CRYPTO MINING PRO
Как отремонтировать хэш-плату Iceriver KS0?
Ⅰ. Требования к оборудованию для обслуживания
1. Паяльник постоянной температуры (350-400 градусов): используется для сплющивать остаточного оловянного шлака на поверхности площадки и укрепления компонентов.
2. Термофен: используется для монтажа и пайки компонентов. Будьте осторожны и не нагревайте в течение длительного времени, чтобы избежать образование волдырей на печатной плате.
3. Мультиметр, пинцет, электрическая отвертка, температурный пистолет.
4. Припойная проволока, флюс, вода для промывки платы и оловянная впитывающая лента; Вода для промывки платы используется для очистки остатков флюса и внешнего вида после обслуживания.
5. Регулируемый источник питания, фиксированное напряжение 19 В, ограничение тока необходимо определить в соответствии со статусом PCBA:
PCBA статус | Ограничение тока | Примечание |
Любая источник питания сеть короткое замыкание | 1A | |
Нет власть короткое замыкание/одиночная плата тест | 4A | Необходимо собрать в корпусе и затем протестировать |
Проверка производительности после завершения ремонта | 4A | Необходимо собрать в корпусе и затем протестировать |
6. Вспомогательные компоненты: высокотемпературная клейкая лента, термопаста, кабель-папа 5525;
7. Распространенные материалы:
M3*8, крестообразная тонкая потайная, черная;
M2.5*9.5, фиксированный пружинный винт;
Термопрокладка, 9*160*0.5MM / 1MM / 1.5MM, 5W/mk.
Ⅱ. Требования к эксплуатации
1. После ремонта хэш-плату необходимо протестировать более двух раз, и все должно быть в порядке, прежде чем она сможет пройти проверку!
2. После замены любых аксессуаров, PCB плата не имеет очевидных деформаций. Проверьте, нет ли отсутствующих деталей, разомкнутых цепей и коротких замыканий в замененных деталях и прилегающих областях.
3. Проверьте, могут ли инструменты для ремонта и тестирования работать должным образом.
4. Если в месте неисправности есть электролитические конденсаторы, LED огни и пластиковые вставки, обязательно защитите их высокотемпературной клейкой лентой, чтобы избежать повреждения.
5. При включении питания хэш-платы сначала необходимо включить отрицательный кабель питания (черный в кабеле 5525 со штекером), затем положительный кабель питания (красный в кабеле 5525 со штекером) и, наконец, кабель последовательного порта. При разборке порядок должен быть противоположным порядку установки. Сначала отсоедините кабель данных, затем положительный кабель питания (красный) и, наконец, отрицательный кабель питания (черный) или используйте законченный 5525 кабель для операций включения и выключения питания.
Ⅲ. Вся структура и принцип
1. Майнер KS0 состоит из платы интегрирует плату управления и хеш-плату. Каждый KS0 состоит из 4 чипов ASIC. Все сигналы чипа ASIC подключаются параллельно, а питание подключено группами по 2.
2. Общественное электроснабжение
(1) Чип U29 (Gs9238) 19 В → 5,0 В
(2) Чип U26 (SGM2036-ADJ) 5 В → 1,8 В
(3) Чип U27 (Gs9238) 19 В → 1,8 В
3. Блок питания ASIC-чипа питается от 3-х групп напряжений
(1) Основное напряжение чипа ASIC (uP9512 + 4 * uP9650) 0,45 В
(2) Напряжение чипа ASIC VDDPST/VDDPLL1V8 (Gs9238) 1,8 В
(3) Напряжение чипа ASIC VDD0P8/VDDPLL0V8 (SGM2036) 0,8 В
IV. Нормальный процесс запуска хэш-платы
1. Сначала запускается часть платы управления, а регулируемый БП показывает 19 В при 0,1 А. В это время нет напряжения на чип 0,45В источник питания.
2. Питание хэш-платы включено, а регулируемый PSU показывает 19 В при 0,3 А. В это время есть напряжение на чип 0,45В источник питания.
3. Часть хэш-платы работает нормально, а регулируемый БП показывает 19 В при 3 А, что означает, что сетевое соединение успешно и хэш-плата работает нормально.
4. Примерно через 20 секунд после запуска платы управления красный светодиод постоянно горит, а зеленый светодиод мигает, что означает, что программа работает нормально. Однако это не означает, что в сети нет аномалий. Если сетевое соединение ненормальное после нормального включения, он застрянет на шаге 2.
5. KS0 майнер в начале включения, после того как хэш-плата заработает нормально, вентилятор не вращается. Только когда температура чипа превышает 65 ℃, вентилятор вращается (больший вентилятор заменен в качестве демонстрации для удобства отображения).
Температура чипа выше 65 ℃:
6. Согласно этикетке MAC-адреса на плате KS0, просканируйте IP-адрес KS0 через программное обеспечение для группового контроля и войдите в бэкэнд-веб.
По умолчанию (если вход не удается, восстановите заводские настройки):
Имя: admin
Пароль: 12345678
Войдите в бэкэнд, чтобы проверить, достигает ли хэш-скорость майнера 100G после 30 минут работы и отображаются ли скорость вентилятора и температура майнера как нормальные.
Что касается температуры PCB, максимальная разница между двумя датчиками температуры на плате не превышает 15℃.
В зависимости от партии скорости двух вентиляторов составляют 5000±10%, 6000±10% и 8000±10% соответственно.
Ⅴ. Распространенные неисправности и шаги по устранению неполадок для хэш-платы KS0
Нормальный диапазон тока включения платы KS0 составляет около 0,1 А, а после LED постоянный свет, это 0,3А-0,5А. После того, как скорость хеширования платы достигнет нормального уровня, ток составит около 3А.
При тестировании хэш-платы конфигурация регулируемого блока питания постоянного тока составляет напряжение 19 В с ограничением тока 1 А.
1. Явление: тест регулируемого блока питания показывает короткое замыкание ограничения тока при его включении. (Ток показывает 1 А, а напряжение снижается, менее 19 В)
Решение:
Проверьте, не закорочено ли сопротивление на клемме питания 19 В. Если 19 В закорочено, проверьте каждую общедоступную чип питания, 4-фазную МОП-трубку и танталовый конденсатор 19 В на МОП-трубке, которые наиболее подвержены выходу из строя. Проверьте трубку МОП и танталовый конденсатор.
Метод позиционирования следующий:
Метод 1: используйте регулируемый блок питания для поддержания состояния ограничения тока включения и быстро ощутите сильно нагретую область платы рукой. Если мы не можем ее почувствовать, мы должны отключить каждую фазу, чтобы все еще ли 19 В замкнуты накоротко. Найдите неисправный чип и замените его; если это танталовый конденсатор, нам нужно удалить его все и заменить новым танталовым конденсатором. Пожалуйста, не используйте воздушный пистолет для нагрева при замене.
Метод 2: отсоедините резистор 19 В определенной цепи, все 4 должны быть отключены. После отключения измерьте значение сопротивления. Если оно нормальное, это означает, что в данный момент отключенный в этой цепи МОП имеет короткое замыкание.
2. Явление: После включения питания ток низкий, регулируемый блок питания постоянного тока показывает напряжение 19 В и ток менее 0,1 А, а два синих LED на KS0 не горят (положения D3 и D4).
Решение:
Шаг 1: Проверьте, подается ли 19 В на каждый входной разъем питания, и проверьте, есть подается ли 19 В до и после 8 резисторов Drmos, а также общедоступное подается ли 5 В, и является ли вход питания хэширования 1,8 В 19 В.
Шаг 2: Проверьте, есть ли общественного питания 5 В выход. Если выход отсутствует, необходимо определить рабочее состояние микросхемы GS9238, включая напряжение давать возможность и напряжение обратной связи.
Ven>1,6 В считается успешным EN, а Vfb=0,8 В считается нормальной обратной связью.
Шаг 3: Проверьте, составляют ли напряжения на TP1, TP2, TP3 и TP4 1,0 В, 1,8 В, 1,5 В и 3,3 В соответственно.
Если какое-либо напряжение ненормально, проверьте, в норме ли вход резистора, выход резистора, напряжения EN и FB соответствующей микросхемы BL8033.
Vin=5 В или около того, Ven>1,5 В считается нормальным запуском, Vfb=0,8 В.
3. Явление: После включения питания ток низкий; регулируемый блок питания постоянного тока отображает напряжение 19 В, ток менее 0,1 А и горит только один синий LED (позиция: D3)
Решение:
Загорается только один синий LED, что указывает на отсутствие неисправностей в питании части платы управления, но система не запускается. В это время нам необходимо проверить пайку FLASH или заменить чип FLASH.
4. Явление: Во время одноплатного теста, только два из четырех MOS имеют высокие температуры, а два других — очень низкие.
Решение:
Проверьте источник питания UP9512 1,8 В (B24, B30). Когда UP9512 1,8 В не имеет напряжение, активируются только два MOS.
5. Явление: Во время одноплатного теста, ток застрял на 19 В, 0,3 А
Решение:
Проверьте, имеет ли сетевой кабель хорошее соединение с KS0, и проверьте, может ли этот сетевой кабель подключаться к внешней сети. После того, как сеть подключена нормально, желтый индикатор всегда горит, а зеленый индикатор мигает.
6. Явление: Программа теста одиночная плата прерывается, и ток высокий. Регулируемый источник питания постоянного тока отображает: напряжение 19 В, ток более 0,5 А или аномалия теста одной платы
Решение:
Проверьте, имеет ли выходной вывод напряжения 0,45 В микросхемы сопротивление относительно земли больше сопротивления заземления. Если оно меньше или равно сопротивлению заземления, необходимо проверить, не замкнута ли сама чип накоротко.
7. Явление: В программе испытаний с одной платой, отображаются только некоторые чипы, а ток нормальный.
Решение:
Шаг 1: Определите, нормально ли запитаны напряжения 1,8 В и 0,8 В каждой ASIC чип. Если они не в норме, необходимо определить точку отключения напряжения каждой микросхемы и определить состояние выхода 0,8 В-LDO.
Конкретные контрольные точки напряжения для каждой микросхемы:
Суммарный выход LDO:
Шаг 2: Запустите тест одноплатной модели и используйте температурный пистолет для измерения температуры каждой микросхемы. Во время одноплатного тестирования температура чипа ASIC составляет около 40 ℃ (комнатная температура 25 ℃). Если некоторые микросхемы достигают или даже превышают 50 ℃, а сопротивление контрольных точек с обеих сторон чипы ненормально, считается, что микросхема сгорела и ее необходимо заменить.
Шаг 3: Измерьте сопротивление контрольных точек вокруг чипы одну за другой после ее замены. Когда сопротивление находится в пределах диапазона (как показано в таблице), считается, что пайка завершена. Внимание: тестовое сопротивление необходимо измерять после того, как температура чипа упадет.
Контрольная точка-контрольная точка | Сопротивление |
Напряжение DIR = 1,8 В | |
NK1-NK1 | Около 2 кОм |
SP1-SP1 | Около 7~12 МОм |
RT1-RT1 | Около 12 кОм (чипы 1~4 около 0,4 МОм) |
TR1-TR1 | Около 15 МОм (чипы 1~4 около 40 МОм) |
PS1-PS1 | Около 7~12 МОм |
KN1-KN1 | Около 13 МОм |
Напряжение DIR = 0 В | |
NK-NK1 | Около 13 МОм |
SP1-SP1 | Около 7~12 МОм |
RT1-RT1 | Около 15 МОм |
TR1-TR1 | Около 12 КОм |
PS1-PS1 | Около 7~12 МОм |
KN1-KN1 | Около 2 КОм |
1,8 В-1,8 В | Около 1 Ом |
0,8 В-0,8 В | Около 1 Ом |
8. Явление: Вентилятор не вращается или скорость ненормальная
Решение: Проверьте питание на розетка вентилятора и уровень управляющего контакта ШИМ.
Контакт 1: Сигнал управления ШИМ, нормальное напряжение составляет 3,3 В, а скорость вентилятора контролируется рабочим циклом
Контакт 2: Вентилятор возвращаться сигнал скорости
Контакт 3: 5В питание
Контакт 4: GND
9. Явление: USB-вентилятор не вращается после подключения (данные о скорости вентилятора не будут отображаться на веб-фоне).
Решение: Есть питание только 5В на USB. Вентилятор не вращается, что означает, что напряжение 5 В недостаточно. Нам нужно проверить, составляет ли напряжение 5 В на USB, входное и выходное напряжение U5 около 5 В.
Измерьте напряжение в точке, указанной стрелкой, или напряжение на TP77 около 5 В.
10. Явление: При использовании Type-C для питания входной порт имеет только напряжение 5 В и нет входного напряжения 20 В.
Решение: Проверьте напряжение на выводе чип U7. Если напряжение находится в пределах нормы, проверьте, поддерживает ли адаптер выход 20 В в протоколе PD; если напряжение на выводе питания ненормальное, отсоедините последовательный резистор, чтобы определить, является ли U7 ненормальным и вызывает ли падение напряжения; если напряжение на выводе связи ненормальное, проверьте напряжение до и после последовательного резистора.
Вывод 1 и вывод 8 являются основным входом питания, вывод 4 и вывод 5 являются дифференциальными сигналами USB, а выводы 6 и вывод 7 являются выводами связи протокола PD.
Контрольная точка-контрольная точка | Сопротивление |
Контакт 1-GND | 300 кОм |
Контакт 2-GND | 16 МОм |
Контакт 3-GND | 18 МОм |
Контакт 4-GND | 13 МОм |
Контакт 5-GND | 13 МОм |
Контакт 6-GND | 2,5 кОм |
Контакт 7-GND | 2,5 кОм |
Контакт 8-GND | 300 кОм |
Контакт 9-GND | 20 МОм |
Контакт 10-GND | Короткое замыкание |
11. Явление: Тестовая программа прерывается или нет никакого чипа, и контакт последовательного порта и контакт питания микросхемы ASIC в порядке, но напряжение NK1 (контакт 1) меньше 0,9 В.
Решение: Проверьте путь от кварцевого генератора до конца микросхемы ASIC и сосредоточьтесь на проверке последовательного сопротивления конца кварцевого генератора, и проверьте, составляет ли напряжение 0,9 В по одному. Проверьте напряжение до и после R1411, R264, R1415, R1414, R214, R227, R234 и R215 поочередно.
Ⅴ. Сборка процесс
Шаг 1: Используйте сканер штрих-кодов, чтобы отсканировать штрих-код на KS0 PCBA и запишите его в запись техническое обслуживание.
Шаг 2: Нанесите термопасту, количество должно составлять около 2/3 длины микросхемы, и обратите внимание на то, чтобы нанести термопасту на отражающую часть микросхемы.
Шаг 3: Установите пружинные винты M2.5*9.5 и прикрепите черные изолирующие прокладки. Всего 8 винтов. Обратите внимание, что порядок завинчивания должен соответствовать стрелкам на рисунке, сначала внутри, затем снаружи. Отрегулируйте крутящий момент электрической отвертки на 6; и ввинчивать перпендикулярно PCBA.
Шаг 4: Наклеить термополоску,, 9*160*0.5MM, сначала отрежьте необходимую длину термоленты. Снимите защитную пленку с одной стороны и выберите любой конец для приклеивания. Обратите внимание, чтобы равномерно покрыть поверхность микросхемы ASIC. После приклеивания снимите защитную пленку с другой стороны.
Шаг 5: Подключите вентилятор и установите заднюю плату. Используйте M3*8, крестообразные тонкие потайные винты. Всего имеется 6 винтов. Обратите внимание, что порядок завинчивания должен соответствовать порядку, указанному стрелками на рисунке, сначала внутри, затем снаружи, а затем посередине. Отрегулируйте крутящий момент электрической отвертки до 6.
Шаг 6: Соберите переднюю и заднюю платы и наклейте наклейку с защитой от несанкционированного доступа на 6 винтов нижней оболочки.
VII. Другие меры предосторожности
1. Обычный процесс обслуживания
(1) Осмотрите внешний вид
(2) Измерьте сопротивление
(3) Включите питание и измерьте напряжение
(4) Включите питание и протестируйте
(5) Определите неисправность на основе информации об обнаружении
(6) Найдите неисправность и сначала перепаяйте ее, прежде чем заменять
(7) Проведите испытание на старение после нескольких испытаний после ремонта
2. Обычный осмотр: Сначала визуально осмотрите хэш-плату, которую нужно отремонтировать, чтобы увидеть, нет ли деформации или поджога PCB. Если это так, ее необходимо сначала обработать; есть ли явные признаки поджога деталей, смещения деталей или отсутствия деталей и т. д.; во-вторых, после визуального осмотра можно проверить сопротивление каждого домена напряжения, чтобы определить, есть ли короткое замыкание или обрыв цепи. Если они обнаружены, их необходимо обработать в первую очередь. В-третьих, проверьте, является ли напряжение каждой детали нормальным.
3. Обычное обнаружение короткого замыкания необходимо во избежание сжигания чипов или других материалов из-за короткого замыкания при включенном питании.
4. Если нет необходимости, вообще не эксплуатируйте ASIC. Если установлено, что ASIC вышла из строя, это должно быть питание выключенный. При необходимости удалите соответствующую микросхему питания.
5. После завершения ремонта очистите поверхность платы от оловянного шлака и включить его / устанавливать для тестирования после того, как она остынет естественным образом.