笔记本电脑排线多少钱 主板上电源排线出问题了怎么办

笔记本排线断了怎么修
<p class="detail" data-data='笔记本排线断了怎么修,笔记本液晶屏排线折断怎么修复?'>笔记本排线断了怎么修,笔记本液晶屏排线折断怎么修复?
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找到排线的断裂之处不是一件很容易的事情,就是把断裂点找到了,把它接起来更是难上加难!还好,在两年前维修我自己笔记本的时候积累了接排线的一些经验,现在终于可以奉献跟大家了。在此之前,先请大家认识一下各种各样的排线,做到心中有数。图为:本本的工作状态指示板排线  所谓排线,顾名思义,就是把很多根电线并排整齐的排列在一起,起到传输数据信号的作用,同时采用排线也能使电路显得整洁、美观。相信玩“本本”的爱好者大都玩过台式机,排线的结构和台式机的硬盘、光驱、软驱等的数据线一样,只不过排线是由韧性非常高的塑料薄膜中间夹着若干根很薄的金属条组成的,与硬盘数据线比起来更显得轻巧,不过古董的本本还是用下图这种。早期用的单股电线  一般来说,排线具有很高的韧性,轻易不会折断,但是由于是二手的机器,已经使用了若干年了,其液晶屏不知打开又合上了多少次,再加之使用方法不当,频繁向同一个方向来回活动液晶屏的话就有可能断,如果折断一根、两根还有接起来的可能,断太多的话,到了无法接的地步只有更换新的,对与已经使用了一些年头的二手笔记本,其配件早就不生产了,要想买到相同型号的排线已经不大可能。其实笔记本电脑的排线有两种,一种是从屏幕通往显卡部分的排线,一种是从屏幕控制电路通往TFT面板的排线,这两根线都起着传输显示内容的作用,所不同的在于从屏幕通往显卡部分的排线是传送整个屏幕显示的信号,到了控制电路之后这些信号被分成每个像素要显示的内容在传往TFT面板。如果其中任何一处的排线出现问题,显示就会不正常。了解了排线的结构以后,接下来就是打开笔记本电脑,找到排线的位置。工具准备:电烙铁(优质锡丝、松香等)、数字万用表、美工刀片、703或704硅橡胶(密封行输出高压嘴的东西,家电维修部可以找到)等。使用的工具  各大品牌的笔记本排线颜色、形状可能不大相同,但结构肯定都是一样的。液晶屏与主板的连接排线大都在液晶屏的下方,我们要先把笔记本电脑拆开,才能看到排线。不同品牌、型号的笔记本电脑拆卸方法都差不多,可以先观察一下,看笔记本外壳是有几个整体部分构成的。一般来说,先找一块柔软的布垫在桌子上,使笔记本底部朝上,把底部的几根螺丝卸下来,然后再把笔记本正面朝上,打开液晶屏,这时候我们才可以把“本本”的前面板和键盘拿掉,注意,前面板上有鼠标和音箱,它们和主板之间也大多是用带插头的排线连接起来的,键盘也不例外。先要小心地把排线那头的插头从主板上小心的拿下来,才能分别把前面板和键盘拿掉。  这时候我们就可以看到“本本”的主板了,从主板到液晶屏的排线一般有两根,最宽的那一根(大约有4厘米宽)就是传输数据信号的排线,就是它有折断的地方!而另一根是液晶屏背光灯用的。有的笔记本电脑主板到液晶屏的排线是一根,只不过是把液晶屏信号和控制背光灯的信号用一根排线传输罢了。只要将两根排线分别向上方拉,拉松动后,一边向上拉一边抠住底端的接口,就可以将排线拔出来了。图为:找到排线  找到排线以后,可是又怎么能确认是哪地方断了呢?首先要用观察法,先用肉眼看排线哪地方有明显的折痕,排线断开全是由折痕引起的。可以借助高倍放大镜在强光下辅助观察,由于排线比较薄,折断的地方应该是能看出来的。图为:找到排线  找到疑点以后,为了确保万无一失,我们再借助数字万用表进一步“确诊”。普通的表笔肯定不行,太粗了,我们在表笔上分别接上缝衣针,用200欧姆电阻档,表笔在刚才怀疑断开点的两边用缝衣针代替表笔轻轻划开排线上的那层具有韧性的薄膜测量,电阻显示无穷大的那此处肯定断了,断点找到以后,我们就用刀片轻轻的把具有韧性的那层薄膜刮掉,这一步千万要小心,因为排线实在是太薄、太细了,不要把那么细的排线刮断了,更不能在排线上刮出洞来,以露出金属光泽为准。图为:找到疑点 刮好以后就准备焊接,用刀片刮一点松香的粉末放在刚才刮开的排线上(助焊用),然后等电烙铁烧热了,把电烙铁的电源插头拔掉(这一步一定要做到,否则被静电把主板烧坏了可别找我啊!),利用余热,烙铁头稍微沾一点焊锡,飞快的在排线撒上松香粉的地方抹一下,再垂直抬起来,排线断开的地方就被焊好了,记着,速度一定要快,否则排线就被烫坏了,如果一遍不行可以多来几遍,最好能找一段废旧的影碟机或者手机的排线先把焊接技术练好了再动手。图为:刮好以后就准备焊接  焊好以后,数字万用表检测无误,用703硅橡胶在焊点上和周围以及背面都涂上一层,大约一、两个小时以后等到表面自然风干了再反复涂1-2遍,利用703硅橡胶干了以后具有弹性的特点起到固定焊点的作用,使其在以后的使用中不至于再次断开。图为:等到硅橡胶完全风干了以后就可以装机测试  等到硅橡胶完全风干了以后就可以装机测试了。这一步笔者就不再多说了,完全是按照刚才拆卸时相反的顺序装好,辛苦了半天,该测试一下自己的劳动成果了,相信你只要按照我刚才所介绍的步骤去做了,一定会取得成功的。
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太背了,主板连接开机键的软排线插座,被我拆机的时候以用力连根拔起。。。(就是图上这个东西)拿到上海还算有名气的笔记本电脑维修店,被告知那个插座没有“底座”了,不能焊,让我换主板~~~~不就是一个几毛钱的小玩意掉了么,就得换主板?不甘心啊。请问各路高人这个东西要怎么修?自己能焊接么?如果难度很大,要在什么地方才能搞定呢?谢谢啦~
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我有一个办法! 但是就看你敢不敢! 用502胶水粘+电烙铁修复 上次我拆屏幕的时候 也是不小心把8560w的感光器扒下来了!
前提是 几个脚针必须和电路版接触到位 不然粘牢了以后发现接触不良
你娃就囧了..........
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自己没焊接过最好不要尝试, 可以拿到维修手机等地方问问他们能不能焊接.
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可以修复的。。。联系QQ
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那要看你的底座上是不是带有pcb部分,如果连主板上的pcb焊接部分都一起拔下来了,那真的是太难修了,换个主板是最好的方法了!PS:我自己的8760w的触摸板上方三个按键的排线也断了,呵呵!
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吐槽一下的这种反人类的软排线设计。上次给8760换硅脂,尼玛,居然要拆c壳,要拆大大小小一堆的排线座。拆每个排线都得小心翼翼:开着家里最亮的灯,手里拿着手电筒,头上滴着汗。这哪里是拆机啊,简直在拆弹。而且就算再小心,这种排线座经常拆装,势必会遇到lz一样的问题或者接触不良。觉得8540这一点设计至少比强,清理风扇换硅脂不用拆c壳,拆排线也少得多。
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至尊宝 wrote:我有一个办法! 但是就看你敢不敢! 用502胶水粘+电烙铁修复 上次我拆屏幕的时候 也是不小心把8560w的感光器扒下来了!
前提是 几个脚针必须和电路版接触到位 不然粘牢了以后发现接触不良
你娃就囧了..........我用热熔胶沾的,费了好大劲才全部接通,但是问题又来了,温度一上去,热熔胶就软了。。。再次悲剧~~~
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MUDBOY wrote:自己没焊接过最好不要尝试, 可以拿到维修手机等地方问问他们能不能焊接.去了虬江路问了好几家,都说修不了,这个东西就那么难修么?话说我的每一个帖子都有M大亲自回复呢,感觉聚惠这是要火的节奏呀!
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万年雪狐 wrote:可以修复的。。。联系QQ加不了你好友呀,“对方拒绝添加好友”
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byming123 wrote:那要看你的底座上是不是带有pcb部分,如果连主板上的pcb焊接部分都一起拔下来了,那真的是太难修了,换个主板是最好的方法了!PS:我自己的8760w的触摸板上方三个按键的排线也断了,呵呵!什么是pcb部分?这是那一部分?还请大神明示啊
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刚做除尘,一不下心把电源上的排线碰掉了,想问问大家这个东西该怎么处理啊,笔记本是hp g4,在线等,急!!!
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  笔记本主板电源坏了怎么办:   第一步.  首先将Pin 14和15短接,如果ATX电源上的风扇转动,请跳过这一步,看下一条。  如果ATX电源上的风扇没有转动,请用万用表跨接在Pin9的+5SVB端上测量对地Pin15的电压,如果有+5V的电压,那么就有门道了,请看下一条。如果没有电压,一般请废弃这个电源,因为维修的难度就较大了。如果还想继续修理请往下看。 +5VSB只要ATX电源板上有供电就有+5VSB待机启动电压输出,没有电压,就是待机启动电源损坏,这部分电路是一个单独的小功率开头变压器电路,类似一个开关电源的手机的充电器电路。  ATX开关电源中,辅助电源电路是维系微机、ATX电源能否正常工作的关键。其一,辅助电源向微机主板电源监控电路输出+5VSB待机电压,,当主板STR待机时,本单元电路负责给主板的内存供电以维持内存中的信息不丢失。其二,向ATX电源内部脉宽调制芯片主工作IC TL494的12脚和推动变压器一次绕组提供直流工作电压+22V。只要ATX开关电源接入市电,无论是否启动微机,就有+5VSB待机启动电压输出。辅助电源电路处在高频、高压的自激振荡或受控振荡的工作状态,部分电路自身缺乏完善的稳压调控和过流保护,使其成为ATX电源中故障率最高的部位。本文以目前微机中使用的三款国产ATX开关电源为例,结合检修实例剖析辅助电路的工作原理如下:  一、银河银星-280B  ATX电源辅助电路  整流后的300V直流电压,经限流电阻R72、启动电阻R76、T3推动变压器一次绕组L1分别加至Q15振荡管b、c极,Q15导通。反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15b极,加速Q15导通。T3二次绕组L3、L4感应电势上负下正,整流管BD5、BD6截止。  随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越少,Q15退出饱和而进入放大状态,L1绕组的振荡电流减小,由于电感线圈中的电流不能跃变,L1绕组感应电势反相,L2绕组的反相感应电势经R70、C41、D41回路向C41充电,C41正极接地,负极负电位,使ZD3、D30导通,Q15基极被迅速拉至负电位,Q15截止。T3二次绕组L3、L4感应电势上正下负,BD5、BD6整流二极管输出两路直流电源,其中+5VSB是主机唤醒ATX电源受控启动的工作电压,若该电压异常,当采用键盘、鼠标、网络远程方式开机或按下机箱面板启动按钮时,ATX电源无法受控启动输出多路直流稳压电源。  截止期间,C44电压经R74、L2绕组放电,随着C44放电电压的下降,Q15基极电位回升,一旦大于0.7V,Q15再次导通。导通期间,C41经R70放电,若C41放电回路时间常数远大于Q15的振荡周期时,最终在Q15基极形成正向导通0.7V,反向截止负偏压的电位,减小Q15关断损耗,D30、ZD3组成基极负偏压截止电路。R77、C42为阻容吸收回路,抑制  吸收Q15截止时集电极产生的尖峰谐振脉冲。 该辅助电源无任何受控调整稳压保护电路,常见故障是R72、R76阻值变大或开路,Q15、ZD3、D30、D41击穿短路,并伴随交流输入整流滤波电路中的整流管击穿,交流保险炸裂现象。隐蔽故障是C41由于靠近Q15散热片,受热烘烤而容量下降,导致二次绕组BD6整流输出电压在ATX电源接入市电瞬间急剧上升,高达80V,通电瞬间常烧坏DBL494脉宽调制芯片。这种故障相当隐蔽,业余检修一般不易察觉,导致相当一部分送修的银河ATX开关电源未能找到故障根源,从而又烧坏新换的元件。  二、森达Power98  ATX电源辅助电路  自激振荡工作原理与银河ATX开关电源相同。在T3推动变压器一次绕组振荡电路中增加了过流调整管Q2。Q1自激振荡受Q2调控,当T3一次绕组整流输入电压升高或二次绕组负载过重,流经L1绕组和Q1c、e极的振荡电流增加时,R06过流检测电阻压降上升,由R03、R04传递给Q2b极,Q2b极电位大于0.7V,Q2导通,将Q1基极电位拉低,Q1饱和导通时间缩短,一次绕组由电能转化为磁能的能量储存减少,二次绕组整流输出电压下降。而Q1振荡开关管自激振荡正常时,Q2调整管截止。 该电路一定程度上改善了辅助电源工作的可靠性,但当市电上升,整流输入电压升高,或T3二次绕组负载过重,Q2调整作用滞后时,仍会烧R01、R02、Q1、R06元件,有时殃及ZD1、D01、Q2元件。  三、技展  200XAATX电源辅助电路, 其一次绕组边同上述两种电路;二次绕组边增加了过压保护回路。工作原理如下: 若T3二次绕组输出电压上升,由R51、R58分压,精密稳压调节器Q12参考端Ur电位上升,控制端Uk电位下降,IC1发光二极管导通,光敏三极管c、e极输出电流流入调整管Q17基极,Q17导通使振荡开关管Q16截止,从而起到过压保护作用。D27、R9、C13组成Q16尖峰谐振脉冲吸收回路,C29、L10、C32组成滤波回路,消除+5VSB的纹波电压。  第二步.  将Pin 14和15短接,如果ATX电源上的风扇转动,说明有+12V输出,可能是波纹电压比较大不能正常使用。请打开电源,认真观察看看哪些电容&发泡&了,一律更换即可修好。注意:这里的电容一律使用+85℃或105℃以上的。 第三步.  将Pin 14和15短接,如果ATX电源上的风扇不转动,但测量紫色Pin9对地有+5VSB电压,这说明电源的主开关电路有故障。将Pin 14和15短接,电源上的风扇不转动,测量紫色Pin9对地有+5VSB电压。这类故障我的典型维修实例:  1). 打开电源盒,发现两个最大的电解电容有一个顶部发生爆浆现象,也就是示意电路图中的C1或者C2损坏一个,将这两个电容一起同时更换成相同规格的电容(耐压200V以上容量越大越好),故障排除。故障的原因是C1或C2任意损坏一个,主功率开关变压器就不能形成交流电流,所以就不能供电了。  2).打开电源盒,发现内部电路板外观良好,没有明显的损坏痕迹,没有电容发泡现象。测量两个主功率开关三极管都正常,带电测量C1和C2上都有160V左右电压,正常。顺着向下检查时发现电容C3发生虚焊的现象,重焊后电源修复。C3是厚片状涤纶电容在外力的作用下容易发生晃动的现象而产生虚焊,估计是在生产的时候就已经轻微虚焊加上焊脚的锡量不足,后来能自己表现出虚焊来也就不足为怪了。  3). 打开电源盒,发现内部电路板外观良好,没有明显的损坏痕迹,没有电容发泡现象,但仔细观察主功率开关三极管,发现有一只象有轻微裂痕。经过测量,发现损坏,用两只MJE13007或两只BU508A(508A容易购得,彩电电源上用的电源管)将原来的两只主 功率开关三极对管更换,根据经验故障应该排除,但将Pin 14和15短接仍然是没有+5和+12V供电,不能正常工作。限于手头的工具只有万用表没有示波器等高级工具,维修只得动脑筋认真分析电路了。 我手头上没有相关的资料,只有对照电路板进行绘制主电路图了,绘制的电路图就是上面的示意图了,后来网上下载的有ATX电路图但都没有这个我自己绘制的电路示意图简单明了好用,所以在这特地再用电脑绘制下来供大家使用。现在+5VSB有,各个电容都正常,主功率开关三极管已经正常,看来故障应该是主功率开关三极管的基极没有驱动信号或者是驱动激励不足。加电并短接Pin 14和15实验没有什么动静,断电后摸主功率开关三极管的散热片还是常温,所以排除基极激励不足的可能性。确定下来故障的原因是基极没有驱动信号。可是目测主功率开关三极管的外围电路完全正常,主工作IC TL494有没有送出驱动主功率开关三极管的激励信号呢?给电源板正常通上  电并短接Pin 14和15使电源处于正常工作状态,使用万用表的DB交流档,将两表针跨接在如图所示的推动变压器的冷端推动的AB两端上,测量竟然有将近10V&的交流信号。这么高的电压估计是空负载造成的,也就是主工作IC TL494送出了驱动信号,但没有加到主功率开关三极管的基极上了。显然现在的故障范围缩小至两个地方了:推动变压器损坏或者是主功率开关三极管的基极耦合电路有问题。经过检查发现外观良好的R4、R5阻值变得很大,用1/8W的电阻更换故障排除。原来是原来的R4 R5所用的电阻是1/16W的电阻,功率太小所致,损坏了外表竟然还和新电阻一样,这个故障很有一定的隐蔽性。  第四步.  特殊问题解决一例,如有类似使用此法定可排除:现象:银河优质ATX电源,当市电供电不足,一有空调启动计算机便重启。这个现象曾经困扰了我一段时间。自己的UPS暂无法正常使用:电瓶供电时因CRT显示器被他人开启造成消磁线圈突然开启反冲高压损坏逆变MOS对管,郧西县城到处没有配到低电压大电流的逆变用MOS管,只得使用小功率MOS+大功率三极管的复合形式修复,带电视和显示器都没有问题,就是带电脑主机转入逆变时机子要重启。看来正常和逆变切换时的反应变慢引起重启。  修复:在ATX电源的如下图的圆圈部位,加装一个450V220uF的彩电用电容,固定在ATX电源内部,仍使用原来的UPS不再有类似故障出现。加装的电容要注意使用正品行货,安装时注意极性,不能接反,并且最低要有400V的耐压,+85℃或105℃耐温的,容量是越大越好。  第五步.  在我修过的ATX电源中的故障一般都是接电后将Pin 14和15短接没反应,50%的故障都是无+5V待机电压,只要将待机电源的开关管的基极到+310V之间的启动电阻换掉就可修复,此电阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以换的较大点。待机电压有了不开机的原因多是+12V、+5V、+3.3V的整流管击穿,造成电源保护,也有是电容短路坏掉的。 在一些电源中还存在主电源滤波电容鼓起、漏电的故障。我碰到的基本就是这么几类故障,再复杂一点的就没有什么维修的价值了,因为买一个电源才几十元,再去费时费力是不值得的。  第六步.  ATX电源维修资料(1)主IC TL494芯片功能:12脚供电7-40V;14脚输出+5V  Vref 稳压电源给保护电路、PG电路、PSON电路供电;4脚是PSON低电平电源开启有效的加入端;8脚和11脚是主功率开关三极管的基极驱动输出,在IC内部是三极管的C极输出。当4脚为低电平时8和11脚没有脉冲输出说明TL494损坏。  (2)各路电压正常,但还是不能正常使用微机,这是没有PG信号的问题,顺着这个思路维修就可以了。这类故障非常少见,维修也不难,就不再详细说明了。PG信号流程:开机加电时,各路电压正常后延迟一会输出+5V PG信号告诉主板电源已经准备好了,你主板现在可以进入正式开机加载过程了。断电时,电压略有下降还有一点供电能力时PG信号就提前变成低电平,告诉主板电源马上要断电了,你马上进行关机处理。PG信号也称为P-OK或POWER_OK信号。为了验证是不是PG信号的问题可以人工模拟PG信号试试便可知道。(3)ATX电源的特点就是利用TL494芯片第4脚的&死驱控制&功能,当该脚电压为+5V时,TL494的第9、11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出。  而当第4脚为0V时,TL494就有触发脉冲提供给开关管,电源进入正常工作状态。辅助电源的一路输出送TL494,另一路输出经分压电路得到&+5VSB&和&PS-ON&两个信号电压,它们都为+5V。其中,&+5VSB&输出连接到ATX主板的&电源监控部件&,作为它的工作电压,要求&+5VSB&输出能提供10mA的工作电流。&电源监控部件&的输出与&PS-ON&相连,在其触发按钮开关(非锁定开关)未按下时,&PS-ON&为+5V,它连接到电压比较器U1的正相输入端,而U1负相输入端的电压为4.5V左右,这样电压比较器U1的输入为+5V,送到TL494的&死驱控制脚&,使ATX电源处于待机状态。当按下主板的电源监控触发按钮开关(装在主机箱的面板上),&PS-ON&变为低电平,则电压比较器U1的输出就为0V,使ATX主机电源开启。再按一次面板上的触发按钮开关,使&PS-ON&又变为+5V,从而关闭电源。同时也可用程序来控制&电源监控部件&的输出,使&PS-ON&变为+5V,自动关闭电源。如在WIN9X平台下,发出关机指令,ATX电源就自动关闭
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