Имеются две майнинговые RX470 4Gb, колорфул, были мне отданы в дар как неисправные, лежат в шкафу около 10 лет, у одной нет изображения, у второй пропадает изображение, возможно ли собрать из двух одну?, или это пустая трата времени и денег? Где я проживаю мастеров таких нет. Могу выслать любому желающему попробовать оживить, мне одну карту (не для продажи), остатки на запчасти мастеру, также могу отдать старую неисправную GTX560Ti asus
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Приобрел новую видеокарту Gainward RTX 5080 Phoenix.
Прошу помощи разобраться в проблеме: При загрузке Windows, на этапе отображения логотипа БИОС, видно артефакты с текстом. Больше нигде и никаких проблем с видеокартой нет на текущий момент. Проблемы с температурой ушли с очередным графическим драйвером, а данная проблема еще остается.
Пробовал сносить драйвера и переустанавливать, пробовал также накатывать драйвер через прошивку с оф сайта Gainward, менял кабель монитора, снимал видеокарту. Ничего не помогло.
Доброго дня. интересует такой вопрос, может кто занимается или посоветует хорошего мастера в Нижнем Новгороде по ремонту видеокарты. Проблема следующего характера - при нагрузке происходит резкое выключение изображения и начинают бешено крутиться вентиляторы. Данная проблема возникает как при игре, так и при тесте видеокарты. Тест на процессор проблем не выявил, температура при высоких нагрузках не поднимается выше нормы. Видеокарта Nvidia geforse rtx 2060
Сегодня мы обсудим одну из самых уязвимых частей современных и даже старых устройств — импульсную систему питания.
Всем, вероятно, знакома фраза «сгорел ноутбук». И это действительно может произойти, и, к сожалению, такие случаи нередки. Иногда из ноутбука даже может идти дым и неприятный запах гари.
Как же это происходит?
В этой статье я постараюсь просто и понятно объяснить, как работает импульсная система питания, какие у нее есть слабые места и как избежать выхода из строя вашего ноутбука или видеокарты. Этот материал будет полезен как новичкам, так и более опытным пользователям.
Устройство импульсной системы питания
Начнем с того, как устроен понижающий DC/DC преобразователь — элемент, который есть практически во всех устройствах, начиная от блоков питания и заканчивая отдельными компонентами вашего компьютера.
Добавьте описание
На фото вы видите типичную понижающую импульсную систему питания, которая понижает напряжение с 12 вольт до 0,9 вольт. Она состоит из трех основных элементов:
Даермос — устройство, которое сочетает в себе два транзистора (верхнее и нижнее плечо) и управляющий драйвер. Также можно встретить системы питания, построенные отдельно на двух ключах и отдельном управляющем драйвере.
Катушка индуктивности — это, по сути, кусок медной проволоки, намотанный на сердечник. Она обладает свойством накапливать поступившую энергию в виде магнитного поля, которое затем можно преобразовать обратно в напряжение.
Микросхема управления импульсной системы питания — это зачастую «умная» микросхема с прошивкой, способная динамически управлять мощностью системы в зависимости от нагрузки.
В данной статье нас будет интересовать даермос, а точнее один из его элементов — транзистор.
Добавьте описание
Транзистор: основы работы
Транзистор, или мосфет, представляет собой полупроводниковый радиоэлемент, который может проводить или изолировать напряжение в зависимости от состояния базы.
Для простоты понимания представьте транзистор как кран для воды, а электричество — как воду. Этот «кран» можно использовать в двух режимах:
Линейный режим — когда регулировка напряжения осуществляется приоткрыванием ключа. Роль крутилки крана выполняет база транзистора. В этом режиме на базе возникает значительное падение напряжения, что приводит к сильному нагреву ключа. Именно поэтому производители отказались от этого режима в мощных импульсных преобразователях.
Ключевой режим — кран с водой либо полностью открыт, либо полностью закрыт. Пример с водой здесь как нельзя кстати, так как невозможно мгновенно открыть и закрыть кран. Всегда будут присутствовать следующие этапы: начало открытия, открытие и полное открытие. Такая же ситуация и с мосфетом.
Давайте представим, что существует идеальный транзистор, который открывается мгновенно и не оказывает никакого сопротивления протекающему электрическому току. Такой транзистор не нагревался бы и не деградировал в процессе работы, а следовательно, не выходил бы из строя. Однако мы живем не в идеальном мире, и таких мосфетов не существует.
Как мы уже выяснили, нет возможности мгновенно открыть ключ из состояния «полностью открыт» в состояние «полностью закрыт». Существует период, когда ключ работает как в линейном режиме — это называется периодом нарастания.
Добавьте описание
На изображении вы видите, как база транзистора постепенно насыщается электронами, чтобы перейти из открытого (диэлектрик) состояния в закрытое (проводник). На этом этапе возникает сопротивление протекающему току и выделяется тепло, которое может привести к выходу из строя ключа.
База транзистора обычно выполнена из тонкой оксидной пленки вещества, отличающегося по составу от коллектора и эмиттера. Учитывая, что пленка довольно тонкая, повредить ее несложно.
Как известно, вещества при нагреве расширяются, а при остывании сжимаются. Именно это расширение и сужение может повредить наш транзистор и перевести его в состояние перемычки.
Зачем открывать и закрывать транзистор?
Все преобразование происходит в два этапа:
Верхнее плечо даермоса заряжает катушку до определенного уровня, а затем использует ее как источник питания, замыкая на нагрузке нижним плечом. Заряд катушки можно контролировать. Зная ее характеристики, измеряемые в микрогенри, можно рассчитать время, на которое необходимо закрыть транзистор для заряда катушки до нужного нам значения напряжения. Затем эдс самоиндукции сделает все сама, и мы увидим, как устройство начинает работать. Этот процесс контролирует ШИМ-контроллер.
Вот такая высокоэффективная система у нас имеется.
Как снизить вредное влияние тепла и продлить жизнь устройства
Чтобы снизить вредное влияние выделяемого тепла при работе импульсной системы питания и продлить жизнь нашего устройства, необходимо следовать нескольким простым рекомендациям:
Следите за своей техникой и регулярно отдавайте ее на профилактику в качественный сервис или к хорошему частному мастеру, такому как я. Это поможет избежать поломок при обслуживании или использования некачественного термоинтерфейса.
Для продвинутых пользователей рекомендую ознакомиться с девайсом изнутри, посмотрев обзор от техно-блогеров, которые могут оценить его состояние.
Сегодня речь пойдет про целое поколение видеокарт - первая линейка RTX.
Вот такая красавица была представлена в конце 2018 года на радость компьютерным энтузиастам!
Краткий экскурс в историю
Компания Nvidia не отличается своей филантропной натурой и всегда хотела заработать максимум от своей аудитории. Поэтому каждый раз, когда зеленые выпускают новую линейку видеокарт - они начинают продажи с топовой модели и только потом спустя 1-2-3 месяца выходят другие линейки. Собственно, в уже далеком (и многими любимом) 2018 году так и произошло - где-то в сентябре 2018 года Nvidia представила новую технологию, RTX. И вместе с этим новые видеокарты перешли на новую видеопамять, типа GDDR6 - что и сыграло злую шутку в последствии....
Новую видеопамять первым представила компания Micron под кодовым именем D9WCW. И, спустя несколько недель - Samsung под названием k4z80325bc-hc14. Эта память до сих пор используется в части видеокарт. Например, rtx 3060 ti, rtx 4060ti и даже будет использоваться в каких-то RTX 5000!
Но первые покупатели новой линейки видеокарт, ожидаемо, столкнулись с проблемами. Для RTX 4090 это был сгорающий разъём. Для RTX 3080-3090 это были вылеты с игр из-за "конденсаторов" (по факту проблема была немного другая, но да ладно). А вот для топовой, на момент 2018 года, видеокарты - артефакты, новости о которых достаточно сложно найти, несмотря на огромный масштаб проблемы. Собственно, Nvidia уже давно перекладывает Beta тест всех своих видеокарт на конечного пользователя :)
Вот такие артефакты на GDDR6 памяти явно указывают на ошибки видеопамяти, но проблема может быть как в неисправности самих чипов памяти, так и в их пайке, а так же неисправности ГПУ или доски.
Я нашел лишь одно упоминание об этом в новостных ресурсах - вот тут. Но самое забавное, что данный брак затронул не только топовую RTX 2080ti, а ещё и остальные карты, которые были выпущены в конце 18 \ начале 19 года. Среди них RTX 2070, RTX 2080, RTX 2060 SUPER, RTX 2060 и даже GTX 1660!
Вот такая Zotac rtx 2080 ti пришла к нам в ремонт в 2025 году :) Спустя 6 с лишним лет после выхода, всё с тем же браком, что изначально на ней и был. Прошу обратить внимание на заводское нанесение термопасты, всё это, чтобы избежать её выдавливание.
Собственно, ниже описание дефекта от клиента:
Сильно шумит при нагрузке Недавно играл в Элден Ринг и через 100 часов начались странные проблемы. Игра зависала, проходило несколько минут и она вылетала. При этом звук еще несколько секунд шел.Далее зависания и вылеты начались в других играх. Для теста скачивал Доту, Рдр2 и Киберпанк 2077. Все эти игры шли до этого момента прекрасно работали. Дота начала вылетать. В Рдр 2 тоже происходили вылеты. Киберпанк вообще не запускался. Для проверки запускал фурмарк. Провел два теста на 10 минут. Никаких проблем не было. Но каждый раз когда включал проверку производительности в рдр2, и высокие настройки - игра вылетала.
А вот так, уже, дефект выглядит на "операционном столе". Клиенту же, сразу при приемке, посмотрев на серийный номер видеокарты W19320.... озвучили проблему и стоимость ремонта - чтобы не было сюрпризом. Разбираем видеокарту, чтобы подтвердить дефект:
Да, это оно. 8TA77
Бракованный микрон 2018 года, который поставили в более, чем 500 тысяч видеокарт! D9WCW 8TA77. Первая цифра 8 означает год, 2018. А вот с буквами чуть сложнее - это неделя:
A = 2 E = 10 I = 18 M = 26 Q = 34 U = 42 Y = 50 B = 4 F = 12 J = 20 N = 28 R = 36 V = 44 Z = 52 C = 6 G = 14 K = 22 0 = 30 S = 38 W = 46 D = 8 H = 16 L = 24 P = 32 T = 40 X = 48
Браком считаются все датакоды с началом на 8, кроме 8YA77, 8ZA77.
8SA77, 8TA77, 8RA77 - всё это бракованные датакоды, которые выходили из строя спустя месяц после покупки видеокарты, как правило. Но вот тем, кому не повезло - она перестала корректно работать через год или ещё позже, когда гарантия на видеокарту кончилась и пришлось ремонтировать видеокарту за свой счёт. Эта память слишком быстро выходила из строя при нагреве. При этом видеокарта даёт картинку, висит с 43 ошибкой в диспетчере устройств, либо же попросту артефачит \ вылетает с игр, как в данном случае.
Самое правильное решение в данном случае - замена всей памяти на новую, более свежую. Поэтому мы взяли Samsung k4z80325bc-hc16 (он отличается от hc14 скоростью, если hc14=14000:8=1750Мгц, то hc16 сертифицированна на частоту уже 2000МГц, что даст приятный буст в играх).
Вот так карта выглядит намного лучше. Забавный факт - площадь кристалла у данного чипа больше, чем у RTX 4090!
Обслуживаем видеокарту. В данном случае можно использовать только фазовый переход, чтобы избежать того, что случилось с родной пастой. Поэтому используем PTM7950SP. То, до чего евга дошла в 3ххх, а современные производители только в 5ххх :(
Проверяем, что видеокарта не потеряла в своей производительности и понимает, что ей заменили видеопамять на самсунг:
Результат в Superposition чуть лучше, чем RTX 3070. Ну и все 11 ГБ памяти самсунг на борту, температуры лучше, чем были с завода :)
На этом всё, извиняюсь за слишком большой текст, с радостью отвечу на все вопросы в комментариях!
Стоимость ремонта составила 13 тысяч рублей, включая 11 новый чипов самсунга, полное обслуживание и 6 месяцев гарантии!
По вопросам ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen. А для бесплатной помощи по любому вопросу компьютерного железа — в мою группу тг.