Самодельный программатор для картриджей принтера
Раньше обслуживанием принтеров занимался не мой отдел, а снабженцы: если что, вызывали людей из фирмы для заправки и ремонта принтеров . Теперь функцию по вызыванию этих людей передали нам.
Как всегда, новое дело началось с казуса. Прибежала сотрудница с криком «караул, принтер поломался!». Прихожу, смотрю- да, действительно принтер Samsung ML-1661 не печатает, на все попытки его расчехлить светит красным светодиодом, типа «error, совсем error». Вызываю специалиста для ремонта и оказывается, что просто-напросто картридж принтера заблокировался из-за того, что встроенный в него счетчик насчитал слишком уж много распечатанных страниц. По задумке Самсунга, когда картридж отпечатывает всю свою заправку, он должен заблокироваться и не работать, что бы его нельзя было самому заправить и пришлось купить новый… Ага щас. Ремонтник поменял плату с заблокированным чипом на нормальную, принтер тут же заработал, а мы получили счет за ремонт.
И тут я подумал, а почему бы самому не сделать программатор для картриджей и сэкономить родному предприятию копеечку? Мастерить девайсы я хоть и не первый специалист, но опыт имеется. Полазил по интернету и понял следующее:
1. Кол-во отпечатанных страниц в картриджах принтеров Samsung ML-1661 и подобных ему хранится в микросхеме флеш-памяти EEPROM серий 24xx.
2. Чтение/запись этой памяти идет по интерфейсу i2c «квадратная шина».
3. Что бы сбросить кол-во отпечатанных картриджем страниц и снова разблокировать картридж, нужно сделать программатор, который работает по квадратной шине.
4. Самодельных схем таких программаторов много.
5. Как и везде, в программаторах для принтеров(а точнее для микросхем памяти, работающих по интерфейсу i2c) чем проще схемы, тем они более стремные и при невнимательном использовании могут завалить если не материнскую плату целиком, то USB или COM точно.
Тем не менее, мною для создания была выбрана одна из самых примитивных схем принтерных программаторов, основанная всего на 2-х резисторах. У этой схемы есть 2 варианта:
Вариант 1.
http://www.notesprint.net/2012/01/24c04-ponyprog-samsung-scx-4220-xerox.html
Здесь питание 5V для прошиваемой микросхемы берется только с USB-порта компьютера. Т.к. обвязка минимальна, сей девайс опасен для USB и южного моста. А спалив ЮМ, материнскую плату можно выкидывать.
Вариант 2.
Всё то же самое, но благодаря подключенной между USB и СОМ земле, питание 5V можно брать не только с USB-порта компа, но от внешнего источника питания, например от телефонной зарядки с USB-выводом.
Я себе сделал программатор по второму варианту, чтоб не втыкать в ЮСБ порт своего компьютера, а использовать только внешний источник питания. Такая мера предосторожности хоть как-то компенсирует откровенно стремную и опасную схему программатора. Теперь, если что пойдет не так, пострадает максимум только СОМ-порт.
Получился такой программатор:
В программаторе используются:
1) Разноцветные крокодилы, купил на радиорынке по цене 1. 5 грн(0.06 $) за штуку. Почти даром.
2) Разъем DB9F для подключения к СОМ-порту компьютера.
3) Резисторы 5.6 кОм. Кстати, в интернете номиналы резисторов для этой схемы варьируются от 4.7 кОм до 6.8 кОм.
4) Шнур USB, взял от поломанной веб-камеры.
5) Источник питания 5V, зарядка с USB выходом от мобильника.
Нижний зажим крокодилов надо заизолировать, что бы во время работы не замкнуть плату с прошиваемой микросхемой:
Дальше просто: подключил плату с микросхемой памяти, прошил в нее через программу PonyProg2000 новую прошивку на 1500 страниц, всё ок. Первый картридж прошит успешно.
Детальная инструкция по прошивке, программа и сами файлы прошивки для разных принтеров в архиве тут: https://yadi.sk/d/SVnSmztjj8V6n
01:17 pm — Простейший программатор. Чипованные картриджи в лазерных принтерах сегодня не редкость. Для рецикла таких картриджей есть несколько вариантов решения. Первый — просто игнорировать контрольную лампу «Заканчивается тонер». Но, если с SCX-4200 это работает, то в обновленной версии SCX-4220, имеющей такие же картриджи, устройство будет отказываться работать. Другой вариант решения — искать в продаже сменные чипы. Как они себя ведут — сказать не могу, ни разу не сталкивался. Поэтому понятия не имею, учитывается ли в них число отпечатков или же они «вечные». Не стоит забывать, что они стоят денег 🙂 Третий вариант — перепрограммировать такой чип своими руками, желательно — с наименьшими затратами. Решение более чем бюджетное, и далее я расскажу почему.
В Интернете давненько ходит схема простейшего программатора «на двух резисторах», ее-то я и решил опробовать. Итак, для сборки нам понадобятся: два резистора на 6 — 10 кОм, разборный 9-пиновый COM-разъем (нуль-модемный кабель самый идеальный вариант, от мыши не подойдет, он не разборный, да и провода не все), USB-AF кабель, пару проводов небольшого сечения и четыре зажима-«крокодила». Разъем нашелся в закромах, диоды номиналом 4,7 кОм выпаяны из пришедшего в негодность блока питания, USB-кабель и «крокодилы» куплены. Итого общая смета — чуть больше доллара. Достаточно бюджетно.
Схему я взял с моего любимого startcopy.ru.
Теперь несколько пояснений: VCC — это питание +5 В, берется с красного провода USB-шнурка. Остальные нужно аккуратно подрезать или изолировать. На него вешаем первый «крокодил». Далее провода паяются непосредственно на COM-разъем. SDA (или DATA) — через резистор к 4 ноге и напрямую к 8 ноге.
Получается следующее: В моем случае провода взяты из того же неисправного блока питания и специально разведены по цветам — цветных «крокодилов» я не нашел. Черный — GND, белый — CLK (SCL), зеленый — DATA (SDA), красный — VCC. Отмечу, что в скобках дана маркировка контактов чипов в картриджах Xerox, перед скобками — чипах Samsung. USB — кабель к разъемам COM нигде не присоединяется, у меня он заведен внутрь разборной части разъема лишь для того, чтобы скрыть место соединения с проводом, припаяным к «крокодилу». Соединять зажим напрямую с кабелем можно, но обычно, в USB шнурках очень тонкие жилы и держатся в разъеме они очень плохо, поэтому я припаял дополнительный отрезок провода, а место соединения, тщательно заизолировав, спрятал внутри COM-разъема. Получилось очень даже надежно и симпатично.
Порядок подключения таков: присоединяем «крокодилы» к контактам чипа. Важно не перепутать землю и питание, иначе при включении чип просто сгорит. Затем присоединяем к выключенному компьютеру сперва COM, затем USB и только после этого включаем компьютер.
Подробности собственно прошивки — в отдельном посте.
Для тех, у кого нет мультиметра, напомню, что номинал резистора можно определить по цветовой маркировке, например, при помощи такого сервиса.
Для тех, кого не устраивают простые решения, на startcopy.ru есть еще варианты программатора.
Tags: phaser-3450, scx-4200, scx-4220, картриджи, программатор |
Резисторы в параллельном соединении
Это руководство основано на нашем руководстве Резисторы в серии . Если вы еще не читали это руководство, мы предлагаем вам воспользоваться моментом и сначала просмотреть его.
Прежде чем следовать этой статье, обязательно прочитайте о последовательно включенных резисторах.
Резисторы в параллельной цепи
Когда в цепи есть два резистора, соединенных вместе так, что они получают одинаковое напряжение, говорят, что они параллельны.
Когда у вас есть резисторы, соединенные параллельно, они пропускают через цепь больший ток, чем если бы у вас был только один резистор. Подумайте об автомобилях на шоссе. Если у вас есть узкий участок автострады, это похоже на сопротивление, и меньше автомобилей смогут пройти через этот участок. Это то же самое, что один резистор в цепи.
Цепь с одним путем
одиночный резисторТрафик с одним путем
автомобили с одним путемОднако, если у вас есть более одного узкого участка, параллельного друг другу, у автомобилей есть выбор маршрута, по которому они могут двигаться. В целом больше автомобилей могут проехать через узкие участки. Это то же самое, что резисторы, включенные параллельно.
Цепь с несколькими путями
thumbnailТрафик с несколькими путями
автомобили с несколькими путямиЗдесь вы можете видеть, что больше трафика может пройти, когда у вас есть параллельные дороги. Точно так же больший ток может протекать через цепь, когда у вас есть несколько резисторов, включенных параллельно.
резисторы параллельно току. На приведенной выше схеме I1 представляет ток через
Параллельные резисторы
Эквивалентное сопротивление
резисторы в параллельном соединении rtotalКак и в случае последовательных резисторов, мы можем использовать этот трюк для создания резистора, которого у нас нет.
Уравнение для резисторов, включенных параллельно
Однако, в отличие от последовательных резисторов, математика в данном случае не является простым сложением. Уравнение для параллельных резисторов приведено ниже.
уравнение для параллельных резисторовRобщ = (R1 * R2) / (R1 + R2)
Это уравнение является прямым результатом закона Ома, примененного к обоим резисторам.
Резисторы в параллельном соединении Пример
Давайте воспользуемся приведенным выше уравнением, чтобы вычислить эквивалентное сопротивление для резисторов 20 Ом и 30 Ом, включенных параллельно.
Резистор 20 и 30 Ом, включенный параллельно
резисторы, включенные параллельно 20 30Эквивалентная схема
резисторов параллельно rtotalНачните с уравнения, которое мы знаем.
уравнение для параллельных резисторовRобщ = (R1 * R2) / (R1 + R2)
Нам известны R1 и R2, поэтому мы можем просто подставить все значения и решить.
Резистор 20 и 30 Ом, включенный параллельно
резисторы, включенные параллельно 20 30Эквивалентная схема
резисторы в серии r всего 12Это имеет смысл, если подумать. Общее сопротивление должно уменьшиться, потому что есть больше путей для прохождения электричества.
Все о резисторах в параллельном соединении
В следующий раз, когда вы увидите два параллельных резистора, вы можете найти это уравнение и использовать его, чтобы уменьшить их до одного резистора. Чтобы убедиться, что вы получили правильный результат, помните, что общее сопротивление должно быть меньше наименьшего из двух резисторов.
Резисторы, включенные последовательно и параллельно
Изучая электрический ток, мы обычно описываем сопротивление как препятствие на пути тока. Резисторы — это устройства, которые оказывают сопротивление току. В нашей повседневной жизни наши устройства имеют более одного сопротивления в цепях. Становится необходимым изучить влияние различных расстановок сопротивлений и их влияние на цепь. Часто в реальных ситуациях требуется рассчитать требуемое сопротивление для полной цепи или иногда для части цепи. В таких случаях может пригодиться знание расчета эквивалентных сопротивлений, давайте подробно рассмотрим эти понятия.
Резисторы и сопротивления
Резисторы — это электрические устройства, которые ограничивают протекание тока в цепи. Это омическое устройство, что означает, что оно следует закону Ома V = IR. Большинство схем имеют только один резистор, но иногда в схеме может присутствовать более одного резистора. В этом случае ток, протекающий по цепи, зависит от эквивалентного сопротивления комбинации. Эти комбинации могут быть сколь угодно сложными, но их можно разделить на два основных типа:
- Серийная комбинация
- Параллельная комбинация
Серийная комбинация
На приведенном ниже рисунке три резистора соединены последовательно с батареей напряжением V. после другого. Ток через каждый резистор одинаков. На рисунке справа показано эквивалентное сопротивление трех сопротивлений. В случае последовательного соединения сопротивлений эквивалентное сопротивление определяется алгебраической суммой отдельных сопротивлений.
Пусть V 1 , V 2 и V 3 будут напряжениями на всех трех сопротивлениях. Известно, что ток, протекающий через них, одинаков.
V = V 1 + V 2 + V 3
Expanding the equation,
IR = IR 1 + IR 2 + IR 3
R = Р 1 + Р 2 + Р 3
Параллельное соединение
На приведенном ниже рисунке показаны три резистора, которые соединены параллельно с батареей напряжением В. При этом типе соединения резисторы обычно подключаются к параллельным проводам, исходящим из общей точки. В этом случае напряжение на каждом резисторе одинаково. На рисунке справа показано эквивалентное сопротивление трех сопротивлений.
Связь между напряжением и током определяется выражением,
V = IR
Это может быть переписано, так как
I = V/R
будут напряжения на отдельных резисторах,
I 1 = V/R 1 , I 2 . = V/R 2 , I 3 = V/R 3
Суммарный ток через все сопротивления составит
Подстановка выражений для отдельных напряжений,
I = V/R 1 + V/R 2 + V/R 3
Пусть эквивалентная емкость R,
V/R = V/R 1 +V/R + V/R 3
При упрощении вышеприведенного уравнения соотношение принимает вид
Примеры задач
Вопрос 1. Три резистора сопротивлением 3, 5, , и 10 Ом соединены последовательно. Найдите эквивалентное сопротивление системы.
Ответ:
Формула для последовательности сопротивления задается,
R = R 1 + R 2 + R 3
. Дано: R 1 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3
6. R 2 = 5 и R 3 = 10
Заменить эти значения в уравнении,
R = R 1 + R 2 + R 3
ентали
⇒ R = 18 Ом
Вопрос 2: Три сопротивления 2, 2 , и 4 Ом соединены параллельно. Найдите эквивалентное сопротивление системы.
Ответ:
Формула для параллельного сопротивления определяется,
Дано: R 1 = 2, R 2 = 2 и R 3 = 4
withTITITINGITITIONITIONITIONITION в уравнении
⇒
⇒
⇒ Ω
Вопрос 3: Найдите эквивалентное сопротивление для системы, показанной на рисунке ниже.
Ответ:
Формула для параллельного сопротивления определяется,
, а формула для серии сопротивления определяется,
R = R 1 + R 2 + R 1 + R 2 + R 1 + R 2 + R 1 + R 2
+ R = R 1 + R 2
+ 3 + ….
Комбинация параллельных и последовательных сопротивлений.
Подставив эти значения в уравнение,
R 1 = 10 Ом, R2 = 2,5 Ом
R= R 1 + R 2
⇒ R = 10 + 2,5
⇒ R = 12,5
⇒
⇒
⇒ ω
Вопрос 4: Найдите эквивалентную сопротивление для системы, показанной на рисунке.
Ответ:
Формула для параллельного сопротивления определяется,
, а формула для серии сопротивления определяется,
R = R 1 + R 2 + R 1 + R 2 + R 1 + R 2 + R. 3 + ….
Комбинация параллельных и последовательных сопротивлений.
Заменить эти значения в уравнение,
R 1 = 100 Ом, R2 = 25 Ом
R = R 1 + R 2
⇒ R = 100 + 25
⇒ R = 125
⇒
⇒
⇒ Ом
Вопрос 5: Найдите эквивалентное сопротивление для системы, показанной на рисунке ниже.
Ответ:
Формула для параллельного сопротивления определяется,
, а формула для сопротивления последовательности задается,
R = R 1 + R 2 + R 3 + R 2 + R 3 + R 2 + R 3 + R 2 + R 3 + R 2 + R 3 + R 2 + R 3 + R 2 + R 1 + R 2 + R + …
Комбинация параллельных и последовательных сопротивлений.