Симптомы: при включении, во время опроса оборудования ПК уходит в перезагрузку, изображения нет. Визуально повреждений и подгаров нет. BIOS ПК ошибок не выдает. MOSFETы и полевые сборки вродебы целые. Кондеры танталовые. По питанию (на разьеме PCI-E и кондерах) КЗ нет. Разьема доп. питания на ВК нет. Напряжение замер
ить точно не получается, уходит в перезагрузку. Подскажите с чего начать или дайте ссылку на что то похожее. С электронникой знаком и паяльник держать умею.
Теперь по поводу бреда о теоретической возможности появления отрицательного напряжения на GPU при организации его питания по схеме понижающего преобразователя. Теоретически это - не бред. И вы сами в состоянии без особого затруднения описать возникновение и протекание этого процесса. Так что теоретически диод в указанной мной точке "более полезен", чем диод в указанной вами точке.
Дык не проблема - оно же с наклейкой XFX :D (вот только качество фото хуже :)).
Я подожду, пока вы это докажете :).[/off]
но прокомментирую.
по первому: в даташитах MOSFETa, где нормируются параметры встоенного диода, цифры диода превосходят (грубо говоря) цифры транзистора. мне ближе такой расклад: всегда можно поставить нужные транзисторы, чем городить место под дополнительные диоды.
по второму: в теоритическую основу рассуждений положите такие входные данные - 1.энергия запасенная конденсаторами выходного фильтра много больше энергии, могущей быть запасеной дросселем; 2. Снято дополнительное питание по силовой части преобразователя, контроллер преобразователя продолжает функционировать (запитан,например через шину); важно, что открыт нижний транзистор (возможно, он пробился в кз); 3. при некотором пороге снижающегося напряжения на GPU сопротивление GPU резко возрастает (для полупроводника обычное дело, так сказать); 4. выходные конденсаторы начнут разряжатся через дроссель и открытый транзистор, и далее ток дросселя, текущий в обратном направлении создаст отрицательное напряжение на GPU.
Причем это развитие процесса навскидку, если посидеть подумать, то можно и поболее наворотить как в части начальных условий процесса, так и в самом процессе.
Удачи.
Нда, заметны довольно сильные отличия от первоначальных рассуждений :D. Вы как-нибудь определитесь, что вы хотели сказать - то ли совсем отключаем входное напряжение и закорачиваем нижнее плечо, то ли сначала отключить входное напряжение, а потом снова его подключить :).
Хотя я могу и по второму варианту пройтись.
Современные GPU (да и CPU) сохраняют довольно таки значительное потребление до довольно низких напряжений (из-за большого количества транзисторов с малыми размерами и, соответственно, неплохими токами утечки). Буквально недавно NiTr0 приводил некоторые цифры. Так что вариант с достаточно резким увеличением сопротивления нагрузки не получится :). При сильном желании можно взять примерные цифры и посчитать переходный процесс с вышеуказанными условиями.[/off]
по второму: легко могу набросать процесс и с такими начальными условиями, просто мне подумалось, что приведенный вариант короче и проще;
по третьему: токи утечки транзисторов с малыми размерами - это совсем из другой оперы (скажем так).
наконец, что мешает, принять за основу эти доли вольта (предполагаемый порог резкого возрастания сопротивления GPU) на конденсаторах выходного фильтра (емкость известна), индуктивность дросселя известна, нижний транзистор преобразователя в кз, - да и прикинуть сколько минусовых вольт выскочит на GPU.
Набросайте.
На мой взгляд вполне из нужной :).
Без проблем - принимаем 2 мВ в качестве порогового значения, от которого начинается чудесный процесс изменения направления тока в дросселе :D. Я даже предлагаю считать сопротивление GPU при таком напряжении равным бесконечности :). Т.е. до 2 мВ принимаем сопротивление, которое не позволяет развиться колебательному процессу, а при переходе за этот предел - равным бесконечности для упрощения анализа.
Получаем LC-цепочку - L=1 мкГн, C=1000 мкФ (при желании можно взять 10000 мкФ :)). На момент начала интересующего нас процесса напряжение на конденсаторе UC0= 2 мВ, ток дросселя IL0=0, ток через конденсатор IC0=0, напряжение на дросселе UL0= 2 мВ. Предполагаем отсутствие активных потерь как в конденсаторе, так и в дросселе, т.е. процесс незатухающий.
w2=1/(L*C)
UC(t)=A*sin(w*t)+B*cos(w*t)
IL(t)=D*sin(w*t)+E*cos(w*t)
IC(t)=C*[A*w*cos(w*t)-B*w*sin(w*t)]
UL(t)=L*[D*w*cos(w*t)-E*w*sin(w*t)]
A=0
B= 2 мВ
D= 2 мВ/(w*L)
E=0
Итого на конденсаторе будут присутствовать гармонические колебания с амплитудой 2 мВ. Диоду Шоттки глубоко наплевать на подобные колебания :D.[/off]
спасибо за беседу. освежает мозги.