3. Ограничивает ток

Принципиальная функция для защиты по току электросиловой цепи («просадки» напряжения на 150 мВ и более), без которой срок службы аккумулятора уменьшится, а также от короткого замыкания.

4. Оптимизация батареи

Её ещё называют «балансировка аккумулятора» — система из последовательно установленных электронных компонентов. Нужна для равномерной зарядки каждого элемента электросхемы, что увеличивает срок службы слабых звеньев элемента питания, а значит и его самого.

5. Отслеживание температуры

Присутствует в виде терморезистора во всех аккумуляторных контроллерах. Функция слежения за температурой необходима для защиты от перегрева или переохлаждения. Операционная система также получает эту информацию для наблюдения за состоянием батареи.

💡 Все значения однократно вносятся в контроллер ещё на производстве. Подстройка через ОС или «перешивка» значений встречается крайне редко.

Также производители нередко удешевляют конструкцию контроллера для аккумуляторов телефона и урезают принцип работы в том или ином виде.

Ответы от руководителя Neovolt

К нам поступало много вопросов по контроллерам, которые размещаются на самом аккумуляторе. Ответил на них руководитель компании Neovolt Роман Кусакин .

1. Зачем нужен контроллер аккумулятора в мобильном устройстве?

💬 « Нужен для защитной функции аккумулятора, чтобы он был безопасен. Назначение его простое — защищает от перезаряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Это для литиевых элементов питания».

2. Можно ли было обойтись без контроллера вообще?

💬 «К сожалению, для литиевых аккумуляторов невозможно, причины в первом пункте».

3. Правда ли, что все контроллеры выполняют примерно одну и ту же функцию - защиту от слишком высокого и слишком низкого напряжения.

💬 «Да, но с нюансами. Не только для защиты от критических отклонений напряжения. Перегрев и короткое замыкание тоже едва ли безопасные процессы».

4. Какие контроллеры использует Neovolt в своих аккумуляторах и чем они лучше других?

💬 «У нас заказывают сами аккумуляторы для замены без контроллеров — они остаются от прежних элементов питания. Но мы планируем производить новые аккумуляторы уже с контроллерами».

5. Другие производители экономят на контроллере и что урезают?

💬 «Нет, не экономят. Просто это небезопасно, поэтому так не делают».

6. Встречались ли вам странные/необычные контроллеры и где?

💬 « Очень серьёзные контроллеры устанавливают в аккумуляторах Apple. Как и в ноутбуках, они "умеют" считать количество циклов, определять ёмкость и другие подобные значения. Там даже прошита информация о дате изготовления, самом производителе и так далее ».

💬 « Любопытными показались решения для контроллеров у аккумуляторов Samsung для пылесосов — очень серьёзные контроллеры с управлением прямо от пылесоса ».

👁‍🗨 Рекомендуем посмотреть стороннее от нашего проекта видео с YouTube-канала Energy DIY, в котором наглядно показано то, о чём мы здесь рассказали вкратце.

Теперь вы знаете, что такое контроллер батареи в мобильном устройстве и сможете разобраться, является ли причиной неполадки одна из его функций. Например, это может быть перегрев , либо неисправный адаптер питания со слишком высоким значением напряжения.


Часовой пояс: UTC + 3 часа

Контроллер аккумулятор Li-Ion 3.7В (планшет)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть аккумулятор от планшета на выводах(проводах) по нулям. На самой банке нормально, было около 2-х вольт , зарядил до 3.5 , все равно на контроллер не выдает напряжение напряжение. Я не очень в этих контроллера разбираюсь. Вот решил спросить
Возможно ли как-то контроллер пробудить ?
Или если нельзя, то взаимозаменяемы ли контроллеры между собой. То есть можно ли взять с другого аккумулятора от планшета или телефона плату защиты и использовать ее тут. Или эти контроллеры изначально запрограммированы на допустимый зарядный ток относительно емкости аккумулятора и использовать контроллер от АКБ другой емкости не выйдет.
Буду благодарен за ответы.
Спасибо Нужно отсоединить банку от контроллера, и подключить вновь. Они бывает "залипают" (ключевой полевик).
Из собственного опыта.
Или эти контроллеры изначально запрограммированы на допустимый зарядный ток? Нет. Плата в аккумуляторе – не контроллер заряда, а контроллер защиты по максимальному/минимальному напряжению на банке, и ограничению тока заряда/разряда.
Осуществлением алгоритма заряда занимается контроллер заряда на плате устройства.
Подберите плату контроллера от другого аккумулятора ближайшей ёмкости, и обязательно такого-же типа химии. Li-Ion, Li-Pol, и т. д.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Я ж так вроде и написал, что ограничивается ток заряда платой на аккумуляторе + защита. Я понимаю что он не ограничивает напряжение. Я просто думал что может плата эта ограничивает ток заряда в зависимости от запрограммированной информации в контроллер. Просто же насколько мне известно ток заряда равен от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора.
Попробовал один вывод отпаять и припаять, все равно на выходе по нулям, правда сначала 0.15 показывает и потом до 0 падает, но это скорее всего особенность мультиметра или все же небольшой заряд проходит на выводы. (поправьте если что)
То есть насколько я понял можно поменять контроллер на подобный от другого аккумулятора, но насколько я понял , лучше не брать от телефона для АКБ планшета ?
Спасибо

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Ничего там на выходе не будет, пока аккумулятор не будет иметь минимум 3,5 вольт.
Это защита от глубокого разряда.
И скорее всего не будет уже толку от этого аккумулятора, ибо литий-ионки плохо переносят разряд до такой степени.

а заряжать можно этим -

Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.

Снимите плату защиты, и вместо банки подключите ЛБП.
Постепенно повышая напряжение ЛБП, одновременно контролируйте напряжение на выходе платы.
Если при пороге 3,7 V напряжение на выходе не появится – плату защиты в корзину.
Если же плата рабочая – попытайтесь дозарядить банку без платы до напряжения 3,7 V током 0,3С, затем подпаяйте плату.

Плата защиты от аккумулятора мобильного телефона не подойдёт к аккумулятору планшетного компьютера из-за существенной разницы их токов заряда (300-500 mA у телефона против 1А и выше у ПК).

vanyap1, а как Вы предлагаете интегрировать эту плату в цепи питания планшетного компьютера?

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре

Я так понимаю ТС подразумевает использование АКБ без планшета! Потому и предложил такой вариант.

Всем спасибо за советы и объяснения. Плата действительно все уже. Проблема была в том что планшет грелся при подключении зарядки. Посмотрел сразу на акб , вот то что выше описал было. Поменял только что плату от другого акб подпаял, не включил еще планшет, начали греться катушки и КП. Только после этого дошло проверить цепь питания на КЗ (болван). Как и оказалось действительно на по питанию сопротивление 11 Ом. Из-за этого скорее всего и вышла из строя плата защиты акб. Хорошо хоть не дала коротнуть банку.
Всем спасибо.
З.Ы Все таки я был прав что разные платы собраны под разную емкость. И понятное дело что в телефоне ток заряда будет меньше, так как емкость меньше. Я просто не правильно выразился, сказал что запрограммировано. А там просто схема собрана таким образом чтобы ограничивать ток определенного номинала. Насколько я понимаю просто стоит резистор регулирующий ток который пропускает контроллер.


Плата защиты не регулирует и не ограничивает ток в процессе заряда. Она срабатывает на разрыв цепи при:

1. Превышении напряжения на банке выше допустимого.
2. Снижении напряжения на банке ниже допустимого.
3. Превышении тока разряда (защита от КЗ).

Регулировкой тока заряда занимается контроллер заряда на плате планшета/телефона.

Тот резистор, который Вы видите на плате защиты – всего-лишь датчик превышения тока, для микросхемы защиты.

Спасибо что разъяснили, то есть платы аккумулятора будут несовместимы из-за того что разный ток заряда и для телефона, например не рассчитана на такой ток заряда. Я правильно понял ?

Да.
В принципе, попытаться можно. Главное, чтобы совпадал тип аккумулятора (Li-Ion или Li-Pol), потому-что у них немного различаются нижний и верхний пределы напряжения.
Самое плохое, что может случиться – ключевые полевики на плате защиты от телефона не выдержат тока заряда планшета. Но Вы это сразу увидите.

Я не понял, что же в итоге у Вас там случилось? Какие-то "катушки" греются, по Вашим словам. Где? На плате планшета? Смотрите цепи питания.

Почитать про Li-Ion аккумуляторы - тоже полезно. Panasonic-овские доки, например. Поскольку нижний порог отключения - обычно 2.4-2.5 В, при напряжении меньше 2.9 В - заряд током не выше 0.1С и т.п. А верхний порог - вообще кошмар. 0.1 В разницы вверх от номинала - и бабах

_________________
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно.

Ничего там на выходе не будет, пока аккумулятор не будет иметь минимум 3,5 вольт.
Это защита от глубокого разряда.
И скорее всего не будет уже толку от этого аккумулятора, ибо литий-ионки плохо переносят разряд до такой степени.

а заряжать можно этим -

Добрый день. А можно ли эту схему запихнуть в сам планшетный ПК? У меня проблема в том, что планшетный ПК имеет всего один MicroUSB порт, через который он ЛИБО заряжается, ЛИБО работает со внешними устройствами. Появилась мысль купить эту схемку, припаять ее напрямую к выводам батареи, в обход штатного контроллера, а разъем вывести наружу, чтобы в один MicroUSB втыкать кабель от ЗУ, а в другой - периферию. Подскажите, будет ли эта платка нормально работать со включенным планшетным ПК (в плане "конфликтов" каких-нибудь или еще чего). У меня ситуация немного другая, чем у ТС: мне нужно не разово зарядить батарею, а использовать эту платку в качестве основного БП для включенного устройства по несколько часов в сутки.
P.S. Ситуация чуть сложнее, на самом деле. У меня штатный контроллер вообще не заряжает батарею, если планшетный ПК включен. Каждые 4 часа его нужно выключать ("Завершение работы Windows"), ставить на зарядку, потом опять включать. Хочется решить обе проблемы, включая и эту. Очень прошу совета. Я понимаю, что эта платка дает на выходе те же 4.2В, что и АКБ, но мало ли.
P.P.S. Место внутри планшетного ПК для платки найдется.

А Вы слышали про Y-OTG-кабель?
Там одновременно и зарядка, и работа с устройствами.

Ситуация чуть сложнее, на самом деле. У меня штатный контроллер вообще не заряжает батарею, если планшетный ПК включен. Каждые 4 часа его нужно выключать ("Завершение работы Windows"), ставить на зарядку, потом опять включать. Хочется решить обе проблемы, включая и эту. Применяйте более мощное по току ЗУ.
Либо ищите неисправность супервайзера питания планшета.
Одно из двух.
Во втором случае никакие внешние костыли не помогут. Во втором случае никакие внешние костыли не помогут.
Андрей, почему считаешь, что не получится заряжать аккумулятор планшета напрямую? Конечно, если там батарея не из 2-х последовательных аккумуляторов. Были в ремонте такие.
На мой взгляд, вполне рабочее решение. А как отнесётся к этому схема заряда планшета, когда она не находится в режиме заряда, а на её выход вдруг насильно пихают напряжение от потустороннего источника? выход вдруг насильно пихают напряжение от потустороннего источника?
Не на ее выход, а на аккумулятор (впрочем, это одно и то же ). Она же спокойно относится к подключенному, полностью заряженному аккумулятору. Тем более, как я понял со слов автора, у него зарядка не работает.


Ремонт планшета, если он не включается, всегда начинается с проверки питания, есть ли зарядка батареи.

Для начала рассмотрим, как устроено питание планшета, процесс зарядки аккумуляторной батареи.


Почему планшет не заряжается

Сначала нужно проверить, исправна ли зарядка и разъем питания.

В планшетах обычно используются два контроллера заряда батареи. Первый контроллер располагается на материнской плате и фактически является основным контроллером зарядки аккумуляторной батареи.

Так вот, если напряжение батареи меньше критического, обычно 2.4В, контроллер отключает батарею, в том числе отключается и ее подзарядка (оба транзистора находятся в отсечке). Нормальная подзарядка не возобновится до тех пор, пока напряжение батареи не восстановится до 3.0±0.1В. Зарядка возможна через токи утечки, которые очень малы, либо путем принудительной подзарядки вручную. Здесь следует быть очень осторожным, чтобы не убить на батарею, ни микросхему.

На материнской плате стоят контроллеры PS5130, AXP209, AXP202, AXP221, HB6298B, ISL6251, OZ8555LN, ATC2603A и т.д. Это интеллектуальные контроллеры. Они и обеспечивают основное управление зарядом батареи планшета. Они оценивают остаточную емкость, начальный ток зарядки (задают малый начальный ток заряда), рабочий (контроль постоянного уровня рабочего тока заряда ) и обеспечивают специальный режим, когда батарея заряжена (режим поддержки напряжения). Все эти режимы нужны для продления срока службы батареи.

Диагностика зарядки планшета

Если зарядка на планшете не идет, нужно разобраться, в какой цепи возникла неисправность.

проверка блока питания планшета

2. Если напряжение есть, смотрим напряжение на входе батареи после контроллера зарядки планшета. Допустим, что напряжение увеличивается при подсоединении блока питания. Тогда контроллер, возможно, рабочий. Чтобы убедиться в его полной исправности, нужно проверить все режимы. Номы столкнулись с ситуацией, когда планшет отлично заряжался в выключенном состоянии. Но при загрузке системы зарядка отключалась. За это в планшете отвечает контроллер заряда.

Если же напряжение на батарее не меняется при подсоединении блока питания, а батарея в рабочем диапазоне напряжений, нужно менять контроллер заряда планшета.

Ремонт планшета, если он не включается, всегда начинается с проверки питания, есть ли зарядка батареи.

Для начала рассмотрим, как устроено питание планшета, процесс зарядки аккумуляторной батареи.

В планшетах обычно используются два контроллера заряда батареи. Первый контроллер располагается на материнской плате и фактически является основным контроллером зарядки аккумуляторной батареи.

Контроллер заряда для планшета

Второй контроллер расположен на маленькой плате самой батареи и выполняет функцию ограничения тока заряда и контроля минимального и максимального напряжения. Состоит он из микросхемы контроллера, например, DW01-P battery protection IC (микросхема защиты батареи) и пары ключевых транзисторов (один включает и отключает заряд, второй — разряд батареи), контролирующих заряд и разряд. Микросхема имеет следующие: порог срабатывания перезаряда 4.250±0.050В, порог отпускания перезаряда 4.050±0.050В, порог разряда 2.4±0.1В, порог отпускания разряда 3.0±0.1В, превышение допустимого тока (по изменению напряжения 150 мВ)

Так вот, если напряжение батареи меньше критического, обычно 2.4В, контроллер отключает батарею, в том числе отключается и ее подзарядка (оба транзистора находятся в отсечке). Нормальная подзарядка не возобновится до тех пор, пока напряжение батареи не восстановится до 3.0±0.1В. Зарядка возможна через токи утечки, которые очень малы, либо путем принудительной подзарядки вручную. Здесь следует быть очень осторожным, чтобы не убить на батарею, ни микросхему.

Контроллер заряда для планшета

На материнской плате стоят контроллеры PS5130, AXP209, AXP202, AXP221, HB6298B, ISL6251, OZ8555LN, ATC2603A и т.д. Это интеллектуальные контроллеры. Они и обеспечивают основное управление зарядом батареи планшета. Они оценивают остаточную емкость, начальный ток зарядки (задают малый начальный ток заряда), рабочий (контроль постоянного уровня рабочего тока заряда ) и обеспечивают специальный режим, когда батарея заряжена (режим поддержки напряжения). Все эти режимы нужны для продления срока службы батареи.

Если зарядка на планшете не идет, нужно разобраться, в какой цепи возникла неисправность.

1. Напряжение не поступает на первичный контроллер — проблема в блоке питания, кабеле или разъеме питания. Пробуем поменять адаптер, кабель, если не помогает, проверяем разъем — напряжение после него. Если после разъема напряжения питания нет, меняем разъем.

2. Если напряжение есть, смотрим напряжение на входе батареи после контроллера зарядки планшета. Если напряжение увеличивается при подсоединении блока питания, то контроллер, возможно, рабочий (чтобы убедиться в его полной исправности, нужно проверить все режимы). Однако мы столкнулись с ситуацией, когда планшет отлично заряжался в выключенном состоянии, но при загрузке системы зарядка отключалась.

Если же напряжение на батарее не меняется при подсоединении блока питания, а батарея в рабочем диапазоне напряжений, нужно менять контроллер заряда планшета.

Контроллер заряда для планшета

Всем привет!
Принесли на ремонт планшет Lenovo a7600-h, с проблемой медленной зарядки (450ma). Осмотр выявил, что был вырван разъем с дорожками. Разъем запаяли, но мастер восстановил только контакт + и массу, а data+ и data — не были задействованы. Именно из-за этого планшет заряжался медленно, потому что считал, что он подключен к usb разъему ПК.
Первым делом я припаял data+ и data — (кинул проводки), благо контакты были с другой стороны, но компьютер на это никак не отреагировал, а зарядка так и шла низким током.
Ну ладно, соединение с пк не самое важное на данный момент, но с зарядкой нужно что решать.
Для решения данной проблемы я задействовал плату зарядки на tp4056.

В общем то ничего сложного нет — нужно подключить модуль зарядки параллельно с системой зарядки планшета. Таким образом и ток зарядки повысится (1 ампер + ток заряда планшета), и индикация заряда будет работать (но если планшет не реагирует на з/у, то показывать процесс заряда планшет не будет)
Первом делом я разобрал планшет и нашел место, где есть +5 от разъема. Искать долго не пришлось — на обратной стороне есть пятачки.На других планшетах их может и не быть, там можно подпаять к самому разъему, резистору/диоду, без разницы — главное наличие +5 вольт.
Ну и подпаял провод к плюсовому контакту аккумулятора.

Нашел место для установки модуля в свободном месте, там сточил пластик.

Подпаял провода к платке. Массу можно взять с любого места (с металлического экрана на плате например). У меня ее по близости не было — подпаял к корпусу аккумулятора, и с другой стороны подпаял к массе на плате, т.к не было уверенности в хорошем контакте.
Схема подключения

Установил на место, влезла. Кстати, разъем microUSB с платы был выпаян.

Проверка — заряд идет, ток заряда повысился.

Но тут выявилась проблема — а корпус не закрывается! Хотя должен…
Можно было конечно подпилить плату, но остался один вариант, а именно — использовать саму микросхему, без платы.
Спаял с платы микросхему и резистор на 1,2кОм. Кстати, если Вам нужен меньший ток заряда, то путем подбора номинала его можно изменять

Схема подключения очень простая

Все спаял, для теплоотвода использовал кусок металла от корпуса пк (заглушка), через терможевачку.

Заизолировал каптоновым скотчем, закрыл крышку планшета, теперь все хорошо, места хватило.
Подключил разряженный планшет. Зарядка пошла током 1,45А, как и ожидалось

Планшет нормально зарядился, индикация в % отображается корректно.
По нагреву микросхемы — она горячая, но в пределах нормы. Не думаю, что сгорит, все таки теплоотвод лучше текстолита.

Вот и еще одно использование TP4056)

Конечно это не ремонт, а «костыли», но это дешевле и быстрее, чем искать неисправность на плате и ремонтировать.

Электронная "начинка" рядового планшетника

Контроллер заряда для планшета

Компьютером сейчас никого не удивишь, а уж планшетником тем более . Наверняка наши потомки будут считать, что планшетные ПК появились раньше ноутбуков и нетбуков. И это не удивительно, ведь за свою скромную историю планшетные ПК завоевали огромную популярность.

Для всех желающих предлагаю ознакомиться с электронной начинкой планшетного компьютера.

В моих руках оказался планшетник Ritmix RMD-825. Да, модель бюджетная, дешёвая, но состав планшетников, как правило, отличается лишь мощностью «комплектухи», принципиальной разницы в устройстве нет.

Контроллер заряда для планшета

Что внутри планшета?

Планшетник Ritmix RMD-825 вскрывается легко, две части корпуса соединяются защёлками. Я вскрывал специальным вскрывателем, который часто используется при ремонте сотовых. Под крышкой обнаружил вот что.

Контроллер заряда для планшета

Дисплей (матрица, экран). В данном случае TFT. LCD-матрицы на тонкоплёночных транзисторах (Thin Film Transistor) весьма распространены и дёшевы. Модель матрицы – GL080001T0-50 V1.

Литиевый аккумулятор Li-polymer на 3,7V ёмкостью 3000 mAh.

Контроллер заряда для планшета

Аккумулятор имеет встроенный контроллер заряда/разряда. Более подробно об его устройстве и алгоритме работы я уже рассказывал на страницах сайта.

Печатная плата требует отдельного рассмотрения.

Процессор.

Контроллер заряда для планшета

Также недалеко от процессора можно обнаружить микросхему задающего генератора на 24 МГц. Маленькая такая деталь, но весьма важная.

Контроллер заряда для планшета

Контроллер заряда для планшета

Аналогичные чипы применяются в твёрдотельных накопителях (SSD-дисках) и USB-флэшках.

"Оперативка" планшетника — это две микросхемы H5TQ2G83CFR DDR3 SDRAM-памяти по 2Gb (2 гигабит) каждая. В даташитах на микросхемы памяти всегда указывается память в битах, а не байтах! А если уж быть ещё точнее, то в данной микросхеме 2147483648 бит. Чуть больше, чем 2 миллиарда бит. Корпус H5TQ2G83CFR – BGA, то есть микросхемы запаяны пузом на плату через шарики припоя.

Контроллер заряда для планшета

Wi-Fi модуль.

За Wi-Fi отвечает USB-модуль беспроводной связи на базе чипа Realtek RTL8188CUS.

Контроллер заряда для планшета

К схеме он подключается посредством 6 контактов. 2 из них – это общий провод (GND). Далее плюс питания +3,3V и два контакта – интерфейс USB (USB_DP и USB_DN). К контакту RF подключается антенна, которая выглядит как медная пластинка причудливой формы.

Контроллер заряда для планшета

Цепи питания.

За питание отвечает контроллер питания – микросхема AXP209. В её обвязке можно обнаружить множество катушек индуктивности и ключевых транзисторов. Бывает, что эта микросхема выходит из строя.

С контроллером питания иногда связаны весьма неприятные поломки. Так, при его неисправности планшет может не заряжать встроенный аккумулятор, хотя индикация заряда может отображаться на дисплее планшета. Сам же планшет работает только при подключенном зарядном устройстве.

Контроллер заряда для планшета

Такая неисправность приводит к тому, что встроенный литиевый аккумулятор разряжается до минимума и отключается встроенным контроллером заряда/разряда.

Как правило, планшет в таком случае отправляется на полку или в ящик стола, где валяется несколько месяцев. Аккумулятор же за это время ещё сильнее разряжается и переходит в стадию "клинической смерти". Если и удаётся восстановить такой аккумулятор, то его ёмкость заметно снижается, а иногда после зарядки он просто вздувается.

Именно поэтому настоятельно рекомендуется сразу нести планшетник в ремонт, а не откладывать на 2–3 месяца. Также не стоит затягивать с ремонтом, когда сломался microUSB-разъём, через который заряжается планшет.

Управление тачскрином.

FT5306DE4 – контроллер ёмкостной сенсорной панели. Данный контроллер используется для работы с сенсорными панелями размером от 4,3”до 7”. С главным процессором FT5306DE4 связывается по интерфейсу I 2 C или SPI.

Контроллер заряда для планшета

Как и любой планшет, RMD-825 имеет такие элементы, как вибромотор (приклеен клеем к матрице), миниатюрный динамик, микрофон. Также на плате есть разъём для SD-карт, разъём для подключения USB шнура, выход на наушники, коннектор питания. Думаю, не стоит говорить, что такие элементы, как разъёмы, кнопки и коннекторы чаще всего выходят из строя.

Ну и напоследок, посмотрим, как делают планшеты на китайских фабриках. Удивительно то, как ещё много в этом процессе ручного труда – думал, что всё уже давно штампуют роботы:)

Читайте также: