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Conteúdo Popular

Mostrando o conteúdo com a maior pontuação em 03/02/2020 em todas as áreas

  1. @anderhodel Na minha experiência com baterias, a lógica a ser seguida é começar a montagem do pack pelo fio positivo, depois os centrais em sequência, e por último o negativo da última célula, desta forma todas as tensões necessárias estarão presentes quando começar a circular corrente pelo circuito, funciona bem para a maioria dos acer alguns HP, e alguns positivo. Sobre o note, o comutador é embutido no charger pelo que entendi, VIN que alimenta o sistema hora é fornecido pela bateria, através de VCHG_OUT e hora pelo carregador através de DC_IN. Importante verificar a integridade das bobinas b6 e b7, além disso o shunt RCH1 e os dois resistores conectados a ele precisam estar ok para que o charger funcione adequadamente. S2, S3, S4, e S9 são proteções que poderiam ser removidas para teste, importante conferir se BAT_V está sendo enviado para o kbc quando este envia senbat para o q20, verificar se q29 está sendo corretamente acionado na presença de adap_in. SET_V determina o tipo de bateria plugada se é de 3 ou 4 células, proveniente do KBC este valor é definido pela bios, portanto, existem versões diferentes de bios para cada tipo de pack de baterias.
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  2. Atenção Seguem mais dois links que podem ajudar: Dúvidas Frequentes Preciso de um arquivo e não tenho créditos Caso ainda tenha dúvidas, você poderá responder o tópico abaixo: Fale com a Moderação
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  3. Versão 2.0.0

    1.754 downloads

    Resumo Conserto de Placa Mae 10958.pdf
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  4. Versão 1.0.0

    2.901 downloads

    Este livro é uma introdução clara e aprofundada aos circuitos e dispositivos semicondutores eletrônicos. Aborda as características essenciais dos dispositivos semicondutores, além de testes e circuitos práticos nos quais eles são encontrados. Por meio de conceitos explicados de forma clara, coloquial e fáceis de ler, o texto estabelece a base necessária para a compreensão do funcionamento e verificação de defeitos dos sistemas eletrônicos. Todos os capítulos contêm exemplos práticos de circuitos, aplicações e exercícios. Se foi útil para você, de um JOINHA para ajudar!
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  5. Este é um documento que elaborei e aborda os diversos circuitos da placa mãe com análises e dicas para reparo. Gostou? Deixe seu comentário, crítica ou sugestão para melhoria. https://eletronicabr.com/files/file/23573-resumo_conserto_de_placa_mae_10958-eletronicabrcompdf
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  6. Olá pessoal. Acredito que boa parte de vocês já tenha visto os vídeos do @infosquad batendo na mesa, e provando por A + B que o método de análise de consumo das placas de note difundido pelos chineses, consumo estático após ligado, já não é, ou talvez nunca tenha sido a maneira mais eficiente de realizar este tipo de análise, mas para quem não viu, deixo os vídeos abaixo. Nosso amigo Cristian, Latino Americano, pensou brilhantemente, e elaborou uma metodologia singular, aonde ao invés de avaliarmos o consumo estático da carga antes e após ligar, podemos acompanhar a sequência de start das placas em tempo real, passo a passo, habilitação de fontes secundárias, resets, e tudo o mais, em função do consumo da placa em cada etapa da habilitação. Este grande feito por si só já merecia uma publicação aqui para repassar a dica, mas felizmente eu fui capaz de dar a minha humilde contribuição ao novo método, visto que o Cristian estava tendo problemas com os ruídos ao efetuar a leitura com o osciloscópio, acontecia que os ruídos gerados pelas fontes chaveadas das placas acabava aparecendo na tela do osciloscópio misturados ao que de fato queremos ver que é a variação do consumo exercido pela placa. Depois de praticar com este novo método por algum tempo seremos capazes inclusive de em alguns casos dar diagnóstico e orçamento antes mesmo de abrir a máquina. Promissor né? É nestas horas que dá orgulho de ter nascido na America do Sul, este é o método mais revolucionário de análise dos últimos anos e foi produzido por um dos nossos, não foi importado nem da Índia, nem da China, nem da Russia. Power ZeO, como foi batizado pelo @Alberto Rosa que além de batizar também já montou um protótipo pra ele, é um circuito muito simples que desenvolvi com a finalidade de eliminar os ruídos e amplificar a queda de tensão sobre um shunt para que possamos vela nitidamente na tela do osciloscópio durante a sequência de start das placas. Abaixo deixo o esquema e uma pequena explicação para quem possivelmente não tenha entendido o funcionamento apesar da simplicidade, e no fim da página um link para download do esquema, do desenho da pcb e da serigrafia em pdf. O projeto é 100% grátis para uso não comercial. Figura 1 Para utilizar o aparelho ligas tua fonte de bancada regulada em 19.5V até +VIN e -VIN, ligas o plugue BNC do aparelho OSC+ e OSC- em um dos canais do teu osciloscópio, e ligas a alimentação para a placa em teste em OUT+ e OUT-. RSHUNT que interrompe a trilha negativa de alimentação da carga, na prática forma um divisor resistivo somado à resistência ofertada pela placa em teste. Sempre que houver consumo na saída haverá uma queda de tensão sobre ele que será proporcional a corrente consumida pela placa. C4 e C3 que foram escolhidos empiricamente, tem por função eliminar os ruídos provenientes das fontes chaveadas da fonte em teste. U1:A Amplifica 10 vezes ou 100 vezes a queda de tensão sobre o RSHUNT de acordo com a posição da chave de seleção X100 e X10 ( três contatos e duas posições) que comuta entre R1 e R2. R3 é o divisor da equação de ganho ((R1 / R3) + 1 = Ganho. Ex: ((99k / 1k) + 1) = 100X. U1:B em configuração de buffer, apenas isola o circuito amplificador, da saída que vai para o osciloscópio, e C2 é um filtro para ajudar na estabilidade desta tensão de saída. Figura 2 Por que as duas escalas? Amplificando 100x podemos usar uma escala de tensão maior no osciloscópio, e desta forma nos livramos totalmente dos ruídos, como pode ser visto na Figura2, mas visto que a saída máxima de tensão do nosso circuito será sempre em média 1V abaixo da tensão que aplicamos na sua alimentação (19.5V), ficamos limitados com essa escala de X100 em até uns 1.8A de consumo, que é suficiente para boa parte das placas atuais, mas se por ventura for necessário em algum momento mais corrente do que isso, podemos usar a escala de X10 que amplifica apenas 10 x a tensão sobre o shunt, desta forma temos que usar uma escala de tensão mais baixa no osciloscópio mas ainda assim conseguimos bons detalhes, e nesta escala o limite máximo teórico seria de 18A, e apesar de que nunca iremos utilizar tanta corrente na pratica, essa divisão de escalas 10x e 100x foi pensada para facilitar o cálculo de quanta corrente está circulando na carga baseado nos gráficos da tela do osciloscópio. A sugestão de corrente máxima para a pcb que foi desenhada é 10A. Se lemos 0.1V sobre o shunt... 0.1V divididos por 0.1R, conforme a lei de ohm, nos da uma corrente de 1A. -> 0.1V / 0.1R = 1A O ganho do circuito calculamos como abaixo: Escala x10 -> 0.1V x 10X = 1V Escala x100 -> 0.1V x 100X = 10V Então se estamos na escala de X10 no Power ZeO, e temos 1A sobre o shunt, teremos 1V na sua saída para o osciloscópio, já na escala de X100 teremos 10V, e aí com base nisso podes dizer qual o consumo de corrente da placa em teste, naquele determinado pico na tela do osciloscópio de acordo com a escala de tensão selecionada nele. Mamão com açúcar. Para evitar quaisquer contratempos ainda que muito improváveis, é aconselhável desligar a alimentação do aparelho antes de comutar entre as escalas. Na Figura 3 abaixo podemos ver como ficava a medição sem o Power ZeO, imagem fornecida pelo Alberto, percebam a quantidade absurda de ruídos que ocultavam aquilo que realmente queremos ver. Aqui abaixo duas fotos da minha montagem inicial em protoboard V 1.0, e depois já montado em placa perfurada V 3.0: Reparem na minha chave de seleção de escala vintage, usando um jumper Abaixo a versão do Alberto, a placa eu não sei como ficou pois ele não me mostrou, mas olha o capricho na caixinha... Reparem na gravura na etiqueta. Por hora era tudo que eu tinha pra falar sobre o projeto, espero que vocês montem o aparelhinho também, uma boa base de dados com gráficos de consumo de várias placas pode vir a ser muito útil no futuro para vocês mesmos quando mexendo em outras máquinas idênticas ou até para outros colegas. Meu agradecimento especial ao @infosquad por divulgar esta metodologia que julgo será muito útil a toda a comunidade técnica, e ao @Alberto Rosa por ser o primeiro Beta Tester, ele montou o dele antes mesmo de eu decidir confeccionar um desenho de pcb, enquanto no projeto ainda constava um LM324 cujo 2 op amps estavam sobrando. Como prometido aqui está o link para download dos arquivos que auxiliam na montagem.
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  7. Versão 1.0.0

    198 downloads

    BIOS HP- Probook 4530S RAMONES 6050a2465501 mb a02 19725.zip
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  8. Versão 1.0.0

    240 downloads

    Bios STI- SEMP TOSHIBA NI 1401 Board-71R-a14hv6-t840 18875.zip
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  9. Segue a dica como ja peguei 2 com esse defeito pode ser util pra mais alguem, como esta no titulo tela com listras parecendo defeito na propria tela verificando o o aparelho usa placa t-con que faltava a tensão avvd em ambos os casos que peguei era dois componentes na t-con o diodo DT805 e o capacitor de 10mf ceramico CT915 segue foto com os componentes marcados em ver vermelho.
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  10. Nome do arquivo: SAMSUNG NP300E4C-AD7BR SCALA3-14CRV REV:1.2 BA41-01975A arquivo enviado: August 30, 2016, 10:52:49 AM RETIRADO DE EQUIPAMENTO FUNCIONANDO 100% AQUELE JOINHA AJUDA PARA UPLOADS FUTUROS! MEUS CRÉDITOS TA ACABANDO.. UMA MÃO LAVA A OUTRA! Clique aqui para baixar este arquivo
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  11. Olá a todos! Primeiramente esse projeto não é meu, mas uso ele em minha bancada e tem suprido muito as minhas necessidades e espero que possa ajudar mais alguém aqui do fórum. Para quem quiser o link original ( em inglês ) é esse: http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/ Nada mais é que uma fonte ajustável de 0-30V regulada e estabilizada e com controle de corrente de 0-3A. Se precisar-mos de mais corrente, é necessário um transformador que forneça essa corrente e aumentar o número de transistores em paralelo na saída ( esse maior que está acoplado ao dissipador de calor ) Descrição geral Esta é uma fonte de alimentação de alta qualidade com uma saída CC estabilizada, ajustável a qualquer valor entre 0 e 30 VCC. O circuito também incorpora um limitador de corrente de saída eletrônico que efetivamente controla a corrente de alguns miliamperes (2 mA) à saída máxima de 3 amperes que o circuito pode entregar na saída. Esta característica faz com que esta fonte de alimentação seja indispensável no laboratório de técnicos e experimentadores pois é possível limitar a corrente ao máximo típico que um circuito em teste pode exigir, e ligá-lo em seguida, sem qualquer medo de que ele venha ser danificado se algo der errado. Há também uma indicação visual de que o limitador de corrente está em operação para que você possa ver de relance que o seu circuito está consumindo mais corrente ou não dos limites pré-estabelecidos. Especificações Técnicas - Características Tensão de entrada: ................ 24VAC (saída do transformador ) Corrente de entrada: ................ 3A (max) Voltagem de saída: …………. 0-30V ajustável Corrente de saída: …………. 2mA - 3A ajustável Saída de tensão Ripple: .... 0,01% máximo Como funciona Para começar, há um transformador de alimentação com um enrolamento secundário com saída nominal de 24 V / 3 A, que está ligado entre os pontos de entrada do circuito em pinos 1 e 2. (a qualidade do material de saída será diretamente proporcional à qualidade do transformador). A tensão AC dos transformadores de enrolamento secundário é retificada pela ponte formada pelos quatro diodos D1-D4. A tensão de CC feita através da saída da ponte é suavizada pelo filtro formado pelo capacitor C1 e pela resistência R1. O circuito incorpora algumas características únicas que o tornam bastante diferente de outras fontes de alimentação de sua classe. Em vez de usar um arranjo variável de feedback para controlar a tensão de saída, o nosso circuito utiliza um amplificador de ganho constante para proporcionar a tensão de referência necessária para o seu funcionamento estável. A voltagem de referência é gerado na saída de U1. O circuito funciona do seguinte modo: O diodo D8 é um zener de 5,6 V, que aqui opera no seu coeficiente de temperatura com corrente zero. A tensão na saída de U1 aumenta gradualmente até que o diodo D8 é ligado. Quando isso acontece, o circuito estabiliza e a tensão de referência Zener (5,6 V) é exibida através do resistor R5. A corrente que flui através da entrada não inversora do amplificador operacional é negligenciável, portanto, a mesma corrente circula através de R5 e R6, e como os dois resistores tem o mesmo valor da tensão entre os dois deles em série será exatamente o dobro da tensão através de cada um. Assim, a tensão presente na saída do op-amp (pino 6 de U1) é 11,2 V, o dobro dos zeners de referência de tensão. O circuito integrado U2 tem um fator de amplificação constante de aproximadamente 3x, de acordo com a fórmula A = (R11 + R12) / R11, e aumenta a tensão de referência V 11,2 a cerca de 33 V. O trimmer RV1 e o resistor R10 são usados ​​para o ajuste do limite de saída de voltagens de modo que ele pode ser reduzido para 0 V, apesar de qualquer tolerância de valores dos outros componentes do circuito. Esse é o esquemático do circuito Dados Lista de peças R1 = 2,2 KOhm 1W R2 = 82 Ohm 1 / 4W R3 = 220 Ohm 1 / 4W R4 = 4,7 KOhm 1 / 4W R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1 / 4W R7 = 0,47 Ohm 5W R8, R11 = 27 KOhm 1 / 4W R9, R19 = 2,2 KOhm 1 / 4W R10 = 270 KOhm 1 / 4W R12, R18 = 56KOhm 1 / 4W R14 = 1,5 KOhm 1 / 4W R15, R16 = 1 KOhm 1 / 4W R17 = 33 Ohm 1 / 4W R22 = 3,9 KOhm 1 / 4W RV1 = 100K trimmer P1, P2 = 10Kohm pontenciometro linear C1 = 3300 UF / 50V eletrolítico C2, C3 = 47uF / 50V eletrolítico C4 = 100nF poliéster C5 = 200nF poliéster C6 = 100pF cerâmica C7 = 10uF / 50V eletrolítico C8 = 330pF cerâmica C9 = 100pF cerâmica D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diodo 2A - RAX GI837U D5, D6 = 1N4148 D7, D8 = 5,6V Zener D9, D10 = 1N4148 D11 = 1N4001 diodo 1A Q1 = BC548, NPN transistor ou BC547 Q2 = 2N2219 NPN transistor Q3 = BC557, PNP transistor ou BC327 Q4 = 2N3055 NPN transistor de potência U1, U2, U3 = TL081, amplificador operacional D12 = diodo LED Essa é como ficou a minha fonte, ainda sem o display voltímetro/Amperímetro, utilizei uma carcaça de um estabilizador de computador desses antigos de sucata Esse foi o display utilizado na montagem Segue os arquivos da PCB, só transferir e montar! Clique aqui para baixar este arquivo Qualquer dúvida que tiverem na hora da montagem estou a disposição para ajudar! Obrigado!
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  12. @MSInfoHelp! se resolveu seu problema amigo finalize seu topico mudando a teg para resolvido .
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  13. Versão 1.0.0

    25 downloads

    BIOS SONY- Fit SVF1532AGXB HKDA HKD DAHKDAMB6AO REV.A 12757.rar
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  14. Boa noite a todos , o cliente preferiu nao fazer o reparo , reprovou o orçamento, devolvi o equipamento. agradeço a ajuda de todos.
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  15. amigo verifica o mosfet que alimenta os leds, já peguei varias em curto aqui na loja!! se não me engano e o AOD 478
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  16. @eliasgirardi opa, estou esperando chegar uma outra placa fonte irmao ,se for esse a solução , te aviso
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    Bios 8Mb retirada de note funcionando, se serviu da um joinha.
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  18. 4 downloads

    aqui va el diagrama de la fuente de poder.
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  19. @claudio cortez O que você escreveu: Bom dia amigos chegou esse notebook aqui tela escura foi testado em outro notebook e está funcionando abri o notebook e percebi que está nesse estado sei que tem 2 versões dessa placa uma tem on e aoutra e off queria transforma essa em off se alguém pode me ajuda agradeço e sai no joinha Tela escura?? testada em outro notebook o que tela e flat? A placa está somente ligando ou partindo, aciona a USB, acessa o HD? Estado de que? oxidação, sujeira? Vídeo dedicado nesta placa ou não?
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  20. Amigo essa tv tem 24 leds@3V a faixa de trabalho é essa mesmo 70/75V, coloca uma barra externa e testa.
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  21. Não tenho o datasheet, mas e diodo comum se procurar em placas v-con de outros televisores vai achar varios.
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  22. @Roberto275803 Peguei em fórum gringo como testada e aprovada, inclusive nos comentários existem avaliaçoes positivas sobre o arquivo. https://eletronicabr.com/files/file/33373-rv415-amd-scala2-ba41-01893a/
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  23. @MSInfoHelp! qual o consumo da placa na assimétrica em stand-by?
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  24. @MSInfoHelp! , boa noite, retire a PL8 e injete tensao nos dois PADS da PL8 e verique o consumo na assimetrica nos dois lados e veja se algo superaquece. poste os consumos encontrados .
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  25. @anderhodel , sabe que tecnico é desconfiado , entao tem certeza que essa Bateria esta 100%, ja testou com outra. ? desculpe a pertinencia nesse quesito , mas análise de charger com bateria recuperada , merece atençao. voce tem osciloscopio, veja os sinais de clock e data , no conector BAT , ve se ta legal.
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  26. @Marcelo Galtarossa Boa tarde, os capacitores que você trocou são da mesma capacitância ? se você liga a placa separada ela se mantem ?
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  27. @jadison nunes de araujo só pra te dar uma dica, nessa apresentação você colocou no título TS Shara UPS Pro 1200 TS-70 que deve conter o seu nome / a cidade / e o estado onde mora. Se quiser, pode clicar em editar, na primeira mensagem, do lado de sua foto e onde esta TS Shara UPS Pro 1200 TS-70 você coloca seu nome / a cidade / e o estado onde mora.
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  28. @Adria Souza Ja temos esse aquivo no servidor do fórum: Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
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  29. [Editado pela moderação.]
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  30. Versão 1.0.0

    26 downloads

    Guia de serviços (service guide) para a Asus P8P67 LE_RGCSC-GRMA . Não é esquema elétrico, mas contém diagramas de blocos do circuito elétrico, power on sequence e alguns pontos de referência para medições.
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  31. Versão 1.0.0

    429 downloads

    BIOS Lenovo- ideapad g400s touch mb vilg1-g2 la-9902p rev.1.0 19075.bin
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  32. @VIANA ELETRONICA tem esse aquivo acima vou ta lhe disponibilizando uno join para esta fazendo o download do arquivo . obs: no momento em que ela trava veja se pino 2 do u2 some ou permanece os 3v3..
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  33. Boa Noite, sou novo no forum, não estou conseguindo baixar o Manual de Serviço TV LCD TOSHIBA L40D2900 poderiam me ajudar por favor, desde já agradeço
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  34. Versão 1.0.0

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    Esquema Schematic Apple- Macbook Pro Retina A1502 - X304 MLB - 820-4924 Boardview 19369.rar
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  35. Versão 1.0.0

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    Fonte de Bancada estabilizada com controle de corrente 0-30V - 0-3A - Handmade 15329.pdf
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  36. Versão 1.0.0

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    Esquema Schematic Acer- Aspire ES1-411 - Quanta Z8A - DA0Z8AMB4E0 - Schematic 18966.pdf
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  37. Versão 1.0.0

    9 downloads

    Esquema / Schematic Wistron SJV50-CP Packard Bell EasyNote TJ75 REV SB
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  38. Problema Resolvido... Efetuado a troca do componente U10 [ AIROHA V2012 ] Demodulador, retirado do U19 [ segundo tunner ] para solução do problema. LED VERDE só é ascendido com sinal de tunner detectado. http://www.airoha.com.tw/webe/html/pro/index.aspx?kind=60&num=67&lv=2
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  39. Versão 1.0.0

    190 downloads

    BIOS Samsung- NP300E4C-AD7BR SCALA3-14CRV REV-1.2 BA41-01975A 17635.bin
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  40. Versão 1.0.0

    88 downloads

    BIOS HP- Pavilion G6-2134sr -da0r53mb6e0 rev.E- 7223.rar
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  41. Versão 1.0.0

    68 downloads

    BIOS DELL- LATITUDE E7450 - ZBU10 LA-A961P 17832.rar
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  42. Versão 1.0.0

    64 downloads

    BIOS ASUS- EeePC-1201T 10795.rom
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  43. Versão 1.0.0

    165 downloads

    Esquema Schematic Acer- Aspire 4349 - Quanta DA0ZQRMB6C0 4757.pdf
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  44. Fico muito grato pela ação. Grato mesmo. Realmente aqui neste fórum as pessoas se ajudam. A tua ação serve de exemplo para muitos aqui. Fica o meu profundo agradecimento.
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  45. @wendersonbf, você pode utilizar um lm317(acha fácil), ele suporta até 1,5 A então está mais do que tranquilo, entre o ajuste e Vout pin 1 e 2 o próprio fabricante recomenda o uso de um resistor de 240ohm ai e só colocar um potenciômetro entre o terra e o ajuste pin 1, se quiser uma coisa mais compacta quando chegar no valor desejado 22v é só medir a resistência do potenciômetro e trocar por um resistor de valor parecido, ou usar a formula VOUT = 1.25 * ( 1 + R2/R1 ) sendo que r1 você ja tem que e 240 e vout= 22, ai o resto e com você sucesso e poste os resultados.
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  46. olha ai pessoal pra quem quiser economizar (+/- R$60,00) e tirar duvidas sobre se o I/O ITE esta bom ou não, fazer teste da MOBO sem erro vai um circuitinho que vai ajudar muita gente porai, verifiquei a configuração interna do CI P2808 e consegui reduzir a três componentes discretos, um diodo 1n4148, um transistor BC556, e um resistor de 10K. fiz o teste no itautec A7520 que estava com o dito torrado e o circuito funcionou perfeitamente. não alterando em nada o funcionamento do notebook. o circuito e tão simples que fiz um esquema no PAINT, mas o modo e este : retire o CI P2808 da placa, ligue o anodo do diodo in4148 no pino1 e o catodo no pino 8, ligue o emissor do transistor no pino 6, ligue o coletor no pino 5, ligue um resistor de 10K da base ao pino 3 co CI. e vai funcionar direitinho (a ligação dos pinos refere-se aos pads da placa).pode testar a vontade. vou tentar colocar algumas fotos depois, e quem quiser ligar a placa sem o circuito e so colocar o diodo e chavear entre o pad 5 e 6 que a placa liga, e chaveando de novo ela desliga, espero ajudar bastante a todos.
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