Содержание

Проблема Решение
Нет питания, 5В и 0,00–0,05А по амперметру USB-C На плате 820-01700 очень часто встречается отказ U9080 или U9580, при котором PPBUS_G3H замыкается на PP2v5_SSD1 или PP2v5_SSD0. При этом NAND-микросхемы (SSD), как правило, повреждаются настолько, что восстановление данных становится невозможным. Если U9080 или U9580 окислены, повреждены, обгорели, либо являются причиной замыкания PPBUS_G3H на землю, демонтируйте их и проверьте сопротивление на PP2v5_NAND_SSD1/0. Должно быть больше 60Ом на землю. На большинстве плат при комнатной температуре сопротивление на землю по цифровому мультиметру превышает 1кОм.
Возможные причины 5В и низкого потребления по амперметру USB-C
• отсутствие PPBUS_G3H из-за замыкания или производственного дефекта;
• устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2/BridgeOS;
• отсутствующее или замкнутое напряжение PP3v3_G3H_RTC_X;
• неисправен контроллер PP2v5_NAND (U9080 или U9580);
• неисправен контроллер USB-C CD3217;
• замыкание на землю на любой из шин, формируемых U7800 для питания чипа T2, например PP1v8_SLPS2R или PP1v1_SLPS2R;
• отсутствует входное питание U7800;
• отсутствует или замкнута линия SLPS2R (чаще всего PP1v8_SLPS2R из-за замыкания на землю) (редко на этой плате);
• неспецифичные участки коррозии, вызывающие проблемы связи T2 или CD3217.
➤Шаги диагностики
1. Проверьте, не застряло ли устройство в режиме DFU или Recovery. Подключите MacBook к другому Mac или MacBook через главный порт (левая сторона, нижний порт, ближайший к трекпаду) и откройте Apple Configurator 2. Если да — переходите к разделу "Устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2" в шагах ремонта ниже.
2. Проверьте напряжение на PPBUS_G3H. Норма в диод-режиме: ~0,410. Для точного измерения установите мультиметр в режим постоянного напряжения, чёрный щуп на землю, красный — на PPBUS_G3H. Для платы 820-01987 идеальная точка измерения — F7000.
~12,60–12,65В = норма.
~12,28–12,35В = T2 не загрузился. Вероятная причина — устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2 или неисправен CD3217. Если плата не в режиме DFU, переходите к проверке следующих пунктов. Если устройство оказалось в режиме DFU, переходите к шагам ремонта для повреждённой прошивки T2.
~0В = замыкание на землю или отсутствие напряжения из-за производственного дефекта. Переходите к шагам ремонта для замкнутого или отсутствующего PPBUS_G3H.
3. Проверьте напряжение PP3v3_G3H_RTC_X. Норма в диод-режиме: ~0,420. Мультиметр в режиме постоянного напряжения, чёрный щуп на землю, красный — на PP3v3_G3H_RTC_X. Рекомендуется измерять на конденсаторе или резисторе рядом с одним из CD3217, чтобы исключить проблему с дорожкой/переходным отверстием. C3100 — подходящее место измерения этой линии на плате 820-01700.
~3,3В (3,290–3,425В) = норма. Если PP3v3_G3H_RTC_X отсутствует, проверьте на замыкание на землю, переведя мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления — значение должно быть достаточно высоким, на большинстве плат выше 1кОм. Иногда возможно ложное срабатывание из-за ёмкости линии — в этом случае сопротивление на землю будет около 60Ом. В этом случае оставьте плату без питания на несколько минут и переизмерьте.
При обнаружении проблемы переходите к шагам ремонта "PP3v3_G3H_RTC_X занижено, отсутствует или замкнуто" ниже.
4. Проверьте напряжение PP3v3_G3H_SOCPMU. Норма в диод-режиме: 0,378. Мультиметр в режиме постоянного напряжения, чёрный щуп на землю, красный — на PP3v3_G3H_SOCPMU. Рекомендуется измерять на конденсаторе рядом с U7800, чтобы исключить проблему с дорожкой/переходным отверстием. C7893/C7869 — подходящее место измерения этой линии на плате 820-01700.
~3,3В (3,290–3,425В) = норма. Если измерено 0В на этой линии, вероятно отсутствует PMU_PVDDMAIN_EN, который разрешает U7650 выдавать эту линию — обычно из-за пробитого или повреждённого R7900. Если R7900 пробивается снова после замены, замените U7800 и R7900. Значения ниже указанной нормы следует считать отклонением. Переходите к разделу "PP3v3_G3H_SOCPMU занижено или отсутствует" в шагах ремонта ниже.
➤Шаги ремонта
Устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2: оживите прошивку T2 через Apple Configurator 2. ПРИМЕЧАНИЕ: для стабильной работы необходимо использовать последнюю версию MacOS. Перед восстановлением/оживлением прошивки T2 проверьте наличие обновлений MacOS. Как оживить прошивку T2: подключите ремонтируемое устройство к другому Mac или MacBook через главный порт. Главный порт на A2141 — нижний левый USB-C порт (ближайший к трекпаду). При затруднениях см. схему на странице поддержки Apple — ссылка. После подключения откройте Apple Configurator 2. Должна появиться большая квадратная иконка "DFU" или, реже, "RECOVERY". Нажмите на иконку, перейдите в верхнее меню, "Actions", затем "Advanced". Выберите Revive device. Появится индикатор прогресса. Процесс может занять от 2 минут до более чем 30 минут в некоторых случаях. ВЫБОР RESTORE СОТРЁТ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ!
PPBUS_G3H замкнута на землю: подайте на PPBUS_G3H около 1В с ограничением тока 5А от лабораторного блока питания. Предпочтительно подавать напряжение на крупный танталовый конденсатор или основной предохранитель шины PPBUS (F7000/F7001), так как часто требуется большой ток, чтобы замкнутый компонент нагрелся. Обычно достаточно 1В. Не рекомендуется подавать больше 1В, так как при замыкании одного из VRM процессора или U9080/U9580 можно убить процессор или SSD. Подходящее место подачи напряжения на плате 820-01700 — F7000 или F7001. Подавая напряжение, проведите тепловизионную съёмку платы. Если тепловизора нет, проверьте нагрев на ощупь. После локализации участка нанесите немного изопропилового спирта для точной локализации замкнутого компонента. После локализации замените замкнутый компонент.
Если причина замыкания — U9080, проверьте сопротивление на землю на L9081, должно быть больше 60 Ом, в идеале больше 1кОм. Если измерено 1–3 Ом, NAND-микросхемы (SSD), вероятно, мертвы.
Если причина замыкания — U9580, проверьте сопротивление на землю на L9581, должно быть больше 60 Ом, в идеале больше 1кОм. Если измерено 1–3 Ом, NAND-микросхемы (SSD), вероятно, мертвы.
Норма в диод-режиме на PP2v5_NAND_SSD0 и PP2v5_NAND_SSD1 — около ~0,400–0,500.
Подробнее о поиске коротких замыканий см. Detecting short circuits.
PPBUS_G3H отсутствует или занижена без замыкания: если PPBUS_G3H отсутствует, сначала проверьте, доходит ли PPDCIN_G3H до Intersil/Renesas ISL9240 (U7000). Измерьте PPDCIN_G3H (норма в диод-режиме ~0,550) мультиметром в режиме напряжения на C7024, C7043, C7027 или C7026 на плате 820-01700. Напряжение должно совпадать с показаниями амперметра USB-C (5В). Если 0В — проверьте на замыкание, и если его нет, переходите к разделу "Диагностика CD3217" в шагах ремонта. Если напряжение 5В присутствует, проверьте резисторы измерения тока (список ниже) — ISL9240 мог замкнуть внутренне, что привело к выходу из строя этих резисторов. Приложите щупы мультиметра к обеим сторонам резисторов, чтобы измерить сопротивление, которое должно быть в пределах 5–10% от номинала. Если резистор вне нормы, замените его вместе с ISL9240, так как резистор, вероятно, вышел из строя из-за внутреннего замыкания. В зависимости от входного напряжения ISL9240 либо понижает, либо повышает напряжение примерно до 12В; если на USB-C 5В, он повышает его.
R7021 — 1,00 Ом
R7022 — 1,00 Ом
R7061 — 1,00 Ом
R7062 — 1,00 Ом
Если значения измерения тока в норме, замените ISL9240 (U7000).
PP3v3_G3H_RTC_X занижено или отсутствует: напряжение PP3v3_G3H_RTC_X питает "мозг" контроллеров USB-C CD3217, обеспечивая связь с зарядным устройством USB-C для получения 20В. Если PP3v3_G3H_RTC_X замкнуто, занижено или отсутствует, связь между зарядником и устройством невозможна, из-за чего устройство "застревает" на 5В. На плате 820-01700 понижающий преобразователь U6960 отвечает за понижение напряжения с PPBUS_G3H (около 12В) до 3,3В для формирования PP3v3_G3H_RTC. Поэтому для получения PP3v3_G3H_RTC сначала должен появиться PPBUS_G3H.
• Самая частая причина отсутствия или занижения PP3v3_G3H_RTC — замыкание на землю, обычно на конденсаторе рядом с одним из CD3217, либо на самом CD3217. При обнаружении замыкания подайте напряжение на R6935/35 и используйте соответствующие методы поиска замыкания. Подробнее см. Detecting short circuits.
• Если PP3v3_G3H_RTC_X не замкнут, убедитесь в наличии сигнала разрешения GHGR_EN_MVR, который формируется ISL9240 (U7000). ISL9240 часто выходит из строя таким образом, что GHGR_EN_MVR перестаёт формироваться. Если сигнал разрешения отсутствует, рекомендуется заменить ISL9240 (U7000). Кроме того, из-за ёмкости цепи PP3v3_G3H_RTC_X может ложно показывать замыкание, измеряясь около 60–100 Ом. Это следует считать ложным срабатыванием. Для подтверждения переизмерьте PP3v3_G3H_RTC_X после того, как плата несколько минут была без питания.
• PP3v3_G3H_RTC также может занижаться через PP3v3_UPC_XA_LDO, PP3v3_UPC_XB_LDO, PP3v3_UPC_TA_LDO или PP3v3_UPC_TB_LDO, поэтому если измеримого замыкания на землю нет, а сигнал разрешения/VIN присутствует, проверьте все эти шины на замыкание или пониженное сопротивление на землю. Низкое сопротивление/замыкание на этих линиях LDO обычно вызвано неисправным CD3217. При обнаружении замыкания на одной из этих линий осмотрите конденсаторы на соответствующей линии на трещины, коррозию или изменение цвета. Если ничего не обнаружено, демонтируйте соответствующий CD3217 и переизмерьте, чтобы проверить, устранено ли замыкание. Если замыкание устранено, замените CD3217. Деталь для замены необходимо брать с другой платы 820-01700.
• Иногда U6960 может замыкать PPBUS_G3H на землю и пробивать свой токоограничивающий резистор входного питания R6900. Обязательно проверьте напряжение с обеих сторон R6900, если подозреваете отсутствие VIN на U6960.
Если замыкание найдено и устранено, а на PP3v3_G3H_RTC всё ещё пониженное напряжение, проверьте напряжение с обеих сторон R6934/35. Эти резисторы могут пробиваться в результате замыкания.
PP3v3_G3H_SOCPMU занижено или отсутствует
Если U7650 визуально не окислена, маловероятно, что причина неисправности именно в ней. U7650 должна получить команду включить PP3v3_G3H_SOCPMU по сигналу PMU_PVDDMAIN_EN, который можно измерить на R7652. В большинстве случаев он будет отсутствовать. Если PMU_PVDDMAIN_EN отсутствует, а PP3v3_G3H_RTC_X присутствует, измерьте напряжение с ОБЕИХ СТОРОН R7900. Иногда из-за проблемы с дорожкой PP3v3_G3H_RTC не доходит до резистора, в других случаях резистор может быть пробит. Если напряжение занижено на 2-й ножке, замените резистор и протестируйте плату. Если резистор пробивается снова, замените U7800 и R7900 повторно, так как U7800, вероятно, потребляет слишком большой ток и пробивает резистор. Другие причины отсутствия PP3v3_RTC_G3H_SOCPMU встречаются редко, но могут быть связаны с U7650 и соседними компонентами. Если PMUVDDMAIN_EN присутствует, проверьте на замыкание на землю PP3v3_RTC_G3H_SOCPMU, PP3v3_G3H_T и PP5v_S5_LDO.
Нет питания, 5В и ~0,23–0,31А, с циклами или стабильно Возможные причины отсутствия питания при 5В и ~0,23–0,31А, с циклами или без, по амперметру USB-C: всегда проверяйте, совпадают ли показания на всех 4 портах — часто обнаруживается, что один порт ведёт себя иначе. В этом случае проблема, вероятно, связана с CD3217 или соответствующей цепью этого порта.
• неисправен или окислен CD3217;
• окислены резисторы вокруг CD3217;
• окислена TBT ROM или соответствующие резисторы/дорожки;
• устройство застряло в режиме DFU;
• замкнуто или отсутствует напряжение PP2v5_SSD1 или PP2v5_SSD0;
• отсутствует выходное напряжение U7800 (PMU).
➤Шаги диагностики:
1. Проверьте, не застряло ли устройство в режиме DFU или Recovery. Подключите MacBook к другому Mac или MacBook через главный порт (левая сторона, нижний порт, ближайший к трекпаду) и откройте Apple Configurator 2. Если да — переходите к разделу "Устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2" в шагах ремонта ниже.
2. Проверьте оба порта на предмет цикличности или отличающегося потребления на одном из них. Если один порт циклит или отличается по потреблению от остальных, вероятная причина связана именно с CD3217 этого порта.
НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ПОРТ УПРАВЛЯЕТСЯ U3200
ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ПОРТ УПРАВЛЯЕТСЯ U3100
НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ПОРТ УПРАВЛЯЕТСЯ UB300
ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ ПОРТ УПРАВЛЯЕТСЯ UB400
— При проблемах с CD3217 почти всегда обнаруживается, что показания одного порта отличаются; чаще всего это проявляется как цикличность.
3. Визуально осмотрите перечисленные выше USB-C контроллеры на коррозию или другие визуальные признаки повреждения. Устраните по необходимости.
4. Визуально осмотрите TBT ROM (U2890 и UB090) на коррозию или другие признаки повреждения. При коррозии TBT ROM обычно заменять не нужно. При необходимости приподнимите и очистите площадки, замените окислившиеся резисторы. Проложите перемычки по необходимости.
➤Шаги ремонта
Устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2: оживите прошивку T2 через Apple Configurator 2. ПРИМЕЧАНИЕ: для стабильной работы необходимо использовать последнюю версию MacOS. Перед восстановлением/оживлением прошивки T2 проверьте наличие обновлений MacOS. Как оживить прошивку T2: подключите ремонтируемое устройство к другому Mac или MacBook через главный порт. Главный порт на A2141 — нижний левый USB-C порт (ближайший к трекпаду). При затруднениях см. схему на странице поддержки Apple — ссылка. После подключения откройте Apple Configurator 2. Должна появиться большая квадратная иконка "DFU" или, реже, "RECOVERY". Нажмите на иконку, перейдите в верхнее меню, "Actions", затем "Advanced". Выберите Revive device. Появится индикатор прогресса. Процесс может занять от 2 минут до более чем 30 минут в некоторых случаях. ВЫБОР RESTORE СОТРЁТ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ!
Если один порт ведёт себя иначе, чем остальные: Устройство не в режиме DFU:
Важные показания в диод-режиме:
LDO ядра 1,5В CD3217
PP1V5_UPC_TA_LDO_CORE: ~0,500
PP1V5_UPC_TB_LDO_CORE: ~0,500
PP1V5_UPC_XA_LDO_CORE: ~0,500
PP1V5_UPC_XB_LDO_CORE: ~0,500
LDO 3,3В CD3217
PP3V3_UPC_TA_LDO: ~0,480
PP3V3_UPC_TB_LDO: ~0,480
PP3v3_UPC_XA_LDO: ~0,480
PP3V3_UPC_XB_LDO: 0,480
Если подозревается повреждение жидкостью: проверьте линии PP1v5_UPC_LDO_CORE и PP3v3_UPC_LDO на замыкание на землю вокруг CD3217, соответствующего порту с отличающимися показаниями (см. выше). При обнаружении замыкания демонтируйте и замените соответствующий компонент — это может быть конденсатор или сам CD3217. Если CD3217 оказывается неисправным, замените микросхему, привязанную к проблемному порту. Расслоение CD3217 от перегрева наблюдается часто, но обычно не влияет на работоспособность или срок службы микросхемы. Кроме того, следует осмотреть все соседние резисторы на коррозию и заменить их по необходимости. Наконец, стоит проверить на повреждение площадок, особенно на линиях 3,3В — это часто упускают, и такое повреждение может имитировать проблему с CD3217. ДЕТАЛЬ ДЛЯ ЗАМЕНЫ CD3217 НЕОБХОДИМО БРАТЬ С ДРУГОЙ ДОНОРСКОЙ ПЛАТЫ 820-01700.
Если повреждения жидкостью не обнаружено:
— проверьте на замыкание на землю линии PP1v5_UPC_LDO и PP3v3_UPC_LDO вокруг каждого CD3217. При обнаружении замыкания осмотрите все конденсаторы, подключённые к замкнутой линии. При обнаружении повреждения (коррозия, трещины, изменение цвета) замените замкнутый конденсатор, в противном случае замените CD3217, привязанный к замкнутой линии.
— Если замыкания не обнаружено, замените CD3217, привязанный к порту с отличающимся поведением.
Нет изображения Проверьте кабель LCD и разъём с обеих сторон. Линия питания подсветки проходит рядом с линией данных eDP для изображения. Даже небольшая коррозия здесь приводит к тому, что 50В и более попадает на мультиплексор DisplayPort U9850. Через U9850 проходит сигнал от дискретной видеокарты и встроенной в процессор графики перед подачей на экран. Когда U9850 не работает, подсветки тоже не будет.
Нет подсветки экрана Диагностика проблем с подсветкой на плате 820-01700 полностью аналогична всем остальным USB-C платам MacBook Pro.
Дифференциальная диагностика отсутствия подсветки на плате 820-01700:
— неисправна плата TCON экрана;
— неисправна светодиодная лента экрана;
— замыкание на землю на выходе подсветки из-за неисправного выходного конденсатора;
— неисправен драйвер подсветки (U8400);
— неисправность цепи драйвера подсветки (резисторы, дорожки, конденсаторы, полевые транзисторы);
— пониженное напряжение на PP5v_S0SW_LCD.
Самая частая причина отсутствия подсветки на 820-01700 при отсутствии повреждения жидкостью — замыкание на землю на выходе подсветки из-за неисправного конденсатора.
Важные показания в диод-режиме для диагностики подсветки:
PPVOUT_S0_LCDBKLT_F: ~1,180
PPVIN_SW_LCDBKLT_SW: ~0,830
PP5V_S0SW_LCD: ~0,570
PP5V_G3S_BKLT_D: 0,410
PP5V_G3S_BKLT_A: ~4,10
➤Шаги диагностики
1. Проверьте замыкание на землю на выходе подсветки (PPVOUT_S0_LCDBKLT_F). Подходящее место измерения — C8471 или соседние конденсаторы в цепи, так как это не требует снятия платы. При обнаружении замыкания отключите разъём экрана, чтобы исключить возможное замыкание внутри платы TCON или светодиодной ленты экрана. Если замыкание сохраняется при отключённом экране, переходите к шагам ремонта "Выход подсветки замкнут на землю" ниже.
2. Если замыкания не обнаружено, и нет признаков или истории проникающего повреждения жидкостью, протестируйте устройство с заведомо исправным экраном. Если с заведомо исправным экраном подсветка появляется, переходите к шагам ремонта "У устройства есть подсветка с заведомо исправным экраном, но не с изначально установленным экраном" ниже.
Как определить, является ли U8400 причиной проблемы с подсветкой:
Отказ U8400 без повреждения жидкостью встречается редко, однако если подсветки нет с заведомо исправным экраном и нет замыкания на выходе подсветки, U8400 может быть неисправна, либо есть другая неисправность цепи, например, плохой резистор или обрыв дорожки в цепи формирования U8400/подсветки. Если U8400 окислена, замените её вместе с любыми другими окислившимися резисторами или конденсаторами рядом с ней. Также часто встречается сильная коррозия на ножках измерения тока (9 и 10) U8400 с соответствующим повреждением площадок/дорожек. В этом случае проведите провод от каждой площадки и подключите их к соответствующим ножкам R8400.
① Убедитесь, что на цепь подсветки подаётся входное напряжение (VIN), измерив его с ОБЕИХ СТОРОН F8400 — предохранителя подсветки. Напряжение с обеих сторон предохранителя должно быть эквивалентно PPBUS_G3H. Если напряжение в норме с обеих сторон предохранителя подсветки, переходите к следующему шагу. Предохранитель подсветки может перегореть в результате предыдущего замыкания на землю в цепи подсветки, либо из-за подключения экрана без отключённой батареи. Редко предохранитель подсветки может выйти из строя из-за образования серных отложений на нити предохранителя или из-за микродефектов производства. Если предохранитель подсветки перегорел, проверьте на замыкание выход подсветки (PPVOUT_S0_LCDBKLT_F) и вход подсветки (PPVIN_S0SW_LCDBKLT_F). Если предохранитель перегорел, переходите к шагам ремонта "Предохранитель подсветки (F8400) перегорел при отсутствии замыкания на землю" ниже.
② Проверьте, включается ли цепь подсветки. Для отправки сигнала включения необходимо подключить экран. С платой на столе и подключённым заведомо исправным экраном измерьте напряжение на 1-й и 2-й ножках R8442. Должно быть около 3,3В. Пониженное напряжение на 2-й ножке R8442 указывает на проблему с U8400. Если на 1-й ножке R8442 0В, значит цепи подсветки не подаётся команда на включение, что говорит о возможной проблеме с процессором или с кабелем/разъёмом экрана.
③ Проверьте входы 5В на U8400 (PP5v_S0_BKLT_D и PP5v_S0_BKLT_A). PP5v_S0_LCDBKLT_D можно измерить на R8444, а PP5v_S0_LCDBKLT_A — на R8445. Обязательно проверяйте напряжение с обеих сторон резистора. Если напряжение ниже с одной стороны резистора, вероятно, R8444 или R8445 пробит, скорее всего из-за замыкания внутри U8400. Если PP5v_S0_LCDBKLT_D или A занижено (существенно ниже 5В), замените U8400 И R8444/45, так как R8444/45 работает как токоограничивающий резистор для защиты PP5v_G3S и, вероятно, пробит в результате внутреннего замыкания в U8400.
Если на 2-й ножке R8442 пониженное напряжение при нормальном напряжении на 1-й ножке R8842, замените U8400.
Если VIN, EN и PP5v_S0_LCDBKLT_D присутствуют на нормальном уровне, а подсветки нет, замените U8400.
Если отсутствует EDP_BKLT_EN, дело НЕ в U8400.
➤ Шаги ремонта
Выход подсветки замкнут на землю: найдите и замените замкнутый компонент. Убедитесь, что замыкание вызвано не экраном — измеряйте как с подключённым, так и с отключённым экраном. Чаще всего замыкание на выходе подсветки вызвано замкнутым конденсатором. При обнаружении замыкания припаяйте провод к прочному компоненту, способному выдержать значительный ток — обычно одному из выходных конденсаторов подсветки (C8468 или C8461 — как правило, подходящее место). Подайте 10В при токе 5А и проведите тепловизионную съёмку платы либо используйте аналогичные методы поиска замыкания. Подробнее см. Detecting short circuits.
У устройства есть подсветка с заведомо исправным экраном, но не с изначально установленным экраном. Замените модуль экрана в сборе.
Предохранитель подсветки (F8400) перегорел при отсутствии замыкания на землю. Замените предохранитель подсветки предохранителем с донорской платы или совместимым аналогом (типоразмер 0603, 3А, 32В. Бренд не важен). Перед подачей питания обязательно ещё раз проверьте на замыкание на землю. Проверьте на замыкание вход и выход подсветки.
Нет питания, 20В, 0,03–0,08А Дифференциальная диагностика отсутствия питания при 20В и потреблении ~0,03–0,08А по амперметру USB-C:
• неисправен T2 или NAND (наиболее вероятный диагноз при отсутствии перечисленных ниже причин);
• устройство застряло в режиме Recovery из-за неудачной предыдущей попытки оживления через DFU (самая частая причина);
• замыкание на землю на PP3v3_S5;
• повреждённая прошивка T2/BridgeOS;
• неисправен PMIC (редко);
• замкнуты или отсутствуют напряжения SSD;
• окислен PMIC Ocarina (U9000).
Важные показания в диод-режиме:
PP2v5_NAND_SSD1: ~0,400–0,500
PP2v5_NAND_SSD0: ~0,400–0,500
PP3v3_S5: ~0,335
PP1v8_SSD1: ~0,380–0,450
PP1v8_SSD0: ~0,380–0,450
PP0v9_SSD0: ~0,400–0,500
PP0v9_SSD1: ~0,400–0,500
➤Шаги диагностики
1. Проверьте, не застряло ли устройство в режиме DFU или Recovery. Подключите MacBook к другому Mac или MacBook через главный порт (левая сторона, нижний порт, ближайший к трекпаду) и откройте Apple Configurator 2. Если да — переходите к разделу "Устройство застряло в режиме DFU или Recovery из-за повреждённой прошивки T2" в шагах ремонта ниже.
2. Проверьте на замыкание на землю PP3v3_S5. При обнаружении замыкания переходите к шагам ремонта "PP3v3_S5 замкнута на землю" ниже.
3. Проверьте сопротивление на землю PP2v5_NAND_SSD_0 и PP2v5_NAND_SSD1 (нормальные значения могут быть от >1МОм до 60 Ом. При отказе SSD/NAND сопротивление обычно 1–3 Ом).
4. Осмотрите U9000 на коррозию. Расположение этой микросхемы на плате делает её склонной к коррозии как от попадания жидкости, так и от конденсата из-за скопления пыли. При коррозии U9000 можно выполнить реболлинг, что, вероятно, решит проблему.
➤Шаги ремонта
Устройство застряло в режиме DFU из-за повреждённой прошивки T2: оживите или восстановите прошивку T2 через Apple Configurator 2. ПРИМЕЧАНИЕ: для стабильной работы необходимо использовать последнюю версию MacOS. Перед восстановлением/оживлением прошивки T2 проверьте наличие обновлений MacOS. Как оживить прошивку T2: подключите ремонтируемое устройство к другому Mac или MacBook через главный порт. Главный порт на A2141 — нижний левый USB-C порт (ближайший к трекпаду). При затруднениях см. схему на странице поддержки Apple — ссылка. После подключения откройте Apple Configurator 2. Должна появиться большая квадратная иконка "DFU" или, реже, "RECOVERY". Нажмите на иконку, перейдите в верхнее меню, "Actions", затем "Advanced". Выберите Revive device. Появится индикатор прогресса. Процесс может занять от 2 минут до более чем 30 минут в некоторых случаях. Важно отметить: если устройство находится в режиме Recovery, конечный пользователь мог до этого обращаться в другую мастерскую или к Apple, где уже пытались выполнить оживление DFU, которое не удалось. В этом случае возможна вторичная неисправность, если повторное оживление снова не удастся.
Возможные причины неудачного оживления через DFU:
— замыкание на землю на PP2v5_NAND_SSD_0 или PP2v5_SSD_1;
— отсутствуют напряжения U9000 (PP0v9_SSD_0/1, PP1v8_SSD1/0 (1,8В));
— неисправен трекпад (почти всегда процесс останавливается на логотипе Apple);
— неисправен NAND;
— неисправен T2 или память T2.
Если вторичных причин не обнаружено, восстановление (Restore) через DFU может решить проблему. ВЫБОР RESTORE СОТРЁТ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ!
PP3v3_S5 замкнута на землю: найдите и замените замкнутый компонент. PP3v3_S5 — сложная линия для подачи напряжения на этой плате, так как большинство компонентов — мелкие детали типоразмера 0201. Обязательно используйте тонкий провод для подачи напряжения на компонент 0201. Лучшее место подачи напряжения на плате 820-01700 — 5-я ножка U4801. Подходящее напряжение для подачи в линию — 1В при токе 5А. Иногда причиной замыкания на PP3v3_S5 может быть сам PCH. Подавая напряжение, проведите тепловизионную съёмку платы. Если тепловизора нет, проверьте нагрев на ощупь. После локализации участка нанесите немного изопропилового спирта для точной локализации замкнутого компонента. После локализации замените замкнутый компонент. Подробнее см. Detecting short circuits.
U9000 визуально окислена или повреждена: при коррозии — выполните реболлинг микросхемы, замена обычно не требуется. При физическом повреждении или обгорании — замените микросхему. Она не программируется и может быть взята с любой платы, использующей ту же деталь (338S00410).
Если замыкания на PP3v3_S5 не найдено, устройство не в режиме DFU или Recovery, и все остальные проверки отрицательны, можно попробовать принудительное оживление прошивки.
• Попробуйте восстановить прошивку BridgeOS через Apple Configurator 2, переведя устройство в режим DFU. Впаяйте провод через SWK003 (не запаян с завода), чтобы подтянуть SOC_FORCE_DFU к высокому уровню. — СТОП! Прежде чем начать, убедитесь, что на Mac установлена ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ MacOS. Если нет — обновите систему перед продолжением. Принудительный перевод MacBook в режим DFU и попытка восстановить прошивку BridgeOS на старой версии MacOS может привести к "кирпичу". ПРИМЕЧАНИЕ: выбор Restore сотрёт все пользовательские данные. ➣ Следуйте инструкциям в статье поддержки Apple о том, как оживить или восстановить прошивку T2/BridgeOS, включая принудительный перевод Intel-based MacBook в режим DFU с помощью комбинации клавиш. Ссылка. Если устройство не проходит оживление или восстановление прошивки, вероятно, чип T2 или один из модулей NAND мёртв, либо получает нестабильное питание от PMIC (U7800), из-за чего происходит сбой. Если оживление прошивки не удаётся, можно попробовать эмпирически заменить U7800. Перед этим нужно снять большой экран, закрывающий U7800 и чип T2, что непросто. Для снятия экрана нужно использовать легкоплавкий сплав. Будьте осторожны, чтобы не замкнуть соседние компоненты. Действуйте медленно и терпеливо.
Замену U7800 стоит рассматривать как крайнюю меру — она помогает лишь в небольшом числе случаев и не имеет однозначного диагностического теста для подтверждения неисправности.
Нет питания, 20В ~0,10–0,15А Возможные причины для платы 820-01700 с 20В на зарядке и потреблением 0,10–0,15А по амперметру USB-C:
• неисправный конденсатор вызывает замыкание на землю на PP2v5_NAND_SSD1;
• неисправный конденсатор вызывает замыкание на землю на PP2v5_NAND_SSD0;
• отказ U9080 или U9085.
Важные показания в диод-режиме:
PP2v5_NAND_SSD1: ~0,400–0,500
PP2v5_NAND_SSD0: ~0,400–0,500
➤Шаги диагностики
— Проверьте на замыкание на землю PP2v5_NAND_SSD1 и PP2v5_NAND_SSD0. Нормальные показания в диод-режиме указаны выше.
— Проведите тепловизионную съёмку высокого разрешения для локализации неисправности.
При обнаружении замыкания на землю проверьте U9080 и U9580 на признаки коррозии или следы обгорания. Часто можно заметить "тень" на части неисправной микросхемы U9080/U9085. Если это наблюдается, переизмерьте линию. Если сопротивление/показания в диод-режиме возвращаются к норме, замените неисправную микросхему. Если U9080 и U9580 выглядят нормально, осмотрите конденсаторы на этой линии, так как они часто окисляются из-за пыли. C9088, C9087, C9588 и C9586 — частые виновники на этой плате.
➤Шаги ремонта
Демонтируйте и замените замкнутый компонент.
Если причина замыкания — U9580 или U9080, обязательно проверьте соответствующие им шины питания 2v5 на замыкание на землю. Если одна из линий PP2v5_NAND_SSD показывает 1–3 Ом на землю, NAND-микросхемы, вероятно, мертвы, и практический ремонт платы невозможен. Если обе линии PP2v5_NAND_SSD в норме по сопротивлению и показаниям в диод-режиме (см. выше), а плата всё ещё не включается и показывает потребление 0,03–0,06А, проверьте, не находится ли устройство в режиме Recovery через Apple Configurator 2, и при необходимости выполните оживление.
— Оживите или восстановите прошивку T2 через Apple Configurator 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: для стабильной работы необходимо использовать последнюю версию MacOS. Перед восстановлением/оживлением прошивки T2 проверьте наличие обновлений MacOS.
Как оживить прошивку T2: подключите ремонтируемое устройство к другому Mac или MacBook через главный порт. Главный порт на A2141 — нижний левый USB-C порт (ближайший к трекпаду). При затруднениях см. схему на странице поддержки Apple — ссылка.
После подключения откройте Apple Configurator 2. Должна появиться большая квадратная иконка "DFU" или, реже, "RECOVERY". Нажмите на иконку, перейдите в верхнее меню, "Actions", затем "Advanced". Выберите Revive device. Появится индикатор прогресса. Процесс может занять от 2 минут до более чем 30 минут в некоторых случаях.
Важно отметить: если устройство находится в режиме Recovery, конечный пользователь мог до этого обращаться в другую мастерскую или к Apple, где уже пытались выполнить оживление DFU, которое не удалось. В этом случае возможна вторичная неисправность, если повторное оживление снова не удастся.
Зелёные или фиолетовые вертикальные полосы на экране Возможные причины зелёных или фиолетовых вертикальных полос на экране:
• неисправна видеокарта (GPU);
• неисправен экран (маловероятно);
• неисправна микросхема видеопамяти (VRAM).
➤Шаги диагностики Самая важная проверка — определить, корректно ли машина выдаёт изображение на ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОМ экране. Если вертикальные полосы сохраняются на заведомо исправном экране, проблема, вероятно, связана с GPU или VRAM. К сожалению, однозначного способа отличить неисправность VRAM от неисправности GPU не существует, тем более что при этой проблеме плата обычно не загружается в ОС. Можно попробовать прогреть GPU до 100°C на 3–5 минут, чтобы проверить, временно ли исчезает проблема — если да, причина в GPU. Важно понимать, что прогрев flip-chip микросхемы при низкой температуре в диагностических целях не является решением и не "чинит" проблему. Более высокие температуры использовать не стоит, так как они могут негативно повлиять на срок службы чипсета, если он не является причиной проблемы. Если изменений не наблюдается, вероятно, дело в VRAM.
➤Шаги ремонта На основе результатов диагностики замените экран, GPU или VRAM.
Если причина — GPU, можно выполнить реболлинг детали с донорской платы при использовании подходящих инструментов. Следует использовать BGA-станцию и не превышать 260°C при демонтаже или установке микросхемы. Для реболлинга новой микросхемы используйте припой 63/37. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ РЕБОЛЛИНГ СТАРОЙ МИКРОСХЕМЫ — ЭТО НЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ.
Если причина — VRAM, заменяйте все микросхемы VRAM одновременно.
20В, 0,04–0,07мА, отсутствуют PP3V3_S5 и PP1V8_S5, PPBUS_G3H на уровне 12,3В Чип T2 некорректно связывается с PMU Calpe (U7800), вероятно, из-за повреждения прошивки. Это также может произойти после замены самого PMU или Ocarina (PMIC SSD). Соберите устройство и принудительно переведите его в режим DFU с помощью кнопки питания и клавиатуры. Выполните оживление через Apple Configurator 2.
Нет питания, PPBUS_G3H на уровне 12,5В, на зарядке 20В, циклы 0–300мА Обнаружено замыкание C9586 на линии PP2V5_NAND. Это место на плате ОЧЕНЬ подвержено коррозии даже без повреждения жидкостью. Оно расположено на пути входящего охлаждающего воздуха, поэтому здесь скапливаются грязь и пыль, удерживающие влагу, что приводит к коррозии. После ремонта в этой области рекомендуется нанести конформное покрытие. После устранения замыкания и подтверждения наличия PP2V5 может обнаружиться, что отсутствие питания сохраняется почти так же, но теперь потребление составляет 20В, 0–20мА. Если остальная часть платы проходит визуальный осмотр и других замыканий не подозревается, следующий шаг — оживление через DFU (ВНИМАНИЕ: DFU Revive нельзя путать с DFU Restore — Revive сохраняет данные на диске, Restore стирает все данные).
Оживление через DFU: установите системную плату обратно в корпус, подключив всё, кроме кабеля батареи (разъём батареи можно прикрутить винтом, просто оставив кабель отключённым — в исправной батарее отключение кабеля изолирует батарею от платы без необходимости откручивать разъём). На исправном устройстве откройте "Apple Configurator 2" и подготовьте оригинальный зарядный кабель USB-C от Apple. На неисправном устройстве найдите SWK003 — это незапаянная с завода кнопка для SOC_FORCE_DFU, расположенная рядом с чипом T2 под разъёмом клавиатуры. Порядок действий: замкните эти площадки при подключении питания. Можно припаять между ними провод, либо использовать пинцет или отвёртку. Затем подключите зарядный кабель между работающим устройством с "Apple Configurator 2" и "главным" портом неисправного устройства (левая сторона, ближайшая к трекпаду). В центре окна "Apple Configurator 2" должен появиться большой прямоугольник с буквами DFU. Нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите "advanced", затем "revive device". Через некоторое время неисправное устройство должно начать потреблять нормальный ток и включиться. Прямоугольник в "Apple Configurator 2" должен смениться значком замка.
Примечание: если значок DFU появляется после замыкания площадок, а затем гаснет по кругу, подключите зарядное устройство USB-C ДОПОЛНИТЕЛЬНО к кабелю USB-C, соединяющему с другим Mac. Обычно это требуется, если батарея полностью разряжена.
Клавиши клавиатуры залипают или не полностью поднимаются при нажатии Эта машина использует традиционную клавиатуру с "ножничным" механизмом, которая гораздо менее подвержена залипанию, чем печально известная клавиатура-бабочка. При залипании попробуйте руководство по диагностике клавиатуры MacBook.
Нет питания. Нет никакой активности по амперметру USB-C, либо 5В ~0А Проверьте PP3V3_G3H_RTC_X. Должно быть 3,3В. Если этого напряжения нет, проверьте на замыкание. Если замыкания нет, проверьте входное напряжение на U6960; 1-я ножка C6961 — хорошая точка для проверки. Если напряжение присутствует, проверьте сигнал разрешения. Если он в норме, замените U6960.

Последовательность включения питания платы 820-01700

Подключён зарядник или батарея:

PPBUS_G3H

PP3V3_G3H_RTC

PP3V3_G3H

PP3v3_G3H_PMU_VINRTC_R

PP1V8_SLPS2R

Ранняя инициализация T2:

PMU_CLK32K_SOC

PP1V8_AWAKE

PP1V8_SLPS2R_PMUGPIO

PP1V1_SLPS2R

PP0V8_SLPS2R

PP0V82_SLPDDR

PP3V3_AWAKE

PPVDDCPUSRAM_AWAKE

PP0V9_SLPDDR

PP1V1_SLPDDR_SOCFET_EN

PP1V1_SLPDDR H9M_24MHz_CLK

PP1V2_AWAKE PPVDDCPU_AWAKE

PMU_SYS_ALIVE

PMU_ACTIVE_READY

PMU_COLD_RESET_L

T2 загружает ROM (U4770)

PMU_PVDDMAIN_EN

P3V3MAIN_PGOOD

PP3V_G3H_RTC

PMU_CLK32K_PCH

PCH_RTC_RESET_L

P5VG3S_EN

PP5V_G3S

P3V3G3S_EN

PP3V3_G3S

P1V8G3S_EN

PP1V8_G3S

P5VG3S_PGOOD

PMU_CLK32K_WLANBT

T2 начинает связь с PMIC SSD (U9000/U9500) для включения питания SSD

SSD_PMU_RESET_L

PP1v8_SSD0/1

PP0V9_SSD0/1

SSD0/1_VR_2V5_EN

PP2V5_NAND_SSD0/1

SSD0_OCARINA_WP_L

SSD0_OCARINA_PFN SSD0_PCARINA_RESET_L

Дальнейшая связь U9000 для включения питания SSD

PP1v8_SSD0/1

PP0V9_SSD0/1

SSD0_PMIC_DISCHARGE_EN

SSD0/1_VR_2V5_EN

PP2V5_NAND_SSD0/1

SSD0/1_VR_P2V5_PGOOD

SSD0/1_PMIC_RESET_L

T2 начинает отслеживание кнопки питания для сигнала включения

PMU_ONOFF_L

PP3V3_S5

PP1V8_S5

PPVPCORE_S5

PP1V_PRIM

SMC_RSMRST_L

PM_RSMRST_L

T2 ожидает сигнал eSPI_RESET_L (после получения сигнала включения)

PCH_PWRBTN_L

PP1V8_S3

PVDDQ_EN

PP1V2_S3

PVDDQ_PGOOD

PP1V_S3

Финальный этап включения питания (включает напряжение ядра процессора и финальные сигналы PGOOD)

PVCCPLLOC_EN

PP1V2_S0SW

PP1V_S0SW

PVCCIO_EN

PVCCIO

PVCCIO_PGOOD

ALL_SYS_PWRGD

CPU_VR_READY

PM_SYSRST_L

PM_PCH_PWROK

PM_PCH_SYS_PWROK

iFresh.One
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.