Kazalo:
- Korak: Orodja in deli
- 2. korak: Razstavite tiskalnik
- 3. korak: Sestavite dele
- 4. korak: Preizkusite tračni priključek glavne plošče
- 5. korak: Osciloskopski test
- 6. korak: Preskus multimetra na modulu WiFi
- 7. korak: Osciloskop Preizkusite modul
- 8. korak: Pinouts
Video: Moduli WiFi za vzvratno inženiring v živo: 8 korakov (s slikami)
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:04
Rad ponovno uporabim čim več delovnih komponent. Čeprav sem obratni inženiring tiskalnikov WiFi, ta metoda deluje na številnih drugih napravah.
Prosim; ne ločite le zastarele elektronike, ampak pričakujte, da boste na spletu našli podatkovne liste za rešene komponente in module. Poleg lastniškega znanja, bolj kot je del zastarel, težje je najti podatkovni list za to komponento.
Naredi, kar počnem; najprej ugotovim, ali stroj deluje. Ni nujno, da deluje kot nov, samo dovolj mora delati za diagnostiko. Odprite ga in preverite, ali lahko najdete podatkovne liste za komponente, ki jih želite rešiti. Če podatkovnih listov za komponente ne najdete, jih obrnite.
S tega tiskalnika sem želel rešiti modul WiFi in LCD zaslon COG. Kasneje bom zamenjal LCD.
Korak: Orodja in deli
Izvijači in klešče za razstavljanje tiskalnika.
Osciloskop ali logični analizator, logični analizator najbolje deluje, vendar osciloskop, ki shrani odčitke, lahko opravi isto delo.
Multimeter za preskušanje kontinuitete in osnovne vrednosti.
Ne potrebujete celotnega tiskalnika, potrebujete pa napajanje, glavno ploščo, nadzorno ploščo, LCD, kable in modul WiFi.
2. korak: Razstavite tiskalnik
Tiskalnik razstavite in razvrstite dele, ki jih potrebujete, glavno ploščo, nadzorno ploščo, LCD, kable in modul WiFi.
Iskal sem po internetu in na modulu WLAN WiFi K30345 z izpiski nisem našel podatkovnega lista. Ta modul ima 8 zatičev, številni moduli WiFi pa potrebujejo le štiri zatiče, + napetost, ozemljitev, podatki + in podatki -.
Razvrstil sem dovolj delov, tako da bo LCD prikazoval kode napak.
Vse naprave ne bodo enake, zato boste morda potrebovali več komponent kot jaz za ta tiskalnik.
3. korak: Sestavite dele
Sestavite dele, ki jih boste testirali, in vklopite tiskalnik.
Ko vklopite tiskalnik, mora preiti v diagnostični način.
Ko konča diagnostiko, mora prikazati kode napak, kar je normalno.
4. korak: Preizkusite tračni priključek glavne plošče
Začnite s preizkusom konektorja traku WiFi na glavni plošči z multimetrom.
Odklopite modul WiFi in merite napetost vsakega zatiča od tračnega priključka do ozemljitve na glavni plošči enega za drugim. Zapišite izhode pri izklopljenem tiskalniku.
Nato izmerite napetost vsakega zatiča od trakovnega priključka do mase, enega za drugim vklopite in izklopite tiskalnik, medtem ko čakate na kode napak. Zapišite izhode z vklopljenim napajanjem.
Primerjajte izhode nožic z izklopljenim in vklopljenim napajanjem, saj je nožica 7 stalnih 3,4 voltov, če je tiskalnik vklopljen ali izklopljen, lahko varno domnevate, da je pin 7 VCC.
5. korak: Osciloskopski test
Ker se nožice 2, 5 in 6 na tračnem priključku na glavni plošči nikoli niso spremenile pri 0 voltih, sem sumil, da so ozemljene ali brez povezave, in jih preveril, ko je osciloskop vklopljen ali izklopljen, do sprememb ni prišlo.
Pin 7 je imel stalnih 3,4 voltov, zato sem domneval, da je varno reči, da je pin 7 VCC.
Zatiči 1, 3 in 4 pri 1,5 volti so lahko signal, ki kaže na nižjo od običajne napetosti na multimetru, vendar ko sem jih preveril z osciloskopom, ni bilo signala.
Pin 8 se začne pri 0 voltih, ko se vklopi, se poveča na 3,4 voltov, nato pa pade na 0 voltov, ko se na zaslonu prikažejo kode napak. Sumim, da je bilo omogočeno ali diagnosticirano.
6. korak: Preskus multimetra na modulu WiFi
S pomočjo nastavitev kontinuitete svojega multimetra sem po en zavoj preveril zatiče na tračnem priključku z maso na modulu WiFi in zabeležil rezultate.
Nato sem preizkusil preskusne točke na modulu WiFi s čepi na priključku za trak in zabeležil, katera preskusna točka je kateri zatič.
Dobil sem upor na zatičih 1, 2, 5, 6 in 8 na priključku traku proti tlom in 0 impedance ali brez upora na zatičih 3, 4 in 7 od priključka za trak do tal. To mi je povedalo, da so zatiči 3, 4 in 7 ozemljeni.
Ker so bili zatiči 2, 5 in 6 na priključku traku na glavni plošči ozemljeni ali brez povezave, so se zatiči 3, 4 in 7 ozemljili na tračnem priključku modulov WiFi. Prišel sem do zaključka, da se trak obrne med obema priključkoma, tako da je pin 1 na glavni plošči pin 8 na modulu WiFi.
Ker je pin 7 na tračnem priključku na glavnih ploščah stalnih 3,4 voltov, bi to pomenilo, da bi pin 2 na modulu WiFi VCC. Zdaj imamo 4 zatiči na modulu WiFi ugotovljeni.
Pin 2 VCC
Pin 3 Gnd
Pin 4 Gnd
Pin 7 Gnd
7. korak: Osciloskop Preizkusite modul
Ponovno priključite modul WiFi in z osciloskopom preizkusite modul na preskusnih točkah.
Med vklopom in izklopom tiskalnika vklopite tiskalnik in si zapišite odzive, glejte kode napak na LCD -prikazovalniku.
Tokrat sem dobil precej drugačen odziv od 5 zatičev, priključenih na preskusne točke.
Preskusna točka, priključena na zatič 2 na modulu, je stalnih 3,3 voltov, kar potrjuje, da je pin 2 VCC.
Preskusna točka, priključena na zatič 1 na modulu, se je z 0 voltov na 3,3 volta vrnila nazaj na 0 voltov, nato nazaj na 3,3 volta in ostala tam.
Hkrati, ko je signal na zatiču ena padel s 3,3 na 0 voltov in nazaj na 3,3 volta, je preskusna točka, priključena na pin 8, z 0 voltov na 3 volte ostala in tam ostala. Pin 8 je to storil le, ko je bil priključen modul WiFi in je bil pin 1 pri 3,3 volta. Zaradi tega sem sumil, da je pin 1 omogočen in da je pin 8 pripravljen.
Preskusna točka, priključena na pin 5, je ostala pri 0 voltih.
Preskusna točka, priključena na pin 6, je imela ponavljajoč se signal, ki je utripal sinhronizirano s kodami napak. Zaradi tega sem domneval, da je tiskalnik poskušal računalniku povedati, da ni pripravljen za zagon in čaka na odgovor računalnika, ki v modul vnese podatke pin 6.
Ker ni bilo računalnika, je poskušal komunicirati s tiskalnikom, ki bi moral iz modula narediti podatke pin 5.
8. korak: Pinouts
Najmanjše število nožic na modulu WiFi je 4; VCC, Gnd, D+in D-. lahko imajo dodatne zatiče VCC ali pa imajo dodatne ozemljitvene zatiče, omogočanje vhoda, pripravljenost, ponastavitev in NC ali brez povezav.
Modul WLAN K30345 WLAN ima 8 zatičev, Enable, VCC, Gnd, Gnd, D-, D+, Gnd in Ready.
Priporočena:
Obratni inženiring: 11 korakov (s slikami)
Obratno inženirstvo: Številni člani tukaj pri Instructables sprašujejo o podatkovnih listih ali o izpisih naprave ali prikaza v odgovorih, žal pa podatkovnega lista in shem ne morete vedno dobiti, v teh primerih imate samo eno možnost povratnega inženiringa. Obratni motor
Projekt 2: Kako obrniti inženiring: 11 korakov (s slikami)
Projekt 2: Kako obrniti inženiring: Pozdravljeni kolega hobist, moj dober prijatelj je skupaj z Raspberry Pi sestavil več komponent, da bi dekodiral protokol RS232 v TTL. Končni rezultat je bil vržen v škatlo, ki je vsebovala 3 glavne komponente: pretvornik moči v napajanje t
Kamera za vzvratno vožnjo za električni invalidski voziček: 10 korakov (s slikami)
Kamera za vzvratno vožnjo za električni invalidski voziček: Moj brat uporablja električni invalidski voziček Invacare TDX, ki je enostaven za manevriranje v vse smeri, vendar je zaradi omejene vidnosti nazaj težko voziti nazaj v omejenih prostorih. Cilj projekta je izdelava vzvratne kamere
Vdrite vohunsko uho in se naučite obrniti inženiring vezja: 4 koraki (s slikami)
Vdreti v vohunsko uho in se naučiti obrniti inženiring vezja: ta navodila poučujejo častitljivo vohunsko uho v podrobnostih in moj način, kako obrniti inženiring vezja. Zakaj si ta naprava zasluži lastno navodilo?:-vohunsko uho lahko kupite za dolar ! -Lahko ojača zvoke do 60 dB ali faktor 1000.
Ura za vzvratno vožnjo: 15 korakov (s slikami)
Ura za vzvratno vožnjo: To je nekakšen odgovor Glitchmakerju (https://www.instructables.com/member/glitchmaker/), v resnici pa ne. Kot že ime pove, je to navodilo, v katerem vam bom poskušal pokazati, kako se ura obrne nazaj in narisati vašo o