Tee-se-itse North Bridge -korjaus kannettavassa tietokoneessa

Yksityiskohtaisesti: pohjoissillan tee-se-itse-korjaus kannettavassa tietokoneessa oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.

Tämä opas keskittyy sirujen lämmittämiseen kotona. Tämä toiminto auttaa usein tapauksissa, joissa kannettava tietokone kieltäytyy käynnistymästä tai siinä on muita vakavia ongelmia piirisarjan tai näytönohjaimen kanssa.

Tämä toimenpide auttaa diagnosoimaan tietyn sirun toimintahäiriö. Sen avulla voit tilapäisesti palauttaa sirun toiminnallisuuden. Ongelman ratkaisemiseksi sinun on yleensä vaihdettava itse siru tai koko levy.

Ongelmat piirisarjan toiminnassa (piirisarja on yksi tai kaksi suurta mikropiiriä emolevyllä) ilmenevät eri porttien (USB, SATA jne.) toimintahäiriöinä ja kannettavan tietokoneen kieltäytymisestä käynnistyä. Näytönohjaimen ongelmiin liittyy yleensä kuvavirheitä, virheitä ajurien asentamisen jälkeen videosirun valmistajan verkkosivustolta sekä kannettavan tietokoneen kieltäytyminen käynnistämästä virtaa.

Samanlaiset ongelmat ovat hyvin yleisiä kannettavissa tietokoneissa, joissa on viallinen näytönohjain. nVidia 8-sarjasekä piirisarjoilla nVidia... Tämä koskee ensisijaisesti piirisarjaa MCP67jota käytetään kannettavissa tietokoneissa Acer Aspire 4220, 4520, 5220, 5520, 7220 ja 7520.

Mitä järkeä lämmittelyssä on? Se on itse asiassa aika yksinkertaista. Usein syy sirujen toimintahäiriöön on sirun ja levyn välisen kosketuksen rikkominen. Kun siru kuumennetaan 220-250 asteeseen, sirun koskettimet alustaan ​​ja substraatin emolevyn kanssa juotetaan. Tämän avulla voit tilapäisesti palauttaa sirun toiminnan. "Tilapäisesti" tässä tapauksessa riippuu suuresti tapauksesta. Se voi olla päiviä ja viikkoja tai kuukausia ja vuosia.

Tämä opas on tarkoitettu niille, joiden kannettava tietokone ei enää toimi ja joilla ei yleensä ole mitään menetettävää. Jos kannettava tietokone toimii, on parempi olla häiritsemättä sitä ja sulkea tämä opas.

Video (klikkaa toistaaksesi).

1) Oikein tapa on käyttää juotosasemaa. Niitä käytetään pääasiassa palvelukeskuksissa. Siellä lämpötilaa ja ilmavirtaa voidaan säätää tarkasti. Tältä ne näyttävät:

Image - Tee-se-itse -korjaus pohjoissillalle kannettavassa tietokoneessa

Koska juotosasemat kotona ovat erittäin harvinaisia, sinun on etsittävä muita vaihtoehtoja.

Hyödyllinen asia, se on halpa, voit ostaa sen ilman ongelmia. On myös mahdollista lämmittää lastut rakennushiustenkuivaajalla. Suurin haaste on lämpötilan hallinta. Siksi sirun lämmittämistä varten sinun on etsittävä hiustenkuivaajalla, jossa on lämpötilansäädin.

3) Kuumenna perunat perinteisessä uunissa. Erittäin vaarallinen tapa. On parempi olla käyttämättä tätä menetelmää ollenkaan. Vaarana on, että kaikki levyn komponentit eivät kestä lämpöä hyvin. On myös suuri riski levyn ylikuumenemisesta. Tällöin ei vain levyn komponenttien suorituskyky voi häiriintyä, vaan ne voivat myös juottaa siitä triviaalisti ja pudota. Näissä tapauksissa lisäkorjaukset ovat merkityksettömiä. Sinun on ostettava uusi lauta.

Tämä opas kattaa sirun lämmittämisen kotona hiustenkuivaajalla.

1) Hiustenkuivaajan rakentaminen. Vaatimukset sille ovat alhaiset. Tärkein vaatimus on kyky säätää poistoilman lämpötila tasaisesti vähintään 250 asteeseen. Asia on, että meidän on asetettava poistoilman lämpötila tasolle 220-250 astetta. Hiustenkuivaajissa, joissa on askelsäätö, löytyy usein 2 arvoa: 350 ja 600 astetta. Ne eivät sovi meille. 350 astetta on jo paljon lämmitettävää, puhumattakaan 600:sta. Käytin tällaista hiustenkuivaajaa:

2) Alumiinifolio. Sitä käytetään usein ruoanlaitossa uunissa leivonnassa.

3) Lämpöpasta. Se tarvitaan jäähdytysjärjestelmän takaisin kokoamiseen. Vanhojen lämpöliitäntöjen uudelleenkäyttö ei ole sallittua.Jos jäähdytysjärjestelmä on jo irrotettu, niin takaisin asennettaessa vanha lämpörasva on poistettava ja uusi levitettävä. Millaista lämpötahnaa kannattaa ottaa, keskustellaan täällä: Kannettavan tietokoneen jäähdytys. Suosittelen ThemalTaken, Zalmanin, Noctuan, ArcticCoolingin ja muiden, kuten Titan Nano Greasen, lämpötahnoja. KPT-8 on otettava alkuperäisessä metalliputkessa. Se on usein väärennetty.

käytin Titan nano -rasva:

4) Sarja ruuvimeisseliä, lautasliinoja ja suoria käsivarsia.

Varoitus: Lastun lämmitys on vaikea ja vaarallinen toimenpide. Toimintasi voivat muuttaa kannettavan tietokoneen tilan "hieman ei toimi" "ei toimi ollenkaan". Lisäksi kannettavan tietokoneen lisäkorjaus palvelukeskuksessa tällaisen toimenpiteen jälkeen voi olla taloudellisesti epäkäytännöllistä. Liiallinen lämpö, ​​staattinen sähkö ja muut vastaavat asiat voivat pilata kannettavan tietokoneen. On myös pidettävä mielessä, että kaikki komponentit eivät kestä korkeaa lämpöä hyvin. Jotkut niistä voivat jopa räjähtää.

Jos epäilet kykyjäsi, on parempi olla ryhtymättä sirun lämmittämiseen ja uskoa tämä toimenpide palvelukeskukseen. Kaiken mitä teet tulevaisuudessa, teet omalla vaarallasi ja riskilläsi. Tämän oppaan kirjoittaja ei ole vastuussa toimistasi ja niiden tuloksista.

Ennen kuin aloitat lastujen lämmittämisen, sinulla on oltava selkeä käsitys siitä, mitkä lastut on lämmitettävä. Jos sinulla on ongelmia näytönohjaimen kanssa, sinun on lämmitettävä videosiru, jos piirisarjalla, sitten pohjois- ja/tai eteläsilta (jos kyseessä MCP67 Pohjois- ja eteläsillat yhdistetään yhdeksi mikropiiriksi). Kannettavan tietokoneen korjausopas ja nämä foorumin aiheet auttavat sinua tässä asiassa: Kannettava tietokone ja näytönohjain eivät käynnisty.

Kun enemmän tai vähemmän kuvittelet, mitkä lastut on lämmitettävä, voit ottaa itse lämmityksen. Se alkaa kannettavan tietokoneen purkamisesta. Ennen kuin purat kannettavan tietokoneen, muista poistaa akku ja irrottaa kannettavan tietokoneen virtajohto. Löydät ohjeet kannettavan tietokoneen mallin purkamiseen tämän aiheen ensimmäiseltä sivulta: Ohjeet kannettaville tietokoneille.

Lue myös:  Tee se itse korjaus rauhallinen 361

Tältä piirisarjan mikropiirit ja videosirut voivat näyttää:

Yllä olevassa kuvassa eteläsillan mikropiiri sijaitsee vasemmassa alakulmassa, pohjoissillan mikropiiri sijaitsee keskellä oikealla ylhäällä, prosessorin liitin sijaitsee sen vasemmalla puolella.

Esimerkiksi kannettavan tietokoneen emolevy Acer Aspire 5520G:

Täällä pohjoisen ja eteläisen sillan mikropiirit yhdistetään yhdeksi - MCP67... Se sijaitsee kuvan keskellä, aivan prosessorin liitännän yläpuolella.

Näytönohjaimet voivat olla joko irrotettavia:

Eli juotettu emolevyyn.

Ennen lämpenemisen aloittamista olisi hyvä huolehtia sirua ympäröivien elementtien lämpösuojauksesta. Loppujen lopuksi ne kaikki eivät kestä yli 200 asteen kuumennusta hyvin. Sitä varten tarvitsemme foliota.

Varoitus: Folion käsittely lisää huomattavasti staattisen sähkön aiheuttaman komponenttien vahingoittumisen riskiä. Tämä on muistettava. Lue lisää antistaattisesta suojauksesta täältä

Otamme palan kalvoa ja leikkaamme siihen reiän ääriviivaa pitkin:

Jos näytönohjaimet lämmitetään pienten levyjen muodossa, voit laittaa ne yksinkertaisesti kalvolle.

Tätä tarvitaan jo enemmän suojaamaan pöytää liialliselta kuumenemiselta. Lämmitetty levy sirulla on asetettava tiukasti vaakasuoraan.

Nyt sinun on asetettava hiustenkuivaajan lämpötila noin 220-250 asteeseen. Vaihtoehto 300-350 astetta ja korkeampi ei sovellu, koska on mahdollista, että sirun alla oleva juote sulaa voimakkaasti ja siru liikkuu ilmavirtojen vaikutuksesta. Tässä tapauksessa et voi tehdä ilman palvelukeskusta.

Lämpeneminen kestää useita minuutteja. Hiustenkuivaajan tulee olla noin 10-15 cm päässä sirusta. Tältä tämä prosessi näyttää videossa:

Tässä on toinen video lämmittämisestä hiustenkuivaajalla: lataa / lataa (videosirun lämmitys. Kaikki näytetään yksityiskohtaisesti) lataa / lataa ja lataa / lataa (näytönohjaimen lämmitys kotitalouksien hiustenkuivaajalla)

Tällaisen lämmittelyn jälkeen potilas (HP Pavillion dv5) heräsi henkiin ja alkoi työskennellä

Lämmityksen jälkeen kokoamme kannettavan tietokoneen ja älä unohda vaihtaa lämpötahnaa uuteen (lämpötahnan vaihtaminen kannettavaan tietokoneeseen).

Pyydän sinua esittämään kaikki kysymykset sirujen lämmittämisestä tässä keskusteluketjussa: Näytönohjaimen, piirisarjan ja muiden sirujen lämmitys. Ennen kuin esität kysymyksiä, kehotan sinua lukemaan aiheen.

Kunnioittavasti materiaalin kirjoittaja on Andrey Tonievich. Tämän materiaalin julkaiseminen on sallittua vain lähteeseen viittaamalla ja tekijän mainitsemalla

Yritetään selventää termejä "lämmittely", "uudelleenpallo", "juottokoskettimet", "paahtaminen" jne. myös nVidia, ATI ja muut videosirut. Artikkeli ei väitä olevan alkuperäinen, mutta yritämme selittää ymmärrettävällä kielellä, mikä BGA on ja miksi se on hyödytöntä ja joskus erittäin haitallista "juottaa", "paistaa", "lämmittää" kannettavien tietokoneiden siruja, vaikka tämä koskee yhtä lailla työpöytälevyjä

Internetissä, erilaisilla erikoistuneilla ja ei niinkään foorumeilla sekä eri YouTubessa on paljon aiheita ja videoita, joissa ehdotetaan kannettavan tietokoneen korjaamista lämmittämällä videosiru, pohjoissilta, eteläsilta ( kyllä, yleensä kaikki, mitä he näkevät, lämpenee), seurauksena he alkoivat saada massiivisesti korjattuja kannettavia tietokoneita, joita kansan "käsityöläiset" yrittivät korjata näillä barbaarisilla menetelmillä. Tulokset ovat yleensä erittäin valitettavia - parhaimmillaan siru ei toimi pitkään, pari viikkoa - kuukaudessa ja kuolee kokonaan, pahimmillaan - emolevy loppuu, koska kaikilla näillä lämmittelyn ystäville on epämääräinen käsitys BGA:n tekniikasta ja periaatteista, eikä heillä ole myöskään tarvittavia juotoslaitteita, he lämmittävät rakennushiustenkuivaajia tarkkailematta lämpöprofiileja tai jopa villeillä itsetehdyillä rakenteilla satunnaisesti toivoen - se toimii hyvin, se ei toimi - no, se onnistui. Tulos on asiakkaalle erittäin surullinen, ehkä levyä ei voida palauttaa, ja jos se pääsisi osaavaan huoltoon, se korjattaisiin onnistuneesti.

Esimerkiksi kuinka he yrittivät lämmittää ATI 216-0752001 pohjoissiltaa, en tiedä kuinka he lämmittivät sen, ilmeisesti jotain rakennuksen hiustenkuivaajaa, lämpötilaprofiileja? ei, emme tiedä. Tällaisesta pilkkaamisesta siru vääntyi ja vasen reuna revittiin laudalta:

Joten mikä on BGA:

Kaikki nykyaikainen tekniikka käyttää BGA-juottotekniikkaa - (Otettu Wikipediasta)

Bga (eng. Palloruudukkoryhmä - joukko palloja) - pinta-asennettujen integroitujen piirien kotelotyyppi

Tässä palkkiin asennetuissa muistipiireissä on tämän tyyppiset nastat Bga

Piirilevy leikattu kotelotyypillä Bga... Ylhäältä näkyy piikide.

BGA on johdettu PGA:sta. BGA-nastat ovat tina-lyijyä tai lyijytöntä juotospalloa, jotka on kiinnitetty sirun (mikropiirin) takana oleviin kosketintyynyihin. Mikropiiri sijaitsee piirilevyllä ensimmäisen koskettimen merkinnän mukaisesti mikropiirissä ja kortissa. Seuraavaksi mikropiiri lämmitetään käyttämällä ilmajuottoasemaa tai infrapunalähdettä tietyn lämpöprofiilin mukaisesti lämpötilaan, jossa pallot alkavat sulaa. Sulan pallon pintajännitys pakottaa sulan juotteen ankkuroimaan sirun täsmälleen siihen kohtaan, jossa sen pitäisi olla piirilevyllä. Tietyn juotteen, juotoslämpötilan, sulatteen ja juotosmaskin yhdistelmä estää pallojen täydellisen muodonmuutoksen.

BGA:n suurin haitta että päätelmät eivät ole joustavia. Esimerkiksi lämpölaajeneminen tai tärinä voi aiheuttaa joidenkin johtimien katkeamisen. Siksi BGA ei ole suosittu sotilastekniikassa tai lentokoneiden rakentamisessa. Tätä helpottivat suuresti myös ympäristövaatimukset lyijyjuotteen kieltämiseksi. Lyijytön juote on paljon hauraampaa kuin lyijytön juote.

Osittain tämä ongelma ratkaistaan ​​täyttämällä mikropiiri erityisellä polymeeriaineella - yhdisteellä. Se sitoo mikropiirin koko pinnan levyyn. Samalla seos estää kosteuden tunkeutumisen BGA-sirun rungon alle, mikä on erityisen tärkeää joillekin kulutuselektroniikalle (esimerkiksi matkapuhelimille). Kotelon osittainen kaataminen suoritetaan myös mikropiirin kulmissa mekaanisen lujuuden lisäämiseksi.Lisään itsestäni, että ei pieni osuus BGA-juotoksen tuhoutumisesta on lyijytön juote, joka verrattuna perinteiseen lyijyjuotteeseen ei ole muovia jähmettyneenä.

Lue myös:  Tee-se-itse-parvekkeen korjaus

Tämä BGA + lyijyttömän juotteen ominaisuus on syy kaikkiin ongelmiin. Videosiru tai sevrenny-silta sekä uuden sukupolven prosessorit, jotka käyttävät BGA:ta, voivat lämmetä jopa 90 astetta käytön aikana, ja kuumennettaessa tiedätte kaikki, että materiaali laajenee, sama tapahtuu BGA-pallojen kanssa. Jatkuvasti laajeneva (käytön aikana) - supistuessaan (sammuttamisen jälkeen) pallot alkavat halkeilla, kosketuspinta alustan kanssa pienenee, kosketus pahenee ja huononee ja lopulta katoaa kokonaan.

Tyypillinen BGA-sirurakenne:

Ja tässä on todellisia kuvia, jotka on otettu sivustolta

Kuvat vasemmalla ennen kiillotusta, oikealla - jälkeen. Ylin valokuvarivi - 50x suurennus, ala - 100x

Kiillotuksen jälkeen (kuvat oikealla), jo 50x suurennuksella näkyy sirun yksittäisiä rakenteita yhdistäviä kuparisia koskettimia. Ennen kiillotusta ne näkyvät tietysti myös leikkauksen jälkeen muodostuneen pölyn ja murujen läpi, mutta yksittäisiä kontakteja tuskin voi tehdä.

Optinen mikroskopia antaa 100-200-kertaisen suurennuksen, mutta tätä ei voi verrata 100 000- tai edes 1 000 000-kertaiseen suurennukseen, jonka elektronimikroskooppi voi antaa (teoreettisesti TEM:ssä resoluutio on angströmin kymmenesosia ja jopa sadasosia, mutta johtuen joistakin todellisuuksista elämää, tällaista ratkaisua ei saavuteta). Lisäksi siru on valmistettu 90 nm:n prosessitekniikalla ja on melko ongelmallista nähdä integroidun piirin yksittäisiä elementtejä optiikan avulla, taas diffraktioraja häiritsee. Mutta elektronit yhdistettynä tietyntyyppisiin ilmaisuihin (esimerkiksi SE2 - sekundaariset elektronit) antavat meille mahdollisuuden visualisoida erot materiaalin kemiallisessa koostumuksessa ja siten tarkastella potilaamme piisydämeen, nimittäin nähdä viemäri / lähde, mutta siitä lisää alla.

Joten aloitetaan. Ensimmäinen asia, jonka näemme, on piirilevy, jolle itse piisuutin on asennettu. Se juotetaan kannettavan tietokoneen emolevyyn BGA-juottamalla. BGA - Ball Grid Array - joukko tinapalloja, joiden halkaisija on noin 500 mikronia ja jotka on asetettu tietyllä tavalla ja jotka suorittavat saman tehtävän kuin prosessorin jalat, ts. tarjoavat yhteyden emolevyn elektronisten komponenttien ja sirun välillä. Tietenkään kukaan ei järjestä näitä palloja manuaalisesti piirilevylle (vaikka joskus siru on rullattava, ja tätä varten on stensiilejä) tämä tehdään erityisellä koneella, joka pyörittää pallot "naamion" yli, jossa on reikiä. sopiva koko.

Itse levy on valmistettu piirilevystä ja siinä on 8 kuparikerrosta, jotka on liitetty tietyllä tavalla toisiinsa. Kristalli asennetaan sellaiselle alustalle käyttämällä jotakin BGA-analogia, kutsutaan sitä "mini" -BGA:ksi. Nämä ovat samoja tinapalloja, jotka yhdistävät pienen piipalan piirilevyyn, vain näiden pallojen halkaisija on paljon pienempi, alle 100 mikronia, mikä on verrattavissa ihmisen hiuksen paksuuteen.

BGA- ja mini-BGA-juotoksen vertailu (jokaisessa mikrokuvassa alla on tavallinen BGA, päällä - "mini" BGA)

Painetun piirilevyn lujuuden lisäämiseksi se on vahvistettu lasikuidulla. Nämä kuidut näkyvät selvästi pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otetuissa mikrovalokuvissa.

Textoliitti on todellinen komposiittimateriaali, joka koostuu matriisista ja vahvistuskuidusta

Suulakkeen ja painetun piirilevyn välinen tila on täytetty monilla "palloilla", jotka ilmeisesti toimivat lämmön haihduttajana ja estävät suulakkeen liikkumisen "oikeasta" asennostaan.

Monet pallonmuotoiset hiukkaset täyttävät sirun ja piirilevyn välisen tilan

Ja nyt johtopäätökset - Kuten edellä mainittiin, BGA:n pääongelma on pallojen tuhoutuminen ja kosketuskohdan "pisteen" väheneminen alustan kanssa.Mutta - 99%:ssa tapauksista näin tapahtuu, kun kide juotetaan alustaan! koska itse kristalli lämpenee ja pallot siellä ovat monta kertaa pienempiä. Se on kide, joka "putoaa" substraatista, ei siru itse levyltä! (rehellisesti sanottuna - on erittäin harvinaista, että siru irtoaa levystä, mutta tämä on erittäin harvinainen tapaus)

Joten miksi lämmittely ja uudelleenpalloilu auttavat? - mutta hän ei auta. Kuumennuksesta kiteen alla olevat pallot laajenevat, murtautuvat oksidikalvon läpi ja kosketus palautuu jonkin aikaa. Kuinka pitkä lotto on. Ehkä 1 päivä, ehkä kuukausi tai kaksi. Mutta tulos on aina sama - siru kuolee jälleen. Sirun palauttamiseksi sinun on pallottava kristalli uudelleen, ja kun otetaan huomioon pallojen koko, tämä ei ole realistista.

100 % korjausvaihtoehto on sirun vaihtaminen uuteen.

Tarkistimme nVidia-sirun, mutta suurin osa yllä olevista koskee monia siruja, mukaan lukien ATI. Vielä mielenkiintoisempaa on ATI-sirujen kanssa - nykyaikaisilla ATI-siruilla on erittäin huono asenne hiustenkuivaajalla lämmittämiseen, on jo ollut monia tapauksia, joissa jotkut "palvelut" lämmittivät ATI-siruja siinä toivossa, että levy herää henkiin, mutta ne tappoivat live-merkit, ja ongelma oli erilainen.

Johtopäätöksenä:

Uudelleenpalloilua käytetään edelleen kannettavan tietokoneen korjauksessa, esimerkiksi vahingossa on asennettu väärä siru, älä heitä sitä pois, tai se tapahtuu usein osumissa tai pudonneissa kannettavissa tietokoneissa, joissa siru on repeytynyt levyltä. Myös uusintapalloa tarvitaan usein, kun nestettä joutuu sirun alle ja tuhoaa pallot. Siru yleensä säilyy. Tässä on esimerkkejä alla olevista kuvista, tulvinut kannettava tietokone, sirun alla olevat pallot hapettuneet ja yhteys katkesi. Reball pelasti tilanteen:

Ja lopuksi pari kuvaa kuinka videosirut paistettiin yhdessä palvelussa, ensimmäisessä kuvassa ne lämpenivät niin että sirulle ilmestyi rakkuloita, toisessa paistoi sekä videon että pohjoissillan täyttäen laudan jonkinlainen superhalpa vuoto:

Lue myös:  Moottorisahan poulan 2150 DIY korjaus

PS - Nykyaikaiset nVidia- ja ATI-sirut eivät enää herää eloon lämpenemisestä. Mutta tämä ei estä niitä, jotka haluavat lämmitellä, he lämmittävät kaikki pelimerkit peräkkäin, kuplia, tappaen laudan kokonaan ja samalla sanoen fiksuja sanoja asiakkaille - "juottaminen", "rebowling", mutta luit tämän artikkelin ja toivon, että teit oikean johtopäätöksen!

PPS - Kommentit ja viittaukset epätarkkuuksiin ovat tervetulleita.

Ja kaikki tämä voidaan välttää, jos kannettava tietokone puhdistetaan ja estetään ajoissa!

Pohjoisen sillan vaihto
Kaverit, pohjoinen silta paloi, merkintä on seuraava: BD82HM65 SLJ4P J115B213.

Northbridge Emachines E640G:n vaihto
Hei. Emachines E640G -kannettavan diagnosoinnin jälkeen he sanoivat, mitä tarvittiin.

Lenovo Z570 Northbridge Chip Power Recovery
Mikä on "Pohjoissiltasirun tehonpalautus" Lenovo Z570:ssä ja voi.

Emolevyn testi ilman Northbridge-jäähdytystä
Hei, tilasin kannettavan levyn Alille, levymalli ei ole paljon.

BIOS ei käynnisty sony vaio vpc f11m1r kannettavassa tietokoneessa pohjoisen sillan vaihtamisen jälkeen
Sony vaio vpc f11m1r kannettavassa oli pohjoissilta vaihdettu, tietokoneen korjauksen jälkeen.

  • Image - Tee-se-itse -korjaus pohjoissillalle kannettavassa tietokoneessa
  • Jäsenet
  • 946 viestiä
    • Kaupunki: Podolsk
    • Nimi: Viktor Sergeevich Tikhonov

  • Image - Tee-se-itse -korjaus pohjoissillalle kannettavassa tietokoneessa