Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/h10u20/public_html/remont-kompa.ru/index.php:1) in /home/h10u20/public_html/remont-kompa.ru/index.php on line 2

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/h10u20/public_html/remont-kompa.ru/index.php:1) in /home/h10u20/public_html/remont-kompa.ru/index.php on line 2
Ремонт винчестеров WESTERN DIGITAL CAVIAR / remont-kompa.ru







Отремонтируй компьютер сегодня

Авторизация
Статьи

Ремонт и настройка компьютеров

Подписаться письмом

???????@Mail.ru Rambler's Top100



Основное содержание
HDD:Ремонт винчестеров WESTERN DIGITAL CAVIAR
Схемотехника накопителей WD не отличается большим разнообразием, более того схема управления шпиндельным двигателем практически не изменилась с начала производства моделей Caviar и до появления магнитно-резистивных головок, которые используются в последних моделях WD (семейства WDAC34000, WDAC35100, WDAC36400, WDAC310100). У всех этих HDD плата электроники не прямоугольная, а с большим вырезом - "косая".

Приведенная на рис.1 принципиальная схема принадлежит семействам WDAC32500 и WDAC33100 с учетом всех номиналов и порядковых номеров элементов. Она может использоваться и для ремонта семейств WDAC2340, WDAC2420, WDAC2540, WDAC2700, WDAC2850, WDAC33100, WDAC31200,WDAC21200, WDAC31600 без учета порядковых номеров элементов и отклонения некоторых номиналов элементов от приведенных в схеме.

Диагностика неисправности.

Если при включении питания накопителя шпиндельный двигатель не запускается, необходимо убедиться в исправности гермоблока, подключив к нему исправную плату электроники. Если такой возможности нет, то проверяют сопротивление обмоток [фаз] шпиндельного двигателя, которое должно составлять примерно 2 Ом относительно среднего вывода, а затем переходят к поиску неисправности на плате управления. Иногда запуск шпиндельного двигателя невозможен из-за прилипания магнитных головок к дискам.

Для поиска неисправности на плате электроники необходимо снять ее с гермоблока и подключить к внешнему блоку питания, расположив плату на рабочем столе элементами вверх. Для работы потребуется двухлучевой осциллограф с полосой пропускания не менее 50 МГц.

После включения питания необходимо измерить питающие напряжения +5 В и +12 В на соответствующих выводах микросхем LJ3, LJ6 [см. рис. 1) и проверить возбуждение кварцевого резонатора [выводы 24, 33 ИМС LJ6). Затем следует убедиться в наличии тактовых импульсов, подаваемых на управляющий микропроцессор LJ9 и канал чтения U11 [выводы 57 и 13 соответственно), и в отсутствии сигнала RESET [активный уровень - «лог. О»). Если эти сигналы в норме, микропроцессор запускается и производит процедуру инициализации, при которой программируются все ИМС, находящиеся на внутренней шине данных. Косвенно проверить работоспособность микропроцессора можно по наличию импульсов управления ALE, RD#, WR#, импульсов на шине данных и т.д.

Для проверки схемы управления шпиндельным двигателем включают режим развертки осциллографа 10 мс/дел. и масштаб вертикального отклонения 2 В/дел, [желательно использовать входной делитель 1 : 10). После включения питания контролируют наличие импульсов запуска двигателя амплитудой 11...12 В на трех обмотках [контакты Л 4, J13, Л 2). Схема управления пытается запустить двигатель в течение 1 ...2 минут, затем отключается. После этого необходимо выключить и снова включить питание или подать команду RESET, закоротив пинцетом линии 1 и 2 на интерфейсном разъеме. Если на какой-либо фазе напряжение меньше 10 В - неисправна микросхема LJ3. При таком дефекте шпиндельный двигатель, скорее всего, раскручивается, но не может набрать номинальные обороты, поэтому магнитные головки не выводятся из зоны парковки. Контролировать скорость вращения шпиндельного двигателя можно по импульсам INDEX в контрольной точке Е35 [при установленной на гермоблок плате). Период следования импульсов INDEX составляет примерно 12 мс, ширина импульса 140 не. Микросхема LJ3 управляется синхроконтроллером LJ6 и сигналом запуска шпиндельного двигателя SPINDLE START [старт -«лог. 1», останов - «лог. О»).

Распределением фаз «занимается» микросхема LJ6 [выводы Fc1...Fc6), амплитуда сигналов управления соответствует уровням TTL. Обратная связь по скорости вращения осуществляется при помощи ИМС канала чтения 32Р4Э10А U11 по линии чтения серводанных [SERVO READ DATA). В свою очередь, ИМС синхроконтроллера LJ6 формирует сигнал поиска сервометки [SERVO GATE) для микросхемы LJ11.

Сервосигналы в основных контрольных точках показаны на рисунках 2 и 3. Развертку осциллографа необходимо синхронизировать импульсами INDEX или сервомаркера. Сигналы серводанных можно наблюдать в контрольной точке Е37, а сигналы чтения данных - в контрольных точках Е13 и Е7, где видны все поля синхронизации и другая полезная информация. Их расположение показано на