viernes, 21 de agosto de 2015

Samsung RV420, su problema… no enciende!

Samsung RV420, su problema… no enciende! Actualizado

Trataré de  mostrar los pasos que seguí para encontrar el problema.
Sin la batería colocada conecto la maquina a la fuente de laboratorio y esta me muestra un consumo en de 185mA. Es un consumo excesivo ya que lo normal para este equipo sería dentro de los 10mA como mucho y más en esta máquina que no es tan antigua su consumo en estado S5 está en los 8mA.
Así que se prosigue desarmando el equipo. 

El problema que enfrentamos es que  las Samsung y de otras máquinas como ASUS, la placa no viene serigrafiada... así que aunque contemos con la suerte de conseguir un diagrama solo nos sirve si tenemos algo de experiencia y para cosas puntuales como reconocer algún IC o si tenemos la suerte si el diagrama viene con la secuencia de inicio y algún que otro dato más pero para un seguimiento exhaustivo esta placa se complica un poco.
En el caso de esta máquina tengo el diagrama pero como dije la placa no tiene indicaciones así que solo lo use para mostrar aquí los pasos que hice.

Lo primero es identificar es el sistema de charger, que es la fuente encargada de cargar la batería y de activar en cuanto colocamos el cargador los primeros conmutadores de la entrada, en este caso Mosfet. 
El IC que maneja esta fuente es el ISL6255.
Si vemos la imagen analizaremos del principio y explicando un poco para ayudar a comprender como funciona y qué función cumplen algunos de los componentes que vemos.

Todo empieza en el conector de entrada (Jack), y aquí vemos que el terminal 1 es el del pin central que sería el positivo y el 3 y 2 sería la masa. Si seguimos el ramal del terminal 1 nos encontramos con un capacitor, 2 bobinas en paralelo y una serie de 3 capacitores más… esto conforma un filtro que limpiaría cualquier componente de alterna que pueda entrar desde el exterior. 
Las fallas en esta primera etapa pueden ser problemas en el Jack o que las bobinas se dañen pero es poco probable! Si es común encontrarse estas bobinas con soldaduras frías o sea desoldadas. En nuestro equipo hasta este punto si tenemos voltaje del cargador.

Si seguimos el análisis nos encontramos que la línea llega hasta el surtidor del primer Mosfet Q501 pero antes tenemos una resistencia R518 y un capacitor C512. Si seguimos la resistencia se une con R519 que está a masa. El capacitor C512 está aquí para proteger al Mosfet. Entre las 2 resistencia si las observamos forman un divisor de tensión que va directo a la puerta del Mosfet activando este cuando colocamos el cargador. En la puerta (pata 4), vamos a tener gracias a este divisor unos 9.5V suficientes para activar al Mosfet de canal P.
Continuando con nuestras mediciones hasta el drenador de este Mosfet si tenemos los 19V, hasta aquí no tenemos ningún inconveniente.
Si medimos el voltaje del Mosfet Q502 que está enfrentado al Q501 a través del drenador, en el surtidor del Q502 también medimos 19V.

Hasta este punto no encontramos ningún problema pero de todas formas analicemos cómo pasa el voltaje a través de este Mosfet Q502… si vemos esta imagen...



Cómo empieza todo?


Cuando los 19V llegan al surtidor del mosfet Q501 además también va a llegar a la resistencia R518 y en conjunto con R519 van a estar formando un divisor resistivo transformando estos 19V en unos 9.5V necesarios para excitar a la puerta de este mosfet y permitir que el voltaje pase con toda su potencia a través de él. En este punto también se  encuentra con el drenador del segundo mosfet que hasta este punto todavía está abierto así que esos 19V tendrán que  seguir 2 caminos... uno sería hasta el drenador de Q508 que si vemos en su interior tiene un diodo en directa que permitirá en un primer momento alimentar   directamente al IC Charger.
Al mismo tiempo esos 19V van a estar ingresando a la resistencia R579 por medio de la señal VDC_ADPT, en este punto también se encuentra con la resistencia R580 que forma un divisor resistivo cuyo punto medio va a pata 27 del IC y esto le estaría indicando al IC que se colocó el cargador y esta dentro del voltaje correcto. Este internamente  mandar una activación por pata 26 a la puerta del mosfet Q508 polarizando  y de esta forma el IC se alimenta directamente. A su vez también por pata 23 y 24  poner a masa por medio de una señal denominada ADT3_SEL# el surtidor del mosfet Q503 habilitando de esta forma el divisor entre R501 y R500 en primera medida y de esta forma el mosfet Q502 empezará  a conducir esos 19V al resto de la placa donde sea requerido. A este voltaje se le denomina principal y en esta placa cambiaría su nombre llamándose VDC. Cuando este primer voltaje llega a la fuente de las tensiones ALW está por la salida LDO de 3,3v en esta placa se llama P3.3V_MICOM termina llegando a la puerta de Q503 polarizando a este mosfet. 



Bueno… volviendo al problema de esta portátil como decía los 19V atraviesan  sin problema los 2 Mosfet.  Así que el problema está por otro lado… lo siguiente es ver si tenemos las tensiones ALW (siempre presentes). Tengan en cuenta que no en todos los equipos los 3.3V y los 5V están presentes a su máxima potencia todo de la misma forma!. Pueden medir las bobinas correspondientes a estos voltajes y no necesariamente estar presentes y recién activarse cuando se presiona el botón de power. 
Seguro que muchos se preguntaran pero como aliento el botón de encendido  si no están presentes estos voltajes? 
Si revisan el esquemático o el datasheet del IC que controla estas fuentes verán que tienen una salida de 3.3 y 5V LDO , este voltaje si o si tiene que estar presente sino el equipo no funcionara. Este voltaje se encarga en primera medida de alimentar las zonas críticas de la placa para luego poder activar todas las fuentes a su potencia de trabajo cuando presionamos el botón de encendido.
En este caso el voltaje que alimenta el inicio  tiene el nombre P3.3V_MICOM y sale del IC RT8205


Cuando reviso si están presentes estos voltajes vemos que no… pero además noto que el IC U523 que es el de la fuente ALW, levanta temperatura más de lo normal! Eso indica o que está con problemas internos o algún componente asociado seguramente a las salidas LDO que entrega este IC tiene algun problema. 
Usando el multímetro noto que la bobina de los 3.3V me indica un corto con respecto a masa! Así que levantó uno de los extremos de la bobina para cerciorarme si el problema viene del lado de la línea de los 3.3V o del lado de la fuente… vuelvo a medir con el Multímetro y este me indica nuevamente el corto pero solo del lado de la línea de los 3.3V.
Aquí para encontrarla lo que hago es inyectar un voltaje sobre esta línea y ver si algún componente que la compone levanta temperatura. Y así llegue al cuadro que sigue!!



Sistema RTC!! Un capacitor muy pequeño el C953 estaba en corto directo a masa… se reemplazó y se probó nuevamente  y la máquina volvió a la vida!!




El sistema RTC esta portátil es muy interesante de analizar y seguramente en algún post lo veremos más en detalle!!

Recuerden que dictamos cursos de reparacion de notebooks a nivel electrónico donde enseñamos a analizar este tipo de fallas. 
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viernes, 14 de agosto de 2015

Prueba para chipset

La prueba que se ve en el vídeo solo es de ayuda para ver el estado del chipset, solo es una prueba que nos ayuda a descartar directamente o probar si funciona..
Lo que quiero decir aquí es que si pasa esta prueba no quiere decir que esta bueno sino solamente que las posibilidades que este bueno son mayores! 
Si no pasa esta prueba no lo suelden porque no funcionara! 
Es aplicable a cualquier chipset de la familia AMD o Intel de los que tienen capacitores en su superficie! 



sábado, 8 de agosto de 2015

Notebooks BGH M400 No enciende ni muestra señales de vida!


Notebooks BGH M400 con placa 71R-J14IM6 el diagrama para esta placa no lo encontré pero el de la 71R-J14IM2X le va muy bien!

En esta ocasión la máquina no encendía ni mostraba indicio de consumo alguno... Usando fuente de laboratorio el consumo de esta placa en condiciones normales es de unos 15mA +/-

Revisando se ve que el primer Mosfet estaba con problemas… se reemplaza ahora si ya muestra el consumo inicial pero al apretar el botón de power no pasa nada...
Se sigue analizando el problema y aquí hago una aclaración… Por lo general las placas de notebooks trabajan con una aliemntacion de 3.3V en el botón de encendido pero en esta placa este botón maneja un voltaje de 9.5V.
Esta placa a diferencia de lo común que uno ve trabajan con una fuente de tensiones ALWS y hago un paréntesis... 
(Para el que no recuerda o desconoce, en las motherboard hay varias fuentes que se ponen en funcionamiento en secuencias cuando presionamos el botón de encendido pero para que eso ocurra primero la placa tiene que tener alguna alimentación presente desde el momento cero… dependiendo la arquitectura de la placa esas alimentaciones siempre presentes (ALWS), pueden variar si la fuente la entrega a toda potencia o si el IC que maneja esa fuente la entrega por una salida de baja potencia para ahorrar energía si está trabajando con batería. El voltaje que encontraremos como tensiones ALWS es comúnmente 3.3V y 5V y quizas se sume algún otro dependiendo la placa pero relacionados a estos voltajes iniciales).

Como decía esta placa trabaja de forma un poco distinta a lo que se suele encontrar, lo común es encontrar o los 3.3v y los 5v saliendo de una misma fuente pero en esta placa cambia un poco! 



En esta placa las tensiones ALW las maneja un IC de la línea OZ y en vez de generar los 3.3v y los 5V!! Este IC entrega de un lado 1.5V y del otro 5V pero en S5, (S5 es el estado antes de presionar el botón de encendido), solo está entregando los 5V o sea que el único voltaje ALW verdadero serían los 5V y estos a su vez por medio de otro circuito LDO transforma ese voltaje además en otro de 3.3V que necesita la placa para alimentar el EC, manejar señales de activación, alimentar la BIOS entre otras cosas.



Resumiendo un poco! Cuando conectamos el cargador o la batería se generan automáticamente en esta fuente los 5V que van a estar activos siempre y… el voltaje de 1.5V que de ahí después alimenta otras fuentes va a estar presentes recién cuando presionamos el botón de encendido. Sin este voltaje de 5V no funciona la placa, y es bastante común en los IC de la familia OZ  fallen.

Pero mi placa ese problema no lo tenía, los 5V estaban presentes y en el botón de encendido tengo 9.5v!! Que sucede aquí! El botón se alimenta directamente de la alimentación VIN pero por un divisor de tensión esta voltaje que sería +/- 19V termina en 9.5V. Ese voltaje es muy grande como para usarlo de señal de encendido todavía… le recuerdo que las señales por lo general son de entre 3.3V a 1.5v +/- que son los voltajes que también maneja el EC o como comúnmente se conoce KBC.



 Así que esta placa a su vez después del botón de encendido hay un circuito que está compuesto por un Mosfet de canal N que recibe en su puerta el voltaje directamente de ese divisor, este voltaje será de 9.5V cuando estamos con el cargador y menor si solo estamos con la batería. Al estar alimentado su puerta y ser un voltaje superior que su fuente según especificaciones del fabricante, este Mosfet pone a masa los 3.3V dejando una señal de estado bajo que va al EC. Cuando presionamos el botón se interrumpe la alimentación de la puerta del Mosfet, este se abre y cambia por un instante esa señal a estado alto, esa información la interpreta el EC como que se dio la orden de encender el equipo y este por medio de otra señal llamada PWRBTN#  que envía al Puente Sur este enviará otras al EC y comienza la activación del resto de las fuentes en secuencia hasta que llegamos ver el logo en pantalla. 




Explicado un poco de cómo funciona el encendido de esta placa, comentó que la falla por la que mi placa no reaccionaba cuando apretaba el botón de encendido era que la resistencia R161 que encontramos en la imagen de arriba y esta entregando los 3.3VA estaba abierta, al no tener este voltaje no se podia general los cambios de estado necesarios para que el EC comprenda la información.!! 
Se reemplazó y el equipo volvió a funcionar bien.







Espero que este blog despeje algunas dudas!!


Para todos los interesados en aprender a analizar fallas como estas a nivel electrónico dictamos cursos enfocados solo a 
la reparación de Notebooks 
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jueves, 6 de agosto de 2015

Notebooks ACER Aspire One 756 no enciende!!


Notebooks ACER Aspire One 756 no enciende… Actualizado!

ACER Aspire One 756

No encendía. Sin consumo alguno inicial.

Entro que no hacía nada de nada... ni cargaba batería.
Se desarmó y lo primero se comprobó si se encontraba algún corto en la primer parte o sea desde el Jack hasta los primeros Mosfet y nada... Después de los Mosfet tampoco nada...
Hacemos una aclaración en este punto!
Los Mosfet en esta parte de la fuente están como llaves de paso o sea solo están para conmutar y al hacerlo dejar pasar todo el voltaje del cargador con su potencia a la placa para alimentarla.  
En esta placa cuando colocamos el cargador el voltaje primero atraviesa un filtrado para terminar en el drenador del primer Mosfet y en la pata 20 del IC de la fuente Charger, (fuente encargada de cargar la batería). Este IC además de funcionar como driver regulador de la carga de la batería internamente cuenta con un elevador de tensión que es usada para alimentar las puertas de los Mosfet de canal N conmutadores de el voltaje del cargador y también maneja al mosfet  que habilita la alimentación por batería cuando quitamos el cargador.

En la falla de este equipo el  Mosfet no estaba en corto pero no trabajaba o sea no creaba el canal para que pase el voltaje del cargador al resto del equipo cuándo se excitaba  su puerta.
Pregunta que me suelen hacer seguido…
Cómo lo mido a ver si trabaja o no? Cómo pongo las puntas?
Primero antes de levantarlo tenemos que intentar evaluar la falla que tiene y si realmente es el culpable.
Si ya medimos que en uno de sus lados tenemos el voltaje del cargador y del otro lado nada… nos queda ver si en su puerta (Gate), tiene algún voltaje. Si el voltaje es el mismo que el del cargador eso nos dice que algo no está bien. Otra prueba es sin que este alimentada la placa y el multímetro en escala zumbadora revisar si pita entre drenador, fuente y puerta. No tiene que pitar, si lo hace esta malo. Entre drenador y fuente tenemos un diodo interno que dependiendo si el mosfet es de canal P o N lo tendrá colocado de distinta manera pero la prueba es sencilla… el multímetro en escala para medir semiconductores me tiene que mostrar un valor entre drenador y fuente solo de una forma cuando lo medimos y si invertimos las puntas me tiene que dar infinito. Lo mismo entre puerta y drenador o puerta y fuente, en este caso siempre tiene que dar en infinito, cualquier lectura que de eso indica falla. Si lo hace cuando está colocado, lo levantamos y lo probamos fuera.




Como tips les comento!  Ante la menor duda lo reemplazan porque las mediciones usando el multímetro me pueden decir si está operativo pero no si funciona bien ya que puede tener una pequeña fuga que solo se manifiesta cuando esta alimentado y muchas veces después de unos instantes de uso.
Si tiene algo de fuga interna ya es suficiente para que falle y quizás con la prueba en frío no me dé este error así que lo mejor es reemplazarlo.
Por lo general abundan en las placas de desguace sobre todos estos de canal N.  Este consejo es aplicable también a los diodos y sobre todo a los capacitores! 
En ocasiones... y me pasó más de una vez! No muestran corto pero tienen una pequeña fuga que se hace más evidente cuando trabaja y empieza a tomar temperatura la falla puede ser inmediata o progresiva y una falla progresiva son de las más difíciles de identificar sobre todo si el técnico está en sus comienzos. Me ha tocado este tipo de fallas en fuentes secundarias y me costó un poco encontrarlas.
Volviendo a este caso!! Se reemplazó el Mosfet dañado por un similar ya que igual no tenía… usando el datasheet busque un reemplazo y  salió funcionando sin problemas.


Recuerden que un Mosfet no solo está dañado cuando está en corto... Puede medirse sin corto pero estar dañado… sé que esto ya lo dije pero es importante que lo recuerden!!!

Aprende más de cómo resolver casos similares o más complejos en los cursos que dictamos sobre reparación de Notebook a Nivel Electrónico.

Más información nos puedes enviar un mail a info@santale.com.ar o Alejandro.santale@gmail.com y te estaré enviando toda la información de los cursos Online y Presenciales.  

miércoles, 29 de julio de 2015

Esta sencilla y económica fuente de laboratorio la arme antes de comprar la que ven en mis imágenes en el taller... La sigo usando cuando trabajo en más de un equipo a la vez y me trajo muchísimas satisfacciones... De verdad contar con una fuente de laboratorio es tan prescindible como el multímetro o el soldador y esta es muy sencilla de armar aunque no tengan conocimiento de electronica!! Está armada con cosas que tenemos en nuestro taller. Esta que muestro está dividida en tres partes pero las más importantes son la segunda y tercera... Lo más costoso y lo digo así pero no lo es tanto... Son conseguir el voltímetro y el amperímetro aunque si ven en el indicador de la fuente que muestro el de la derecha es uno doble que muestra el voltaje y el amperaje en todo momento... Ya con ese solo estaría más que bien... lo único a tener en cuenta es que para ver el consumo inicial de los nuevos equipos modernos que son menores a 10mA se necesitaría que el Amperímetro fuera de 3 dígitos después del punto y no como el del vídeo de 2 dígitos.
En este caso servirá igual ya que si hay un consumo por problema lo indica pero esta bueno saber el consumo inicial (S5), ya que esa información nos dice mucho!! Ej. con solo conectar la placa a la fuente si nos muestra el consumo inicial y sabemos por experiencia que en ese equipo es lo normal 8mA de consumo inicial… ya con esa información estamos seguros que la alimentación inicial está correcta, que en la primer parte no tenemos problemas y si no enciende el problema está seguramente después de las tensiones ALW o pre ALW. En algunos equipos tambien podemos saber si tenemos problemas de bios. 



NOTA:                                           Si no consiguen el voltímetro y el amperímetro si yo la tendría que volver armar pensaría en adaptarle un mar de tester, (multimetros), de los mas económicos que funcionara muy bien igual.


Como armarla!
Esta fuente usa como dije para alimentar un cargador de portátil de los multivoltajes y en mi caso elegí uno de 5.5A 22V lo ideal es que no sea menor a 4.5A sino para los equipos antiguos o las All in One que tienen picos de consumos altos puede no servirnos.. Este cargador como la mayoría tiene auto-protección por sobre consumo y es algo que necesitamos sino se nos quemaría muy rápido..






El diagrama del regulador de voltaje está en el final del vídeo, yo use ese pero si googlean un poco pueden encontrar aún más sencillos, de todas formas este armarlo es muy económico y los componentes se consiguen en cualquier casa de electrónica.
Uso 4 LM117 para asegurarse que tanto los altos consumos o si se dispara al máximo el consumo por un corto grande no estropee al circuito.

Repito que es muy útil contar con una fuente de laboratorio para el análisis de fallas en el taller.. Para los colegas que no tienen problemas de importación pueden buscar en Ebay o similares reguladores ya con fuentes muy económicas y de muy buen rendimiento. También aquel que invierte en uno ya armado es una de las inversiones que no se van a arrepentir nunca!! 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewm8PFvKy9g

sábado, 25 de julio de 2015

Notebooks BGH A400 con placa MB40IA1 no enciende!

Notebooks BGH A400 con placa MB40IA1 no enciende… 

Si conectamos esta placa a la fuente de laboratorio y mediamos su consumo… (Aclaró que cuando digo medir consumo con la fuente de laboratorio en los momentos de prueba  siempre es solo con memoria y display colocado y me guío con estos consumos como referencia en distintos fallos )... como decía el consumo en estado inicial S5, me mostraba unos 6mA. Apretaba el botón de encendido y no hacía nada. Sé que esta placa, cuando funciona su consumo está en el orden de los 9mA. 
Esa mínima diferencia nos dice que parte del voltaje de entrada no está llegando a todos sus destinos.

Refresco un poco la memoria... cuando conectamos el cargador en muchos equipos antes de pasar la alimentación completa con toda su potencia por el o los primeros conmutador comúnmente son Mosfet dependiendo de la configuración de esta primer parte de la placa pero lo que más se puede encontrar es que o pasa por el diodo interno del primer conmutador para después por medio de un circuito generar la activación de estos Mosfet o son activados antemano por el propio IC driver de la fuente de carga de batería y así permitir la alimentación principal a todo la potencia que el cargador nos pueda suministrar.  

En esta placa el primer conmutador es un Mosfet de canal P cuya puerta se excita a través de un divisor resistivo que podemos ver en la imagen 1 de abajo, está compuesto por la resistencia PR508 y PR507 pero para que este divisor trabaje necesita que el Mosfet de canal N PQ503 conduzca ese voltaje a masa y así crear ese divisor.  




A su vez este último Mosfet PQ503 necesita ser excitado y eso lo logra otro divisor formado con las resistencias PR524 Y PR531. 

Ahora bien quizás algún colega se pregunta para que colocamos tantos componentes si en definitiva en cuanto conecto el cargador voy a tener excitado estos 2 Mosfet y van a estar conduciendo todo el tiempo! 
Si vemos el mismo circuito tenemos un tercer Mosfet el  PQ8 también de canal N que es el encargado de la habilitación de este circuito... Podemos verlo mejor en la imagen 2.


Mientras que este todo bien y el EC detecte que pusimos el cargador este Mosfet no hace nada dejando que los otros dos o sea el PQ503 que permite que PQ4 trabaje y deje pasar la alimentación proveniente del cargador.
Pero si el EC detecta que el equipo tiene un problema o sencillamente se quitó el pin de carga del cargador dejando la alimentación en manos de la batería este controlador EC (KBC), manda una señal por pata 56 a la puerta del Mosfet PQ8 este cierra y pone a masa el divisor del Mosfet PQ503 que este al abrirse deja sin efecto al divisor que excita de forma correcta a la puerta del Mosfet de entrada PQ4 cambiando el voltaje que necesita para que funcione que es en el orden de los 9V a un voltaje superior en caso que esté todavía el cargador colocado y al no tener diferencia entre la puerta y la fuente de este Mosfet que recordemos que es de canal P y necesita tener la fuente más positiva que la puerta para que se cree el canal y conduzca, eso desaparece y el Mosfet se abre impidiendo que el voltaje del cargador si está todavía colocado entre al equipo. 
Si está todo bien además va a llegar a un segundo Mosfet PQ2 que este es de canal N y su puerta es manejada directamente por el mismo IC driver de la fuente de carga, este IC es de la familia OZ y son de tener bastantes problemas. 

Bueno volviendo al tema de la falla de este equipo el problema era simple... el Mosfet PQ4 no conmutaba aunque en su puerta teníamos el voltaje correcto este no dejaba pasar la alimentación proveniente del cargador. No estaba en corto sino que el cristal de silicio de la puerta se dañó y dejó de trabajar.  
Se reemplazó el Mosfet y el equipo volvió a la vida. Por las dudas se cambió también el capacitor PC503 que en este caso estaría para proteger el cristal de este Mosfet de una subida rápida en el voltaje de su puerta. 



Recuerden que estos temas lo vemos en el curso que estamos impartiendo de reparación de Notebooks a Nivel Electrónico. 
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Alejandro Santale


jueves, 23 de julio de 2015

Como seguir una falla en una placa que no enciende! Material ACTUALIZADO...

Notebook Lenovo G470

Falla del equipo: La máquina no encendía!

Voy a describir una falla real y la lógica de cómo encarar un seguimiento de una falla.

En esta prueba se usó un Tester o Multímetro y la Fuente de Laboratorio muy útil para detección de fallas ya que para aquellos que no la conozcan esta además de alimentar de forma segura un equipo nos permite manejar el voltaje de la entrada en un rango de 0 a 30V y además nos informa de manera visual el voltaje y el consumo en amperes que está teniendo el equipo en todo momento…  y para qué sirve esto? Sabiendo el consumo normal de un equipo que varía de modelo y antigüedad pero que esta entre 8mA a una maquinita más vieja 12mA y algunas más antiguas puede llegar hasta casi los 30mA pero lo común es que este dentro de los primeros valores. 




Si colocamos la fuente de laboratorio en un equipo que no tenga la bateria puesta...  y sin tocar nada por el display de la fuente vemos un consumo por arriba de los 35mA ya estamos en presencia de algún inconveniente en la placa y mucho mas si ese consumo supera el 1A o llega como puede suceder si tenemos un corto importante a que pase  los 4A.
En un caso asi ya estamos en presencia de algún corto en la alimentación principal donde este voltaje puede llegar dependiendo la configuración de la placa. 
Puede estar tan solo en la primer parte de la entrada y sería de fácil localización o puede tener derivaciones a otras zonas de la placa que nos costaría un poco más quizás. 

Volvamos al problema de este  equipo! La falla por la que entró es que al apretar el botón de encendido la maquina parpadea el led de power y se apaga.
Si le colocamos el cargador y con la batería puesta vemos que esta carga de forma correcta... Analicemos esto! Si coloco el cargador y el equipo  muestra que está cargando la batería eso nos indica que la primer fuente funciona bien... la primer fuente siempre en todo los equipos es el Charger o sea la fuente que carga la batería y que es por lo general la que está presente en la habilitación de los primeros conmutadores que suelen ser 2 Mosfet en la entrada de alimentación!! 
Esta información  también nos dice que las alimentaciones ALWS (siempre presentes) o al menos las salidas LDO de 3.3V y 5V tambien están presentes.  
Recuerden que las partes críticas como el controlador EC (KBC) entre otros se alimentan de los 3.3V lo mismo que el botón de encendido por lo general también se alienta de este voltaje.  Los 5V son requeridos para ser transformados en otros voltajes necesarios y alimentaciones de IC.

Hago otra aclaración! estos voltajes llamados ALW que son los que siempre tienen que estar presente, dependiendo de la arquitectura  de la placa pueden estar presentes al 100% con todo su potencia o tambien puede darse el caso que estas salidas de potencia estén desactivadas pero si tener estos mismos voltajes a baja potencia por una salida llamada LDO. Esto lo hacen los diseñadores para ahorrar el máximo de energía cuando el equipo está conectado solo con bateria y se encuentra apagado. Recién esta salida de potencia se activaría cuando presionamos el botón de encendido.
Así que para los colegas que recién comienzan no tomen que al probar y ver que en las bobinas de las tensiones ALWS no tenemos alimentación el problema está ahí, puede ser pero también puede ser que solo no están presentes estas salidas porque el equipo no está encendido. Esta información siempre la encontraremos en las primeras hojas del esquemático. 

Volvemos a nuestra falla... Esta información como decíamos de tener primero activa la carga de batería, tener el botón de encendido alimentado, de que tengamos información de algunos led... es importante ya que nos dice que el problema está en las fuentes que se activan después de apretar el botón de encendido y que es cuando se empiezan activar las fuentes secundarias o sea cuando comienza la secuencia de encendido. 

Las fuentes secundarias se empiezan activar cuando presionamos el botón de encendido y son manejadas y controladas  en casi todos los equipos por el EC y el PS o dependiendo la arquitectura el PCH o FCH. 
Cuando apretamos el botón de encendido lo que estamos haciendo es poner los 3.3V del botón a masa... Una aclaración, algunas placas pueden tener distinto voltaje pero en el camino hasta el EC se transforma en 3.3V siempre), esa interrupción de energía en el botón de encendido el EC la interpreta como que se dio la orden de encender el equipo y este a su vez va a entablar una comunicación primero con el PS y este le va a informar si comienza o no a encender en secuencias la demás fuentes secundarias. Esta comunicación dependerá de la tecnologia de la placa y si esta tiene  Puente Sur y Puente Norte o PCH o FCH… De eso hablaremos en otro momento ya que es un poco más complejo!!

Con relación a la falla de esta Lenovo lo que sucede es en esa secuencia después que presionamos el botón de encendido y se activan las fuentes secundarias que alguna está en corto o algún componente en el camino de estas fuentes lo está.
Acá nos tenemos que valer del diagrama o ser muy suertudos y detectar la falla a simple vista.
Para analizar el tipo de falla y buscar de donde puede venir el problema hay distintos métodos que explicamos bien en el curso de reparación de portátiles. 
Pero como comentario de ayuda podemos decir que primero tendríamos que identificar las distintas fuentes y medir en ellas si alguna presenta algún problema como primera medida. 
Una técnica de buscar este tipo de fallas es usando la misma fuente de laboratorio inyectando voltajes en las distintas fuentes… Respetando los valores claro, no podemos inyectar 5v a una fuente de 1.1V porque podemos causar un daño mayor sobre todo si ese voltaje entrará en un PN o PS!! 
Con la experiencia muchas fallas de este tipo la podemos llegar a localizar sin el uso de un diagrama pero en muchos casos por más experiencia que tengamos si no tenemos el diagrama se nos puede complicar un poco. 





Analizando la falla llegamos a la conmutación de este Mosfet que comienza a conmutar el voltaje de los 5V ALW a otro voltaje denominado  +5VS. Cuando presionamos el botón de encendido el EC va a enviar  una señal en estado alto denominada SUSP# esta señal va a llegar a un circuito que va a poner a otra señal denominada SUSP en estado bajo  dejando que la  puerta de este Mosfet de conmutación sea alimentada con el voltaje +VSB que no es otra cosa que el derivado de +B o sea el voltaje que puede ser el de la batería o el cargador dependiendo quien esté alimentando en ese momento al equipo. 




Revisando si tenían algún problema estos Mosfet, usando el multímetro  se detectó que del lado de la fuente o sea por pata 1, 2, 3 tenemos una derivación a masa, si analizamos este circuito vemos que el Mosfet por sí solo no se puede poner a masa. Sí  podría presentar otro tipo de averías como por ejemplo estar en corto entre drenador y fuente o entre fuente y puerta. Lo que sí se puede poner en corto a masa directo sería o los capacitores cercanos que tenemos en este Mosfet o  cualquier cosa que esté en esa línea de alimentación de los +5VS. 
En este caso fue sencillo y lo que se puso en corto fue el capacitor cerámico C721. Se reemplazó y  se probó comprobando que ya si encendía sin ningun otro problema.
Se armó y se terminó de probar bien...

Este blog se hizo  quizás un poco extenso pero quería explicarles algunos puntos a tener en cuenta y que en la práctica les pueden ser de utilidad. 

En el curso que impartimos sobre reparación de Notebooks enseñamos a analizar estos tipos de fallas de una manera que el alumno llegue al resultado no trabajando de memoria sino razonando y estudiando las fallas. 

Para todas las personas interesadas en el curso de reparación de Notebooks les pido que se comuniquen con nosotros por medio de un correo electrónico que a la brevedad les estaremos enviando toda la información sobre el curso, el temario y los valores del mismo. 
Pueden seguirnos desde la pagina de Facebook https://www.facebook.com/curso.notebook.santale/

Los mail de contacto son info@santale.com.ar o alejandro.santale@gmail.com