1、过度放电导致的电池锁死。为了防止过充过放对笔记本电池造成永久损害,笔记本的电池都带有保护板。笔记本长期不使用时,电池的自放电行为会导致电池电压不断降低,在降低到一定程度时,保护板锁死动作启动,阻止电池继续放电。 解决方法:将一个输出为直流12V的电源正负极与电池的正负极连接,进行直充,在电池电压达到11.1V以上时停止充电,将电池装回笔记本,接上电源适配器,检测电池是否回复正常。 2、电源管理芯片锁死。在更换笔记本电池(严格说是更换电芯)或做其他操作时,导致电源管理芯片掉电而造成管理芯片锁死。 解决方法:根据管理芯片型号,使用专门的软件以及编程器对芯片进行重新刷写。 3、元件故障导致的假锁死。由于电池保护板上的MOS管等元件损坏,致使电池无法正常充电,现象与电池锁死基本相同。
可以。
笔记本不论在开机或关机的状态下都能自动充电。关机后如果电池是充满电的,或者电脑设计的电源管理器的数值小于电池的电量,则电源不会给电池充电,所设置的电源管理起到了保护电池的功能。
如果电池没有电了,或者低于所设置的容量,则在关机状态下也就会对电池充电。
与手机一样,笔记本电脑的电池也是锂电池,不像上一代镍氢电池一样会有记忆效应,所以不用太在意长期充电会伤害电池。更重要的是,笔记本电脑中也有电池管理芯片,负责管理电池的充电和放电。
在日常的使用中,如果笔记本电脑一直插着电源,并不是一直在给电池充电。当笔记本电脑的电源管理芯片检测到电池充满电后,充电器不会再给电池充电,而是给笔记本提供电源供应。
具体什么型号的本,如果确定是电源管理芯片损坏,一般找专业维修师傅帮您换个元器件收费在150左右。具体收费需要维修师傅帮您检测后才能确定
在笔记本主板上。电源管理芯片简称EC,是除CPU、北桥、南桥外集成功能最多的芯片了,它主要负责开启和关闭各个电压,当然还有许多其它功能.
QH16-104HIP是一款用于笔记本电脑电源管理的芯片。它可以控制电源开关、电池充电和放电、电源管理等功能。具体来说,QH16-104HIP芯片可以实现以下功能:电源管理:控制电源开关,使电源可以在需要时开启或关闭。电池管理:控制电池充电和放电,保护电池,延长电池寿命。电源保护:当电源过载、过热、过压或欠压时,QH16-104HIP芯片可以自动保护电源,防止电源损坏。在笔记本电脑中,QH16-104HIP芯片可以起到非常重要的作用,保证电源和电池的正常工作,同时还能提高笔记本电脑的安全性和稳定性。
从重要的说起吧,先说南北桥,这两个芯片主要控制各个硬件之间协调工作跟输入输出,没有他们其余所有芯片都没法工作。然后是cpu,插在板子上的。电脑的核心,电脑的处理速度就看他了,他快了,电脑就快了。然后是显卡(有些不带,带的都有好几个芯片,包括显卡芯片,显存芯片), 电脑的图像处理速度,换句话说玩游戏就靠他,主要负责图像的处理与输出。内存,插在电脑板子上的,负责CPU与硬盘之间的传输,CPU不能直接读硬盘的资料,需要把硬盘的资料放到内存中,才可以读。内存大了,可同时运行的程序就多,当然也受CPU的制约。还有声卡,很小的芯片,功能是声音处理输出。网卡,集成的,作用基本不用说了,都知道。最主要的芯片就这些了。
电源管理芯片一般在CPU插座周围。在主板中跟几个大MOS管比较靠近。主板(简称:Mobo,别名:主机板、系统板、逻辑板、母板、底板)是微机最基本的也是最重要的部件之一,可分为商用主板和工业主板两类。一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。能提供一系列接合点,供处理器、显卡、声效卡、硬盘、 存储器、对外设备等设备接合。
电源管理芯片是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片.主要负责识别CPU供电幅值,产生相应的短矩波,推动后级电路进行功率输出。
电源IC现在的发展趋势已经不局限于单一功能,而是将各种功能整合在一起,所以电源IC目前更多的被称为电源管理IC,或电源管理单元(PMU)。
随着电子技术的发展, 尤其是目前便携式产品流行和节能环保的提倡, 电源IC发挥的作用越来越大。
几年前, 电源IC还仅仅是集成稳压器件和DC/DC转换器, 但现在电源IC涵盖很多内容,包括DC/DC、LDO(低压差线形稳压器)、电池充放电管理、PWM控制器、Reset、PFC(功率因数校正)、节能控制、功率MOSFET等等。
常用电源管理芯片有HIP6301、IS6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。
扩展资料
在整个模拟IC中, 电源管理IC又扮演着非常重要的角色。除了省电、低耗电的可携式产品日趋普及, 新兴替代能源, 如太阳能、生物能源等节能环保等, 包括面板驱动IC、LDO、白光背光源LED驱动IC。
充电装置CMOS Sennor或是等已成为模拟IC业者开始投入的领域, 如何通过更低耗电的设计以减少电力的消耗, 及更轻薄短小和更低价钱已成为厂商努力的方向。电源IC可以说是单价不高, 但责任重大。
贵死了,电源芯片淘宝有卖的,以后你记住只要是芯片都可以从淘宝购入,笔记本主板除了CPU是BGA封装需要专业的风焊,其它芯片拆装随便找家就可以了。380太坑了,淘宝i5 CPU也就这个价。电源芯片一般10几块钱最多。
了解故障现象及发生故障前的具体情况,查看典型应用电路图和电源控制芯片内部功能原理图,了解该芯片的电路组成及关联电路的工作原理、工作过程等信息。根据故障现象、电路图分析、判断可能的故障原因。(2)外观检查:在未加电的情况下,检查电源控制芯片及相关电子元器件的外观有无明显异常。如芯片有无烧焦、裂痕,电容有无鼓包、漏液,电路板有无明显的损坏,焊接点有无开焊的痕迹等。如果出现这些问题,应重点检测这些元器件及相关的元器件。(3)如果没有明显的外观异常,可以进行加电检查。加电后检查芯片及相关元器件有无温度。如果没有温度,一般为元器件没有进入工作状态,应检查芯片的供电电路。(4)与电源控制芯片相关的场效应管、小阻值电阻、电容,是比较容易出现问题的地方,应重点对这些元器件进行检测。在具体检测的时候,测量供电电路的对地阻值和输出电压,可以判断电路是否正常。测量供电电路的对地阻值,可以用指针万用表的RX1挡。在断电的情况下,先测量供电电路中的场效应管引脚的对地阻值,该阻值一般应在300Q左右,最低不应低于100Q,然后再测量一次反 方向电阻值,如果差异不大,表示正常;如果阻值很小或为0,说明存在故障。测量电压是否正常,主要是检测相关电路中场效应管的对地电压。上场效应管的漏极(用字母D表示)应接2.5V、5V等电压(在应用电路图中会有标注),场效应管的栅极(用字母G表示)应接电源控制芯片,上场效应管的源极(用字母S表示)与下场效应管的D极相连,该端为电压输出端,电压通常为0.8—2V(输出电压由CPU类型决定)。主板中应用的大部分场效应管引脚排列为G、D、S,场效应管的散热片与D极相连,所以在测量电压时,可以将万用表的黑表笔与键盘或者鼠标插座上的金属罩相连(接地),红表笔接场效应管的散热片。如果测得的电压为SV或12V,说明该端为电压输入端。再测量另一个供电场效应管散热片上的电压,若该电压为0.8~2V,说明电压输出正常。反之,则说明电路有问题。当输出端电压不正常时,测量上场效应管的漏极连接的输入电压及电源控制芯片的Vcc引脚端的供电电压是否正常。在主板的实际维修当中,由于场效应管是最容易损坏的元件,而且多数损坏为被击穿,所以需要掌握场效应管的具体检测方法。场效应管的检测方法:把数字万用表调到二极管挡,用两表笔任意触碰场效应管的三只引脚,好的场效应管在测量的时候只应有一次有读数,而且数值在300~800左右。如果最终测得只有一次有读数且为O,须用万用表短接场效应管的引脚,重新测量一次。若又测得一组300~800的读数,则此管为好管。将万用表调到二极管挡,用万用表的两支表笔测量D、S极和G、S极,看看两极之间的读数是不是很小,如果这个值在50以下,则可以判断这个效应管已经被击穿。
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