Съдържание:
- Стъпка 1: Инструменти и части
- Стъпка 2: Демонтирайте принтера
- Стъпка 3: Сглобете частите
- Стъпка 4: Тествайте конектора на лентата на дънната платка
- Стъпка 5: Тест с осцилоскоп
- Стъпка 6: Тест с мултицет на WiFi модула
- Стъпка 7: Осцилоскоп Тестване на модула
- Стъпка 8: Pinouts
Видео: WiFi модули за обратно инженерство на живо: 8 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Обичам да използвам възможно най -много работни компоненти. Въпреки че аз съм обратен инженер на принтери WiFi, този метод работи на много други устройства.
Моля те; не просто разглобявайте остарялата електроника, а след това очаквайте да намерите онлайн таблиците с данни за спасени компоненти и модули. Освен собствените знания, колкото по -остаряла е частта, толкова по -трудно може да бъде да се намери лист с данни за този компонент.
Правете това, което правя аз; първо разбирам дали машината работи. Не е нужно да работи като нов, просто трябва да работи достатъчно, за да направи диагностика. Отворете го и вижте дали можете да намерите листа с данни за компонентите, които искате да спасите. И ако не можете да намерите листа с данни за компонентите, обърнете ги обратно.
От този принтер исках да спася WiFi модула и COG LCD. По -късно ще реконструирам LCD.
Стъпка 1: Инструменти и части
Отвертки и клещи за разглобяване на принтера.
Осцилоскопът или логическият анализатор, логическият анализатор работи най -добре, но осцилоскопът, който запазва показанията, може да свърши същата работа.
Мултицет за изпитване на непрекъснатост и основни стойности.
Не се нуждаете от целия принтер, но ще имате нужда от захранване, основна платка, контролна платка, LCD, кабели и WiFi модул.
Стъпка 2: Демонтирайте принтера
Разглобете принтера и подредете необходимите части, основната платка, контролната платка, LCD дисплея, кабелите и WiFi модула.
Потърсих в мрежата и не можах да намеря таблица с данни за W30 WiFi модула K30345 с изводи. Този модул има 8 пина и много WiFi модули се нуждаят само от четири пина, + напрежение, земя, данни + и данни -.
Подредих достатъчно части, така че LCD дисплеят да показва кодове за грешки.
Не всяко устройство ще бъде същото, така че може да се нуждаете от повече компоненти, отколкото аз за този принтер.
Стъпка 3: Сглобете частите
Съберете частите, които ще тествате, и включете принтера.
Когато включите принтера, той трябва да премине в режим на диагностика.
След като приключи диагностиката, тя трябва да покаже кодове за грешки, това е нормално.
Стъпка 4: Тествайте конектора на лентата на дънната платка
Започнете, като тествате конектора за WiFi лента на дънната платка с помощта на мултицет.
Изключете WiFi модула и измерете напрежението на всеки щифт от лентовия конектор към земята на основната платка един по един. Направете запис на изходите с изключен принтер.
След това измерете напрежението на всеки щифт от лентовия конектор към земята, едно по едно включване и изключване на принтера, докато чакате кодове за грешки. Направете запис на изходите при включено захранване.
Сравнете изводите на щифтове с изключено захранване и включено захранване, тъй като щифт 7 е постоянен 3,4 волта, когато принтерът е включен или изключен, може да бъде безопасно да се предположи, че щифт 7 е VCC.
Стъпка 5: Тест с осцилоскоп
Тъй като щифтове 2, 5 и 6, на лентовия конектор на основната платка никога не са се променяли при 0 волта, подозирах, че са заземени или няма връзка и ги проверих при включване или изключване на осцилоскопа, няма промяна.
Пин 7 беше постоянен 3,4 волта, така че предположих, че е безопасно да се каже, че щифт 7 е VCC.
Пинове 1, 3 и 4 при 1,5 волта могат да бъдат сигнал, показващ по -ниско от нормалното напрежение на мултицета, но когато ги проверих с осцилоскопа, нямаше сигнал.
Pin 8 започва от 0 волта, увеличава се до 3,4 волта при включване на захранването и след това пада до 0 волта, когато кодовете за грешки се появят на дисплея. Подозирам, че е Активиране или диагностика.
Стъпка 6: Тест с мултицет на WiFi модула
Използвайки настройките за непрекъснатост на моя мултицет, проверих щифтовете на лентовия конектор със земята към WiFi модула един по един и отбелязах резултатите.
След това тествах тестовите точки на WiFi модула с щифтовете на лентовия конектор и отбелязах коя тестова точка е кой щифт.
Имам съпротивление на щифтове 1, 2, 5, 6 и 8 на конектора на лентата към земята и 0 импеданс или без съпротивление при щифтове 3, 4 и 7 от конектора на лентата към земята. Това ми каза, че щифтове 3, 4 и 7 са заземени.
Тъй като щифтове 2, 5 и 6 на лентовия конектор на основната платка бяха заземени или нямаха връзка, а щифтове 3, 4 и 7 заземиха на лентовия конектор на WiFi модулите. Стигнах до заключението, че лентата се обръща между двата конектора, така че щифт 1 на основната платка е щифт 8 на WiFi модула.
Тъй като щифт 7 на лентовия конектор на основните платки е постоянен 3,4 волта, който би направил пин 2 на WiFi модула VCC. Сега имаме 4 извода на WiFi модула.
ПИН 2 VCC
Пин 3 Gnd
Pin 4 Gnd
Пин 7 Gnd
Стъпка 7: Осцилоскоп Тестване на модула
Свържете отново WiFi модула и с помощта на осцилоскоп тествайте модула в тестовите точки.
Включете принтера и запишете отговорите един пин наведнъж, докато включвате и изключвате принтера, гледайте кодовете за грешки на LCD дисплея.
Този път получих много по -различен отговор от 5 -те пина, свързани към тестовите точки.
Изпитвателната точка, свързана към пин 2 на модула, беше постоянна 3.3 волта, потвърждавайки, че щифт 2 е VCC.
Изпитвателната точка, свързана към щифт 1 на модула, премина от 0 волта на 3,3 волта обратно на 0 волта, след това обратно на 3,3 волта и остана там.
В същото време, когато сигналът на щифт 1 спадна от 3,3 до 0 волта и се върна обратно до 3,3 волта, тестовата точка, свързана към щифт 8, премина от 0 волта на 3 волта и остана там. Pin 8 направи това само когато WiFi модулът беше свързан и пин 1 беше на 3.3 волта. Това ме накара да подозирам, че щифт 1 е активиран и пин 8 е готов.
Тестовата точка, свързана към щифт 5, остана на 0 волта.
Тестовата точка, свързана към пин 6, имаше повтарящ се сигнал, който мигаше в синхрон с кодовете за грешки. Това ме накара да подозирам, че принтерът се опитва да каже на компютър, че не е готов за работа и чака отговор от компютър, който прави данни от пин 6 в модула.
Тъй като нямаше компютър, се опитваше да комуникира с принтера, който трябва да извади данни от пин 5 от модула.
Стъпка 8: Pinouts
Минималният брой пинове на WiFi модул е 4; VCC, Gnd, D+и D-. те могат да имат допълнителни VCC щифтове, или могат да имат допълнителни заземителни щифтове, активиране, включване, готовност, нулиране и NC или без връзки.
W30 WiFi модулът K30345 има 8 пина, Enable, VCC, Gnd, Gnd, D-, D+, Gnd и Ready.
Препоръчано:
Обратно инженерство: 11 стъпки (със снимки)
Обратно инженерство: Много от членовете тук, в Instructables, питат за таблици с данни или изводи на устройство или показване в отговорите, за съжаление не винаги можете да получите лист с данни и схеми, в тези случаи имате само един избор на обратен инженеринг. Заден двигател
Обратно към основите: Запояване за деца: 6 стъпки (със снимки)
Обратно към основите: Запояване за деца: Независимо дали изграждате робот или работите с Arduino, оформете " практически " електроника за прототипиране на идея за проект, знанието как да се запоява ще бъде полезно. запояването е основно умение, което трябва да се научи, ако някой наистина се занимава с електротехника
Обратно инженерство на релейния модул: 4 стъпки
Обратно инженерство на релейни модули: Тази статия показва как да направите релейни модули, които могат да се използват за Arduino и други приложения, като платки и други проекти „направи си сам“. С този урок ще можете сами да направите модул за реле. И така, какво е реле? Релето е електрик
Протокол за обратно инженерство Ritter 8341C за ESP3866: 5 стъпки
Протокол за обратно инженерство Ritter 8341C за ESP3866: Здравей @all.For моята собствена малка домашна автоматизация използвам първични 433 MHz контролирани гнезда. Притежавам 3 комплекта с DIP превключватели за регулиране на адреса. Тези работеха добре. Но преди време (една или две години) закупих набор от контакти от " ritter & quo
Обратно инженерство и надграждане на сензори за паркиране на автомобили: 7 стъпки
Обратно инженерство и надграждане на сензори за паркиране на автомобили: Тази инструкция ви показва да разберете обратното инженерство, анализиране на данни и разработване на нов продукт с тази информация