Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Εργαλεία και ανταλλακτικά
- Βήμα 2: Αποσυναρμολογήστε τον εκτυπωτή
- Βήμα 3: Συναρμολογήστε τα μέρη
- Βήμα 4: Δοκιμάστε τον συνδετήρα κορδέλας κύριας πλακέτας
- Βήμα 5: Δοκιμή παλμογράφου
- Βήμα 6: Δοκιμή πολύμετρου στην ενότητα WiFi
- Βήμα 7: Δοκιμή παλμογράφου της μονάδας
- Βήμα 8: Τα Pinouts
Βίντεο: Ενότητες Live Reverse Engineering WiFi: 8 βήματα (με εικόνες)
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Μου αρέσει να επαναχρησιμοποιώ όσα περισσότερα εξαρτήματα εργασίας μπορώ. Αν και είμαι αντίστροφος μηχανικός WiFi εκτυπωτών, αυτή η μέθοδος λειτουργεί σε πολλές άλλες συσκευές.
Σας παρακαλούμε; μην αποσυνδέετε απλώς τα απαρχαιωμένα ηλεκτρονικά, στη συνέχεια αναμένετε να βρείτε τα φύλλα δεδομένων για σωζόμενα εξαρτήματα και μονάδες στο διαδίκτυο. Πέρα από την ιδιόκτητη γνώση, όσο πιο παρωχημένο είναι το μέρος, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι να βρεθεί ένα φύλλο δεδομένων σε αυτό το στοιχείο.
Κάνε αυτό που κάνω? πρώτα ανακαλύπτω αν λειτουργεί το μηχάνημα. Δεν χρειάζεται να λειτουργεί σαν καινούργιο, χρειάζεται απλώς να λειτουργεί αρκετά για να κάνει διαγνωστικά. Ανοίξτε το και δείτε αν μπορείτε να βρείτε τα φύλλα δεδομένων για τα στοιχεία που θέλετε να σώσετε. Και αν δεν μπορείτε να βρείτε τα φύλλα δεδομένων για τα εξαρτήματα, αντιστρέψτε τα.
Από αυτόν τον εκτυπωτή ήθελα να σώσω τη μονάδα WiFi και την οθόνη COG LCD. Αργότερα θα κάνω αντίστροφη μηχανική στην οθόνη LCD.
Βήμα 1: Εργαλεία και ανταλλακτικά
Κατσαβίδια και πένσες για αποσυναρμολόγηση του εκτυπωτή.
Το παλμογράφο ή ο λογικός αναλυτής, ένας λογικός αναλυτής λειτουργεί καλύτερα, ωστόσο ένας παλμογράφος που εξοικονομεί ενδείξεις μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά.
Πολύμετρο για έλεγχο συνέχειας και βασικές τιμές.
Δεν χρειάζεστε ολόκληρο τον εκτυπωτή, αλλά θα χρειαστείτε το τροφοδοτικό, την κεντρική πλακέτα, τον πίνακα ελέγχου, την οθόνη LCD, τα καλώδια και τη μονάδα WiFi.
Βήμα 2: Αποσυναρμολογήστε τον εκτυπωτή
Διαχωρίστε τον εκτυπωτή και ταξινομήστε τα εξαρτήματα που θα χρειαστείτε, την κύρια πλακέτα, τον πίνακα ελέγχου, την οθόνη LCD, τα καλώδια και τη μονάδα WiFi.
Έψαξα στο διαδίκτυο και δεν βρήκα ένα φύλλο δεδομένων στη μονάδα K30345 WLAN WiFi με pinouts. Αυτή η ενότητα έχει 8 ακίδες και πολλές μονάδες WiFi χρειάζονται μόνο τέσσερις ακίδες, + τάση, γείωση, δεδομένα + και δεδομένα -.
Τακτοποίησα αρκετά μέρη ώστε η οθόνη LCD να εμφανίζει κωδικούς σφάλματος.
Δεν θα είναι όλες οι συσκευές ίδιες, οπότε μπορεί να χρειάζεστε περισσότερα εξαρτήματα από ό, τι εγώ για αυτόν τον εκτυπωτή.
Βήμα 3: Συναρμολογήστε τα μέρη
Συγκεντρώστε τα εξαρτήματα που θα δοκιμάσετε και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
Όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, θα πρέπει να μεταβεί σε λειτουργία διάγνωσης.
Μόλις ολοκληρώσει τα διαγνωστικά θα πρέπει να εμφανίζει κωδικούς σφάλματος, αυτό είναι φυσιολογικό.
Βήμα 4: Δοκιμάστε τον συνδετήρα κορδέλας κύριας πλακέτας
Ξεκινήστε δοκιμάζοντας το σύνδεσμο κορδέλας WiFi στην κύρια πλακέτα χρησιμοποιώντας το πολύμετρο.
Αποσυνδέστε τη μονάδα WiFi και μετρήστε την τάση κάθε πείρου από το βύσμα της κορδέλας στη γείωση στην κύρια πλακέτα μία κάθε φορά. Καταγράψτε τις εξόδους με απενεργοποιημένο τον εκτυπωτή.
Στη συνέχεια, μετρήστε την τάση κάθε πείρου από το σύνδεσμο κορδέλας στη γείωση, ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον εκτυπωτή έναν -έναν τη στιγμή που περιμένετε κωδικούς σφάλματος. Καταγράψτε τις εξόδους με την ενεργοποίηση.
Συγκρίνετε τις εξόδους του πείρου με την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση, δεδομένου ότι ο πείρος 7 είναι σταθερός 3,4 βολτ όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος, είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι ο πείρος 7 είναι VCC.
Βήμα 5: Δοκιμή παλμογράφου
Δεδομένου ότι οι ακίδες 2, 5 και 6, στον σύνδεσμο κορδέλας της κύριας πλακέτας δεν άλλαξαν ποτέ στα 0 βολτ, υποψιάστηκα ότι ήταν γειωμένοι ή δεν είχαν σύνδεση και τους έλεγξα με ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του παλμογράφου δεν υπήρξε καμία αλλαγή.
Ο πείρος 7 ήταν σταθερός 3,4 βολτ, οπότε υπέθεσα ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι ο πείρος 7 είναι VCC.
Οι ακίδες 1, 3 και 4 στα 1,5 βολτ θα μπορούσαν να είναι ένα σήμα που δείχνει χαμηλότερη από την κανονική τάση στο πολύμετρο, ωστόσο όταν τα έλεγξα με τον παλμογράφο δεν υπήρχε σήμα.
Ο ακροδέκτης 8 ξεκινά από 0 βολτ αυξάνεται στα 3,4 βολτ όταν είναι ενεργοποιημένος και στη συνέχεια πέφτει στα 0 βολτ όταν εμφανιστούν οι κωδικοί σφάλματος στην οθόνη. Υποψιάζομαι ότι ήταν Ενεργοποίηση ή διάγνωση.
Βήμα 6: Δοκιμή πολύμετρου στην ενότητα WiFi
Χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις συνέχειας του πολύμετρου μου, έλεγξα τις καρφίτσες στο σύνδεσμο κορδέλας με τη γείωση στη μονάδα WiFi μια καρφίτσα κάθε φορά και σημείωσα τα αποτελέσματα.
Στη συνέχεια δοκίμασα τα σημεία δοκιμής στη μονάδα WiFi με τις καρφίτσες στο σύνδεσμο κορδέλας και σημείωσα ποιο σημείο δοκιμής είναι ποια καρφίτσα.
Πήρα μια αντίσταση στις ακίδες 1, 2, 5, 6 και 8 στο σύνδεσμο κορδέλας με τη γείωση και 0 σύνθετη αντίσταση ή καμία αντίσταση στις ακίδες 3, 4 και 7 από το σύνδεσμο κορδέλας στη γείωση. Αυτό μου είπε ότι οι ακίδες 3, 4 και 7 είναι αλεσμένες.
Δεδομένου ότι οι ακίδες 2, 5 και 6 στον σύνδεσμο κορδέλας της κύριας πλακέτας ήταν γειωμένες ή χωρίς σύνδεση, και οι ακίδες 3, 4 και 7 μπήκαν στη γείωση στο σύνδεσμο κορδέλας των μονάδων WiFi. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η κορδέλα αντιστρέφεται μεταξύ των δύο συνδέσμων, έτσι ώστε ο πείρος 1 στην κύρια πλακέτα να είναι ο πείρος 8 στην μονάδα WiFi.
Δεδομένου ότι ο πείρος 7 στον κύριο σύνδεσμο της ταινίας είναι σταθερός 3,4 βολτ που θα κάνει τον πείρο 2 στη μονάδα WiFi VCC. Τώρα έχουμε 4 καρφίτσες στη μονάδα WiFi.
Καρφίτσα 2 VCC
Καρφίτσα 3 Gnd
Καρφίτσα 4 Gnd
Καρφίτσα 7 Gnd
Βήμα 7: Δοκιμή παλμογράφου της μονάδας
Επανασυνδέστε τη μονάδα WiFi και χρησιμοποιήστε έναν παλμογράφο δοκιμάστε τη μονάδα στα σημεία δοκιμής.
Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και καταγράψτε τις απαντήσεις μία ακίδα κάθε φορά καθώς ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή, παρακολουθείτε τους κωδικούς σφάλματος στην οθόνη LCD.
Αυτή τη φορά πήρα μια πολύ διαφορετική απάντηση από τις 5 ακίδες που συνδέονται με τα σημεία δοκιμής.
Το σημείο δοκιμής που συνδέθηκε με τον πείρο 2 στη μονάδα ήταν σταθερό 3,3 βολτ επιβεβαιώνοντας ότι ο πείρος 2 είναι VCC.
Το σημείο δοκιμής που συνδέεται με τον ακροδέκτη 1 της μονάδας πήγε από τα 0 βολτ στα 3,3 βολτ πίσω στα 0 βολτ στη συνέχεια πίσω στα 3,3 βολτ και παρέμεινε εκεί.
Την ίδια στιγμή που το σήμα στην ακίδα 1 έπεσε από τα 3,3 στα 0 βολτ και επέστρεψε στα 3,3 βολτ, το σημείο δοκιμής που συνδέθηκε με τον πείρο 8 πήγε από τα 0 βολτ στα 3 βολτ και παρέμεινε εκεί. Το Pin 8 το έκανε αυτό μόνο όταν η μονάδα WiFi ήταν συνδεδεμένη και η ακίδα 1 ήταν στα 3,3 βολτ. Αυτό με έκανε να υποψιάζομαι ότι η καρφίτσα 1 ήταν ενεργοποιημένη και ότι η καρφίτσα 8 ήταν έτοιμη.
Το σημείο δοκιμής που συνδέεται με τον πείρο 5 παρέμεινε στα 0 βολτ.
Το σημείο δοκιμής που συνδέεται με τον πείρο 6 είχε ένα επαναλαμβανόμενο σήμα που αναβοσβήνει συγχρονισμένο με τους κωδικούς σφάλματος. Αυτό με έκανε να υποψιάζομαι ότι ο εκτυπωτής προσπαθούσε να πει σε έναν υπολογιστή ότι δεν ήταν έτοιμος να λειτουργήσει και περίμενε μια απάντηση από έναν υπολογιστή που έκανε δεδομένα pin 6 στη μονάδα.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχε υπολογιστής που προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον εκτυπωτή που θα έπρεπε να βγάλει δεδομένα pin 5 από τη μονάδα.
Βήμα 8: Τα Pinouts
Ο ελάχιστος αριθμός καρφιτσών σε μια μονάδα WiFi είναι 4. VCC, Gnd, D+και D-. μπορούν να έχουν επιπλέον καρφίτσες VCC ή μπορούν να έχουν επιπλέον καρφίτσες Ground, Enable in, Ready out, Reset και NC ή No Connections.
Η μονάδα WiFi K30345 WLAN διαθέτει 8 ακίδες, Enable, VCC, Gnd, Gnd, D-, D+, Gnd και Ready.
Συνιστάται:
Ένας εξαιρετικά απλός τρόπος για να ξεκινήσετε με τον αυτοματισμό στο σπίτι χρησιμοποιώντας ενότητες DIY: 6 βήματα
Ένας εξαιρετικά απλός τρόπος για να ξεκινήσετε με τον αυτοματισμό στο σπίτι χρησιμοποιώντας ενότητες DIY: surprisedμουν ευχάριστα έκπληκτος όταν αποφάσισα να προσπαθήσω να προσθέσω κάποιους αισθητήρες DIY στον οικιακό βοηθό. Η χρήση του ESPHome είναι εξαιρετικά απλή και σε αυτήν την ανάρτηση, θα μάθουμε πώς να ελέγχουμε μια καρφίτσα GPIO και επίσης να λαμβάνουμε θερμοκρασία & δεδομένα υγρασίας από ασύρματο n
Relay Module Reverse Engineering: 4 βήματα
Relay Module Reverse Engineering: Αυτό το άρθρο δείχνει πώς να φτιάξετε το Relay Module που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Arduino και άλλες εφαρμογές όπως πίνακες κυκλωμάτων και άλλα έργα DIY. Με αυτό το σεμινάριο θα μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας μια μονάδα αναμετάδοσης. Τι είναι λοιπόν το ρελέ; Το ρελέ είναι ηλεκτρικό
Δημιουργήστε το πρώτο σας IOT χρησιμοποιώντας Arduino χωρίς πρόσθετες ενότητες: 5 βήματα (με εικόνες)
Δημιουργήστε το πρώτο σας IOT χρησιμοποιώντας το Arduino χωρίς πρόσθετες ενότητες: Ο κόσμος γίνεται πιο έξυπνος καθημερινά και ο μεγαλύτερος λόγος πίσω από αυτό είναι η εξέλιξη της έξυπνης τεχνολογίας. Ως λάτρης της τεχνολογίας πρέπει να έχετε ακούσει για τον όρο IOT που σημαίνει Internet of Things. Διαδίκτυο πραγμάτων σημαίνει τον έλεγχο και τη σίτιση των
Project 2: How to Reverse Engineering: 11 Steps (with Pictures)
Project 2: How to Reverse Engineering: Γεια σας φίλε Hobbyist, Ένας καλός μου φίλος είχε συγκεντρώσει πολλά εξαρτήματα μαζί με ένα Raspberry Pi για να αποκωδικοποιήσει το πρωτόκολλο RS232 σε TTL. Το τελικό αποτέλεσμα ρίχτηκε όλο σε ένα κουτί που περιείχε 3 κύρια συστατικά: έναν μετατροπέα ισχύος σε ισχύ τ
Reverse Engineering Ritter 8341C Protocol for ESP3866: 5 Steps
Reverse Engineering Ritter 8341C Protocol for ESP3866: Hi @all. Για τους δικούς μου μικρούς αυτοματισμούς σπιτιού χρησιμοποιώ κύριες πρίζες ελεγχόμενες 433 MHz. Έχω 3 σετ με διακόπτες DIP για να προσαρμόσω τη διεύθυνση. Αυτά λειτουργούσαν μια χαρά. Αλλά πριν από λίγο καιρό (ένα ή δύο χρόνια), αγόρασα ένα σύνολο πρίζων από το " ritter & quo