Сложный ремонт ноутбука MSI GE70 2PL: устранение чужих ошибок и последствий залива

Здравствуйте! Я работаю мастером по ремонту ноутбуков в сервисном центре в Вологде. Ко мне часто попадают сложные случаи, с которыми не справились другие сервисы. Этот ноутбук MSI GE70 2PL — яркий пример такой работы. Устройство было залито жидкостью, после чего какое-то время функционировало, но в итоге полностью вышло из строя. Пройдя через несколько неудачных попыток ремонта в других местах, он наконец оказался у меня на столе. Изначально я не планировал делать по нему публикацию, поэтому фотографий процесса разборки нет — вместо них на фото лишь акт приёма-передачи.

Разобрав ноутбук, я решил всё же рассказать об этом восстановлении. Первое, что бросилось в глаза — следы предыдущего вмешательства: самодельная перемычка на материнской плате, которой там быть не должно, и припаянная микросхема BIOS (флешка). Это сразу навело на мысли о некачественном предыдущем ремонте.

Диагностика и первичный осмотр

Первым делом я проверил ключевые линии питания: измерил сопротивление на линии 19 вольт, на входе блока питания и на дросселях импульсных преобразователей. Предварительные замеры показали, что процессор, видеокарта и чипсет (PCH-хаб), вероятно, живы и не имеют короткого замыкания.

Стало понятно, что предыдущий мастер пытался восстановить подачу дежурного напряжения 19V (VIN) на ШИМ-контроллер, который отвечает за первичное включение. Однако работа была выполнена крайне неаккуратно: перемычка, подающая 19 вольт, была проложена опасно близко к конденсатору линии 5V, с расстоянием в доли миллиметра.

Из-за попадания влаги и последующей коррозии могли быть повреждены внутренние слои текстолита (межслойные соединения), из-за чего ШИМ-контроллер дежурного напряжения и потерял питание. Для безопасной дальнейшей диагностики с помощью лабораторного блока питания (ЛБП) я убрал эти кустарные перемычки в сторону.

Поиск неисправности

После подключения ЛБП плата потребляла лишь небольшой ток, формируя только дежурное напряжение 3.3V. При нажатии на кнопку питания ничего не происходило. Задача стала ясна: нужно восстановить цепь дежурного питания и устранить все последствия коррозии. Параллельно я проверил клавиатуру — многие клавиши не работали из-за окисления. Заказчик (в данном случае другой сервисный центр) согласился с ценой ремонта, но отказался от замены клавиатуры и косметического ремонта корпуса.

Удалив ШИМ-контроллер, я увидел, где именно предыдущий ремонтник пытался «дотянуть» линию 19V. В одном месте был виден второй слой платы (земляная полигона). Повреждения нужно было зафиксировать, прежде чем восстанавливать проводник. Для изоляции я использовал специальный фотополимерный лак (зелёную маску).

Для восстановления самой токоведущей дорожки я применил медные полоски. После этого установил новый ШИМ-контроллер и временно восстановил перемычку 19V, чтобы проверить промежуточный результат.

Обратите внимание: Экономный ремонт Iphone 8.

Прогресс и новая проблема

После подключения ЛБП и нажатия кнопки питания ноутбук подавал признаки жизни: загорелся светодиод, но потребляемый ток был мизерным — около 100 мА. Это указывало на то, что дежурное напряжение появилось, но основные силовые каскады не включались. Нужно было найти, какие именно напряжения отсутствуют.

Для наглядности я отметил на блок-схеме платы: красным — напряжения, которые были в наличии, синим — те, что отсутствовали, но были необходимы для работы. Не хватало ключевых линий +5V_RUN и +3V_RUN.

Эти напряжения должны коммутироваться из дежурных через полевые MOSFET-транзисторы. Чтобы их открыть, на управляющий затвор должен прийти специальный сигнал включения (RUN). Замеры показали, что этот сигнал был, но его уровень составлял лишь 0.3V вместо необходимых ~3V для управления n-канальным транзистором.

Изучив схему, я нашёл узел — простейший преобразователь уровня на двух транзисторах. Его задача — повысить уровень сигнала RUN с 3 вольт до примерно 17 вольт для уверенного открытия силового MOSFET. Найдя эту цепь на самой плате, я обнаружил неисправный транзистор.

Исправление и финальные штрихи

Заменив транзистор, я снова попробовал включить плату. Все напряжения появились, но ноутбук «завис» на потреблении 800 мА, не начиная инициализацию. Отсутствовал обмен данными с памятью (SPD). Это могло указывать на «зависший» процессор или на проблему с прошивкой BIOS. Я перепрошил микросхему BIOS на программаторе.

После прошивки и очередной попытки включения — успех! Пошёл обмен с памятью, и ноутбук запустился, выведя изображение на экран. Основная работа была сделана. Оставалось выполнить капитальное восстановление: заменить повреждённые коррозией керамические конденсаторы и аккуратно восстановить штатную линию 19V, убрав временные перемычки.

Плата была помещена в ультразвуковую ванну со щелочным раствором. Это необходимо для полной остановки коррозионных процессов и удаления остатков флюса.

При чистке я обратил внимание на батарейку CMOS (BIOS), которая была обмотана синей изолентой — явный признак кустарного ремонта. Я аккуратно припаял контакты к батарейке и обмотал их уже правильной, ацетатной лентой.

Вот так выглядит чистая и отремонтированная плата.

Процесс сборки стандартен. В завершение — скриншот из диспетчера устройств, подтверждающий работоспособность всех компонентов.

Этот ремонт оказался довольно длительным и кропотливым. На саму работу ушло около трёх часов, не считая времени на чистку и сушку платы. Надеюсь, материал был полезен и интересен. Следующий пост постараюсь сделать короче. Всего доброго!

Ремонт ноутбука Ремонт Длинный пост 5

Больше интересных статей здесь: Гаджеты.

Источник статьи: MSI GE70 2PL ремонт после ремонта.