QUE BUENO QUE BUENO!!!
Dejo huella para seguir muy de cerca este post!!!
Gran idea y gran profesor
Un saludo!!
Analizando circuito Toshiba Satelite L30
- 2informaticos
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- Registrado: Mar Abr 13, 2010 5:55 pm
A ver, los S0-S5 se refieren a los denominados "System Power States", conocidos tambien como "sleeping states" (estados de sueño)...
En realidad, de los 6 estados (S0-S5), hay solo 4 estados de sueño, S1-S4.
S0 representa el estado ON, cuando el equipo esta completamente funcional, con todas las tensiones presentes.
S5 es el estado OFF, cuando el equipo esta completamente apagado y necesita reiniciarse desde zero, sin guardar ningun dato de trabajo en memoria o el DD.
Entre los 2, hay cuatro estados de sueño, cuando el consumo y las tensiones presentes varian...
S1-S3 se refieren al modo Stand-By de Windows XP (si el equipo soporta estado S3; revisar la BIOS).
S1 requiere mucho menos energia que S0, se apaga el reloj del CPU y se descativa su memoria cache, se apagan otros relojes del sistema, menos RTC, la memoria RAM sigue alimentada y el equipo "despierta" en aproximadamente 2 segundos (pasa a S0).
S2 es muy similar al S1, con la diferencia que esta vez el procesador y la memoria cache ya no reciben tension; la consecuencia es que se pierde ya lo que habia en cache. La memoria RAM sigue alimentada; en modo self-refreshing, igual que en S1. El equipo necesito algo mas de tiempo para despertar, 3-5 segundos, pero ahorra mas energia que en S1.
S3 es el verdadero modo de sueño (Stand-by), y ahorra aun mas energia; el chipset deja de recibir tension y los otros perifericos tambien. Siguen alimentados solo los bloques necesarios para mantener la memoria contextual, y la RAM, que esta vez consume tambien mucho menos, quedandose todavia en modo self refresh. El sistema despierta en 5-6 segundos y no necesita reiniciarse...
S4 podemos decir que ahorra mas que el ahorrador de ING. El equipo consuma menos de 3W y aparece como apagado para el usuario. Al despertar de ese estado, el equipo necesita pasar por la pantalla de boot, pero sin reiniciar el sistema operativo. Todos los datos de trabajo se guardan en el DD. Este modo se conoce como el modo de hibernacion (hibernate state del XP) y necesita como 20-30 segundos para despertar el sistema.
La informacion esta extraida de las siguientes paginas
http://www.techarp.com/showarticle.aspx ... 420&pgno=3
http://software.intel.com/en-us/blogs/2 ... tes-s0-s5/
En modo S5 (OFF) quedan presentes solo las tensiones marcadas con ALW, o ALWP (always = siempre). Habitualmente esas son las 3.3V, 5V y aveces una tension de 12V (10-15V); ademas de la tension de entrada (VIN) y la de la bateria (BAT-V).
Hay que subrayar una cosa; no siempre estan presentes las tensiones de "potencia" de 3.3V y 5V.
En algunos equipos estas salidas de potencia estan desactivadas, o en algunos estara presente solo la tension de 3.3V (de potencia). Pero siempre tenemos unas tensiones de 5V y/o 3.3V, consumo disponible de aproximadamente 100mA, que son las salidas LDOx del circuito encargado de las tensiones de sistema.
De mencionar, que en el caso de L30, el MAX8744 no tiene salida LDO3 y, ademas, las salidas de potencia estan siempre activadas; ON3 y ON5 conectadas a LDO5, siempre presente. En cambio, el MAX8744 tiene una salida auxiliar ajustable (OUTA, activada por ONA).
Power Source se refiere a la tension origen necesaria para una tension especifica.
Por ejemplo, +3VPCU, +5VPCU, +1.2V y +1.8VSUS parten de VIN; +0.9V y +1.5V y 1.8V parten de +1.8VSUS, etc...
Cuando alguna tension falta, hay que revisar primero si la fuente correspondiente recibe la tension origen y la señal de control tambien.
Por ejemplo, si falta +3V_S5, busquen primero la tension +3VPCU en el drenador del PQ39 (pagina 26) y despues la presencia de la señal S5_ON en la base del PQ42 y revisar que llegue bien al PQ39.
Bueno, espero no haber liado mas las cosas, en vez de aclararlas...
En realidad, de los 6 estados (S0-S5), hay solo 4 estados de sueño, S1-S4.
S0 representa el estado ON, cuando el equipo esta completamente funcional, con todas las tensiones presentes.
S5 es el estado OFF, cuando el equipo esta completamente apagado y necesita reiniciarse desde zero, sin guardar ningun dato de trabajo en memoria o el DD.
Entre los 2, hay cuatro estados de sueño, cuando el consumo y las tensiones presentes varian...
S1-S3 se refieren al modo Stand-By de Windows XP (si el equipo soporta estado S3; revisar la BIOS).
S1 requiere mucho menos energia que S0, se apaga el reloj del CPU y se descativa su memoria cache, se apagan otros relojes del sistema, menos RTC, la memoria RAM sigue alimentada y el equipo "despierta" en aproximadamente 2 segundos (pasa a S0).
S2 es muy similar al S1, con la diferencia que esta vez el procesador y la memoria cache ya no reciben tension; la consecuencia es que se pierde ya lo que habia en cache. La memoria RAM sigue alimentada; en modo self-refreshing, igual que en S1. El equipo necesito algo mas de tiempo para despertar, 3-5 segundos, pero ahorra mas energia que en S1.
S3 es el verdadero modo de sueño (Stand-by), y ahorra aun mas energia; el chipset deja de recibir tension y los otros perifericos tambien. Siguen alimentados solo los bloques necesarios para mantener la memoria contextual, y la RAM, que esta vez consume tambien mucho menos, quedandose todavia en modo self refresh. El sistema despierta en 5-6 segundos y no necesita reiniciarse...
S4 podemos decir que ahorra mas que el ahorrador de ING. El equipo consuma menos de 3W y aparece como apagado para el usuario. Al despertar de ese estado, el equipo necesita pasar por la pantalla de boot, pero sin reiniciar el sistema operativo. Todos los datos de trabajo se guardan en el DD. Este modo se conoce como el modo de hibernacion (hibernate state del XP) y necesita como 20-30 segundos para despertar el sistema.
La informacion esta extraida de las siguientes paginas
http://www.techarp.com/showarticle.aspx ... 420&pgno=3
http://software.intel.com/en-us/blogs/2 ... tes-s0-s5/
En modo S5 (OFF) quedan presentes solo las tensiones marcadas con ALW, o ALWP (always = siempre). Habitualmente esas son las 3.3V, 5V y aveces una tension de 12V (10-15V); ademas de la tension de entrada (VIN) y la de la bateria (BAT-V).
Hay que subrayar una cosa; no siempre estan presentes las tensiones de "potencia" de 3.3V y 5V.
En algunos equipos estas salidas de potencia estan desactivadas, o en algunos estara presente solo la tension de 3.3V (de potencia). Pero siempre tenemos unas tensiones de 5V y/o 3.3V, consumo disponible de aproximadamente 100mA, que son las salidas LDOx del circuito encargado de las tensiones de sistema.
De mencionar, que en el caso de L30, el MAX8744 no tiene salida LDO3 y, ademas, las salidas de potencia estan siempre activadas; ON3 y ON5 conectadas a LDO5, siempre presente. En cambio, el MAX8744 tiene una salida auxiliar ajustable (OUTA, activada por ONA).
Power Source se refiere a la tension origen necesaria para una tension especifica.
Por ejemplo, +3VPCU, +5VPCU, +1.2V y +1.8VSUS parten de VIN; +0.9V y +1.5V y 1.8V parten de +1.8VSUS, etc...
Cuando alguna tension falta, hay que revisar primero si la fuente correspondiente recibe la tension origen y la señal de control tambien.
Por ejemplo, si falta +3V_S5, busquen primero la tension +3VPCU en el drenador del PQ39 (pagina 26) y despues la presencia de la señal S5_ON en la base del PQ42 y revisar que llegue bien al PQ39.
Bueno, espero no haber liado mas las cosas, en vez de aclararlas...
ACHI IR-PRO
ATTEN AT860D + MLINK H1 + AOYUE Int 768
JBC BD 1A-C + HAKKO 701 + ATTEN AT201D
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¡¡¡Por favor, busquen bien el foro antes de plantear sus dudas. 90% de las preguntas ya tienen respuesta!!!
Excelente idea la de analizar a detalle los esquemas de laptops, ya hacia mucha falta, no me despegue de este post hasta terminar para estar al día, espero que pronto el compañero Reparalab continue con el post.
saludos y gracias
saludos y gracias
Jovy RE 7500 . . . La práctica hace al Maestro ! ! !
Antes que nada les pido una disculpa por estos dias de ausencia, gracias a los compañeros que han seguido esa primer explicacion; continuare intentando compartir el analisis, no se desesperen, pero el trabajo es mucho y como dice 2informaticos, la semana sigue teniendo 7 dias. Por cierto compañero muchas gracias por compartir tu explicacion sobre los estados, muy buena la informacion; espero que no dejes de apoyarnos en el analisis.
Me comento esteban que no le quedaba claro como se conectaban los bloques de la izquierda(las fuentes) con el resto del diagrama a bloques, para aclararlo les comento que las fuentes mencionadas son las encargadas de alimentar cada uno de los bloques del resto del diagrama, la respuesta a "como se conectan" se vera en las siguientes explicaciones.
A falta de secuencia de inicio, continuaremos el analisis estudiando las fuentes de este diagrama, sin embargo antes de eso creo que seria bueno entender un poco acerca de mosfets para que dicho analisis nos sea mas claro.
Me comento esteban que no le quedaba claro como se conectaban los bloques de la izquierda(las fuentes) con el resto del diagrama a bloques, para aclararlo les comento que las fuentes mencionadas son las encargadas de alimentar cada uno de los bloques del resto del diagrama, la respuesta a "como se conectan" se vera en las siguientes explicaciones.
A falta de secuencia de inicio, continuaremos el analisis estudiando las fuentes de este diagrama, sin embargo antes de eso creo que seria bueno entender un poco acerca de mosfets para que dicho analisis nos sea mas claro.
Excelente aporte Reparalab, estoy siguiendo de cerca este tema, es importante conocer a detalle los diagramas por que sin la comprension pues aunque lo tengamos estamos fritos.. me paso la primera vez que vi un diagrama, veia rallas atravazadas y numeros, ahora gracias a tu aporte, veo bloques y sectores especificos:)
Como comente en mi presentacion, doy clases de ingles en la universidad aparte del negocio, asi que cualquier aporte que pueda dar en alguna interpretacion o traduccion con mucho gusto lo hare, como comentario el traductor de google no es muy veraz que digamos pero si ayuda.. como quiera. Saludos y estoy al pendiente de este tema.
Como comente en mi presentacion, doy clases de ingles en la universidad aparte del negocio, asi que cualquier aporte que pueda dar en alguna interpretacion o traduccion con mucho gusto lo hare, como comentario el traductor de google no es muy veraz que digamos pero si ayuda.. como quiera. Saludos y estoy al pendiente de este tema.
Saludos, retomando el analisis de este diagrama, pasamos a la pagina 28, para revisar el circuito apartir del conector de alimentacion; como podran notar, la mayoria de las paginas de los diagramas estan dividias en una cuadricula donde cada celda podria representarse como en excel por un numero y una letra, mismos que se encuentran en la periferia de la pagina, asi que, de aqui en adelante para ubicarnos en el analisis dare el numero de pagina y la "celda" en donde se encuentra el componente del q estemos hablando.
Bien, regresando a la pagina 28 en la celda "5D", tenemos a PCN_2, de aqui partimos para el analisis, a primera vista encontramos un pequeño circuito de proteccion y filtrado con 2 capacitores, un fusible y 2 bobinas, despues encontramos una derivacion mediante el PD1, Observen que de este punto se origina el valor ACIN y el valor para el pin 1 del PU1, tambien observen que nuestro valor ACIN tiene una flecha que indica "salida" y un numero de pagina entre parentesis, si saltamos a este numero (Pagina 23) y buscamos ACIN veremos que este valor "entra"(la flecha lo indica) por el pin 29 de PC97551.
Volviendo a la pagina 28 y continuando con la linea de entrada encontramos unos capacitores otros diodos y una resistencia y llegamos a otro circuito en las celdas "2D y 1D" vamos a ver si puedo entender como funciona este circuito.
A primera vista encontramos 2 transistores MOSFET PQ20 y PQ21 ......
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
hasta aqui queda pendiente, reciban un saludo y una disculpa por el tiempo que demoré en escribir estas breves lineas, la verdad es q me esta costando trabajo dedicarle el tiempo q este proyecto merece, voy a continuarlo, solo les pido paciencia y ayuda para quienes puedan apoyarme a realizar las explicaciones de alguna parte del circuito, la idea es compartir nuestra forma de "entender" un diagrama y quien guste sientase libre de tomar el diagrama y explicar para todos la parte que guste.
Permitanme comentarles que esto lo escribi hace mas de 15 dias, en varias sesiones, aunque lo recuerdo un poquito mas extenso
en fin, lo iba guardando en borradores para publicarlo hasta concluirlo, y un dia no lo encontre por un lado
eso me desanimo mucho.
Hoy gracias a Dios, no c de donde salio pero aqui esta
y me decidi a compartirlo antes de que se pierda
... aunque sea inconcluso...
Bien, regresando a la pagina 28 en la celda "5D", tenemos a PCN_2, de aqui partimos para el analisis, a primera vista encontramos un pequeño circuito de proteccion y filtrado con 2 capacitores, un fusible y 2 bobinas, despues encontramos una derivacion mediante el PD1, Observen que de este punto se origina el valor ACIN y el valor para el pin 1 del PU1, tambien observen que nuestro valor ACIN tiene una flecha que indica "salida" y un numero de pagina entre parentesis, si saltamos a este numero (Pagina 23) y buscamos ACIN veremos que este valor "entra"(la flecha lo indica) por el pin 29 de PC97551.
Volviendo a la pagina 28 y continuando con la linea de entrada encontramos unos capacitores otros diodos y una resistencia y llegamos a otro circuito en las celdas "2D y 1D" vamos a ver si puedo entender como funciona este circuito.
A primera vista encontramos 2 transistores MOSFET PQ20 y PQ21 ......
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hasta aqui queda pendiente, reciban un saludo y una disculpa por el tiempo que demoré en escribir estas breves lineas, la verdad es q me esta costando trabajo dedicarle el tiempo q este proyecto merece, voy a continuarlo, solo les pido paciencia y ayuda para quienes puedan apoyarme a realizar las explicaciones de alguna parte del circuito, la idea es compartir nuestra forma de "entender" un diagrama y quien guste sientase libre de tomar el diagrama y explicar para todos la parte que guste.
Permitanme comentarles que esto lo escribi hace mas de 15 dias, en varias sesiones, aunque lo recuerdo un poquito mas extenso
Hoy gracias a Dios, no c de donde salio pero aqui esta
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- Registrado: Mar Abr 13, 2010 5:55 pm
Con permiso del colega reparalab, intentare explicar un poco el funcionamiento de los transistores PQ20 y PQ21...
La tension principal, VIN, se reparte por todo el portatil y la usan todas las fuentes internas y el circuito de carga bateria. Esa tension tiene 2 procedencias; el cargador, por medio del transistor PQ20, o la bateria, por medio del PQ21.
Si la bateria esta presente y el cargador desconectado, BAT-V llega directamente a VIN por PQ21 (el diodo interno). Si el cargador esta conectado (y funcionando), VA llega a VIN por PQ20; como VIN>BAT-V, el diodo interno del PQ21 no conducira...
La señal D/C# sale de la interfaz PC97551, pagina 23, y esta activa (0V) con el cargador conectado.
Este nivel bajo (L) "elimina" el transistor compuesto PQ1 del esquema, dejando el pin 4 (GATE) del PQ20 conectado a unos 9-10V, procedentes del divisor resistivo PR1 y PR3 (2711_gate). Asi se dispara PQ20, dejando pasar VA sobre VIN. El mismo nivel bajo (D/C#) mantiene bloqueado a PQ2 y el pin4 (GATE) del PQ21 queda en nivel alto (VIN); por lo tanto PQ21 resulta bloqueado tambien (canal P)...
Si desconectamos el cargador, D/C# sube de nivel (H) y abre el transistor compuesto PQ1, cual cortocircuitara G-S al PQ20, dejandolo "fuera de serivicio". Al mismo tiempo se abre PQ2, llevando en conducion a PQ21 tambien; ha de mencionar que su diodo interno estaba abierto ya en este caso...
En cuanto tendre algo mas de tiempo libre, posteare mas. Les recuerdo que cualquiera puede aportar sus ideas y conocimientos...
La tension principal, VIN, se reparte por todo el portatil y la usan todas las fuentes internas y el circuito de carga bateria. Esa tension tiene 2 procedencias; el cargador, por medio del transistor PQ20, o la bateria, por medio del PQ21.
Si la bateria esta presente y el cargador desconectado, BAT-V llega directamente a VIN por PQ21 (el diodo interno). Si el cargador esta conectado (y funcionando), VA llega a VIN por PQ20; como VIN>BAT-V, el diodo interno del PQ21 no conducira...
La señal D/C# sale de la interfaz PC97551, pagina 23, y esta activa (0V) con el cargador conectado.
Este nivel bajo (L) "elimina" el transistor compuesto PQ1 del esquema, dejando el pin 4 (GATE) del PQ20 conectado a unos 9-10V, procedentes del divisor resistivo PR1 y PR3 (2711_gate). Asi se dispara PQ20, dejando pasar VA sobre VIN. El mismo nivel bajo (D/C#) mantiene bloqueado a PQ2 y el pin4 (GATE) del PQ21 queda en nivel alto (VIN); por lo tanto PQ21 resulta bloqueado tambien (canal P)...
Si desconectamos el cargador, D/C# sube de nivel (H) y abre el transistor compuesto PQ1, cual cortocircuitara G-S al PQ20, dejandolo "fuera de serivicio". Al mismo tiempo se abre PQ2, llevando en conducion a PQ21 tambien; ha de mencionar que su diodo interno estaba abierto ya en este caso...
En cuanto tendre algo mas de tiempo libre, posteare mas. Les recuerdo que cualquiera puede aportar sus ideas y conocimientos...
ACHI IR-PRO
ATTEN AT860D + MLINK H1 + AOYUE Int 768
JBC BD 1A-C + HAKKO 701 + ATTEN AT201D
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