he decidido escribir este tutorial, con esperanza de que mas gente comprendera el funcionamiento del famoso circuito que genera el voltaje de 28V para abrir el primer MOSFET de entrada, en aquellas placas que usan uno de tipo canal N.
No encontre en Internet ninguna explicacion seria sobre ese tema; solamente intentos ambiguos, que dejan mas niebla entre los novatos.
Los que leeran este tutorial son los que decidiran si le ha servido de algo o no. No pretendo que toda la gente lo entendera, solo espero que sean mas de uno; supongo que alguien lo podria explicar incluso de mejor manera...
He realizado yo mismo las mediciones con el osciloscopio y he dejado aparte cualquier termino academico, pensando en hacer el material lo mas accesible para cualquiera interesado en la parte teorica.
El circuito encargado de generar 28V en las placas que usan un MOSFET canal N en la entrada es de vital importancia.
Como ya había dicho en otros posts, un MOSFET canal N necesita una diferencia de voltaje positiva entre sus terminales G y S, Vgs>0V, para entrar en conducción D-S.
Cuanto mas alta esa diferencia, mejor conducción tendremos. Ojo, que no podemos subir hasta el cielo; hay que respetar unos limites…
Los MOSFETs de potencia habituales en las placas de portatil, tienen en sus hojas de datos dos valores tipicos para Vgs; Vgs=4.5V y Vgs=10V.
Aunque podemos ver que estan en conducion para Vgs=4.5V (incluso por menos voltaje empiezan a conducir), Vgs=10V proporciona mejor comportamiento; menor Rds permite alcanzar mas corriente, menos caida de voltaje y menos calor disipado.
Entonces, la idea es de conseguir un valor Vgs mas cercano a los +10V, para el funcionamiento correcto de estos transistores…
Teniendo en cuenta que un MOSFET en conduccion total (Vgs=10V) lo podemos considerar como un cortocircuito (Rds=5-50miliohmios), resulta que para un equipo que se alimenta con 19V, vamos a tener practicamente el mismo voltaje en sus terminales D y S.
Por lo tanto, necesitamos conseguir Vg=28V para que el transistor funcione “a tope”; recuerden Vgs=Vg-Vs. Facil entender que no habra mucha diferencia si tendremos 8V, o 11V para Vgs; quiero decir que el valor para la linea +VH28 no es tan critico…
Un valor minimo +VH28=26V es suficiente para nuestro proposito. Tenagn en cuenta que la resistencia de entrada del voltimetro puede influir sobre la medicion, ya que se trata de una linea de muy baja corriente. Bueno, los actuales voltimetros, con 10Mohmios de entrada, no tendran ninguna influencia.
Hay gente preguntandose como conseguir 28V en una placa que se alimenta con solo 19V.
Al principio, mirando el esquema sin mas estudio, había pensado que se trata de un doblador de tension; mea culpa, porque no es asi…
Redibujando el esquema, me di cuenta de que el funcionamiento es diferente; simplemente una rectificacion de media onda.
La idea es de conseguir una oscilacion con nivel suficiente, que nos permitira obtener los 28V rectificandola.
Si miramos varios esquemas de portatiles (HP, Acer), vemos que al principio se utilizaba un oscilador basado en un IC comparador de tension (TL331 por ejemplo), seguido de un amplificador de potencia realizado con un doble transistor bipolar (IMZ2A) y al final el rectificador, mas un filtro RC.
En esas placas, en la mayoria de los casos, el componente que suele dañarse es el transistor IMZ2A…

Recien, algunos fabricantes han ido mas alla, incluyendo este bloque en el mismo IC que controla el MOSFET de entrada y la carga de la bateria; por ejemplo MAX17435/17535, que generan Vgs=+8V (placas Toshiba por ejemplo).


Con lo dicho hasta el momento, es suficiente para hacerse una idea sobre el funcionamiento de los circuitos encargados a generar +VH28, como tanto para la reparacion.
El siguiente parafo lo recomiendo solo para los que quieren meterse mas al fondo en el tema , ya que sera mas teorico; valido solamente para el primer caso, menos encontrado en practica ya…
Tomamos como base de estudio el esquema Quanta QT6, especifico para las placas HP dv6.
Fijense que la misma placa tiene la opcion de utilizar el circuito PU4 (P2805MF), para generar directamente +VH28; ver la primera imagen de la serie...
El oscliador esta realizado en base a un comparador diferencial (TL331), que pertenece a la gran clase de los amplificadores operacionales (AO, Op-Amp).

PR191 nos asegura que una vez recibida la tension +VAD_1 tendremos la oscilacion presente.
Esta oscilacion se aplica al amplificador de potencia, realizado con el transistor IMZ2A.
El esquema redibujado, nos permite ver que es un amplificador push-pull.
Una vez amplificada (punto X), la oscilacion pasa por medio de PC155 al punto Y, donde la seccion superior del diodo PD17 nos aporta una componente continua de 18V.
Este truquillo permite que la oscilacion llegue a casi 30V en el punto mas alto…
Ahora ya podemos rectificar la oscilacion con la otra seccion de PD17, logrando la tension 28V DC (punto Z) filtrada por PC156 y PR194.

Utilize primero el OR-508, pero tiene una baja impedancia de entrada y altera mucho la forma de onda…
Los pines 1 (inverting input) y 2 (non-inverting input) hacen referencia al circuito PU9.
En Internet pueden estudiar mas sobre cada circuito componente; oscilador, AO, multivibrador astable, amplificador push-pull, rectificador…
Encontraran formulas de calculo para frecuencia, voltaje, tiempo, etc.
Saludos a todo el foro y suerte en sus aprendizajes.
