Magsafe зарядка не работает

Если адаптер питания MagSafe не работает

Узнайте, что делать, если адаптер питания MagSafe, входивший в комплект поставки ноутбука Mac, перестает заряжать аккумулятор, нагревается или искрит.

Определение модели адаптера MagSafe

Адаптер питания MagSafe имеет Т-образный или L-образный разъем MagSafe либо разъем MagSafe 2. Сначала определите модель своего адаптера по примерам, приведенным ниже. Если у вас более новая модель компьютера Mac, в которой используется адаптер питания USB-C, узнайте, что делать, если адаптер питания USB-C не заряжает ноутбук Mac.


Разъем MagSafe 2


L-образный разъем MagSafe


T-образный разъем MagSafe

Если в компьютере Mac используется адаптер MagSafe 2, компьютер можно заряжать с помощью адаптера питания MagSafe 2 или адаптера питания MagSafe, подключенного с помощью конвертера MagSafe — MagSafe 2.

Если в компьютере Mac используется адаптер MagSafe, компьютер можно заряжать с помощью адаптера питания MagSafe с Т-образным или L-образным разъемом.

Разъем MagSafe и порт MagSafe ноутбука Mac содержат магниты, которые могут стереть данные на кредитной карте и других магнитных устройствах. Не подносите магнитные носители к концу адаптера MagSafe и порту MagSafe.

Проверка наличия питания

Узнайте, как проверить электрическую розетку и мощность адаптера.

Проверка электрической розетки

Убедитесь, что используемая электрическая розетка работает. Подключите заведомо исправное устройство, например лампу, телевизор или часы, и убедитесь, что оно работает надлежащим образом.

Проверка мощности адаптера

Убедитесь, что вы используете адаптер питания подходящей мощности для своего ноутбука. Допускается использование адаптера питания более высокой мощности; при этом использование адаптера питания меньшей мощности приведет к нарушениям в работе оборудования.

Проверка на наличие помех в сети электропитания

Отключите адаптер питания от электрической розетки, подождите 60 секунд, затем снова подключите его.

  • Если адаптер заработал после 60-секундной паузы, скорее всего, в сети электропитания были помехи. Следует периодически выполнять сброс адаптера с помощью такого непродолжительного отключения. Данная проблема возникает, когда функция защиты адаптера питания переменного тока от повышенного напряжения определяет наличие помех в электросети и отключает адаптер.
  • К источникам возможных помех в сети относятся светильники с газоразрядными лампами и холодильники, подключенные к той же электрической цепи, что и компьютер. Данную проблему можно предотвратить, подключив адаптер питания к источнику бесперебойного питания (ИБП) или к другой электрической цепи.
  • Если адаптер, подключенный к исправной розетке, работает нормально, необходимости его заменять нет.

Проверка штепсельной вилки, разъема MagSafe и кабелей

Узнайте, как проверить штепсельную вилку и кабели на наличие повреждений.

Проверка штепсельной вилки или кабеля питания переменного тока

Если с адаптером питания используется штепсельная вилка, замените ее на кабель питания с двух- или трехконтактной вилкой, поставляемый в комплекте. Если вы используете кабель питания с двух- или трехконтактной вилкой, замените его на штепсельную вилку. Любой из этих разъемов можно легко подключить к адаптеру, как показано ниже.

Если после этого адаптер стал заряжать компьютер, то использовавшуюся ранее штепсельную вилку или кабель питания переменного тока следует заменить и больше не использовать.

Прекратите использовать и замените штепсельную вилку или кабель с трехконтактной вилкой в следующих случаях:

  • контакты погнуты (не пытайтесь выпрямить погнутый контакт);
  • контакты не фиксируются на месте (только для штепсельной вилки);
  • контакты шатаются из стороны в сторону в зафиксированном положении на штепсельной вилке или выглядят неплотно соединенными на кабеле с трехконтактной вилкой;
  • контакты имеют черные пятна или другие видимые повреждения;
  • изоляционный слой кабеля с трехконтактной вилкой имеет видимые следы износа или повреждения;
  • из штепсельной вилки или кабеля с трехконтактной вилкой раздаются щелчки.

Проверка натяжения кабеля или застревания контактов

Если один из концов кабеля питания постоянного тока (тонкий кабель, соединяющий разъем MagSafe с адаптером питания) отсоединяется или на разъеме MagSafe наблюдается застревание контактов, немедленно прекратите использовать кабель и выполните оценку состояния кабеля и блока питания.


Контакты MagSafe 2


Контакты MagSafe

Проверка порта питания

Убедитесь, что порт питания (к которому подключается разъем MagSafe) не загрязнен и в нем нет мусора. Порт является магнитным и может притягивать металлические предметы.

Проверка наличия обновлений

В некоторых случаях для компьютера могут выпускаться обновления ПО или прошивки, которые улучшают взаимодействие с адаптером питания. Если компьютер MacBook, MacBook Air или MacBook Pro не заряжается должным образом, проверьте наличие обновлений ПО для него.

Нагрев адаптера

Адаптер питания может нагреваться при обычном использовании, поэтому обязательно используйте его в хорошо проветриваемом месте. Всегда подключайте адаптер питания непосредственно к электрической розетке с помощью штепсельной вилки или размещайте его на столе или в другом хорошо проветриваемом месте.

Старайтесь не размещать адаптер в плохо проветриваемых местах, например на диване, на плотном ковре, на кровати или на подушке. Старайтесь, чтобы адаптер не оказывался под одеялом или чем-то другим, препятствующим вентиляции.

Адаптер питания может отключиться в случае перегрева. Если это произойдет, отключите разъем MagSafe от ноутбука Mac, затем подождите, пока адаптер питания не остынет, прежде чем проверять его состояние.

Искрение

Иногда при включении адаптера питания в розетку можно увидеть искрение. Это нормальное явление, которое может наблюдаться при включении электроприборов в розетку под напряжением. Если искрение происходит не в области контактов вилки, на адаптере появились повреждения или изменилась окраска либо имеются иные опасения относительно искрения, обратитесь в компанию Apple.

Проведение оценки состояния адаптера питания

Если адаптер питания по-прежнему не работает, вы можете отнести его и ноутбук Mac в авторизованный сервисный центр компании Apple или магазин Apple Store для оценки состояния.

Читайте также:  Кэнон 70д как настроить

Источник

Apple рассказала о проблемах, которые может доставить зарядка MagSafe

«Беспроводной» зарядный блок MagSafe, который Apple представила на презентации iPhone 12, дав понять, что это новое слово в процедуре зарядки смартфонов, не так безвреден, как могло показаться первоначально. Об этом компания предупредила пользователей на своём официальном сайте, расписав несколько сценариев использования MagSafe, в которых нужно быть предельно осторожными, чтобы не повредить своё имущество. Очевидно, разрушительное воздействие оказывают как магнитное поле, так и сами магниты, которые его формируют.

Зарядка MagSafe не так безвредна, как кажется

Что такое MagSafe и как быстро он заряжает iPhone 12

Список условностей, у которых предупреждает Apple у себя на сайте, оказался довольно обширным. Помимо информации о том, что MagSafe работает на полную мощность только с аппаратами линейки iPhone 12, в Купертино раскрыли и другие, не менее ценные сведения о своей новой разработке. Правда, уже не столь радостные.

Что не так с зарядкой MagSafe

Вот такие круги может оставлять MagSafe на чехлах iPhone, которые она заряжает

  • Не стоит класть банковские карты рядом с заряжающимся от MagSafe смартфоном. Магнитное поле может привести к размагничиванию ленты и нарушить работу RFID-чипа, используемого для бесконтактной оплаты.
  • Как и в случае с другими беспроводными зарядными устройствами, iPhone может нагреваться во время зарядки. А поскольку здесь большая часть энергии не рассеивается, а направляется в аккумулятор смартфона, вероятность перегрева повышается.
  • Если одновременно подключить к iPhone кабель Lightning и MagSafe, он отдаст предпочтение первому и будет заряжаться по проводу. При этом неважно, какой мощности будет блок питания. Даже если это будет 5-ваттное ЗУ, зарядка всё равно пойдёт через него.
  • MagSafe может оставлять разводы на чехлах при длительном использовании такого типа зарядки. Всему виной магниты, которые встроены в саму «таблетку» и посредством которой она крепится к задней крышке смартфона.
  • Зарядка через MagSafe может не пойти вообще или пойти с затруднениями при использовании не сертифицированных чехлов. Как правило, основная причина проблем с зарядкой – это толщина чехла или его материал, которые Qi-энергия не пробивает.

Может показаться, что рекомендация не хранить банковские карты, пропуска, магнитные ключи и т.д. возле MagSafe – это чья-то шутка. Ведь на презентации 13 октября Apple не только показала, но и выпустила в продажу специальный кошелёк-накладку для задней панели iPhone 12, в котором можно носить как наличность, так и банковские карты. Но на самом деле никакого противоречия здесь нет. В состоянии покоя магниты в задней крышке смартфонов Apple не оказывают на карты никакого влияния, однако при подключении к MagSafe образуется магнитное поле, которое и оказывает разрушительное воздействие.

Стоит ли покупать MagSafe

Энергоэффективность и КПД MagSafe вызывают большие сомнения

Если говорить объективно, то в случае с MagSafe у Apple как-то не получилось настоящего волшебства. Ведь, несмотря на довольно высокую мощность в 15 Вт, зарядка через такое ЗУ идёт довольно медленно. В результате iPhone от блока питания мощностью 20 Вт заряжается на 50% всего за полчаса, а от MagSafe на это требуется больше часа. Видимо, Apple не удалось добиться от нового аксессуара высокого показателя КПД, из-за чего часть энергии попусту растрачивается в процессе зарядки, не достигая аккумулятора и попутно портя банковские карты.

Понятное дело, Apple хотелось совершить революцию в области беспроводной зарядки. Но из-за недостаточного развития технологий компании из Купертино пришлось довольствовать малым. Поэтому было решено отказаться от идеи передачи энергии на большие расстояния в пользу сокращения этого самого расстояния до минимально возможных пределов. На выходе получилось что-то совсем невразумительное, поскольку и скорости зарядки MagSafe почти не добавила, и к тому же лишилась характерных преимуществ беспроводных зарядок, несмотря на то что крепится она не через Lightning.

Новости, статьи и анонсы публикаций

Свободное общение и обсуждение материалов

Лонгриды для вас

iPad Pro 2021 с процессором M1 получили по 8 и 16 ГБ оперативной памяти. Правда, максимум, который можно было использовать, ограничивался лишь 5 ГБ. Но скоро в Купертино снимут это ограничение

5 ГБ обалчного хранилища в 2021 году звучит просто смешно. В статье постараемся доказать, что с помощью грамотного распределения ресурсов этого вполне достаточно и что делать, если все же необходимо расширить память.

В ходе суда против Epic Games Apple пришлось раскрыть ранее неизвестные данные о своих магазинах приложений. В частности, мы узнали, как обстоят дела с watchOS App Store и tvOS App Store. Спойлер — не так хорошо, как у iOS.

В макбуках был адекватный магсейф — подключил и никакого тебе размагничивания, разводов и т.д.

А потом менеджмент Эппл поменялся и мы имеем что имеем…

Источник

Устройство и ремонт зарядки Macbook Pro

Если вы обнаружили, что батарея вашего Macbook Pro больше не заряжается от родного адаптера, не спешите тыкать в него паяльником. Как бы глупо это ни звучало, но сначала следует:

1. убедиться в надежности контакта в розетке (не использовать раздолбанную);

2. убедиться, что в розетке есть питание (воткнуть в нее другое, заведомо исправное устройство);

3. проверить, что в гнездо питания ноутбука не набились посторонние предметы (обычно туда попадают крошки еды, спрессованные комки пыли и прочие насекомые);

4. внимательно осмотреть желтые контакты разъема. Они не должны быть обгоревшими, почерневшими, окислившимися. При попытке утопить их внутрь, штырьки должны без заеданий возвращаться обратно. Желательно лишний раз не царапать позолоченное покрытие;

5. удостовериться, что шнур от адаптера до разъема не имеет механических повреждений, заломов, из-под изоляции не торчат оголенные провода, по нему не проехались офисным креслом и т.п. Поврежденный провод можно запросто заменить своими руками на любой другой соответствующего сечения. В макбуках от блока питания до коннектора Magsafe 2 идут всего два провода:

Если вы сильно везучий человек, вас может спасти простое выдергивание адаптера из сети на несколько минут. Бывает, что, из-за скачка напряжения в сети, зарядник уходит в защиту и ему нужно время, чтобы подумать сбросилась блокировка.

Иногда, при подключении адаптера к Macbook, индикатор зарядки не горит, а на самом деле зарядка идет. Дело в том, что нужный индикатор (оранжевый или зеленый) поджигается по команде от контроллера управления системой SMC, находящегося в макбуке. Иногда, из-за накопившихся ошибок, SMC начинает глючить и тогда помогает сброс контроллера.

Читайте также:  Как настроить главный экран айфон

Для этого нужно подключить адаптер к полностью выключенному (не спящему, а именно выключенному) макбуку, нажать комбинацию клавиш Shift+Control+Option и, не отпуская их, нажать Power. После чего, одновременно отпустив все кнопки, включить ноутбук со сброшенным контроллером.

Если ничего не помогает, придется завести друга с точно таким же макбуком и незаметно поменяться с ним зарядниками попробовать подключиться к его зарядному устройству. Необязательно, чтобы у друга был точно такой же адаптер – более мощный тоже сгодится. Тут главное, чтобы разъемы совпали. [Замечание: согласно одному из комментариев к этой статье, менее мощный блок питания тоже подойдет для проверки]

Если с вашим зарядником аккумулятор макбука не заряжается, а при подключении чужого зарядного устройства все начинает работать как надо, то ваша зарядка сломалась. Ваш кэп. Самые смелые могут сообщить жене, что покупка норковой шубы снова отменяется, так как макбук важнее. Остальным придется чинить адаптер своими силами.

В моем распоряжении оказался неисправный блок питания с разъемом MagSafe 2 и мощностью 60 Вт, поэтому нижесказанное по большей части будет справедливо для этого адаптера. Таким зарядным устройством комплектовались 13-дюймовые модели MacBook Pro с экраном Retina:

  • MD212, MD213 (конец 2012 г.)
  • MD212, ME662 (начало 2013 г.)
  • ME864, ME865, ME866 (конец 2013 г.)
  • MGX72, MGX82, MGX92 (середина 2014 г.)
  • MF839, MF840, MF841, MF843 (начало 2015 г.);

Ремонт зарядки Macbook Pro

Прежде чем лезть во внутренности, полезно знать, как инициируется процесс зарядки. Возможно, вы удивитесь, но инженеры Apple умудрились встроить микропроцессорное управление даже в такое простое устройство, как зарядное устройство. Вот ключевые моменты:

  1. рабочее напряжение составляет 16.5 Вольт. Однако до тех пор, пока адаптер не подключен к нагрузке, на его выходе присутствует только лишь небольшое напряжение холостого хода, обусловленное зарядом выходного конденсатора. Вся схема работает в «пульсирующем режиме»: адаптер стартует на мгновение, заряжаются конденсаторы С41 (см. схему), оба выходных электролита и конденсатор С131 (в «холодной» части), который как раз и запитывает микроконтроллер. После чего МК блокирует работу преобразователя с помощью многочисленных цепей обратной связи (т.к. нагрузки нет и работать нет смысла). Через несколько минут C131 разряжается, сигналы, блокирующие работу микросхемы преобразователя, уходят и схема стартует заново. К этому моменту С41 разряжается достаточно для того, чтобы закрылся транзистор Q33, а значит открылся Q32 и питающее напряжение поступило на 14-ую ногу IC34;
  2. после подключения разъема к макбуку, выход адаптера нагружается на калиброванную резистивную нагрузку, из-за которой напряжение холостого хода проседает до уровня

1.7В. 16-разрядный микроконтроллер в зарядном устройстве обнаруживает этот факт и через 1 секунду дает выходным ключам команду выдать полное напряжение. Такие сложности позволяют избежать искрения и подгорания контактов разъема в момент подключения зарядника к ноутбуку;

  • при подключении слишком большой нагрузки, а также при наличии короткого замыкания, напряжение холостого хода упадет значительно ниже 1.7В и команды на включение не последует;
  • в разъеме питания Macbook Pro находится микрочип DS2413, который сразу после подключения к макбуку начинает обменивается информацией с контроллером SMC по протоколу 1-Wire. Обмен идет по однопроводной шине (средний контакт разъема). Зарядник сообщает ноутбуку информацию о себе, в том числе свою мощность и серийный номер. Ноутбук же, если его все устраивает, подключает свои внутренние цепи к адаптеру и сообщает ему текущий режим работы, на основании чего в разъеме зажигается один из двух светодиодов. Весь обмен любезностями занимает менее 100 миллисекунд.
  • Учитывая вышесказанное, вряд ли получится зарядить макбук без родной зарядки. Проверить блок питания без макбука тоже не выйдет.

    Теоритически, для проверки можно подключить к двум крайним контактам коннектора Magsafe резистор, имитирующий нагрузку (что не так-то просто сделать, учитывая конструкцию разъема). Я пробовал подключать резисторы номиналом от 12 до 47 кОм (10 кОм уже мало) и примерно через секунду на нём появлялось полное напряжение (т.е. 16.5 Вольт). Разумеется, индикатор при этом не загорается.

    Для тех, кто не знает, разъем блока питания Apple Magsafe 2 имеет следующую распиновку:

    Такая хитрая конструкция гнезда зарядки позволяет подключать ваш Macbook, не задумываясь о соблюдении полярности.

    Как безболезненно разобрать адаптер

    Чтобы разобрать зарядку от Macbook придется применить грубую силу, так как половинки корпуса приклеены к друг другу. Самый безболезненный вариант – воспользоваться пассатижами как показано в этом видео:

    Мне удалось разобрать блок питания от своего Macbook Pro минуты за 2-3 (при этом большая часть времени ушла на поиск удобного упора для плоскогубцев). После этого все-таки остаются легкие следы вскрытия:

    Не рекомендую бить по корпусу резиновым молотком или пытаться разрезать клеевой шов ножом – можно запросто повредить внутренности, т.к. внутри все очень плотно упаковано. Да и выглядеть это будет не очень эстетично.

    После того, как корпус будет вскрыт, нужно тщательно осмотреть печатную плату на предмет выявления перегоревших дорожек, обуглившихся резисторов, вздутых или потекших электролитов и других аномалий.

    Плата скорее всего будет залита каким-нибудь компаундом, его нужно аккуратненько удалить. И хорошо бы при этом не оторвать ничего лишнего.

    Не помешает сразу же прозвонить предохранитель на 3.15А. Вот он, в коричневом корпусе:

    Если предохранитель неисправен, то это, как правило, свидетельствует о пробое либо диодного моста, либо мощного MOSFET’а, либо их обоих. Эти элементы горят чаще всего, так как них ложится основная нагрузка. Их очень легко найти — они расположены на общем радиаторе.

    Полезно также проверить конденсатор С1.

    Если выбило полевой транзистор, имеет смысл проверить низкоомный резистор в цепи истока и всю схему снаббера (R5, R6, C3, C4, D2, два дросселя FB1, FB2 и конденсатор C7):

    Во время ремонта блока питания Macbook настоятельно рекомендуется включать его в сеть 220В через 60-ваттную лампочку. Это предотвратит разрушительные последствия в случае короткого замыкания в схеме.

    Если после замены неисправных элементов блок питания не запустился, то, увы, дальнейший ремонт зарядного устройства Apple Magsafe 2 невозможен без электрической принципиальной схемы.

    Кстати, самый достоверный способ узнать, заработала схема или нет, — измерить напряжение на выходных электролитах. На рабочем адаптере там должно быть 16.5В:

    Схема адаптера Magsafe 2 (60 Ватт)

    Найти принципиальную схему блока питания Macbook не удалось, поэтому ничего не оставалось делать, кроме как срисовать ее с печатной платы. Вот самый интересный фрагмент:

    Как видно из схемы, зарядное устройство собрано по классической схеме однотактного импульсного блока питания. Сердцем преобразователя является микросхема DAP013F – современный квазирезонансный контроллер, позволяющий добиться высокого КПД, низкого уровня помех, а также реализовать защиту от перегрузки, перенапряжения и перегрева.

    В первоначальный момент времени, после подключении адаптера к розетке, напряжение на витках обмотки 1-2 отсутствует, соответственно, напряжение на затворе транзистора Q33 равно нулю, и он закрыт. На его стоке напряжение равно рабочему напряжению стабилитрона ZD34, которое поступает туда от двухполупериодного выпрямителя, образованного диодами D32, D34 и частью силового диодного моста BD1, через цепочку резисторов R33, R42.

    Транзистор Q32 открыт и от этого же диодного выпрямителя начинает заряжаться конденсатор C39 (по цепи: R44 – ZD36 – Q32). Напряжение с этого конденсатора поступает на 14-ую ногу микросхемы IC34, которая через свой внутренний коммутатор соединена с 10 выводом и, соответственно, с электролитическим конденсатором С на 22 мкФ (не удалось найти его обозначение на плате). Первоначальный ток зарядки этого конденсатора ограничен 300 мкА, затем, при достижении на нем напряжения 0.7В, ток возрастает до 3-6 мА.

    При достижении на конденсаторе С напряжения запуска микросхемы (порядка 9В), внутренний генератор стартует, импульсы с 9-ого вывода микросхемы поступают на затвор Q1, и вся схема оживает. На работающем адаптере напряжение на этом конденсаторе приблизительно равно 18.7 В.

    С этого момента напряжение микросхема IC34 запитывается от конденсатора С, напряжение на котором формируется от обмотки 1-2 трансформатора через выпрямительный диод D31. При этом внутренний коммутатор микросхемы разрывает связь между 14-ым и 10-ым выводами.

    Защита от чрезмерного повышения выходной мощности реализована с помощью элементов ZD31 – R41 – R40. При повышении напряжения на выходе обмотки 1-2 выше напряжения пробоя стабилитрона, на 1-ом выводе микросхеме появляется отрицательный потенциал, что приводит к пропорциональному снижению амплитуды импульсов на 9-ом выводе.

    Защита от перегрева реализована с помощью терморезистора NTC31, подключенного ко 2-ому выводу микросхемы.

    4-ый вывод микросхемы служит для определения момента коммутации выходного ключа в точках минимального тока.

    6-ой вывод микросхемы предназначен для стабилизации выходного напряжения адаптера. В состав цепи обратной связи входит оптопара IC131, осуществляющая гальваническую развязку высоковольтной и низковольтной частей адаптера. Если напряжение на 6-ой ноге становится ниже 0.8В, преобразователь переключается в режим пониженной мощности (25% от номинальной). Для корректной работы в этом режиме необходим конденсатор C36. Согласно даташиту, для возврата к нормальному режиму работы, напряжение на 6-ой ноге должно подняться выше 1.4В.

    7-ая нога микросхемы подключена к токовому датчику R9 и при превышении определенного порога работа преобразователя блокируется. Конденсатор С34 задает временной интервал для системы автовосстановления после перегрузки по току.

    12 вывод микросхемы предназначен для защиты схемы от перенапряжения. Как только напряжение на этой ноге превысит 3В, микросхема уходит в блокировку и будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока напряжение на конденсаторе C не упадет ниже уровня сброса контроллера (5В). Для этого нужно выдернуть адаптер из сети и выждать какое-то время. Пять минут будет достаточно.

    Похоже, что в этом адаптере не задействован встроенный в микросхему функционал защиты от перенапряжения (во всяком случае, мне так и не удалось проследить к чему подключен резистор R53). По всей видимости эта роль возложена на транзистор Q34, включенный в цепь обратной связи параллельно оптопаре IC131. Транзистор управляется напряжением с обмотки 1-2 через резистивный делитель R51-R50-R43 и в случае, например, неисправности оптопары не позволит микросхеме бесконтрольно повышать напряжение преобразователя.

    За срабатывание защиты от перенапряжения отвечает оптопара IC32. Фототранзистор, входящий в состав оптопары, соединяет делитель R53-R39 с плюсовой обкладкой конденсатора С и с 10-ым выводом микросхемы. В норме на 12-ом выводе микросхемы потенциал равен нулю.

    Таким образом в этом 60-ваттном адаптере питания реализована четырехкратная защита от превышения выходного напряжения допустимых пределов: оптопара IC131 в цепи обратной связи, оптопара IC32 с делителем R53-R39, транзистор Q34 в той же цепи, и стабилитрон ZD31, подключенный к 1-ой ноге микросхемы через делитель R40-R41. Добавьте сюда еще защиту от перегрева и перегрузки по току (от короткого замыкания). Получается весьма надежное и безопасное для макбука зарядное устройство.

    Интересно, что схема адаптера универсальна и подходит абсолютно для любой страны. То есть этот же самый адаптер можно использовать, например, у нас в России (230В, 50Гц) и в каком-нибудь Тринидаде и Тобаго (115В, 60Гц). Надо только заменить саму вилочку, чтобы подходила к местным розеткам.

    Также интересно отметить, что вместо стандартного силового выпрямительного диода или диода Шоттки в «холодной» части схемы использован синхронный выпрямитель на полевом транзисторе 85N10 (Q103) под управлением специализированной микросхемы. Поиск по маркировке «DAS 03A RAJ» ничего не дал, но, похоже, что в качестве контроллера синхронного выпрямителя применена микросхема NCP4303A (IC101).

    Теперь, имея схему перед глазами и, представляя, как она должна работать, будет несложно найти и устранить любую неисправность.

    В моем случае неработоспособность адаптера была вызвана внутренним обрывом резистора R33, из-за чего транзистор Q32 был всегда заперт, напряжение не поступало на 14-ую ногу контроллера, соответственно, напряжение на конденсаторе С не могло достичь уровня включения микросхемы.

    После пропайки резистора R33, цепь запуска микросхемы была восстановлена и схема заработала. Надеюсь, что эта статья поможет и вам починить зарядку от своего Макбук Про.

    Для помощи в определении полностью выгоревших элементов, прилагаю архив с фотографиями платы в высоком разрешении (45 фотографий, 144 Мб).

    А вот тут люди препарировали точно такой же зарядник, только мощностью 85 Вт. Тоже интересно.

    Источник

    Оцените статью