Как найти контроллер питания на плате смартфона. Простой ремонт сотовых телефонов: Устранение аппаратных неисправностей самостоятельно

И тут сразу мысли разбегаются. Дело в том, что причиной данной неисправности может быть как пустяк, типа разряженного аккумулятора телефона, так и очень серьезные повреждения как программной части, так и платы телефона. А то и вообще несовместимые с ремонтопригодностью повреждения. Диагностика данной неисправности может быть как легкой, так и очень трудоемкой и обширной. У каждого мастера свой алгоритм (последовательность) проведения операций проверки и контрольных замеров. Кто-то сразу лезет в дебри (например, залить всю плату флюсом и пропаивать все чипы, или же бегом начинает прошивать телефон). Главное, понять, как отличить программные неисправности от "железных".

Проводить любую диагностику нужно начинать с проверки источника питания. Если телефон планируется включать для проверки от штатной АКБ, необходимо измерить уровень заряда. Он должен быть не менее 3,6В. Если же батарея разряжена - ее необходимо зарядить до нужного уровня штатным методом (если это позволяет текущее состояние телефона) или же с помощью универсального зарядного устройства. Предпочтительнее использовать для питания телефона блок питания, который обеспечивает на выходе напряжение не менее 4В с индикатором потребляемого тока. Подробнее о выборе БП и Универсального Зарядного Устройства рассмотрено в разделе оборудования и материалов .

Установив необходимое напряжение БП, соблюдая полярность , подключаем зажимы типа "крокодил" к контактным клеммам АКБ телефона:

Не нажимая на кнопку включения, сразу смотрим на стрелку амперметра блока питания. Если она нерушимо стоит на начальной (нулевой) позиции или немного отклонилась и сразу вернулась в исходную (произошел процесс заряда конденсаторов по питанию телефона), то по первичным цепям питания телефона все в порядке. Это значит, что короткое замыкание и повышенное потребление в выключенном состоянии отсутствуют и можно пробовать включить телефон кнопкой включения.

Если же стрелка амперметра заметно отклоняется и показывает не очень большое потребление (десятки миллиампер) - это свидетельствует, чаще всего, о попадании влаги вовнутрь телефона. Причём это не обязательно полное или частичное залитие телефона жидкостью. Иногда достаточно поговорить по телефону во время дождя или взять телефон мокрыми руками. Подробнее о диагностике телефонов после воздействия влаги.

В случае большого потребления (сотни миллиампер, а чаще 0,5 Ампер и выше - до максимально возможного) - явный признак короткого замыкания по первичным цепям питания (цепи АКБ). Как правило, при таком потреблении "виновник" сразу же нагревается до большой температуры (палец едва удержать или не удержать вообще). Данный факт хорошо помогает отыскать неисправность. В 99% случаев нагревается именно неисправный элемент. ВНИМАНИЕ! Такой высокий процент характерен для элементов в первичных цепях питания. Для элементов во вторичных цепях питания другие особенности!

В первичке, как правило, выходят из строя Усилители Мощности GSM, контроллеры питания, преобразователи питания (как раз для вторичных цепей питания), преобразователи питания подсветки дисплея и клавиатуры, преобразователи питания карт памяти, камер, усилители мощности звука, отдельные контроллеры заряда АКБ и отдельные конденсаторы, стоящие параллельно питанию. По моей статистике все перечисленные элементы, кроме Усилителя мощности GSM, в 90% случаев выходят из строя опять таки по причине воздействия влаги! Что касается усилителей - они любят коротить после падений и ударов телефона. Встречается гораздо реже.

При нормальных показаниях амперметра нажимаем кнопку включения и снова смотрим потребление.

Следует помнить, что для нормального включения телефонов марки NOKIA от блока питания, необходимо средний контакт разъема АКБ соединить с минусовым (смотреть на фото выше!).

В нормальных условиях включение происходит с одновременным выполнением нескольких операций (запуск вторичных источников питания, инициализация и выполнение программного обеспечения, самотестирование и т.д.). При этом показания амперметра очень быстро колеблются в пределах 30 - 50мА, пока не активируются подсветка телефона и остальные модули. Потребление возростает до 100 - 300мА (для разных телефонов по-разному; преимущественно для телефонов с цветными дисплеями большой диагонали). Как только происходит регистрация телефона в сети - потребление кратковременно может вырасти и до 400мА. Подробнее о потребляемом токе в разных режимах.

Нажимаем кнопку включения, а результата нет - стрелка амперметра мертво стоит на месте. Причин несколько:

1. Неисправна кнопка включения . Находим на плате телефона кнопку включения и, в зависимости от ее конструктивного исполнения поступаем следующим образом:

Если кнопка выполнена отдельно от остальной клавиатуры и, как правило, вынесена на верхнюю или боковую грань телефона и имеет корпус такого типа

то проверяем работоспособность кнопки путем нажатия и одновременного замера сопротивления. Бывает, что со временем внутренние контакты кнопки окисляются или изнашиваются и, соответственно, такая кнопка при нажатии дает большое сопротивление вместо хорошего замыкания. Если кнопка в норме - проверяем качество пайки контактных выводов на плате. Иногда нарушение пайки видно невооруженным глазом, а иногда бывают незаметные микротрещины, которые моментально окисляются и контакт практически невозможен;

Если кнопка выполнена на общей матрице клавиатуры под эластичной клейкой пленкой, которая удерживает строго на своих местах пружинящие стальные пластинки - мембраны (круглой или вытянутой формы)

то аккуратно отклеиваем пленку с кнопками и изучаем поверхность контактных площадок кнопки на плате и стальных круглых мембран на наличие окислов. Если таковые имеются - их необходимо удалить. Лучше всего это сделать ластиком - карандашом со щеткой или обычным ластиком.

2. Неисправны цепи кнопки включения . Кнопка включения телефона чаще всего связана с контроллером питания через межслойные соединения платы. Часто в данных цепях стоят дискретные элементы (резисторы, варисторы, конденсаторы), которые находятся в непосредственной близости с кнопкой включения, хотя точное расположение необходимо смотреть по схеме. При обрыве дорожки, которая соединяет кнопку включения с контроллером питания - телефон не будет включатся. В основном это происходит при падениях телефона. В момент удара плата и все элементы телефона испытывают сильную перегрузку. Происходит нарушение пайки, особенно больших BGA чипов. В таких случаях помогает пропайка данных чипов или же полный демонтаж с перекаткой (реболл) выводов и последующим монтажом. Иногда удары сопровождаются обрывами контактных площадок и дорожек платы. В таких случаях плату следует заменить на новую.

Что касается дискретных элементов. Если в цепи включения последовательно стоит резистор - стоит проверить его наличие и целостность пайки. Иногда они отрываются в момент удара, но чаще всего их отрывают сами пользователи, когда начинают с пристрастием давить на кнопку включения и она непременно отрывается и сносит все на своем пути. Или же оторванная кнопка выпадает из корпуса телефона и "продвинутые" пользователи начинают включать телефон путем замыкания контактных площадок с помощью подручных средств (кончик ножа, ножниц и т.п.). Соответственно, страдают и элементы и плата.

Кроме резисторов частыми виновниками бывают варисторы и конденсаторы. Только при их неисправности проявляется другой, совсем противоположный дефект - телефон сам включается при подаче питания или как только вставлена батарея, поскольку варистор и конденсатор стоят параллельно кнопке включения. При попадании влаги в телефон данные элементы (особенно характерно для варистора) начинают подкорачивать. Телефон воспринимает это как нажатие кнопки.

Не стоит забывать о телефонах - раскладушках, слайдерах и подобных. Если кнопка включения находится не на основной плате - виной может быть все тот же межплатный шлейф. Данный дефект встречается довольно часто и устраняется путем замены шлейфа.

Проверка цепей кнопки включения проверяется прозвонкой тестером или же замером напряжения на контактах кнопки включения. При исправном КП напряжение кнопки включения большинства сотовых телефонов составляет около 4В. Для телефонов фирмы Siemens серии C65, CX65 и им подобных напряжение кнопки включения около 1,95В.

3. Неисправен контроллер питания или нарушение его пайки . Выход из строя КП - довольно редкий случай. Обычно в таких случаях потребление наоборот очень высокое и сопровождается характерным нагревом чипа. Нарушение пайки - намного чаще. Как было сказано выше - помогает пропайка или перекатка BGA чипа.

Если напряжение на кнопке включения присутствует, но реакции на ее нажатие нет - следует с помощью осциллографа проверить генерацию тактового генератора встроенного в контроллер питания (или процессор) частотой 32кГц. На схеме изображается так:

На плате телефона кварцевый резонатор выглядит так:

Корпусное исполнение кварцев бывает разнообразное. Кроме того, что указан на фото, в телефонах встречаются также:

Данные элементы достаточно хрупкие и, при падениях телефона, нередко разрушаются, хотя внешне выглядят абсолютно целыми.

Установив соответствующие параметры осциллографа (ВРЕМЯ/ДЕЛ. = 20uS, V/ДЕЛ. = 500mV) измеряем генерацию. На экране осциллографа мы должны увидеть следующий сигнал:

При отсутствии данного сигнала можно предположить, что кварцевый резонатор неисправен и подлежит замене. Однако, перед заменой необходимо убедиться в наличии питающего постоянного напряжения кварца, как правило 0,3 - 0,5В. В противном случае необходимо пропаять/заменить контроллер питания (процессор).

4. Неисправны вторичные источники питания - питание процессора, памяти и ост. устройств. В более простых телефонах данные напряжения питания (2,8В, 1,8 и т.п.) реализовываются с помощью все того же контроллера питания. В более сложных (смартфоны), с несколькими процессорами и типами памяти, а также многообразием встроенных устройств, вторичные источники питания выполнены в виде отдельных (чаще всего импульсных) DC/DC преобразователей. Самая распространенная поломка - выход из строя при попадании влаги. Реже - удары и замыкания. Проверяются тщательным визуальным осмотром и замером соответствующих напряжений согласно схемы.

Примеры вторичных источников питания:

На данных фрагментах схем указано входное напряжение VBAT (напряжение питания АКБ телефона) и выходное - VCORE, VDDR_APE, VIO.

5. Неисправности программного обеспечения мобильного телефона . Если при нажатии кнопки включения потребление телефона возростает до 20 - 30мА и сразу же падает и больше не происходит никаких действий, то можно предположить, что неисправность кроется в нарушении работоспособности программного обеспечения телефона. Данный факт тщательно проверяется путем тестирования или восстановления программной части с помощью программатора.

Контроллер питания - что это? В данной статье речь пойдёт о маленькой составляющей вашего гаджета, например мобильного телефона или планшета. Технологии давно не стоят на месте, поэтому различные сбои могут возникать, казалось бы, по непонятным причинам.

Что это такое?

Это очень маленькая микросхема, которая припаяна к плате вашего мобильного телефона, обычно рядом с разъемом для зарядки. Для чего нужен контроллер питания?

Он регулирует процесс подачи электрического тока к батарее вашего мобильного устройства и, как правило, достаточно технологичен, чтобы определить, например, что ваш телефон уже полностью заряжен. В таком случае процесс подачи энергии просто останавливается, а на дисплее смартфона появляется надпись, которая сообщает о том, что аккумулятор вашего устройства заряжен. Возможно, он также предохраняет ваш аппарат от зарядных устройств более высокого напряжения, не давая смартфону выйти из строя.

Сломался контроллер питания в телефоне, как проверить?

Если ваш мобильный телефон вдруг перестал заряжаться или батареи хватает всего на несколько часов, то, вероятнее всего, причина именно в этой неполадке. Вариантов проверки, в принципе, не так много. Можно попытаться зарядить телефон чуть дольше обычного или полностью разрядить и зарядить батарею. Если поломка серьёзная, то, вероятнее всего, подобные действия ни к чему не приведут, а телефон рано или поздно просто откажется включаться.

Также бывает вариант, когда смартфон начинает постоянно перезагружаться - виной этому опять же контроллер питания. Циклов перезагрузки при этом может быть крайне много - пока не разрядится батарея. Однако возможны и другие причины такого поведения вашего гаджета.

Другие поломки

Возможно, виной странного поведения вашего телефона является другая неисправность. Перезагрузки и выключения - это не обязательно вышедший из строй контроллер питания. Виной может быть батарея.

Однако тут всё немного проще. В случае с батареей в первую очередь следует убедиться, нет ли на ней признаков повреждения или, например, чрезмерного перегрева. Если у вас монолитная батарея (как в Iphone), то лучше обратиться в сервисный центр.

Если вы можете вытащить и осмотреть аккумулятор (есть такая техническая возможность) и на нём есть видимые признаки повреждений: вздутия, вогнутости и т. д.), то лучше попытаться заменить его по гарантии либо купить новый, в зависимости от вашей ситуации.

Относительно самостоятельного ремонта

Не суть важно, что сломалось в вашем телефоне: батарея или контроллер питания, настоятельно не рекомендуется производить ремонт самостоятельно. Лучше дойти до ближайшего сервисного центра и позволить решить проблему профессионалам. Самостоятельный ремонт чаще всего приводит к полному выходу смартфона из строя.

Ведь для его осуществления требуется специальный инструмент, возможно, дополнительные части (тот же контроллер питания, только новый) и многие другие детали.

Как продлить срок службы?

Разобравшись в том, что же такое контроллер питания, можно дать несколько полезных, пусть и не новых, рекомендаций о том, как продлить работу вашего гаджета.

Самое главное - не использовать зарядные устройства других производителей. Несмотря на то что кругом говорят, что такая замена безопасна - лучше не рисковать лишний раз. Небольшая разница в напряжении, которая может быть вызывана чем угодно, вплоть до различных материалов изготовителей устройств, вполне способна вывести из строя и контроллер питания, и аккумулятор.

Что касается самого устройства, то, кроме зарядных устройств, лучше не пользоваться батареями от других гаджетов. Конечно, эра поддельных аккумуляторов практически прошла, но, возможно, остались совместимые устройства.

Ну и последний, вполне логичный совет - избегайте влаги. Если ваше устройство не защищено от воды, то лучше лишний раз его не мочить.

Итоги

Теперь вы можете ответить на вопрос: "Контроллер питания в телефоне - что это такое?" Однако не пытайтесь самостоятельно чинить эту деталь. Без необходимого опыта и инструмента это, вероятнее всего, доломает ваш смартфон. Лучше обратиться в специальную ремонтную мастерскую, где имеют опыт работы с подобными поломками.

Кроме того, если вы замечаете такие признаки, как, например, частые перезагрузки при полной батарее, быстрая разрядка, и то, что ваш смарфтон не видит зарядное устройство, - это опять же повод отнести телефон мастерам.

Недавно нашёл одну интересную статейку по поводу диагностики телефонов и планшетов, копирую так как и было написано. Может кому то и поможет. Наисал Дмитрий Нечаев. Уважаемые участники группы, я возьму на себя смелость написать небольшую инструкцию по первичной диагностике телефонов и планшетов. Чтобы новички подтянули свои знания, а опытные камрады не скрипели зубами при прочтении постов других участников, просящих о помощи. На научную точность данный пост не претендует, бывают частные случаи. Этим постом я не преследую цель охватить необъятное, хочется донести азы и первоначальные действия с неисправным аппаратом. Пояснения к схеме: Power IC – микросхема/контроллер питания (КП). RF PA - Radio Frequency Power Amplifier (усилитель мощности радиосигнала). PWR – кнопка включения. Vcore – напряжение питания процессора (0,7÷1,1 В). Vdig – питание цифровых узлов (1,8 В). Vana – питание аналоговых цепей (2,8 В). Схема управления питанием. Схема управления питанием состоит из 2-х частей: 1. Первичная цепь питания (ПЦП); 2. Вторичная цепь питания (ВЦП). Первичная цепь питания. ПЦП ВСЕГДА находится под напряжением и больше всего страдает от воды. Ток, потребляемый ПЦП должен быть равен 0. Диагностика ПЦП. Берем лабораторный блок питания (ЛБП) с цифровой индикацией тока. На ЛБП выставляем 4,3 В (максимальное напряжение АКБ). Подключаем ЛБП к телефону вместо аккумулятора и смотрим какой ток он потребляет. 1. Если ток =0, то ПЦП исправна. 2. Если ток большой (> 1 A), значит в ПЦП есть короткое замыкание (КЗ), как правило микросхема RF PA (Radio Frequency Power Amplifier). Это возможно в любом телефоне, кроме Apple (в iPhone питание RF PA осуществляется через ШИМ-преобразователь, который начинает работать только после включения телефона). 3. Ток = 800 ÷ 900 мА ---- нужна дополнительная диагностика. Какая-то из микросхем неисправна или пробит конденсатор. 4. Ток 130 ÷ 160 мА и это Apple --- выход из строя RF PA в iPhone. 5. Ток от 5 ÷ 50 мА. 5.1 Вода в первичной цепи. 5.2 Прошивка. Переходит в режим программирования и потребляет ток. Вторичная цепь питания. Чтобы начала работать ВЦП необходимо нажать кнопку включения. Power IC начинает формировать 3 ОСНОВНЫХ напряжения: 1. Vcore. 2. Vdig. 3. Vana. Процессор формирует подтверждающий сигнал о включении в Power IC и начинает загружать из памяти прошивку. Если получается прошивку выполнить, то телефон включится. Если не получается выполнить прошивку, то процессор снимает сигнал подтверждения о включении и Power IC выключается. Диагностика ВЦП. Подключаем ЛБП к телефону вместо АКБ. Ток =0, т.к. ПЦП исправна. Нажимаем кнопку включения. 1. Ток от 5 ÷ 200 мА и падает до 0 --- прошивка. 2. Ток от 300 ÷ 500 мА и падает при отпускании кнопки включения --- что-то сгорело в ВЦП, нужна дополнительная диагностика. 3. Ток от 500 ÷ 900 мА --- либо вышли из строя выходы Power IC, либо конденсаторы. 4. При нажатии кнопки включения ничего не происходит --- попробовать БЫСТРО нажимать кнопку включения. Если ток появляется, то дело в прошивке. Поиск пробитого конденсатора. Нужно найти на плате микросхему питания. Возле неё стоит часовой кварцевый резонатор (2 ножки). КП окружен кучей больших конденсаторов и катушками ШИМ-преобразователей. Берем мультиметр, ставим его в режим прозвонки и проверяем все конденсаторы вокруг микросхемы питания (минусовой щуп «общий(земля)», плюсовой по очереди на каждый контакт конденсатора). После того, как нашли замкнутый конденсатор(ы), нужно у этого конденсатора найти плюсовой контакт. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и измеряем сопротивление «звенящего» конденсатора относительно «общего(земли)». На одном контакте конденсатора сопротивление будет 0, а на другом 0,5 ÷ 3 Ом (это и есть плюсовой контакт). Подпаиваемся тонкой проволокой к плюсовому конденсатору, выставляем на ЛБП 1 В. Подключаем плюс к подпаянной проволоке, а минус на «общий(землю)» и смотрим потребление. 1. Ток < 1 А --- ищем греющуюся микросхему. 2. Ток > 1 А --- ищем греющийся конденсатор. Искать можно при помощи чековой ленты или при помощи Freezer’а. Если есть схема, смотрим что это за конденсатор. Если конденсатор стоит параллельно «земле», то выпаиваем его (можно не заменять, просто выпаять) и смотрим потребление. Если ток = 0, то мы нашли замкнутый конденсатор. Можно попробовать запустить телефон. Конденсаторы радиоблока просто выпаять нельзя, большинство конденсаторов радиоблока стоят последовательно. Но, как правило, они и не находятся в КЗ. P.S. Просьба испорченными продуктами не бросаться)) Поправки, дополнения и конструктивная критика приветствуются!

Контроллеры сами по себе устройства полезные. И чтобы лучше разобрать эту тему, необходимо работать с определённым примером. Поэтому мы и рассмотрим контролер заряда аккумулятора. Что он собой представляет? Как устроен? Какие особенности работы существуют?

Чем занимается контроллер заряда аккумулятора

Он служит для того, чтобы следить за восстановлением энергетических потерь и тратами. Сначала он занимается отслеживанием превращения электрической энергии в химическую, чтобы в последующем при наличии надобности было снабжение требуемых схем или приборов. Сделать контроллер заряда аккумулятора своими руками не сложно. Но его также можно извлечь из источников питания, которые вышли из строя.

Как устроен контроллер

Конечно, универсальной схемы не существует. Но многие в своей работе используют два посдтроечных резистора, которые регулируют верхний и нижний предел напряжения. Когда оно выходит за заданные рамки, то начинается взаимодействие с обмотками реле, и оно включается. Пока оно работает, напряжение не опустится ниже определённого, технически заранее предусмотренного уровня. Тут следует поговорить о том, что существует различный диапазон границ. Так, для аккумулятора может быть установлено и три, и пять, и двенадцать, и пятнадцать вольт. Теоретически всё упирается в аппаратную реализацию. Давайте рассмотрим, как работает контроллер заряда аккумулятора в разных случаях.

Какие бывают типы


Следует отметить значительное разнообразие, которым могут похвастаться контроллеры заряда аккумулятора. Если говорить о их видах, давайте сделаем классификацию в зависимости от сферы применения:

  1. Для возобновляемых источников энергии.
  2. Для .

Конечно, самих видов значительно больше. Но поскольку мы рассматриваем контроллер заряда аккумулятора с общей точки зрения, то нам хватит и их. Если говорить про те, что применяются для и ветряков, то в них верхний предел напряжения обычно равняется 15 вольтам, тогда как нижний - 12 В. При этом аккумулятор может генерировать в стандартном режиме 12 В. Источник энергии подключают к нему с использованием нормально замкнутых контактов реле. Что будет, когда напряжение аккумулятора превышает установленные 15 В? В таких случаях контроллером осуществляется замыкание контактов реле. В результате источник электроэнергии с аккумулятора переключается на нагрузочный балласт. Следует отметить, что его не особенно любят ставить для солнечных панелей из-за определённых побочных эффектов . А вот для они являются обязательными. Бытовая техника и мобильные устройства имеют свои особенности. Причем контроллер заряда аккумулятора планшета, сенсорного и кнопочного сотового телефонов являются практически идентичными.

Заглянем в литиево-ионный аккумулятор сотового телефона


Если расковырять любую батарею, то можно заметить, что к выводам ячейки припаивается маленькая Она называется схемой защиты. Дело в том, что требуют наличия постоянного контроля. Обычная схема контроллера представляет собой миниатюрную плату, на которой базируется схема, сделанная из SMD-компонентов. Она в свою очередь делится на две микросхемы - одна из них является управляющей, а другая - исполнительной. Давайте поговорим более детально о второй.

Исполнительная схема

Защита от переразряда

Когда напряжение достигает критически малых значений, которые делают проблемным само функционирование устройства (обычно это диапазон в 2,3-2,5В), то выключается соответствующий MOSFET-транзистор, который отвечает за подачу тока мобильнику. Далее происходит переход в режим сна с минимальным потреблением. И тут имеется довольно интересный аспект работы. Так, пока напряжение ячейки аккумулятора не станет больше 2,9-3,1 В, мобильное устройство не получится включить для работы в обычно режиме. Наверное, такое вы могли замечать, что когда подключаешь телефон, он показывает, что идёт зарядка, но сам включаться и функционировать в обычном режиме не хочет.

Заключение


Как видите, контроллер заряда Li-Ion-аккумулятора играет важную роль в обеспечении длительности работоспособности мобильных устройств и позитивно сказывается на сроке их службы. Благодаря простоте производства их можно найти практически в любом телефоне или планшете. Если будет желание собственными глазами увидеть, а руками потрогать контроллер заряда Li-Ion-аккумулятора и его содержимое, то при разборе следует помнить, что работа ведётся с химическим элементомв, поэтому следует соблюдать определённую осторожность.

Современные электронные устройства сильно зависят от качества комплектующих, будь то аккумулятор или простенький аксессуар. Все должно быть качественное, что бы работать долго и не отказывать в самый не подходящий момент . Например, вас может подвести батарейка, проработавший исправно несколько лет, что же делать в таком случае? Поможет калибровка батареи на android и iOs устройствах или покупка нового накопителя энергии. Перед покупкой новой запчасти, все же попробуем восстановить и раскачать акб устройства.

Если вы читаете эту статью, вам знакома проблема внезапного отключения аппарата в самый не подходящий момент, даже когда iPhone или Samsung показывает что заряда осталось 50% и более. Это означает, что вы попали на так называемый «Эффект памяти». Такое может происходить, не только с NiCd но и с современными Li-Ion аккумуляторами.


Со временем емкость снижается, но все восстановимо, реанимировать аккумулятор можно калибровкой. Это не сложная процедура, но требует времени и внимательности. Если у вас нет ни того ни другого, лучше сразу отказаться от затеи восстановления Li-Ion аккумулятора, можете сделать только хуже.

Пришло время восстановить АКБ

Прежде чем начинать радикальные методы оживления литий ионный аккумуляторов, постараемся определить, есть ли реальная нужда в этом. Разберем основные моменты, когда разогнать батарею на смартфоне просто необходимо.

  1. Время работы айфона или самсунга на android постоянно снижается - если новый новый смартфон выдерживал сутки или двое без подзарядки, а после года использования его хватает максимум на 12 часов. Тогда однозначно надо реанимировать АКБ. Как правильно разогнать умирающий аккумулятор на смартфоне, расскажем следующих главах статьи.
  2. Иногда случается, что даже сразу после отключения зарядного устройства samsung или iPhone сразу же отключаются, акб настолько «убитый» временем и не правильными действиями пользователя, что энергии не хватает даже на загрузку операционной системы.

Если вы узнали свою ситуацию в одном из этих пунктов, значит вопрос как восстановить первоначальную емкость аккумулятора телефона, для вас не пустой звук. Переходим к практическим действиям.

Калибровка батареи

Как правильно восстановить Li-Ion аккумулятор телефона до первоначальной емкости? На память приходит несколько эффективных и не затратных способов, применимых как к Android платформенным устройствам, так и к iOs девайсам. Принципы работы накопителей энергии у смарфонов, планшетов, ноутбуков одинаковый, поэтому инструкция универсальна и подойдет для большинства электронных помощников.


  • Первый способ как реанимировать аккумулятор изготовленный по технологии Li-Ion или полимерный. Ставим смартфон на заряду, как вы обычно это делаете ежедневно. По достижению 100% заполнения акб (по версии самого аппарата), выключаем его с помощью кнопки. Сразу после этого, опять подключаем адаптер питания с кабелем, и ждем порядка пары часов, за это время, батарейка доберет недостающую энергию, и немного восстановит «память». Повторяем процедуру несколько дней подряд, на 5-7 дней можно будет наблюдать явное улучшение во времени автономной работы.
  • Второй способ, восстановления литий ионных аккумуляторов . Нужно постараться высадить электронного помощника в ноль, что бы даже на экране не высвечивалась просьба подключиться к зарядному устройству. В настройках iPhone или Samsung на android, переводим подсветку экрана на максимальный уровень и запускаем фильм, ролик с youtube, тяжелую игрушку, и ждем пока акб не сдастся под натиском большого расхода энергии. После того как это произойдет, подключаем ЗУ и ждем полного завершения зарядки. После опять повторяем процедуру до 5-6 раз. В большинстве случаев, это помогает и здорово разгоняет даже новый аккумулятор смартфона.

Приложения и программы в помощь

В предыдущем разделе рассмотрели ручные способны калибровки аккумулятора телефона айфон или самсунг на android. Пришло время обратиться к магазинам App Store и Google Play. На просторах виртуального магазина можно найти множество приложений для правильного оживления литий ионный батарей.

Последовательность и логика действий будет такая же, как и при ручном разгоне батареи на смартфоне, с тем отличием, что уберутся некоторое шаги. Например, некоторые приложения сами умеют разряжать АКБ в ноль, запуская нагрузку на основной и видеопроцессоры, что приводит к полному расходу запасенной энергии через 30-40 минут.

Для Android

Для андроид есть программа для калибровки батареи под названием Battery Callibration. Удобное и не сложное для использования.


Также, можно использовать штатные возможности операционки от Google. Для этого переводим устройство в «Recovery Mode» и заходим в раздел «Advanced», где и очищаем записи о настройках батарейки. Видео-инструкцию приложу.

Для iPhone

Можно скачать приложение «Battery Life», но его можно использовать только для сбора статистики, для калибровки батареи айфон, лучше использовать ручной метод.

Сомнительные и спорные варианты

По сети ходит не мало слухов по поводу, как восстановить литиевый аккумулятор после долгого и глубокого разряда. В большинстве случаев это фейки, доверять им не стоит. Приведу пару примеров (взято с форумов):

  • Кладем батарейку на сутки в морозилку, потом заряжаем штатным адаптером и получаем «новую АКБ». Теперь рассказываю, как есть на самом деле - засунув в морозилку старый и давно скончавшийся накопитель энергии, вы только добьете его, так как саморазряд начнет ускоряться при отрицательной температуре , и вы не добьетесь ровным счетом ничего. Хотя глубокий разряд АКБ вам 100% обеспечен с последующим медленным «умиранием» АКБ.
  • Поговаривают что восстановить вздутый аккумулятор телефона возможно, но это не так, лучше избавьтесь от него, выбросив в урны и купите новый. Это уже отработанный элемент, не советуем устанавливать его в свой iPhone или Samsung аппарат.


Подведем итог

  • Откалибровать аккумулятор лучше всего вручную.
  • Разгон новой батареи бессмыслен.
  • Оживить заморозкой батарейку не получиться, проверено.

Соблюдайте режимы хранения и использования смартфонов айфон и самсунг на android, периодически (раз в 2-3 месяца) производите калибровку акб, и ваши гаджеты проработают многие года, прежде чем пойти под отвертки мастеров из сервисных центров.

Контроллер питания - что это? В данной статье речь пойдёт о маленькой составляющей вашего гаджета, например мобильного телефона или планшета. Технологии давно не стоят на месте, поэтому различные сбои могут возникать, казалось бы, по непонятным причинам.

Что это такое?

Это очень маленькая микросхема, которая припаяна к плате вашего мобильного телефона, обычно рядом с разъемом для зарядки. Для чего нужен контроллер питания?

Он регулирует процесс подачи электрического тока к батарее вашего мобильного устройства и, как правило, достаточно технологичен, чтобы определить, например, что ваш телефон уже полностью заряжен. В таком случае процесс подачи энергии просто останавливается, а на дисплее смартфона появляется надпись, которая сообщает о том, что аккумулятор вашего устройства заряжен. Возможно, он также предохраняет ваш аппарат от зарядных устройств более высокого напряжения, не давая смартфону выйти из строя.

Сломался контроллер питания в телефоне, как проверить?

Если ваш мобильный телефон вдруг перестал заряжаться или батареи хватает всего на несколько часов, то, вероятнее всего, причина именно в этой неполадке. Вариантов проверки, в принципе, не так много. Можно попытаться зарядить телефон чуть дольше обычного или полностью разрядить и зарядить батарею. Если поломка серьёзная, то, вероятнее всего, подобные действия ни к чему не приведут, а телефон рано или поздно просто откажется включаться.

Также бывает вариант, когда смартфон начинает постоянно перезагружаться - виной этому опять же контроллер питания. Циклов перезагрузки при этом может быть крайне много - пока не разрядится батарея. Однако возможны и другие причины такого поведения вашего гаджета.

Другие поломки


Возможно, виной странного поведения вашего телефона является другая неисправность. Перезагрузки и выключения - это не обязательно вышедший из строй контроллер питания. Виной может быть батарея.

Однако тут всё немного проще. В случае с батареей в первую очередь следует убедиться, нет ли на ней признаков повреждения или, например, чрезмерного перегрева. Если у вас монолитная батарея (как в Iphone), то лучше обратиться в сервисный центр.

Если вы можете вытащить и осмотреть аккумулятор (есть такая техническая возможность) и на нём есть видимые признаки повреждений: вздутия, вогнутости и т. д.), то лучше попытаться заменить его по гарантии либо купить новый, в зависимости от вашей ситуации.

Относительно самостоятельного ремонта

Не суть важно, что сломалось в вашем телефоне: батарея или контроллер питания, настоятельно не рекомендуется производить ремонт самостоятельно. Лучше дойти до ближайшего сервисного центра и позволить решить проблему профессионалам. Самостоятельный ремонт чаще всего приводит к полному выходу смартфона из строя.

Ведь для его осуществления требуется специальный инструмент , возможно, дополнительные части (тот же контроллер питания, только новый) и многие другие детали.

Как продлить срок службы?

Разобравшись в том, что же такое контроллер питания, можно дать несколько полезных, пусть и не новых, рекомендаций о том, как продлить работу вашего гаджета.

Самое главное - не использовать зарядные устройства других производителей. Несмотря на то что кругом говорят, что такая замена безопасна - лучше не рисковать лишний раз. Небольшая разница в напряжении, которая может быть вызывана чем угодно, вплоть до различных материалов изготовителей устройств, вполне способна вывести из строя и контроллер питания, и аккумулятор.

Что касается самого устройства, то, кроме зарядных устройств, лучше не пользоваться батареями от других гаджетов. Конечно, эра поддельных аккумуляторов практически прошла, но, возможно, остались совместимые устройства.

Ну и последний, вполне логичный совет - избегайте влаги. Если ваше устройство не защищено от воды, то лучше лишний раз его не мочить.

Итоги

Теперь вы можете ответить на вопрос: "Контроллер питания в телефоне - что это такое?" Однако не пытайтесь самостоятельно чинить эту деталь. Без необходимого опыта и инструмента это, вероятнее всего, доломает ваш смартфон. Лучше обратиться в специальную ремонтную мастерскую, где имеют опыт работы с подобными поломками.

Кроме того, если вы замечаете такие признаки, как, например, частые перезагрузки при полной батарее, быстрая разрядка, и то, что ваш смарфтон не видит зарядное устройство , - это опять же повод отнести телефон мастерам.

Для чего литий─ионному аккумулятору нужен контроллер зарядки?

Многие читатели сайта спрашивают о том, что такое контроллер заряда литий─ионного аккумулятора, и для чего он нужен. Этот вопрос кратко упоминался в материалах, где описывались различные типы литиевых аккумуляторов. Этот тип аккумуляторных батарей практически всегда имеет в своём составе контроллер зарядки, ещё называемый платой защиты Battery Monitoring System (BMS). В этой заметке подробнее рассмотрим, что это за устройство, и как оно функционирует.

Простейший вариант контроллера зарядки литий─ионных АКБ можно увидеть, если разобрать аккумулятор планшетного компьютера или телефона. Он состоит из банки (аккумуляторного элемента) и печатной платы защиты BMS. Это и есть контроллер зарядки, который можно видеть на фото ниже.


Основой здесь является микросхема контроллера защиты. Полевые транзисторы используются для раздельного управления защитой при зарядке и разрядке аккумуляторного элемента.

Назначение контроллера защиты в том, что он следит за тем, чтобы банка не заряжалась выше напряжения 4,2 вольта. Литиевый аккумуляторный элемент имеет номинальное напряжение 3,7 вольта. Перезаряд и превышение напряжения выше 4,2 вольта могут привести к тому, что элемент выйдет из строя.

В аккумуляторах смартфонов и планшетов плата BMS следит за процессом заряда и разряда одного элемента (банки). В аккумуляторах ноутбуков таких банок несколько. Обычно от 4 до 8.


Также контроллер следит за процессом разрядки аккумуляторного элемента. При падении напряжения ниже порогового (обычно 3 вольта) схема отключает банку от потребителя тока. В результате устройство, работающее от аккумулятора, просто выключается.
Среди прочих функций контроллера зарядки стоит отметить защиту от короткого замыкания. На некоторых платах защиты BMS устанавливается терморезистор для защиты аккумуляторного элемента от перегрева.

Платы защиты BMS для литий─ионных аккумуляторов

Контроллер, рассмотренный выше, является простейшим вариантом защиты BMS. На самом деле разновидностей таких плат гораздо больше и есть довольно сложные и дорогостоящие. В зависимости от сферы применения выделяют следующие виды:

  • Для портативной мобильной электроники;
  • Для бытовой техники;
  • Применяемые в возобновляемых источниках энергии.

Часто такие платы защиты BMS можно встретить в составе систем с солнечными батареями и в ветряных генераторах. Там, как правило, верхний порог срабатывания защиты по напряжению составляет 15, а нижний – 12 вольт. Сам аккумулятор в штатном режиме выдаёт напряжение 12 вольт. К аккумуляторной батарее подключается источник энергии (например, солнечная панель). Подключение выполняется через реле.


При увеличении напряжения на аккумуляторе более 15 вольт срабатывают реле и размыкают цепь заряда. После этого источник энергии работает на предусмотренный для этого балласт. Как говорят специалисты, в случае с солнечными панелями это может дать нежелательные побочные эффекты.

В случае ветряных генераторов BMS контроллеры применяются обязательно. Контроллеры зарядки для бытовой техники и мобильных устройств имеют существенные различия. А вот контроллеры аккумуляторов ноутбуков, планшетов и телефонов имеют одинаковую схему. Разница заключается только в количестве контролируемых аккумуляторных элементов.

Если расковырять любой аккумулятор от сотового телефона , то можно обнаружить, что к выводам ячейки аккумулятора припаяна небольшая печатная плата . Это так называемая схема защиты, или Protection IC . Из-за своих особенностей литиевые аккумуляторы требуют постоянного контроля. Давайте разберёмся более детально, как устроена схема защиты, и из каких элементов она состоит.

Рядовая схема контроллера заряда литиевого аккумулятора представляет собой небольшую плату, на которой смонтирована электронная схема из SMD компонентов . Схема контроллера 1 ячейки ("банки") на 3,7V, как правило, состоит из двух микросхем. Одна микросхема управляющая, а другая исполнительная - сборка двух MOSFET-транзисторов.

На фото показана плата контроллера заряда от аккумулятора на 3,7V.


Микросхема с маркировкой DW01-P в небольшом корпусе - это по сути "мозг" контроллера. Вот типовая схема включения данной микросхемы. На схеме G1 - ячейка литий-ионного или полимерного аккумулятора. FET1, FET2 - это MOSFET-транзисторы.


Цоколёвка, внешний вид и назначение выводов микросхемы DW01-P.


Именно этим методом мне удалось восстановить Li-polymer 3,7V аккумулятор от MP3-плеера. Зарядка от 2,7V до 4,2V заняла 554 минуты и 52 секунды, а это более 9 часов ! Вот столько может длиться "восстановительная" зарядка.

Кроме всего прочего, в функционал микросхем защиты литиевых акумуляторов входит защита от перегрузки по току (Overcurrent Protection ) и короткого замыкания. Защита от токовой перегрузки срабатывает в случае резкого падения напряжения на определённую величину. После этого микросхема ограничивает ток нагрузки. При коротком замыкании (КЗ) в нагрузке контроллер полностью отключает её до тех пор, пока замыкание не будет устранено.