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Mostrando o conteúdo com a maior pontuação em 03/01/2020 em todas as áreas

  1. @emiliano lourenco da silva bom dia! Em alguns casos é o bios sim! Mas creio que isso não é aleatória, toda falta de vídeo ou placas que não liga vai ser o bios! Como é um procedimento rápido para se fazer, as pessoas sempre acusa ele de primeiro! Gravação de bios ta com reflow alguns anos atrás, ta sem vídeo? Fogo no chip. Já no caso da pch, antes de condena-lo, tens que fazer testes e analises profundos no circuitos secundários para ter a certeza que ele! Como não existi tensão no vcore tens que procurar o motivo por não existi! Para analisar melhor, é bom ter o esquema! Faz uma inspeção visual, verifica se tem componentes danificados!
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    Esquema elétrico da placa-mãe Lenovo KENDO-1, utilizado nos modelos de notebook ThinkPad T510 e W510. Este documento técnico é essencial para diagnósticos avançados, análise de circuitos e reparos em nível de componente. Identificação técnica: Plataforma: Wistron Kendo-1 (WS)Código da placa (PCB): 08271-SCRevisão: 2.3Equipamento: placa-mãeConteúdo do pacote: Arquivo: Esquema_Schematic_Wistron-_Kendo-1_WS_-_Lenovo_ThinkPad_T510_W510_-Discrete-_-_Schematic_14883-eletronicabr.com.pdf (1,73 MB)Cuidados de compatibilidade: Este esquema refere-se à versão com gráficos discretos (Discrete Graphics). Certifique-se de que a revisão da sua placa corresponde à documentação antes de realizar medições ou intervenções.O uso de esquemas elétricos exige conhecimento técnico em eletrônica. Trabalhe com o equipamento desligado, descarregue capacitores de alta tensão e utilize ferramentas adequadas para evitar danos adicionais à placa.
    Free
    • 10 downloads
    Arquivo de firmware (PKG) destinado ao procedimento de recuperação (recover) de televisores Philips. Este pacote é compatível com diversos modelos das séries 5000 e 6000, sendo utilizado para reinstalação do software de sistema em casos de corrupção de dados ou falhas no boot. Identificação Técnica: Marca: PhilipsModelos compatíveis: PHG5109, PFG5109, PFG5509, PFG5909, PFG6309, PFG6519 e PFG6809.Finalidade: Recuperação de software (Firmware Recovery).Conteúdo do pacote: PKG_PHG5109_PFG5109_PFG5509_PFG5909_PFG6309_PFG6519_PFG6809.zip (306,44 MB)Cuidados de compatibilidade e uso: Antes de iniciar o procedimento, verifique se o modelo exato do seu aparelho corresponde à lista de compatibilidade.Certifique-se de utilizar um dispositivo USB formatado corretamente (geralmente FAT32) e seguir o procedimento de atualização forçada conforme o manual de serviço do fabricante.A gravação de firmware é um procedimento crítico. Garanta que a rede elétrica esteja estável durante todo o processo para evitar danos irreversíveis ao software da placa principal.Recomenda-se realizar o backup dos dados originais, caso a placa ainda permita acesso ou leitura de memória, antes de prosseguir com a regravação. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
    Free
    • 167 downloads
    • Versão 1.0.0
    Esquema elétrico oficial da placa-mãe ECS H61H2-M12, revisão 1.0. Este documento técnico é compatível com o modelo comercial PCWARE IPMH61R3, que compartilha o mesmo projeto de engenharia. Especificações técnicas principais: Plataforma: Chipset Intel H61 Express.Soquete: LGA 1155 (suporte a processadores Intel Core de 2ª geração).Memória: Suporte a DDR3 Dual Channel.Recursos integrados: Áudio (VT1705CE), Rede (Atheros AR8151/AR8152), interface PCI-Express x16 e x1.Finalidade: Auxílio em diagnósticos de falhas de alimentação, análise de sinais, identificação de componentes e reparo de placas-mãe.Conteúdo do pacote: Arquivo: ECS H61H2-M12 - REV 1.0.pdf (668,2 KB).Cuidados de compatibilidade: Este esquema refere-se especificamente à revisão 1.0. Antes de realizar qualquer intervenção, verifique se a revisão impressa no silkscreen da sua placa corresponde à do documento, pois alterações de componentes ou layout podem ocorrer entre revisões de fabricação. Utilize sempre ferramentas de medição adequadas e garanta que a placa esteja desenergizada antes de realizar testes de continuidade ou substituição de componentes. Identificação técnicaTipo de material: Esquema elétricoEquipamento: placa-mãeMarca/fabricante: ECSModelo/código: H61H2-M12Revisão: 1.0
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    • 37 downloads
    • Versão 1.0.0
    Esquema elétrico completo (schematic) da placa-mãe MSI MS-7529, revisão 1.1, também identificada como 1915. Documento original de 33 páginas, incluindo diagrama de blocos, mapa de clock, mapa de potência e todas as seções de sinalização. Características da placa Soquete: LGA775 (suporte a processadores Intel Conroe, Kentsfield e outros da série Core 2 Duo/Quad) Chipset: Intel Bearlake MCH (north bridge) + Intel ICH7R (south bridge) Memória: 2 slots DDR2, suporte a DDR2-667/800, máximo 4 GB Vídeo integrado: Saída VGA via GMA 3100 (integrado ao Bearlake) Áudio: Realtek ALC888 (Azalia/HD Audio) Rede: Realtek RTL8111C (Gigabit Ethernet) ou RTL8101E (Fast Ethernet, co-lay) Super I/O: Fintek F71882FG BIOS: SPI flash Expansão: 1 slot PCI Express x16, 2 slots PCI 2.3, 4 portas SATA, 1 IDE UltraDMA 33/66/100, 8 portas USB 2.0 VRM: Controlador PWM L6703 (RT6703), 3 fases para Vcore Clock: Gerador RTM876-665 Conteúdo do pacote 1 arquivo PDF (Esquema_Schematic_MSI-_MS-7529_REV_1.1_1915-eletronicabr.com.pdf) – 986,7 kB Observações Esquema original da Micro-Star International, datado de 16 de maio de 2008. Revisão 1.1 da placa; confirme a revisão da sua placa antes de usar. Útil para diagnóstico de falhas em trilhas, componentes, tensões e sinais.
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    • 137 downloads
    • Versão 1.0.0
    Dump de BIOS para a placa-mãe PCWare IPMH81-P1. Arquivo extraído de placa funcional utilizando gravador de EPROM (RT809F), ideal para procedimentos de recuperação de falhas de inicialização, corrupção de firmware ou atualização de sistema. Especificações técnicas da placa: Plataforma: Intel LGA 1150Chipset: Intel H81 ExpressProcessadores suportados: Famílias Intel Core i3, i5 e i7 (4ª Geração - Haswell)Memória: Suporte a DDR3Conteúdo do pacote: PCWARE_IPMH81-P1_19307-eletronicabr.com.bin (8,00 MB)Cuidados de compatibilidade: Antes de realizar a gravação, certifique-se de que o modelo da placa e a revisão correspondem exatamente ao arquivo.Realize sempre o backup do dump original do chip antes de qualquer procedimento de regravação.Verifique a integridade do chip de BIOS físico na placa antes de iniciar o processo para evitar erros de leitura/escrita. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível.
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    • 9.237 downloads
    • Versão 1.0.0
    Este pacote oferece o Curso Completo de Eletrônica do Centro Paula Souza, composto por seis volumes em PDF que abrangem todo o conteúdo básico e aplicado necessário para a formação em eletrônica. Conteúdo do pacote VOL. 1 – CIRCUITOS ELÉTRICOS – 32,36 MB VOL. 2 – ELETRÔNICA ANALÓGICA – 43,07 MB VOL. 3 – MÁQUINAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – 29,17 MB VOL. 4 – ELETRÔNICA DIGITAL – 28,18 MB VOL. 5 – TELECOMUNICAÇÕES – 30,07 MB VOL. 6 – AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL – 27,46 MB Um arquivo de prévia (eletrnica-vol-2-eletronica-analogica-1-638.jpg) está disponível para uma rápida verificação do estilo e qualidade das páginas. Uso técnico Os seis PDFs são arquivos de texto puro em formato PDF, sem proteção por senha, prontos para serem abertos em qualquer leitor de PDF padrão. Ideal para estudo offline, referência rápida em bancada ou como material de apoio para cursos técnicos. Observações Material educativo gratuito, focado em eletrônica básica e aplicada. Todos os arquivos são PDFs nativos; nenhum software adicional ou firmware é necessário. Os volumes estão organizados sequencialmente, acompanhando a progressão lógica do curso do Centro Paula Souza.
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    • 282 downloads
    • Versão 1.0.0
    Este material técnico detalhado aborda de forma aprofundada os procedimentos para testar, analisar e diagnosticar defeitos na Ponte Norte (MCH - Memory Controller Hub), especificamente focando em componentes da série 4. O documento é ideal para técnicos que buscam aprimorar suas habilidades na identificação e solução de problemas relacionados a este componente crucial em placas-mãe de computadores. Conteúdo do pacote: Como_testar-_analisar_e_encontrar_defeitos_na_ponte_norte_-mch-_-serie_4-_9936-eletronicabr.com.pdf (697,6 KB)
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  2. Introdução Este tutorial não tem intenção de ser um manual definitivo e visa fornecer informações relevantes ao estudo dos transístores de forma a facilitar o entendimento de suas funções em qualquer esquema elétrico, independente do circuito. Nos assuntos vistos neste material, pode ser que alguma informação seja omitida ou modificada, sempre com o objetivo de facilitar o entendimento sobre o assunto em questão. Se surgirem dúvidas sobre determinado assunto, recomendo que deixe seus comentários ou faça uma pesquisa na internet. Este material, que será dividido em partes, tem como objetivo mostrar o funcionamento dos transístores bipolares e mosfets. Compreender seu funcionamento é de extrema importância. A grande maioria desses transístores funciona como uma chave, permitindo ou impedindo a passagem da corrente elétrica. É claro que existem outras funções para eles, mas para a análise e manutenção, seu uso como chave é o mais relevante e é o que veremos. Neste tutorial não serão abordadas informações sobre construção, materiais utilizados na fabricação, configurações e testes destes componentes. Estes assuntos podem ser vistos em outros tópicos do fórum. Grande parte das placas atuais utilizam modernos circuitos integrados, mas o transístor, por suas características, sempre estará presente. Sendo assim, entender seu funcionamento é de grande importância para a manutenção dessas placas. Teoria Na imagem abaixo, temos a simbologia dos transístores bipolares e mosfets. Veja que nos bipolares, a seta sempre estará no Emissor do transístor. Já nos mosfets, a seta estará sempre no Source. De uma forma geral, o transístor NPN e o mosfet de Canal N funcionam da mesma maneira. O mesmo acontece com o transístor PNP e o mosfet de Canal P. A principal diferença entre eles (bipolar e mosfet) é a potência que cada um pode comandar. Para facilitar o entendimento, tudo que for falado sobre o transístor NPN servirá para o mosfet Canal N. O mesmo vale para o transístor PNP e o mosfet de Canal P. Identificando o transístor no esquema Para identificar o transístor bipolar pelo seu tipo (NPN ou PNP), use a seguinte regra: - Se a seta estiver "saindo" do componente, ele é NPN. - Se a seta estiver "entrando" no componente, ele será PNP. Para os mosfets a regra é aplicada ao contrário, ou seja: Seta "entrando" no componente = Canal N Seta "saindo" do componente = Canal P Depois de memorizar essa regra, bastará ver o transístor no esquema para saber o seu tipo. Saber isso é fundamental para entender como ele funciona e é o que veremos a seguir. Funcionamento – Parte 1 Para facilitar o entendimento, a partir de agora, vamos considerar os transístores como simples chaves. Como pode ser visto na imagem acima, esta chave irá fechar o coletor e o emissor dos transístores bipolares. Nos mosfets, a chave fechará o terminal dreno e o source. Isso deve ser considerado apenas para entender seu funcionamento. Para que essa chave funcione, temos que ter um comando para acioná-la. Esse comando será uma tensão injetada na base do transístor bipolar (ou no gate do mosfet). Essa tensão pode ser positiva (nível alto) ou negativa (nível baixo). Sendo assim, a primeira informação que precisamos saber para entender seu funcionamento, é o tipo do transístor (se é NPN ou PNP). Abaixo temos um exemplo. Na figura 1 temos um transístor bipolar do tipo NPN (veja a seta saindo do emissor), uma lâmpada e uma fonte de 12v. Na base do transístor temos um resistor. Como a base não tem tensão, podemos comparar o transístor como uma chave aberta. A lâmpada está apagada. Na figura 2 vemos que a base está ligada ao terminal 2, que é o terra do circuito. Veja que nesta figura o transístor também se comporta como uma chave aberta. A lâmpada permanece apagada. Finalmente na figura 3, a base está ligada ao terminal 1 que é o positivo da fonte. Observe que agora o transístor é representado por uma chave fechada e a corrente tem um caminho para circular, saindo do positivo da fonte, passando pela lâmpada e pelo transístor, até chegar ao terra do circuito. Com isso, a lâmpada acende! Neste simples exemplo, podemos concluir que um transístor NPN precisa ter uma tensão positiva na sua base para fechar a chave entre o coletor e emissor. Em relação à figura 3, dizemos que o transístor está saturado (chave coletor-emissor fechada). Nas figuras 1 e 2 podemos afirmar que o transístor está em corte (chave coletor-emissor aberta). Estes são os nomes dados aos estados dos transístores em toda literatura técnica. Se no lugar do transístor NPN tivéssemos um mosfet de Canal N, o circuito funcionaria da mesma forma e também precisaríamos de uma tensão positiva no gate do mosfet para fechar a chave dreno-source. Neste exemplo, a tensão positiva na base do transístor vem do positivo da fonte (12v) através do resistor, mas esta tensão poderia ter sua origem em outra parte do circuito. Veremos isso mais adiante. Na próxima parte deste tutorial continuaremos com mais alguns exemplos e novas informações. Esta apostila também está disponível no formato PDF, no link abaixo. https://eletronicabr.com/files/file/23403-transistores_-_teoria_e_pratica_12703-eletronicabrcompdf/
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    • Versão 1.0.0
    BIOS POSITIVO- SIM- H24ZC MAIN BOARD REV. 2.0 P-N- 08N1-0KX1G00 11666.rom
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    • 25 downloads
    Sempre faça backup antes de regravar a bios
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  3. CI de charger PU8800 Verifique no link abaixo se é igual à sua placa
  4. @emiliano lourenco da silva @vitoracao @emiliano lourenco da silva Bom dia irma e Feliz 2020 pra ti e todos os seus,,irmao eu tenha a bin da placa mae Positivo H61H2-M2 1.0 ele é de 8mb,,se caso queira posso passar pra ti. irmao veja este link de outro usuario
  5. Mxq tenho colocado os cis do Cinebox sucatas
  6. Boa tarde meu amigo! Só para agradecer sua ajuda, deu certo o nobrak está funcionando perfeitamente. Deus o abençoe!
  7. Preparei um link com varios cursos que me ajudaram bastante e espero que ajude Também Vocês curso curso manutençao de celular curso manutenção de computadores Curso refrigeração e ar condicionado Eletronica Rádio e Som Manutenção de Impressora Microondas Monitor LCD Nobreak Som Minisystem TV CCE TV LCD TV LED e muito mais acessem o link abaixo é de graça https://minhateca.com.br/Curso.s
  8. capacitores de tantalos obs: na tabela um o valor lido deve ser em microfarads na tabela dois em picofarads
  9. Gravei um ontem mudei de festa+ para cinehd2 gravei a nand vou entregar para o cliente
  10. Se você clicar (não apenas passar o cursor do mouse) na aba "assinaturas", vai para essa tela: Aí você segue a sequência que eu informei antes: downloads grátis -> download 1, etc..
  11. Você já tem créditos para baixar o esquema. Vá em "Assinaturas -> downloads grátis -> Downloads 1 -> Assinar agora", e confirme. Se o nobreak funciona normalmente sem rede com rede tem tensão normal na saída, provavelmente o defeito não é relacionado aos resistores próximos aos relés. É mais provável que o defeito esteja no circuito carregador/desmagnetizador.
  12. feliz 2020 pra voce tambem amigo, eu aceitaria sim a com tamanho de 4 mb sim... se poder me passar eu te agradeço.
  13. @alejeff @R2-D2 Geralmente estes PWM de 3,3 e 5 v funcionam nesta sequencia. 1 - recebe Vin da fonte 19,3 v 2 - libera 3,3v e 5 v VL - ou seja tensão de baixa corrente para alimentar o SIO, botão de ligar e outros circuitos de baixa 3- O SIO responde com as entrip para liberar 3.3 v e 5 v de alta potencia para alimentar a placa. O SIO em curto pode provocar este mau funcionamento. Tente alimentar esta linha de 3,3 v VL com fonte assimétrica e veja o que acontece
  14. @Rogerio Nascimento Q20 envia nível lógico alto ou baixo para o U35 e U59. Pino 3 do CN2 envia sinal e controla a base do Q20. - Verifique se a tensão VCC5B passa normalmente pelo U45. - Teste tbm outro cooler, pois se estiver com a rotação fora da normalidade pode ocorrer erros. - Lembrando que o SIO recebe sinal do Q20 e envia sinal ao Q21. Se tudo estiver ok, eu não descartaria uma regravação de bios.
  15. Ou melhor, o q20 gera ou nivel lógico "1" , no caso 3,3V para o FAN_PRG
  16. @Manoel74 Essas placas ai de netbook sao bem chatas, mas os colegas ai sao feras no auxilio, estou acompanhando o topico. Por experiência propria: ja peguei muitas dessas com defeito na BGA, o chip preto ali ao lado do processador amigo. Se o Q44 entrou em curto, lamento mas chegou 19v na linha 1,5v. Boa sorte no reparo. Feliz ano novo a todos.
  17. C11 poderia sim ser o maior vilão dessa fonte e deve ser ele quem está derrubando a tensão de +5va. Isso contado que o oz815 esteja OK!
  18. @master7 nesse esquema mostra oz815 como referencia certo? Só que na parte de baixo dele diz OZ8153! Qual é mesmo esse ci, ou os dois é o mesmo, tem o mesmo funcionamento?
  19. Resolvi postar pois passei dificuldade ontem nestas duas fontes que utilizam o c.i. 1M0565r, 1H0365r.... Uma oscilava output sem uma carga maior do que o resistor de 330r 3w na placa. Após ampla análise e nenhum componente alterado, nem mesmo o resisitor de 150k que faz a fonte vcc antes do primeiro ciclo. Mesmo aplicando uma corrente constante no out da fonte para eliminar possível problema na etapa de regulação: divisor de tensão 2,5v do tl431, opotoacoplador... não parava de pulsar. Então achei que pudesse ser menor o capacitor do VCC de 100uf, coloquei um 10uf e defeito resolvido. Esse capacitor muito grande não consegue se carregar totalmente em um ciclo só. O vcc fica em torno de 13v. A outra com c.i. 1H365r (H é 100khz, M 67khz...) simplesmente torrou tudo no primário e retificação menos o chopper. Opto estava bom no teste externo. Após montagem e ampla revisão ficou pulsando. Causa era o optotransistor ruim mesmo, foi só por um novo e funcionou.
  20. @Manoel74 Esse OZ815 é danado pra dar problema. Já verificou se há presença de curto nas bobinas L1 e L2 ?
  21. @brlacerda , abri a tela e realmente há na barra 4 LEDs queimados
  22. @anderhodel boa tarde! Verdade. Verifica se tem 5VSB e VCC = 5v !
  23. @ljainfor bom dia! Faz as medições em todas a bobinas da placa! Só pelo fato da placa ligar, sabemos que as fontes primarias estão funcionando como vc mencionou (blz)! O vídeo não sobe por falta das tesões secundarias ou processador com solda fria. Seria bom testar com outra tela, mas não tem. Esses chips on-board é comum ter que fazer um rebaling, o teste para saber se isso é preciso é o reflow.
  24. Hoje, Wang Teng, diretor de produto da Xiaomi Company, mostrou algumas fotos internas do Xiaomi Mi 9. Vamos dar uma olhada na estrutura interna da fuselagem deste conjunto de fotos. Depois de remover a tampa traseira, você pode ver a bobina de carregamento sem fio e o módulo NFC. No entanto, esta enorme bobina de carregamento sem fio também ocupa um espaço considerável dentro da fuselagem. Em seguida, a bobina de carregamento sem fio foi removida e a bateria foi vista. A partir da informação sobre a bateria, sabemos que a bateria do Xiaomi Mi 9 é fabricada pela Sunwoda. Esta é a bobina de carregamento sem fio de 20w e o módulo NFC. Nesta etapa, o quadro do meio foi removido. A parte superior tem pasta térmica, o módulo de identificação de impressão digital pode ser visto na parte inferior, e o lado direito tem um motor de eixo Z de tamanho grande. Esta é a parte de trás da placa-mãe do Xiaomi Mi 9, distribuída principalmente com alguns chips de RF e de energia. Wang Teng disse que esta parte dos chips fez o tratamento impermeável P2i. Os dados publicamente disponíveis mostram que o P2i é revestido com uma camada de nano-polímero. Este filme é anexado à superfície do produto. Mesmo que o líquido entre no dispositivo, isso não afetará os componentes. Esta é a frente da placa-mãe. A frente da placa-mãe é distribuída com o Snapdragon 855, a memória e o slot para cartão SIM. Este é o módulo da câmera traseira, que contém três câmeras, e você pode ver que o IMX586 de 48 megapixels é muito grande. Seu tamanho de pixel é 0,8um, FOV 79 °, F / 1,75, lente 6P, suporte 4-em-1 para atingir 1200MP + 1,6um pixels grandes. Este é o alto-falante com um número de 1217, você pode ver que é muito grande. fonte: myfixguide.com
  25. preciso baixar a bios ipmh61p1 da placa mae pegatron alguem pode mim ajudar
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    Guia de reparo ASUS Transformer Book T100TA
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    • Versão Rev 3.2
    Board View Schematic: documentação técnica para consulta de circuitos, componentes, interligações e apoio ao diagnóstico eletrônico.
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  26. boa tarde baixei e gravei o arquivo ,porem quando a bios subiu ficou travada no logo da asus
  27. eu ja tive esse problema em outros modelos e foi o chipset com defeito... mas e complicado dizer...pra saber somente com osciloscopio medindo os sinais emitidos por ele
  28. ja tentou trocar o cristal de 32? fora isso so sobra o chipset...
  29. Olha só pessoal. Eu faço o que é feito nesse vídeo. Só que meu cubículo não é classe 100...rsrs.
  30. Me desculpe, esqueci de colocar que era nesta linha de impressoras : 1018/1020/p1102/m1132/m1212. Minha intenção foi só ajudar, e não contrapor qualquer outra resposta. Se dei esta conotação, mais uma vez peço desculpas!
  31. 1 ponto
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    retirada de um aparelho funcionando 20-10-2016
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  32. @juansbc, @Slinmovick, Apesar de já ter algumas imagens circulando de como fazer tal adaptação, fiz um esqueminha básico, segue aí
  33. Pessoal, já é o terceiro modelo de placa (Samsung, Positivo e Dell) que pego com as seguintes características: Chip Set Intel HM55 e família, com processador primeira e segunda geração. Liga e não dá vídeo. Estas placas tem uma Bobina referente a fonte do GfxCore (Vídeo) e elas não apresentam tensão. Todas eu resolvi atualizando a BIOS, nenhuma foi BGA nestes casos. Depois de atualizar a Bios a tensão normaliza na Bobina, ainda não consegui descobrir o motivo, vou analisar pra ver se encontro a resposta dessa misteriosa questão, se alguém tiver mais detalhes, sempre ajuda. Valeu
  34. Estás impressoras matriciais são bastante utilizadas em empresas e muitos reclamam da fonte ou das margens, seguem a seguir uma dica de como alinhar a impressora. 1º Passo: Desligue a impressora 2º Passo: Pressione o botão Pause e sem soltá-lo ligue a impressora 3º Passo: A impressora irá imprimir uma folha contendo instruções em vários idiomas (inclusive português) 4º Passo: A impressora irá imprimir também uma especie de gabarito onde serão mostrados números de 1 a 25 e seus respectivos códigos representados por 3 leds 5º Passo: Uma última folha será impressa mostrando diversos tipos de alinhamento numerados de 1 a 25 6º Passo: Escolha o melhor alinhamento possivel dentre as 25 opções disponiveis e anote o número 7º Passo: Agora procure no gabarito o número que você anotou e veja como estão os leds 8º Passo: Para que os leds possam ficar de acordo com o gabarito que você escolheu, pressione as teclas LF/FF e Load/Eject até que eles fiquem iguais ao exemplo que está na folha. 9º Passo: Pronto, agora é só pressionar a tecla Tear Off para finalizar a escolha da configuração 10º Passo: A impressora irá imprimir uma nova folha contendo os 25 tipos de alinhamento e repita os passos 6, 7, 8 e 9.
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