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1. Les condensateurs - présentations et problèmes possibles 1.1 C'est quoi un condensateur ? C'est un composant électronique qui permet de stocker et de rendre des charges électriques. Voici quelques exemples de condensateurs traversants : ![]() 1.2 Les condensateurs servent à quoi sur mes Amiga ? En général, ils servent pour le "découplage". Pour faire simple, ils "nettoient/stabilisent" une tension. Les composants électroniques ont besoin d'énergie pour fonctionner. On retrouve cette énergie sous forme d'électricité (en provenance d'un bloc d'alimentation externe sur nos Amiga). Les composants électroniques sont sensibles aux variations électriques et, hélas, un bloc d'alimentation parfait n'existe pas : il est donc nécessaire de "nettoyer" le plus possible ces tensions aux points sensibles du circuit imprimé ("PCB"). Exemple ci-dessous pour chaque circuit intégré (U34, U35, U36 et U37). On peut voir la mise en parallèle sur leurs alimentations de plusieurs condensateurs de 0,33µF (330 nF). ![]() ![]() (Audio) Soit dans le cadre d'AOP (Amplificateur Opérationnel) ![]() (Reset) Soit dans le cadre d'un circuit de "temporisation" pour la réinitialisation de l'A500/A600 Tout d'abord, il existe plusieurs familles de composants :
![]() Les condensateurs traversants sont les tubes cylindriques que l'on va retrouver en masse sur un A500. Ils sont pour la plupart polarisés (comprendre qu'ils ont un sens de montage, comme les piles. Un côté négatif et un côté positif). Bien sûr, ils ont des valeurs précises qui se mesurent en Farad, ainsi qu'une tension max en Volt. Ils en existent de différentes marques, qualités, spécification. Ces condensateurs dits "chimiques" sont donnés pour une durée de vie entre 25 à 30 ans. Bien sûr, il n'y a pas de date unique et cela dépend de beaucoup de facteur. Comme le nombre d'heures d'utilisation, le nombre de PowerON électriques, l'environnement d'utilisation, etc. On retrouve plusieurs problèmes sur ces condensateurs :
Ici, c'est la batterie de cet Amiga 500 Plus qui a coulé (même principe que les condensateurs). Les dégâts sont apparents dans la zone de la batterie ou le circuit imprimé n'a même plus de vernis. Le support de Gary a aussi bien morflé ainsi que les circuits intégrés du DATA-PATH. Sans oublier les broches du connecteur d'extension mémoire (vert de gris). ![]() Certains vias ont franchement une sale tête. Des soudures semblent ternes car aussi attaquées. À ce stade, les dégâts sont assez importants et nécessitent réparation : recréation des pastilles et micro-câblage ("wrap"). 1.4 Mais pourquoi retrouve-t-on systématiquement des problèmes liés aux condensateurs sur nos Amiga ? Dans les années 1990 (1999 à 2007), l'industrie a connu ce que l'on a appelé "The capacitor plague". Cela était dû, entre autres, à un problème de formule chimique incorrecte, certains fabricants ont produit en masse des condensateurs défectueux (production de condensateurs contrefaits). Le problème ayant été découvert bien plus tard, ces composants avaient déjà été montés et ils ont fait de gros dégâts dans beaucoup de matériels électroniques. 1.5 Pourquoi est-il crucial de remplacer les condensateurs sur Amiga 600, 1200 et 4000 ? Parce qu'ils sont concernés par la "plague" des condensateurs : condensateurs défectueux/contrefaits. On est en plein dedans au niveau date. C'est un problème reconnu et connu avec le recul. Les condensateurs utilisés sur les modèles 600, 1200 et 4000 utilisent un électrolyte liquide qui a tendance à s'échapper avec le temps, même si l'ordinateur n'est pas utilisé. L'Amiga 4000 est doublement menacé. En plus des condensateurs CMS sur la carte mère, il possède souvent une batterie NiCd pour l'horloge interne. Cette batterie finit par couler et libère une substance alcaline qui détruit les circuits logiques environnants et les supports de puces. 1.6 Quels sont les signes visibles ou audibles d'un condensateur qui fuit (odeur de poisson, corruption audio, instabilité) ? Sur du CMS, il n'est pas forcément évident de différencier un condensateur hors service ou mourant d'un "normal". Il faut regarder la zone qui gravite autour de lui pour voir des attaques d'électrolyte, soudure terne, pastille terne, changement de couleur du circuit imprimé/pistes. Tout changement physique, donc qui se voit, est déjà un signe que la problématique est là. Il ne faut pas oublier que le condensateur est enfermé dans les coques de nos Amiga. Entendre ou sentir un condensateur qui émet un son aigu, une odeur, n'est pas toujours une évidence. D'abord parce que la plupart du temps, cela se fait petit à petit. Quant au son, à moins de n'avoir aucun bruit dans la pièce, on n'entendra rien. Pareil pour l'odeur, ce ne sont pas des choses qu'il faut "attendre" pour faire un remplacement de condensateur. Si on est déjà dans ces signes, c'est que le mal a déjà commencé. Bien sûr qu'un condensateur peut produire un son aigu très fort, mais ce genre de soucis apparaît sur des tensions plus importantes. Tensions que l'on retrouve, par exemple, dans les moniteurs et/ou blocs d'alimentation. Avant qu'un condensateur explose, il faut dépasser, et de beaucoup, sa tension maximale. Si c'est le cas... cela veut dire que votre tension "problématique" a déjà été dispatchée sur l'ensemble des composants Amiga (comprendre : très gros risque de casse et pas que les condensateurs). Quant à l'odeur, elle apparaît en général quand l'électrolyte a coulé et que le condensateur et/ou son composant chauffe sur celui-ci. L'instabilité peut aussi apparaître, mais, si c'est le cas, c'est qu'il y a déjà de gros problèmes comme :
N'attendez surtout pas la problématique mais intervenez en prévention en changeant vos condensateurs et en utilisant une alimentation neuve avec ou remise à neuf par remplacement des condensateurs (ex : PowerShark). 2. Les condensateurs - solutions et réparations 2.1 Dégâts des condensateurs, est-ce récupérable ou pas ? Il n'existe pas de réponse générique à cette question. Si l'attaque est uniquement "de surface", alors oui, cela reste réparable. Après, tout est une question de temps et donc forcément de frais. Si l'attaque est plus profonde... il n'y a pas de miracle, c'est la structure même du cuivre qui est attaquée. A moins d'avoir des nano-robots qui recréeraient de la matière (ce qui, pour l'instant, n'existe pas), il n'y a pas de miracle. Il est toujours possible de bricoler, de faire des ponts, de fixer mais tout cela à une limite. 2.2 OK, mais du coup, je fais quoi avec mon Amiga ? Prendre contact sur un forum Amiga et pas un forum généraliste et demander de l'aide, un avis sera une des premières choses à faire. Des photos vont surement vous êtes demandées afin de mieux répondre à la question. Bien faire attention aux réponses des personnes par rapport à leur profil : il n'y a pas pire que l'ultracrépidarianisme. Le mieux, j'aurais tendance à dire, prenez contact avec une boutique Amiga et demandez de l'aide. Ensuite, n'y allons pas par quatre chemins, même si vous ne voyez rien, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de dégâts. Il faut systématiquement changer ces condensateurs (on parle ici des composants CMS donc A600 et A1200). Les condensateurs traversant sur les circuits imprimés de nos Amiga sont visiblement beaucoup moins concernés. 2.3 Alors quoi ? Direction YouTube et Castorama ? Non, surtout pas. On parle ici de compétence technique et pas de bricolage. Fuyez ceux qui se présentent en tant que réparateur d'électronique sans avoir de compétences dans le domaine. Personne ne naît avec la science infuse, tout s'apprend, que ce soit à travers des livres et des vidéos OU des diplômes. Mais plusieurs composantes restent obligatoires :
2.4 Mais ça à l'air super simple quand on regarde les vidéos ! Tout est "simple" pour quelqu'un qui a l'habitude d'effectuer ces tâches. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, ne touchez à rien. Vous risquez d'aggraver les dégâts, les rendre irrécupérables ou vous devriez payer plus cher pour la réparation que si vous n'y auriez pas touché. Après... c'est un choix. Si vous touchez et que vous faites plus de dégâts, il faudra assumer les galères et les frais. En imaginant que le réparateur veuille bien passer après des bêtises et que cela reste réparable. À noter qu'il ne faut pas confondre un "réparateur électronique" et quelqu'un qui fait du "cap-kit". Un réparateur sait lire un schéma électronique, identifié les composants et comprendre leur fonctionnement, se servir de divers appareils, etc. Attention aussi au pseudo-réparateur (plus bricoleur que réparateur d'ailleurs). Exemple, il propose de changer les condensateurs sans neutraliser l'électronique et de phase de nettoyage (pré & post manipulation). Car l'acide (non nettoyée, donc) continuera son petit travail en sous-marin. Idem pour le non-nettoyage du flux de soudure après (un flux de soudure non nettoyé peut engendrer des problèmes comme un court-circuit, une impédance trop forte, etc.). Pour effectuer un travail propre et qui dure dans le temps, il est nécessaire de :
3. Piles 3.1 Quels modèles d'Amiga sont les plus à risque concernant la corrosion par pile (A500 Plus, A2000, A3000, A4000) ? Tout matériel électronique, Amiga ou pas, avec une pile dit au lithium. Cela va de la carte accélératrice à l'extension de mémoire en passant par nos Amiga. 4. L'alcool isopropylique 4.1 A quoi sert l'alcool isopropylique ? C'est un nettoyant qui est proposé sous forme liquide (C3H8O). C'est un produit nocif qui requiert des procédures spéciales pour une manipulation. En général, en électronique, on l'utilise pour dégraisser les flux de soudures. Il a la particularité de s'évaporer très vite et peut être utilisé pour nettoyer des pièces que l'on ne peut pas nettoyer à l'eau (petit mécanisme, par exemple, roue, etc). 4.2 Puis-je utiliser l'alcool isopropylique pour nettoyer mon circuit imprimé ? Alors oui et non. Contrairement aux idées reçues, l'alcool isopropylique n'est pas un nettoyant d'acide/électrolyte. L'utiliser sur de l'électrolyte ne va clairement pas régler vos problèmes d'attaque du circuit imprimé. Dans un premier temps, il faut neutraliser l'électrolyte présent sur votre circuit imprimé. Le bicarbonate de sodium se trouve en grande surface et fera très bien le travail (dans la limite du raisonnable). Ajouté à celui-ci du vinaigre industriel (de préférence mais du vinaigre blanc fera l'affaire) plus une brosse souple et vous formerez un couple redoutable pour le nettoyage. Ensuite, vous pourrez penser à nettoyer la carte avec tout produit dégraissant du commerce ou à l'alcool isopropylique. Il est même tout à fait possible et sans aucun risque de nettoyer la carte à l'eau après avoir frotté le circuit imprimé avec une brosse souple avec, par exemple, du Mr Propre. Tant que la carte n'a aucun composant actif (batterie and co), Il n'y a aucun risque. Bien sûr, après un grand bain, il faut un séchage parfait. Attention : avant de remettre la carte sous tension, bien vérifier qu'il ne reste aucune goutte d'eau. Sinon... catastrophe assurée. Personnellement, une fois l'acide neutralisé, la carte est nettoyée au dégraissant standard donné plus haut, le tout bien rincé et essoré (délicatement, il ne s'agit pas non plus de vriller le circuit imprimé). S'ensuit une phase pour chasser le reste d'eau présent au compresseur d'air. Un léger séchage "au cas où" suivi d'une bonne grosse vérification. Le résultat est bluffant et permet, d'une part, la neutralisation de l'acide mais aussi de travailler sur un circuit imprimé propre. Suivant le travail effectué, ensuite sur le circuit imprimé, il sera possible que celle-ci ait certaines zones nettoyées à l'alcool isopropylique (ou acétone), et, si vraiment nécessaire, re-phase de nettoyage. Note : dans le doute, ne cherchez jamais à faire ce que vous n'avez jamais fait sur du matériel rare (en l'occurrence nos Amiga). On s'entraîne d'abord sur de vieux circuits imprimés. 5. Condensateurs au tantale 5.1 On m'a parlé aussi de condensateurs au tantale, est-ce une bonne idée ? Sont disponibles à la vente plusieurs types de "fabrication" de condensateurs. Par exemple, des condensateurs polymère qui ne coulent pas (car électrolyte solide). L'option condensateur tantale est aussi disponible. L'avantage de ces derniers étant qu'ils ne couleront pas. Par contre, leurs corps sont vraiment collés au circuit imprimé de l'Amiga. Si pour une raison ou une autre, ils explosent (court-circuit ou tension trop forte appliquée à la bête), les dégâts sur le circuit imprimé risque d'être beaucoup plus important que des condensateurs "standards". Ceci car ils sont composés d'un matériau solide et non de blocs de papier superposé. Note : ils semblent aussi non adaptés pour tout circuit audio. Ceci dit, entre un Amiga tout au tantale ou en standard, vous n'entendrez pas de différence. ;) Normalement, ils doivent exploser vers le haut. ![]() 6. Alimentation 6.1 Et les blocs d'alimentation externes dans tout ça, on fait quoi ? Il existe plusieurs blocs externes d'alimentation pour Amiga. Certains sont moulés, d'autres non. Certains ont plus de composants que d'autres (et donc de meilleure qualité), tout dépend de la référence. Il est tout à fait possible et conseillé de changer aussi les condensateurs "chimiques" de nos alimentations (alias "PSU" - power supply unit). Il n'y a pas réellement de protection sur nos Amiga concernant les tensions, on retrouve bien quelques "filtres" et "condo" pour nettoyer au mieux les tensions mais c'est tout. Une alimentation qui enverra du 7V au lieu du 5V sur le VCC verra cette tension présente sur l'ensemble (pratiquement) des composants du circuit imprimé. Certains vont le "supporter", d'autres clairement non. Si vous avez un doute sur la qualité de votre alimentation, mesurez celles-ci (5V, 12V et -12V) avec un voltmètre. Le cas échéant, faîtes changer les condensateurs OU changez votre bloc d'alimentation par un neuf ou autres solutions :
Note : si vous avez un doute sur votre alimentation, remplacez l'Amiga par quelque chose qui consomme environ 20W (exemple : une lampe). 6.2 Peut-on utiliser une alimentation PC ATX sur un Amiga et quelles sont les précautions à prendre ? Oui, il est toujours possible d'utiliser une alimentation ATX mais il faut prendre quelques précautions. Déjà, viser une alimentation de qualité et pas un sous-produit à 10 euros. Bien vérifier les tensions à vide et en charge (utiliser une ampoule de 20 W pour mesurer en charge). Le VCC (tension d'alimentation positive) doit idéalement ne pas être supérieure à 5,2 V. Le -12 et 12 doit fleurer le plus possible avec cette tension même si c'est beaucoup moins important car utilisé uniquement dans certaines parties de nos Amiga (RS232, partie audio, etc.). 6.3 Quels sont les risques d'utiliser une alimentation d'origine non révisée sur une configuration avec carte accélératrice ? En un mot ? Boum ! D'abord, les alimentations ont déjà été prévues pour fonctionner avec du 220 V et non du 230 V. De plus, toute alimentation fonctionne avec des condensateurs "chimiques", on retombe donc sur la problématique connue de ceux-ci. Le risque, qui est réel, est que la tension s'emballe et que l'on dépasse le 5,2 V. Pour rappel, même si les composants sont en général assez solides, une tension supérieure à 5,2 V peut, selon la technologie des mémoires, griller instantanément celle-ci. Heureusement, sur nos Amiga et pas comme sur C64, les mémoires sont assez solides. Mais le risque est le dépassement des valeurs normales de fonctionnement et que les composants, dans un premier temps, chauffent puis meurent et entraînent avec eux d'autres composants. 7. Puces CIA 7.1 Comment tester les puces CIA si mon clavier ou mon lecteur de disquette ne répond plus ? Acheter un "Chip Tester Pro v2". Utiliser un autre Amiga et échanger les CIA avec l'utilisation de DiagROM ou ATK. Mise à jour ? Des questions/réponses non présentées dans cette FAQ ? Envoyez-moi un courriel et elles seront ajoutées à ce document.
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