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Entrada del blog por ANTEC Online

Manual de reparación de la Hashboard Innosilicon T1/T2

Manual de reparación de la Hashboard Innosilicon T1/T2

Describe principalmente cómo solucionar varias fallas de la placa de computación Innosilicon T1 T2 y explica cómo usar el accesorio de prueba vendido por ThanosMining para un posicionamiento preciso.

Nueva versión del dispositivo de prueba: dispositivo de prueba Innosilicon

Alcance: aplicable a todos los sitios de mantenimiento de subcontratación, producción y posventa T1
1. Requisitos de la plataforma de mantenimiento:
soldador de temperatura constante (350 grados--400 grados), la punta del soldador puntiagudo es Se utiliza para soldar parches pequeños, como resistencias de chip y condensadores.
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figura 1

Pruebe si la forma de onda SPI del chip de informe de errores es normal; la imagen de arriba es la placa PCB SPI Tendencia y dominio de voltaje y número de bit de secuencia de chip
1. Cada cuadro amarillo en la figura es un dominio de voltaje, un total de veintiún dominios de voltaje, cada dominio de voltaje tiene un promedio de 0,42 V
2. Los números negros representan el orden y el número de bit del chip
3. La flecha roja en el la figura muestra la dirección de la señal CLK
La flecha amarilla muestra la dirección de la señal SCK;
La flecha verde muestra la dirección de la señal CS;
La flecha azul muestra la dirección de la señal DI;
La flecha morada muestra la dirección de la señal DO.
4. Hay entre cada dos chips 1-7 Punto de prueba 1 para señal CLK; punto de prueba 2 para señal RST; punto de prueba 3 para señal EN; punto de prueba 4 para señal SCK; punto de prueba 5 para señal CS; punto de prueba 6 para señal DI; prueba el punto 7 para la señal DO.

Dirección de flujo de señal DI, del chip n. ° 63 a 1 Devuelva el número de chip y luego regrese a la placa de control;
Dirección de flujo de señal DO, por 1 chip No. tira de nivel bajo hacia 63; no enchufado en la línea IO, espera 0V, al calcular la señal de pulso 0.3 alrededor.
La señal RST fluye desde el tablero de control, y luego por 1 Chip a 63 No. chip de transmisión.

2. La siguiente figura muestra los circuitos clave en la parte frontal de la placa aritmética T1.
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2 figura 2

1). Puntos de prueba entre cada chip (como se muestra en la figura después de ampliar): Figura 2
Figura 2. Al reparar puntos de prueba entre chips, los puntos de prueba entre chips de prueba son la ubicación de falla más directa

2) Dominio de voltaje: toda la placa tiene 21 dominios de voltaje y cada dominio de voltaje tiene 3 chips. Los tres chips en el mismo dominio de voltaje se alimentan en paralelo y luego se conectan en serie con otros dominios de voltaje después de conectarse en paralelo. La estructura del circuito se muestra en la Figura 4 a continuación:

Análisis de principio del chip único de dominio de voltaje (consulte la Figura 3 a continuación)
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figura 3

● Las anteriores son las funciones de cada pin del chip T1558.
Durante el mantenimiento, se prueban principalmente 14 puntos de prueba antes y después del chip (siete puntos antes y después del chip: CLK, RST, EN, SCK, CS, DI, DO); DCDC Voltaje de salida 8.82V, voltaje de impulso 11V, LDO‑‑1.8V, etc.

Método de detección:
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figura 4. Los dos extremos del capacitor C56 son el voltaje de salida DCDC total, que debe ser de aproximadamente 8,82 V

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figura 5. Ambos extremos del capacitor C57 son el voltaje de refuerzo, que debe ser de aproximadamente 11 V

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Figura 6. Diagrama del circuito BM1558

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Figura 7 Clavijas del chip BM1760

CLK: 0,9 V proporcionado por el oscilador de cristal Y1 12M
DO: Desde el primer chip hasta el último chip proporcionado por la placa de control, la señal se puede medir con un osciloscopio
DI: Regreso desde el último chip al primer chip, la señal se puede medir con un osciloscopio
SCK: cuando la placa de control proporciona alrededor de 0,12 V para el cálculo, el voltaje anormal o bajo hará que la placa de cálculo sea anormal o que la potencia de cálculo sea baja
EN: 1,8 V proporcionado por la placa de control
CS: Proporcionado por la placa de control
RST: 1.8V. Proporcionado por el tablero de control, cada vez que se presiona la tecla de prueba, se emitirá nuevamente una señal de reinicio de bajo nivel.
Cuando el estado y el voltaje del punto de prueba mencionado anteriormente son anormales, calcule el punto de falla en función del circuito antes y después del punto de prueba.
Se puede ver en el cuadro anterior:
Señal CLK: por el chip 32 o entrada de 31 pines, salida de 17 pines, cuando se conecta a través del dominio de voltaje, por 5 pies de salida a través de 100NF El capacitor está conectado a la entrada del siguiente chip veintitrés pies.
Señal DO: ingrese desde el pin 6 del chip,
señal DI de salida de 12 pies: devuelta por el chip desde el pin 5, salida desde el pin 13 o 14;
Señal CS: entrada desde el pin 3 del chip y salida desde el pin 15;
Señal RST: por el chip de 30 pies de entrada, salida de 118 pines.
Pruebe el voltaje de la señal de cada chip, LDO‑1.8OV
CORE: 0.8V‑‑‑ Cuando este voltaje es anormal, generalmente es el chip del dominio de voltaje CORE Cortocircuito
LDO‑1.8O: 1.8V‑‑‑‑ Cuando este el voltaje es anormal, el chip LDO-1.8O Cortocircuito o circuito abierto

3) Juzgar el estado operativo de la placa de computación, la capacidad de computación del chip y la sensibilidad a la temperatura en función de la información en la ventana de impresión de la herramienta de fabricación.

3. O IO Definición
IO se compone de 2X7 paso 2.0 PHSD 90 grados en línea de doble fila.
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Las definiciones de los pines se muestran en la Figura 8 a continuación:
Como se muestra en la FIG:
1 pin es LED
2 pies para VIDD
10,14 pies: para GND.
3 pies son EN
4 pies para STAR
El pin 7 es PLUG
12 pies para SCK
13 pies son CS

8,9 pies (DI, EO)
6 pies (RST): es la señal de reinicio Terminal de 3,3 V, después de dividirse por resistencias, se convierte en 1,8 V RST Señal de reinicio.
5 pies (3V3): es la fuente de alimentación de 3,3 V de la placa de cálculo, los 3,3 V proporcionados por la placa de control, principalmente para PIC proporcionar voltaje de funcionamiento.

El voltaje TX_IN es 1,8 V El voltaje RST_IN es
1,8 V

4. Proceso de mantenimiento de rutina:
● Pasos de referencia:
1. Inspección de rutina: primero, realice una inspección visual en el tablero aritmético que se reparará para observar si hay algún desplazamiento, deformación o quemado del pequeño disipador de calor. Si hay alguno, debe tratarlo primero; si el disipador de calor pequeño se desplaza, retírelo primero, lave el pegamento original y vuelva a pegar después de pasar la reparación.
En segundo lugar, después de que la inspección visual no sea un problema, la impedancia de cada dominio de voltaje se puede probar primero para detectar si hay un cortocircuito o un circuito abierto. Si lo descubre, primero debe lidiar con eso.
En tercer lugar, verifique si el voltaje de cada dominio de voltaje alcanza 0,42 y la diferencia de voltaje de cada dominio de voltaje no debe exceder los 0,05 V. El voltaje de cierto dominio de voltaje es demasiado alto o demasiado bajo
Sí, los circuitos en los dominios de voltaje adyacentes generalmente tienen fenómenos anormales. Necesito investigar la razón primero.
2. Después de que la detección de rutina no sea un problema (generalmente, la detección de cortocircuito de la detección de rutina es necesaria, para no quemar el chip u otros materiales debido al cortocircuito cuando se enciende la alimentación), puede
usar Conexión DEBUG para la detección de chips, y juzgue y ubique de acuerdo con el resultado de la detección.
3. De acuerdo con los resultados de la pantalla de la prueba y detección, comenzando desde la vecindad del chip defectuoso, verifique los puntos de prueba del chip (CLK, RST, EN, 
SCK, CS, DI, DO); Salida de voltaje DCDC 8.82V; tensión de refuerzo 11 V, LDO‑‑ 1,8 V, etc.
4. Dividir de acuerdo con la dirección del flujo de la señal DI Transmisión inversa de la señal (chip de 6 a 1 número), varias de las cuales señalan CLK, RST, EN, SCK, CS, DO Is forward pass (1-63), encuentre la falla anormal punto a través de la secuencia de suministro de energía.
5. Al ubicar el chip defectuoso, el chip debe soldarse nuevamente. El método consiste en agregar fundente alrededor del chip (preferiblemente fundente sin limpieza) y luego insertar el
chip. ; los pines de viruta y las almohadillas se vuelven a fundir y se recoge la lata. Para conseguir
El efecto del estaño se renueva. Si la falla sigue siendo la misma después de volver a soldar, puede reemplazar el chip directamente.
6. La placa de computación reparada debe probarse dos o más veces durante la prueba. Dos tiempos de prueba antes y después: la primera vez, después de completar el reemplazo de piezas, es necesario
Después de que la tabla aritmética se haya enfriado y haya pasado la prueba, déjela a un lado primero. Por segunda vez, después de unos minutos, espere a que la tabla de aritmética se enfríe y vuelva a probar. Aunque dos veces
El tiempo de prueba es de unos minutos, pero esto no afecta el trabajo. Deje a un lado la placa reparada, continúe reparando la segunda placa, espere a que la segunda placa sea reparada y colocada
Mientras se enfría, pruebe la primera pieza. De esta manera, el tiempo simplemente se escalona y el tiempo total no se retrasa.
7. El tablero reparado. Es necesario clasificar las fallas y hacer registros del tipo, ubicación, motivo, etc. de los componentes de reemplazo. Para comentarios sobre producción y posventa, investigación y desarrollo.
8. Después de grabar, instálelo en una máquina completa para el envejecimiento formal.

Cinco tipos de fallas:
1. La impedancia de cada dominio de voltaje está desequilibrada; cuando la impedancia de algunos dominios de voltaje se desvía del valor normal, indica que hay partes en el dominio de voltaje anormal que tienen circuitos abiertos y cortocircuitos. La causa más probable es el chip general. Pero hay tres chips en cada dominio de voltaje y, a menudo, solo uno tiene un problema cuando falla. Descubra el chip problemático
El método puede detectar y comparar los puntos de prueba de cada chip con la impedancia de tierra para encontrar el punto anormal. Si encuentra un cortocircuito, primero puede usar el mismo voltaje en el chip.
Retire primero la placa caliente y luego observe si los pines del chip están conectados al estaño. Si el punto de cortocircuito no se puede encontrar en la apariencia, puede encontrar el punto de cortocircuito de acuerdo con el método de resistencia o el punto de ruta de corte actual.
2. Tensión desequilibrada en el dominio de la tensión;
Cuando el voltaje de algunos dominios de voltaje es demasiado alto o demasiado bajo, generalmente se debe al dominio de voltaje anormal o a la anomalía de la señal en el dominio de voltaje adyacente, lo que conduce a la siguiente o a la baja.
Un dominio de voltaje funciona de manera anormal y el voltaje está desequilibrado. Solo al detectar la señal y el voltaje de cada punto de prueba, se puede encontrar el punto anormal.
Compare la impedancia del punto de prueba para encontrar el punto anormal.
Observe la apariencia, mida la impedancia, mida el voltaje y detecte el voltaje y la fuente de alimentación de cada punto de prueba. La prueba ubica el chip de acuerdo con la información de detección, primero vuelve a soldar, la nueva soldadura no es válida, reemplácelo con el registro de tipo de falla y pruebe más de dos veces Ok puede considerarse reparado Ok y luego lleva a cabo el envejecimiento relacionado
Paga especial atención al hecho de que la señal CLK y la señal RST, estas dos anomalías tienen más probabilidades de causar un desequilibrio de voltaje.
3. Falta de chip; La falta de chip significa que la caja de prueba no puede detectarlos todos durante la prueba. 63 Para cada chip, a menudo es imposible detectar tantos chips como realmente hay. Sin embargo, el chip anómalo faltante real (no detectado) no está en la posición mostrada. En este momento, es necesario localizar con precisión el chip anómalo mediante pruebas.
El método de posicionamiento puede usar el corte de TX para encontrar la posición del chip anormal. Es convertir una cierta señal TX de chip a tierra, por ejemplo: conecte los primeros 50 Chip TX Salida a tierra del dominio de voltaje
Después de eso, en teoría, si todos los chips anteriores son normales, ¿deberían detectarse 50 chips en la caja de prueba? Si no se detectan 50 chips, lo que indica que la anomalía está en los 50 chips anteriores; si se detectan 50 chips, significa que el chip anormal está después del chip 50. Por analogía, use la dicotomía para encontrar la ubicación del chip anormal.
4. Enlace roto;
El enlace roto es similar a la falta de un chip, pero el enlace roto no significa que los chips que no se pueden encontrar sean anormales, sino que el chip anormal detrás del chip anormal es causado por la anomalía de cierto chip.
Todos los chips fallan. Por ejemplo, un chip en sí mismo puede funcionar, pero no enviará otra información del chip; en este momento, toda la cadena de señal se detendrá repentinamente aquí.
Sin embargo, perder una gran parte es el enlace roto. En general, el enlace roto se puede mostrar en el cuadro de prueba, por ejemplo: cuando el cuadro de prueba está probando el chip,
solo se detectan 14 chips. Si el número preestablecido de chips no se detecta en el cuadro de prueba, no se ejecutará, por lo que solo mostrará cuántos chips se detectan.
En este momento, simplemente verifique el voltaje y la impedancia de cada punto de prueba antes y después del chip 14 de acuerdo con el número "14" que se muestra para encontrar el problema.
5. No corriendo;
Si no se ejecuta, significa que la información del chip de la tabla aritmética no se puede detectar en la prueba. E0:1 es el fenómeno más común y la gama de fallas involucradas es más amplia.
1) Falta de operación causada por un voltaje anormal en un cierto dominio de voltaje; el problema se puede encontrar midiendo el voltaje de cada dominio de voltaje.
2) La anomalía causada por una determinada anomalía del chip se puede encontrar midiendo la señal de cada punto de prueba.
Señal CLK: la señal es generada por la salida del chip 1 No. al chip No. 63, pero la versión actual tiene solo dos osciladores de cristal, Y1 (1-30) X1 (31-63) de los cuales siempre que haya un anormal señal clk Sí, todas las siguientes señales serán anormales, busque en orden de acuerdo con la dirección de transmisión de la señal.
Señal DO: esta señal es causada por 1, 2, 3, 63 No. chip, cuando un cierto punto de la dicotomía es anormal, se puede detectar hacia adelante.
Señal DI: esta señal es causada por 63.60, 59, 58, 1 Si el número regresa, confirme la causa de la falla a través de la tendencia de la señal del chip.
La señal es la prioridad más alta si la placa de operación T1 no está funcionando y primero se busca la señal.
Señal RST: 1,8 V; Después de encender la placa aritmética y conectar la señal 14P, esta señal cambiará de 01, 02, 0 63 La dirección de la transmisión al último chip.
3) Cierto chip VDD Puede ser causado midiendo si la diferencia de potencial de cada dominio de voltaje es normal. En circunstancias normales, cuando el voltaje VDD es 0,42, el voltaje normal de cada punto de prueba en otros dominios de voltaje también es 0,42 para garantizar el equilibrio entre los dominios de voltaje.
4) de cierto chip VDD1V8 Voltajes anormales Determine si cierto voltaje VDD1V8 es normal midiendo los puntos de prueba de cada voltaje. Generalmente, el voltaje LDO determina el voltaje de cada punto de prueba. Cuando el voltaje LDO es de 1,8 V, el voltaje normal de cada punto de prueba en otros dominios de voltaje también es de 1,8. V
5. Bajo poder de cómputo;
La potencia informática baja se puede dividir en:
1) Durante la prueba, recibió Nonce Insuficiente, falta de potencia informática y mostró malos fenómenos. Este fenómeno se puede juzgar al ver el número de nonce devuelto por cada 
chip directamente a través de la información de impresión del puerto serie. En general, el chip con el número de nonce devuelto inferior al valor establecido debe solucionarse y las causas externas y que no son de soldadura pueden reemplazarse directamente. .
2) Durante la prueba de la caja de prueba, la potencia informática es baja después de instalar toda la máquina. La mayor parte de esta situación está relacionada con las condiciones de disipación de calor del chip, por lo que se requiere atención especial.
El pequeño disipador de calor de cada chip está pegado y el rendimiento de ventilación de toda la máquina. Otra razón es que el voltaje de cierto chip es crítico. Después de instalar todo el dispositivo, la fuente de alimentación de 12 V y
la diferencia en la fuente de alimentación durante la prueba conducen a una desviación entre el hashrate de prueba y el hashrate en ejecución. Puede usar la caja de prueba para probar después de apagarla y ajustar el voltaje ligeramente. Fuente de alimentación ajustable de CC
Después de la salida de 12 V, el chip se prueba nuevamente para encontrar el dominio de voltaje con el menor número de nonces devueltos.
6. Cierto chip NG ;
Se refiere a cuando se pasa la prueba, la información del puerto serial de prueba muestra que el nonce devuelto de cierto chip es insuficiente o cero. Además de eliminar el problema de la soldadura falsa y los componentes periféricos, puede
reemplazar el chip directamente.

● Instrucciones de mantenimiento:
1. Durante el mantenimiento, el personal de mantenimiento debe estar familiarizado con la función y la dirección del flujo de cada punto de prueba, el valor de voltaje normal y el valor de impedancia de tierra.
2. Debe estar familiarizado con la soldadura de chips, para no causar deformación de espuma de PCB o pines dañados.
3. Paquete de chips T1558, ambos lados del chip de 16 pies. La polaridad y las coordenadas deben estar alineadas durante la soldadura y no deben estar desalineadas.
4. Al reemplazar el chip, se debe limpiar el adhesivo termoconductor alrededor del chip para evitar que el IC cuelgue o la mala disipación del calor durante la soldadura puede causar daños secundarios al chip.
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