Зарядка для ноутбука сколько вольт на выходе
Перейти к содержимому

Зарядка для ноутбука сколько вольт на выходе

  • автор:

МИР ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ ПК

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Зарядные устройства ноутбуков. Основы функционирования и схемотехники. (Часть I).

E-mail Печать

автор и преподаватель курса «Ремонт ноутбуков и нетбуков»

Зарядные устройства, обозначаемые на схемах, как Charger, являются ключевым звеном в процессе запуска ноутбука.Название «зарядное устройство» совсем не означает, что оно используется только для заряда аккумулятора. Этим модулем формируется первичное напряжение, из которого затем вырабатываются все остальные напряжения, т.е. Сharger является одним из ключевых звеньев во всей системе энергообеспечения ноутбука. И поэтому неудивительно, что статистика неисправностей ноутбуков говорит о необходимости обсуждения схемотехники данного модуля.

В среде специалистов и пользователей ноутбуков так сложилось, что зарядными устройствами часто называют блоки питания, формирующие постоянное напряжение величиной примерно +19V. Это напряжение получают из сетевого переменного напряжения 220 Вольт путем импульсного преобразования. Но называть этот преобразователь, этот блок питания, зарядным устройством как-то не совсем корректно. К нему в большей степени подходит термин «сетевой адаптер».

Зарядное устройство (Charger) в ноутбуках выполняет, как правило, следующие основные функции:

  • формирование зарядного напряжения/тока для аккумуляторной батареи;
  • коммутацию «первичного» напряжения, необходимого для формирования всех системных напряжений;
  • информирование системных контроллеров о подключении сетевого адаптера;
  • автоматическое управление мощностью, потребляемой от сетевого адаптера (функция DPM) .

Упрощенную функциональную схему Charger’а мы попытались представить на рис.1.

charger1_1

Рис.1 Блок-схема зарядного устройства ноутбука

Формирование зарядного напряжения аккумулятора

Исходя из названия модуля, эта функция является его важнейшей функцией. Как известно, в аккумуляторных батареях ноутбуков, в настоящее время широко применяются литий-ионные аккумуляторы (LiOn). Номинальным напряжением одного литий-ионного элемента является 3.6 Вольт. На практике же, заряд этих элементов осуществляется напряжением 3.9 – 4.3 вольт/элемент. Также хорошо известно, что увеличение емкости батарей достигается последовательно-параллельным включением нескольких аккумуляторов.

charger1_2

Рис.2 Трехэлементная (3-Cell) батарея. Каждый элемент состоит из двух параллельно-включенных «банок». В результате получаем батерю типа «3S-2P»

Чаще всего, батарея образована тремя элементами (Cell’s), каждый из которых, в свою очередь, состоит из двух или трех параллельно-включенных «банок» (рис.2). Разумеется, что такие много-секционные батареи требуют увеличенного зарядного напряжения, величину которого очень легко подсчитать: необходимо напряжение заряда одного элемента умножить на количество элементов в цепочке. Таким образом, простая арифметика показывает, что для заряда 3-элементных батарей необходимо напряжение 11,7. 12,9 Вольт. Отличить 3-элементные батареи можно следующим образом:

  • во-первых, в прайс-листах реселлеров эти батареи могут быть обозначены, как 3-Cell;
  • во-вторых, по напряжению батареи – 3-х элементные аккумуляторы имеют выходное напряжение, равное 10.8 Вольт (иногда попадаются батареи с напряжением 11.1 Вольт). Еще раз обращаем внимание, что это лишь номинальные напряжения аккумуляторов, а на самом деле напряжение на них несколько выше, например, 12.6 Вольт.

Наряду с 3-Cell батареями, существуют и 4-х элементные аккумуляторы (рис.3). Эти батареи требуют зарядного напряжения величиной от 15.6 В до 17.2 В. Аккумуляторы этого типа в прайс-листах обозначаются, как 4-Cell, а их выходное напряжение, как правило, равно 14.4 В (но изредка попадаются батареи с выходным напряжением 14.8 Вольт).

charger1_3

Рис.3 Четырехэлементная (4-Cell) батарея. Каждый элемент состоит из двух параллельно-включенных «банок». В результате получаем батерю типа «4S-2P»

Кроме того, ряд ноутбуков позволяет работать как с 3-элементными, так и с 4-элементыми батареями, автоматически изменяя формируемое зарядное напряжение, в зависимости от типа подключенной батареи. Естественно, что Charger таких ноутбуков должен «уметь заряжать» батареи разных типов, формируя разное выходное напряжение и разные выходные токи.

Сетевой адаптер (блок питания), являющийся главным источником энергии для ноутбука, формирует постоянное напряжение номиналом 19 Вольт. А для заряда аккумуляторов, как мы видели, требуется меньшее напряжение. Поэтому в составе ноутбука присутствует зарядное устройство, формирующее напряжение соответствующего номинала, достаточное и необходимое для заряда батареи. Таким образом, фактически, Charger представляет собой понижающий DC-DC преобразователь импульсного типа, в котором могут быть реализованы и некоторые дополнительные функции. Например, такие как:

  • включение и выключение преобразователя по командам от управляющего контроллера;
  • контроль выходного тока, т.е. контроль тока, потребляемого аккумуляторной батареей в момент ее заряда;
  • контроль выходного зарядного напряжения, прикладываемого к аккумулятору, с целью его регулировки и стабилизации;
  • управление величиной зарядного тока;
  • определение подключения аккумуляторной батареи с целью предотвращения работы в режиме холостого хода и др.

Коммутация первичного напряжения

Источником энергии для ноутбука может являться либо сетевой адаптер, когда он подключен к питающей сети 220 Вольт, либо аккумуляторная батарея. В составе Charger’а имеются транзисторные ключи, которые коммутируются таким образом, чтобы на выходе Charger’а всегда присутствовало напряжение VDC, из которого затем формируются все необходимые для работы ноутбука напряжения. Это напряжение VDC является либо напряжением сетевого адаптера (т.е. напряжением 19В), либо напряжением от аккумулятора (например, 12 В).

Логика работы данной схемы очень простая. Если сетевой адаптер подключен и формирует напряжение 19В, то Charger на свой выход начинает транслировать именно это напряжение. Если же напряжение сетевого адаптера не обнаружено, то происходит переключение на аккумуляторную батарею. Фактически, схема коммутации первичного напряжения представляет собой два ключа и контроллер, анализирующий наличие входного напряжения 19В (рис.4).

charger1_4

Рис.4 Принцип выбора «первичного» источника энергии для питания ноутбука

К функциям входных коммутаторов, можно отнести и функцию контроля входного тока. Для этого в схему Charger’а вводится цепь измерения тока, традиционно состоящая из токового датчика, в виде низкоомного резистора. Эта цепь позволяет измерять величину тока, потребляемого источниками питания ноутбука от сетевого адаптера, т.е. позволяет измерять ток в канале 19V. Величину входного тока анализирует контроллер зарядного устройства, и, если измеренное значение превышает заданную величину, контроллер зарядного устройства закрывает входной ключ канала 19V. Такая защита позволяет исключить работу сетевого адаптера в случае коротких замыканий при неисправностях в питающих каскадах ноутбука.

Информирование о подключении сетевого адаптера

Эта функция тесно связана с предыдущей. Если контроллер Charger’а обнаружил наличие напряжения 19В от сетевого адаптера, то он не только переключает ноутбук на работу именно от этого напряжения, но и «сообщает» об этом контроллеру клавиатуры — KBC (EC) или «южному мосту» посредством генерации сигнала, часто обозначаемого на схемах, как ACOK. Активность сигнала ACOK приводит к тому, что зарядное устройство запускается и начинается зарядка аккумуляторной батареи, а, кроме того, выводится соответствующая индикация режима работы ноутбука.

nout1

Сделав краткий обзор общих принципов функционирования Charger’а, переходим к рассмотрению схемотехнических решений, положенных в основу построения зарядных устройств.

Центральным элементом любого Charger’а является микросхема-контроллер, набор функциональных возможностей которого может быть очень широким. Однако для построения Charger’а могут быть использованы и достаточно примитивные контроллеры.

В некоторых, уже достаточно старых, моделях ноутбуков в качестве микросхем контроллеров зарядного устройства приходилось встречаться с такой микросхемой общего применения, как TL494 (специалисты, которые занимались системными блоками питания AT и ранними ATX, с этой микросхемой должны быть очень хорошо знакомы). Естественно, что такое решение отличается достаточно громоздкой схемотехникой и сложностью реализаций даже самых простых функций. Поэтому о подобных схемах следует говорить, как об экзотике, и брать их за пример для обсуждения не стоит.

В настоящее время существует целый ряд специализированных микросхем, разработанных исключительно для применения в ноутбуках и именно в качестве Charger’а. Микросхемы этого класса выпускаются, в основном, такими производителями, как Maxim, Intersil, Fujitsu Electronics, Texas Instruments (семейство BQ). Интегрированные Charger’ы позволяют значительно упростить разработку схемы зарядного устройства и снизить ее габариты. Кроме того, такие контроллеры «нагружены» большим количеством дополнительных функций, о которых говорилось в начале статьи. В результате, в современных ноутбуках повсеместно применяются интегральные Charger’ы, и схемотехника всего зарядного устройства определяется типом и функциональными характеристиками именно этой микросхемы.

Так как микросхем интегральных Charger’ов сейчас достаточно много, то и различных вариантов построения зарядного устройства тоже хватает. Однако, несмотря на все разнообразие схем зарядных устройств и применяемых в них контроллеров, постараемся выделить и охарактеризовать их основные элементы.

Детектор сетевого адаптера

Определение входного питающего напряжения, формируемого сетевым адаптером, относится к основным функциям Charger’а. Практически во всех современных микросхемах Charger’ов эта функция является внутренней, и для ее реализации имеется отдельный контакт, на который подается напряжение, пропорциональное уровню входного напряжения 19VDC, формируемого адаптером. В наименовании этого контакта чаще всего встречается аббревиатура «AC» (например, ACIN или ACSET и т.п.), указывающая на то, что данным сигналом детектируется подключение ноутбука к питающей сети переменного тока.

charger1_5

Рис.5 Детектор сетевого адаптера

Детектор сетевого адаптера представляет собой делитель напряжения и компаратор, интегрированный в микросхему Charger’а (рис.5). На вход детектора подается напряжение +19V, которое резистивным делителем уменьшается до напряжения, допустимого для входа микросхемы, например, до 5 Вольт или до 2.5 Вольт. Далее, внутри микросхемы это напряжение сравнивается с внутренним опорным напряжением, номинал которого является уникальным для каждой микросхемы Charger’а (но обычно близок к уровню 1.2В или 2В). Компаратор осуществляет контроль входного напряжения ноутбука, т.е. не позволяет ноутбуку начать работу от адаптера при слишком низком питающем напряжении.

Схема детектора сетевого адаптера формирует сигнал, который мы условно назовем «ACOK». Активизация сигнала ACOK подтверждает, что обнаружено подключение сетевого адаптера, и что его напряжение соответствует рабочему диапазону. Сигнал ACOK, как правило, является выходом с открытым коллектором (стоком), а его уровень активности (высокий или низкий) определяется типом микросхемы Charger’а (рис.6). Сигнал ACOK подается на вход микросхемы ICH («южный мост») или на вход микросхемы управляющего контроллера, в качестве которого обычно используется KBC.

charger1_6

Рис.6 Выходной сигнал детектора может быть активен как высоким уровнем, так и низким

Выход с открытым коллектором/стоком предполагает «подтягивание» этого контакта к шине питания через ограничивающий резистор. Но откуда же возьмется «подтягивающее» напряжение, если ноутбук и все его элементы еще не начали свою работу?

Очень часто подтягивающее напряжение для выхода ACOK формируется самой микросхемой Charger-контроллера. В состав контроллера вводится линейный стабилизатор, формирующий постоянное напряжение из питающего напряжения микросхемы, т.е. из +19V, подаваемых на вход DCIN. Выход линейного стабилизатора часто обозначается как LDO (рис.7). Выходное напряжение этого линейного стабилизатора обычно равно +5 Вольт. В некоторых случаях в качестве «подтягивающего» напряжения для выхода ACOK используется опорное напряжение, также формируемое внутренним источником опорного напряжения, и обозначаемое VREF.

charger1_7

Рис.7 «Подтягивание» выхода с открытым стоком к логической единице. Источником напряжения является внутренний линейный стабилизатор LDO.

Напряжение +19V для детектора сетевого адаптера берется непосредственно с входного питающего разъема (см.рис.5), но в некоторых ноутбуках на входе зарядного устройства устанавливается ключ, открывающийся самостоятельно или Charger-контроллером в момент появления входного напряжения +19V (рис.8). Такой ключ можно рассматривать в качестве буферного элемента, выполняющего функцию защиты от всплеска напряжения и от влияния переходных процессов при подключении. Также этот ключ не позволит включиться схеме при недостаточном напряжении от адаптера, что можно рассматривать в качестве защиты от неисправности сетевого адаптера, хотя функция защиты от запуска ноутбука при неисправном адаптере, обычно реализована, компаратором сигнала ACIN. Ведь если входное напряжение ACIN будет меньше порогового напряжения компаратора, выходной сигнал ACOK не должен генерироваться.

charger1_8

Рис.8 Входной транзистор, открывающийся автоматически

Входной ключ Charger’а является полевым P-канальным транзистором. Чаще всего это AP4435 или его аналоги. В случае неисправности входного транзистора зарядного устройства и невозможности идентификации его маркировки, можно смело ставить именно AP4435. Следует отметить, что неисправность этого транзистора является одной из основных проблем Charger’а.

С другой стороны, нередки и схемы без входных транзисторных ключей. Однако современная схемотехника ноутбуков нацелена на применение входных транзисторных ключей, так как их наличие, кроме всего прочего, позволяет организовать дополнительные функции.

charger1_9

Рис.9 Реализация дополнительных защитных функций в Charger’е ноутбука Samsung NP-P55

В качестве примера такой дополнительной функции, можно привести схему «зарядника» ноутбука Samsung NP-P55 (рис.9). В этой схеме первоначальное открывание ключа обеспечивается резистивным делителем R516/R517, который создает на затворе транзистора Q2 напряжение, меньшее, чем на его истоке. Это и является условием открывания Q2. В результате, на стоке Q2 появляется напряжение VDC_ADPT, равное 19 Вольтам. Это напряжение используется для питания Charger-контроллера и формирования всех остальных напряжений ноутбука.

Кроме делителя, состоянием транзистора Q2 управляет еще и транзистор Q503. Открывание транзистора Q503 приводит к подаче на затвор транзистора Q2 напряжения от сетевого адаптера, т.е. напряжения на истоке и затворе выравниваются. Это приводит к запиранию Q2. Осталось выяснить, что же может привести к открыванию транзистора Q503.

Затвор транзистора Q503 управляется триггером, состоящим из транзисторов Q501 и Q502. Срабатывание триггера произойдет в случае открывания хотя бы одного из стабилитронов ZD500, ZD501 или ZD503. В свою очередь, эти стабилитроны открываются в случае значительного превышения напряжения в каналах 5V, 1.8V, 1.05V, 1.25V, 1.5V. Перечисленные напряжения питают процессор, чипсет, графический контроллер и память, и увеличение этих напряжений способно натворить много бед. Критическое превышение номинала этих напряжений может произойти только в случае пробоя транзисторных ключей в DC-DC преобразователях, формирующих эти напряжения из напряжения VDC.

Срабатывание триггера означает, что Q501 и Q502 оказываются открытыми, и это будет продолжаться до тех пор, пока на входе ноутбука будет присутствовать напряжение +19V. В этом случае, для повторного запуска ноутбука необходимо обязательно вынуть штекер сетевого адаптера, подождать некоторое время и снова подключить ноутбук к источнику питания.

Открытый триггер обеспечивает подачу на затвор Q503 низкого уровня, что приводит к открыванию Q503 и закрыванию Q2. В результате, 19V (VDC) перестает подаваться на DC-DC преобразователи и ноутбук выключается. Работа при повышенном напряжении основных элементов системы исключается.

Так как для работы детектора и его компаратора требуется наличие опорного напряжения, то, разумеется, необходимо обеспечить питанием микросхему Charger-контроллера. Питающим напряжением для микросхемы является все те же 19V от сетевого адаптера. Только эти 19 Вольт для обеспечения питания подаются на другой контакт, традиционно обозначаемый DCIN. Но об этом мы продолжить говорить уже в следующем номере нашего журнала.

Выбор блока питания для ноутбука

При подборе БП для ноутбука необходимо обратить внимание на ряд основных характеристик, а также производителя.

  • Входное напряжение (110V/220V);
  • Выходное напряжение (V);
  • Сила выходного тока (А);
  • Тип разъема, вставляемого в ноутбук.

Большинство адаптеров питания делают всего несколько производителей, таких как LITEON, DELTA, LiShin, AcBel и FSP. Блоки под этими брендами являются и наиболее ходовыми и качественными.

Производители ноутбуков, как правило, только клеят свои наклейки на блоки питания. Так поступают многие производители ноутбуков: ACER, ASUS, Toshiba, Fujitsu-Siemens, HP, Compaq, DELL, LG, IRU, ROVERBOOK, MSI.

Из этого следует, что не всегда обязательно покупать оригинальный блок питания производителя ноутбука, бывает дешевле купить оригинального производителя блока питания.

Для правильного подбора блока питания необходимо определить выходное напряжение и силу тока. Эти характеристики, как правило, указаны на нижней стороне ноутбука.

Выходное напряжение и сила тока

В основном ноутбуки имеют входное напряжение от 15 до 20 вольт. При подборе напряжения допускается отклонение в 1-2 вольта. При подборе силы тока действует одно правило – выходная сила тока блока питания не должно быть меньше требуемой для ноутбука. Чем выше сила тока БП (при одном и том же напряжении), тем блок питания мощнее. Бытует мнение, что более мощный блок питания может испортить АКБ ноутбука, но это заблуждение, т.к. закон Ома еще никто не отменял! Более мощный блок питания не испортит ноутбук, сам при этом останется целым и не будет работать на пределе своих возможностей. Более слабый адаптер не испортит ноутбук, но может сгореть сам. Так что выбирать нужно или соответствующий по напряжению и силе тока или более мощный.

Разъемы блоков питания делятся на стандартные, имеющие два контакта (напряжение и ноль) и с третьим интеллектуальным выводом.

Стандартный разъем БП

Блоки питания со стандартным разъемом подходят для таких марок ноутбуков, как Acer, ASUS, MSI, GigaByte, ViewSonic, RoverBook, Toshiba, Fujitsu-Siemens, iRu. Разъемы таких БП различаются внешним диаметром (в основном 5 и 5,5 мм.) и внутренним диаметром (1,6 мм; 2 мм; 2,5 мм). При подборе адаптера необходимо, чтобы разъем питания точно соответствовал гнезду питания ноутбука, в противном случае можно либо сломать разъем питания ноутбука либо он обгорит при плохом контакте. Обычно на внутренний контакт подается напряжение питания (+), на внешний контакт – ноль (-). Будте внимательны, переполюсовка контактов приводит к выгоранию материнской платы ноутбука.

Двухконтактный разъем БП

К двухконтактным типам относятся блоки питания SONY и SAMSUNG, хотя они имеют центральный штырек, на него выводиться напряжение питания, а на внешний контакт – ноль.

Разъемы с тремя выводами используются в основном в продукции компаний DELL и HP.

Разъемы с 3 выводами БП Dell и HP

Блоки питания DELL имеют три вывода: +19V, ноль и информационный (центральный штырек). При подключении блока питания, ноутбук считывает его мощность. Если мощность БП будет меньше необходимой, ноутбук отключит зарядку аккумуляторной батареи.

Точно такой же разъем имеют блоки питания HP/Compaq, также центральный штырек используется для определения мощности адаптера питания, но электрически эти разъемы несовместимы.

Блоки питания для ноутбуков DELL и HP не совместимы!

Есть еще один момент на который стоит обратить внимание. Сейчас блоки питания для ноутбуков продают чуть ли в хлебной лавке. Разнообразие предложений поражает воображение, а от названий фирм производителей — заплетается язык.

Кроме вышеперечисленных характеристик есть еще одна – КАЧЕСТВО!

Возьмем два блока питания DELL.

Оригинальный и поддельный БП для DELL

Один из них оригинальный DELL, другой неоригинальный, внешних отличий у них нет и для не специалиста отличить оригинальный от подделки очень трудно. Специалист же может отличить оригинальный блок питания от неоригинального по весу и качеству пластика. Различия в весе можно легко объяснить, если разобрать блоки питания.

Внутренняя компоновка оригинального и поддельного БП для DELL

Оригинальный блок питания полностью закрыт экраном.

Пропайка оригинального и поддельного БП для DELL

Кроме этого, у неоригинального БП упрощена схема, часто отсутствует схема защиты и дополнительные фильтры, вместо элементов стоят перемычки, а качество пайки просто удивляет.

Внутренние элементы оригинального и поддельного БП для DELL

Чем грозит такая покупка – если повезет, то ничем! Если не повезет, то ремонтом ноутбука.

Такая же начинка у многих китайских блоков питания неизвестных производителей. Очень много продается универсальных блоков питания с кучей переключателей напряжения, переполюсовки и кучей разъемов и сомнительного качества.

Качественные универсальные блоки питания производят только серьезные производители: FSP, LiteOn, AcBel, RoverMate (производитель FSP).

Хороший блок питания для ноутбука, это как качественный бензин для Вашего автомобиля, чем выше его качество, тем меньше вероятность поломок.

Блок питания для ноутбука HP

Блок питания для ноутбука HP

HP или Hewlett-Packard – крупнейший производитель офисной техники: принтеры, сканеры, стационарные компьютеры, нетбуки, ноутбуки, смартфоны и даже видеокамеры. Компания работает на рынке электронике уже почти век: с 1934 года. Как и многие другие производителя, HP начинали со сбора «на коленке» в гараже. Ее первым клиентом был Дисней, а сейчас, пожалуй, нет в мире человека, который ни разу не пользовался техникой Hewlett-Packard. Самыми популярными продуктами компании остаются ноутбуки и оргтехника. Каждый ноутбук HP комплектуется блоком питания на 19V – это не только прибор для зарядки, но еще и стабилизация напряжения. Электрические сети не всегда соответствуют параметру 220 Вольт, иногда этот показатель выше или ниже. Для переносного компьютера скачки могут обернуться поломкой, поэтому блок содержит встроенный адаптер, преобразующий параметры электросетей. Используете ли вы лэптоп для работы или лишь в личных целях, без зарядки не обойтись!. Именно возможность «накопить энергию» делает это устройство мобильным, позволяет брать его с собой и работать из любого места. Отдых, деловая встреча, бизнес-ланч в кафе возле дома, поездка к родителям – в любом из этих случаев понадобится не только ноутбук HP, но и зарядка от него.

Какие проблемы случаются с блоками питания для ноутбуков HP?

Зарядка постоянно подвергается механическому воздействию: мы кладем ее в сумку, оставляем в машине, постоянно носим за собой по квартире, закидываем в чемодан с другими вещами перед путешествием. Такое обращение приводит к постепенному износу кабеля. Даже самый прочный провод рано или поздно истончится. Но дело не только в неаккуратном обращении. Именно этот небольшой прибор берет на себя все скачки напряжения, защищая ноутбук HP. Это выгодно для пользователя: зарядка стоит в десятки раз меньше, чем новая техника. Итак, основные причины выхода из строя: ● механический износ; ● постоянные перепады; ● падения с высоты. При поломке моментально возникает проблема с работой техники: никак не получится зарядить его, а «накопленная энергия» закончится в тот же день.

Починить или заменить?

Ответ здесь один: заменить! Не стоит чинить блок питания, потому что, скорее всего ремонт не сильно поможет и вряд ли обойдется значительно дешевле, чем покупка новых комплектующих. Кроме того, неисправности могут остаться, что приведет к выходу из строя уже батареи. А вот ее замена ударит по кошельку намного сильнее. Важно: именно от блока питания для ноутбука HP зависит стабильность работы аккумулятора, время автономной работы.

Что важно учитывать при выборе?

Каждый производитель заботится о том, чтобы его устройства служили как можно дольше и работали оптимально. Блок питания играет в этом немалую роль. Но до сих пор нет единого стандарта, поэтому при выборе важно учитывать как производителя, так и модель лэптопа. В нашем каталоге представлены блоки питания для ноутбуков HP: ● 1030 g2; ● compaq; ● dv6; ● envy; ● pavilion; ● pavilion dv6; ● pavilion g6; ● probook; ● 90w; ● т.д. Наличие подходящей модели уточняйте у оператора по телефону или через онлайн-заявку. Возможна поставка под заказ.

Что еще нужно знать

  1. Нельзя оставлять компьютер с подключенным к розетке штекером после того, как он уже зарядился. Если гаджет все время подключен к электросети, то есть риск расплавить материнскую плату, а еще портится аккумулятор. Поэтому, отключитесь от розетки сразу, как батарея наберет нужное количество процентов заряда.
  2. Нельзя использовать неизвестные комплектующие. Без информации о напряжении есть риск, что сила подключенной мощности выведет из строя плату управления батарей.

Не стоит рисковать! Ремонт техники обычно стоит намного дороже, чем покупка новых комплектующих.

Как правильно подобрать блок питания для ноутбука

Случилось горе – перестал работать блок питания от вашего любимого ноутбука. Не стоит отчаиваться! Вы всегда можете купить в нашем магазине подходящий вам аналог, а в этой статье мы попытаемся помочь вам правильно сделать выбор.

Для начала, попробуйте воспользоваться поиском по модели ноутбука. Для вашего удобства мы постарались указать самые распространенные ноутбуки в описании товаров.

Если поиск не помог, попробуем выбрать сами. Для начала взглянем на ваш блок питания.

Нас интересуют всего две цифры, а именно те, которые указаны в строке “OUTPUT:”. Это не что иное, как характеристики тока, который выходит из зарядки после преобразования. В данном случае мы видим строку 19V 4.74A. Это означает, что блок выдает ток напряжением 19 Вольт и сила тока может достигать 4.74 Ампера. Мощность блока питания можно легко посчитать умножив эти две цифры (вспоминаем закон Ома ☺ ), в нашем случае 19*4.74 = 90 W (Ватт). Блок питания можно покупать большей мощности, чем в вашем оригинальном, главное чтоб не меньше. То есть, если у вас сила тока 3.42 А, то можно взять зарядку с силой тока 4.74 А или 6.3 А – будет только лучше.

Еще одна важная особенность блока – разъем. Разъемы питания на всех ноутбуках разные. Есть более распространенные, есть менее распространенные, но тем не менее если вы ошибетесь с разъемом, ноутбук не заработает. Как же узнать?

Первый вариант — взять и померить размеры отверстия (внешний и внутренний диаметр) линейкой/рулеткой/штангенциркулем.

Второй вариант — подобрать по модели. Хорошо, что один производитель, как правило использует один и тот же тип разъема.

Например: Asus, Toshiba, Lenovo, MSI — 5,5×2,5 мм (самый популярный); Acer, eMachines, Packard Bell — 5,5×1,7 мм; Sony — 6×4,4 мм с иглой в середине; Lenovo — 7,9х5,5 мм с иглой в середине; Samsung — 5,0х3,0 мм с иглой в середине; Dell — 7,4х5,0 мм с иглой в середине.
Это не правило, скорее закономерность. В каждом конкретном случае смотрите ваш разъем и хотя бы сравнивайте с фотографией у нас на сайте. На ультрабуках, например, используются более тонкие разъемы.

А что делать, если зарядку для ноутбука съела собака/сгорел в пожаре/смыло волной? Не паниковать, а посмотреть на ноутбук снизу (на днище). Там должна присутствовать наклейка, содержащая информацию а характеристиках входного тока (сколько вольт и сколько ампер).

Разъем опять же можно подобрать зная производителя. Резюмирую вышесказанное отметим:

  • разъем должен быть точно такой же, как и на вашем оригинальном блоке
  • напряжение должно совпадать (можно например использовать зарядку 19V вместо 18,5V; 0.5 Вольт – в пределах допустимой погрешности)
  • сила тока должна быть не меньше той, которая указана на вашем оригинальном блоке (вместо 2.37А можно использовать 3.42А, но не наоборот)

Если наши рекомендации не помогли, вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам по телефону или через электронную почту sales@tehnocentr.ru и мы постараемся вам помочь.

Поделиться с друзьями в:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *