PS5 Slim sin imagen: guía completa del mod interposer Realtek → Panasonic (instalación + BIOS)

📋 Índice de la guía (toca para ver)

Crédito y fuente: este mod es el MOD BR — REALTEK PARA PANASONIC, desarrollado por BGA TECH BRAZIL (técnico Alex) y liberado como proyecto open source: https://github.com/BgaTech-Brazil/Realtek-Panasonic. El procedimiento de este artículo sigue sus videos tutoriales, resumido aquí con palabras propias y notas de banco. La autoría del mod es 100% suya. Sus redes:

– YouTube: @bgatechoficial

– GitHub: BgaTech-Brazil/Realtek-Panasonic

– Tienda: bgatech.com.br

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El cementerio de las PS5 Slim sin imagen

Hay una falla que estaba convirtiendo PlayStation 5 en chatarra. La consola enciende normal —luz, ventilador, todo—, pero no da imagen. Ni por HDMI, ni reseteando, ni cambiando cable ni televisor. El cliente la lleva al taller, el técnico diagnostica, consigue el precio del repuesto… y el cliente abandona la consola. Así, una por una, se estaba armando un cementerio de PS5 Slim que nadie podía reparar a un precio razonable.

El culpable tiene nombre y apellido: Realtek RTD2175P, el controlador HDMI que Sony empezó a montar en las PS5 Slim. Y lo que hizo el técnico brasileño Alex, de BGA TECH, fue algo que nadie había logrado: quitar ese chip carísimo y poner en su lugar un Panasonic barato, usando una plaquita adaptadora (interposer) que él mismo diseñó. Lo documentó paso a paso en video, liberó los archivos de fabricación gratis en GitHub y mostró la consola funcionando al final.

El síntoma exacto (y sus variantes)

El circuito HDMI de Realtek no siempre muere de la misma forma. Según los videos, da tres síntomas distintos:

  1. Luz azul pulsante infinita: la consola enciende, el LED queda pulsando azul para siempre y nunca arranca. Este fue el caso del tutorial principal: una PS5 modelo CFI-20XX con placa EDM-044.
  2. Luz blanca sin imagen: enciende normal, luz blanca, pero no sale video por HDMI.
  3. No deja encender el aparato: en algunos casos ni siquiera completa el intento.

⚠️ Advertencia: la luz azul infinita también la causan las memorias, la APU o el SSD. No asumas que es el HDMI solo por el LED. La forma de confirmarlo está en la siguiente sección.

El culpable: el Realtek RTD2175P, «el cangrejo»

Desde mediados de 2024, las PS5 Slim de las series CFI-20XX y CFI-21XX cambiaron el controlador HDMI: pasaron del Panasonic MN864739 (el que traían las PS5 anteriores) al Realtek RTD2175P. En el gremio le dicen «el cangrejo», por el logo del cangrejo de Realtek.

¿Qué hace este chip? Es el que toma la señal de video que sale del APU y la prepara para salir por el puerto HDMI hacia el televisor: maneja los pares de datos de alta velocidad, la detección de conexión (hot plug), la comunicación con el televisor y su propia alimentación y reloj. Si él muere, el APU puede estar perfecto y la consola «viva», pero no sale ni un píxel por el HDMI.

Zona del Realtek RTD2175P en la placa EDM-044
Zona del Realtek RTD2175P en la placa EDM-044, justo debajo del puerto HDMI. Crédito de la imagen: FastTechStore.
Placa PS5 Slim EDM-044 completa
Placa PS5 Slim EDM-044 completa. Crédito de la imagen: FastTechStore.

¿Y por qué se quema tanto? Según explica BGA TECH en sus videos, el RTD2175P es sensible a descargas eléctricas y estática: un pico en la línea, conectar o desconectar el cable HDMI con los equipos encendidos, o una descarga atmosférica. El chip recibe el golpe y se va: la consola queda encendiendo sin imagen para siempre.

Por qué era una sentencia de muerte: el chip no se consigue

Aquí viene la parte dolorosa. Diagnosticar «se quemó el RTD2175P» era fácil; conseguir el repuesto era lo imposible:

  • La variante con «P» (RTD2175P) es específica de la PS5. El RTD2175 común (sin P) se consigue por R$40–80 (unos 8–15 dólares), pero no funciona en la PS5. No son intercambiables.
  • El RTD2175P no tiene disponibilidad como repuesto nuevo. Solo aparece usado, sacado de otra placa, en tiendas de AliExpress.
  • El precio encontrado en AliExpress por un RTD2175P usado: $296.82 dólares — y en el anuncio solo quedaba 1 unidad. Casi el valor de la consola.

📊 Dato clave: con el chip a $300, la reparación completa se iba a más de $450 dólares. A ese precio el cliente dice «me compro otra» y abandona la consola en el taller. Por eso BGA TECH lo llamó la «bomba Realtek»: una falla que estaba dejando PS5 inservibles por pura economía.

Anuncio del RTD2175P en AliExpress (precio verificado el 5 de octubre de 2026; puede variar).

Anuncio de AliExpress del Realtek RTD2175P

Captura del anuncio: Realtek RTD2175P usado a $296.82 — solo quedaba 1 unidad.

La solución: quitar el Realtek y poner un Panasonic

La idea de Alex fue tan lógica como audaz: si el Panasonic MN864739 (el chip que traían las PS5 anteriores) hace el mismo trabajo, es barato y se consigue nuevo por todos lados… ¿por qué no adaptar la placa para usar el Panasonic en lugar del Realtek?

Chip original (el que se quita)Chip del mod (el que se pone)
ModeloRealtek RTD2175PPanasonic MN864739
EstadoUsado, sacado de otra placaNuevo
Precio en AliExpress$296.82$3.89
DisponibilidadSolo quedaba 1 unidadMás de 3,000 vendidos, stock de sobra

El Realtek cuesta unas 65 veces más que el Panasonic. El Panasonic, además, es el chip que Sony usó durante años en las PS5 anteriores: un componente probado, no un experimento. Anuncio del MN864739 en AliExpress (precio verificado el 5 de octubre de 2026; puede variar).

Anuncio de AliExpress del Panasonic MN864739
Captura del anuncio: Panasonic MN864739 nuevo a $3.89 — más de 3,000 vendidos.

El chip Panasonic MN864739: el reemplazo

El Panasonic MN864739 es un encoder HDMI en encapsulado QFN-80 (80 pines, 10×10 mm). Es el chip que Sony montó durante años en las PS5 Fat y en las primeras Slim — un componente probado que maneja 4K y todas las funciones HDMI de la consola.

Chip Panasonic MN864739
Chip Panasonic MN864739 (QFN-80). Crédito de la imagen: Infinitydream.
Chip Panasonic MN864739, encoder HDMI en encapsulado QFN-80
El Panasonic MN864739: encoder HDMI en QFN-80, el chip que Sony usó durante años en las PS5.

⚠️ Nota: Panasonic no publica el datasheet del MN864739 (como tampoco Realtek publica el del RTD2175P). Los datos de pines y comportamiento salen de ingeniería reversa y de la experiencia del gremio.

Cómo el CXD busca al chip por I2C

Para entender por qué el mod necesita cambiar la BIOS, hay que ver cómo se comunican el CXD y el chip HDMI:

  1. El CXD (southbridge) es el maestro del bus I2C. Al encender, pregunta por el bus I2C en la dirección del Realtek RTD2175P, que es el chip que espera encontrar.
  2. Cada chip responde en su propia dirección. El Panasonic MN864739 responde en otra dirección distinta.
  3. Si las direcciones no coinciden, no hay comunicación: el Panasonic está ahí, pero el CXD llama a la dirección del Realtek y nadie contesta.
  4. La solución está en la BIOS: al flashear con la versión «Panasonic», se cambia la dirección I2C que el CXD busca. Ahora el Panasonic contesta y la comunicación se establece.

💡 Tip de banco: por eso el orden del trabajo es primero la flash y después el hardware: si la flash quedó bien, la consola deja la luz azul infinita y pasa a encender y apagarse — la confirmación de que el CXD ya está buscando al Panasonic.

Por qué lleva regulador: el AP2112K de 1.8V

La interposer no es solo un adaptador de pines — trae su propio regulador de voltaje AP2112K de 1.8V. ¿Por qué?

El Panasonic MN864739 necesita una alimentación de 1.8V estable y limpia para funcionar correctamente. El riel de 1.8V que viene de la placa de la PS5 puede tener ruido o no entregar la corriente que el Panasonic necesita en el momento del arranque. Si el chip no recibe su voltaje bien filtrado, no inicializa correctamente y la consola sigue sin dar imagen aunque todo lo demás esté perfecto.

El AP2112K es un regulador lineal (LDO) que toma el voltaje de entrada y entrega 1.8V regulados directamente al Panasonic, sin depender de la calidad del riel original. Va soldado en la misma interposer, en su posición marcada en la serigrafía. Es un componente barato (centavos de dólar) pero crítico: sin él, el mod no funciona de forma confiable.

En el video, BGA TECH lo explica: el regulador garantiza que el Panasonic tenga su alimentación independiente y estable, sin importar el estado del riel de la placa donante.

Por qué el RTD2175 sin la «P» NO sirve

Esto confunde a muchos: el RTD2175 común (sin P) se consigue fácil y barato (R$40–80, unos $8–15 dólares). Entonces ¿por qué no poner ese?

Porque no son el mismo chip:

  • El RTD2175P (con P) es una variante específica que Sony pidió para la PS5. Tiene diferencias internas en el firmware embebido y en cómo responde por el bus I2C.
  • El RTD2175 común tiene otra identificación I2C y otro comportamiento. La PS5 lo detecta como un chip desconocido y no lo inicializa.
  • No son intercambiables ni con reballing ni con ningún truco: el problema no es físico, es de identificación por software.

En cristiano: es como ponerle a un carro una llave que se ve igual pero tiene otro chip interno — la cerradura la rechaza. Por eso la única opción con el Realtek original era conseguir el «P» específico, que no se consigue nuevo y usado cuesta $296.82.

Comparativa completa: Realtek vs Panasonic

Realtek RTD2175P (original)Panasonic MN864739 (mod)
Precio$296.82 (usado)$3.89 (nuevo)
DisponibilidadSolo quedaba 1 unidadMás de 3,000 vendidos
EstadoUsado, sacado de otra placaNuevo de fábrica
Se consigue nuevoNoSí, por todos lados
El «sin P» sirveNo — no es compatibleN/A
Calidad—El mismo que Sony usó por años

El Panasonic cuesta 65 veces menos y se consigue nuevo sin problema. Por eso el mod tiene sentido económico.

📊 Dato clave — el truco del video: conectas la placa a la fuente de banco y miras el consumo:

  • Placa sana en rutina: al conectar, el consumo sube a unos 200 mA, hace la rutina y baja. Eso es normal.
  • Al encender con el Realtek muerto: el consumo se queda en torno a 158–170 mA y la luz azul pulsa infinitamente. El CXD (el southbridge, el que manda) ya encontró la falla en el circuito HDMI, entra en modo de falla y la APU ni siquiera llega a encender.
  • Si fuera falla de APU o memorias: el consumo se iría a 4, 5 o 6 amperios, porque la APU sí alcanzó a encender. Ese dato te descarta el HDMI de un plumazo.

En cristiano: luz azul + ~160 mA clavados = el Realtek está muerto. No necesitas medir nada más para cerrar el diagnóstico.

Diagnóstico previo completo — no cambies el chip por sospecha:

  1. Descarta lo externo. Otro cable HDMI, otro puerto del televisor, otro televisor.
  2. Revisa el puerto HDMI físico. Con buena luz y microscopio: pines doblados, suciedad, soldaduras frías.
  3. Mide alimentación del chip. Verifica que al RTD2175P le lleguen sus voltajes: 1.8V y 0.9V.
  4. Busca actividad. Con osciloscopio: el reloj de 25 MHz tiene que estar presente, y tiene que haber actividad en el bus I2C durante el arranque.
  5. Revisa protecciones y filtros. Un protector ESD en corto puede tumbar la señal sin que el chip esté dañado.

Cómo es la interposer y cómo consigue la conexión

La gente pregunta «¿pero cómo lo consiguió?» — cómo una plaquita logra que un chip Panasonic hable donde antes había un Realtek. La respuesta está en el diseño de la interposer, que es open source (los Gerbers están en el GitHub del proyecto).

La interposer es una PCB pequeña de doble cara que hace de traductora:

  • Abajo: tiene los pads en la posición exacta del Realtek RTD2175P original. Se suelda sobre los pads donde estaba el Realtek, usando la misma huella.
  • Arriba: tiene los pads en la posición del Panasonic MN864739, que es un chip más barato y fácil de conseguir.
  • En medio: las pistas internas de la interposer remapean cada señal del Realtek a su equivalente en el Panasonic. No es solo un adaptador físico — las conexiones están rutadas para que el CXD vea al Panasonic como si fuera el circuito HDMI que espera, una vez que la BIOS ya fue modificada para buscarlo.

Los archivos de fabricación (Gerbers) incluyen las capas de cobre frontal (F_Cu, con las pistas), la máscara de soldadura y la serigrafía con las referencias. Si mandas a fabricar la placa, JLCPCB o PCBWay te la hacen con esos archivos sin problema. O la compras ya hecha en bgatech.com.br.

Lo importante para la instalación: la interposer tiene un agujero central que sirve de referencia visual para alinearla, y una flechita que indica la orientación correcta. Esos dos detalles son los que usas en el paso de alineación.

Fotos de la interposer:

Vista superior (render) de la interposer
Vista superior (render): la cara donde va soldado el Panasonic, con la serigrafía de BGA Tech.
Vista inferior (render) de la interposer
Vista inferior (render): la cara que se suelda sobre los pads del Realtek.
Vista de capas de la interposer
Vista de capas: todas las capas superpuestas mostrando el ruteo interno de las señales.
Foto real de la interposer fabricada
Foto real: la interposer física ya fabricada.
Panel de fabricación de la interposer
Panel de fabricación: así salen de fábrica, en panel de 12 unidades.

La ingeniería reversa: pin por pin, sin datasheet, con osciloscopio

Esta es la parte que más respeta el gremio. El RTD2175P no tiene datasheet público: Realtek no publica la documentación de ese chip. Así que Alex tuvo que hacer ingeniería reversa a la antigua:

  1. Con el osciloscopio, midió pin por pin los 56 pads del chip en una placa buena: qué voltaje hay en cada alimentación (1.8V, 0.9V), dónde está el reset, dónde entra el reloj de 25 MHz, qué pines hablan por I2C, cuál es el hot plug y cuáles son los pares de datos que vienen del APU.
  2. Con ese mapa, diseñó la interposer redistribuyendo cada señal al pin correspondiente del Panasonic.
  3. Resolvió el problema del firmware: la consola busca al Realtek por el bus I2C, y el Panasonic responde en direcciones distintas. Eso quedó resuelto por software como parte del mod.
  4. El primer prototipo fue un «Frankenstein»: cortó con sierra un pedazo de placa de una PS5 Fat y lo usó como adaptador para probar el concepto. Funcionó. Después diseñó la PCB final.

Cuatro días de trabajo para pasar de «consola inservible» a «consola reparada con un chip de $3.89«.

Materiales y herramientas

El mod (hardware):

  • Placa interposer MOD BR (fabricada de los Gerbers del GitHub, o comprada pre-soldada en bgatech.com.br)
  • Chip Panasonic MN864739 NUEVO (~$3.89 en AliExpress).
  • Regulador AP2112K de 1.8V (va soldado en la interposer)
  • Capacitores reutilizados de la propia placa (se retiran durante la preparación y se vuelven a soldar encima de la interposer — vienen listados en el `PEÇAS.txt` del proyecto)
  • Esferas de soldadura de 0.45 mm

⚠️ Ojo con el «nuevo»: en el video advierte que el que venden como «nuevo» a veces viene ya con soldadura — o sea, no es nuevo de verdad. Ten a la mano un Panasonic sacado de una placa buena para descartar, por si al final no da imagen.

Herramientas:

  • Estación de aire caliente + cautín con punta fina
  • Microscopio
  • Programador T48 (el del video) o TL866 — cualquiera que grabe ese tipo de flash sirve
  • Socket SOP 8/16 de 150 mil para la flash
  • Multímetro y fuente de banco
  • Software Scan v3.0 (para editar el número de serie en la BIOS)
  • Los archivos de BIOS con Panasonic del proyecto (uno para EDM-040/044 y otro para EDM-050/051)

El orden del trabajo

  1. Software: modificar la flash (la «BIOS») para que en el arranque el chipset busque al Panasonic en vez del Realtek.
  2. Hardware: retirar el Realtek, preparar la zona, soldar la interposer, soldar el Panasonic y el regulador.
  3. Verificación: pruebas de consumo, continuidad y encendido final.

En el video hace primero la flash, porque así puede verificar que la modificación quedó bien antes de soldar nada: si la flash está correcta, la consola deja la luz azul infinita y pasa a encender y apagarse (porque ahora busca al Panasonic y todavía no lo encuentra). Ese cambio de comportamiento es tu confirmación.

Paso 1: respaldo y modificación de la flash

La flash es el chip donde vive el firmware de arranque. Al encender, el CXD va a la flash, carga su archivo y en ese archivo está la dirección I2C del circuito HDMI que debe buscar: la del Realtek. Hay que cambiarla por la del Panasonic.

1.1. Extraer la flash y leerla. Se retira el chip de la placa y se monta en el programador. En el T48: socket SOP 8/16 de 150 mil, pin 1 en la posición que indica el socket. El chip es un Winbond W25Q16JV (2 MB, la lectura es rápida). Si al leer aparece la cadena «Sony Computer» en el dump, la lectura salió bien.

💡 Dato clave del video: en ese programador hay que desmarcar la casilla de «verificar» antes de leer — si no la desmarcas, da error de lectura eternamente.

1.2. Guardar el original. Guarda ese archivo como el original del aparato del cliente (en el video lo nombra tipo `flash EDM044 tutorial`). No lo pierdas: es tu respaldo.

1.3. Mantener el número de serie del cliente. Con el software Scan v3.0 abres el dump original: te muestra región, MAC, WiFi, versión… lo que te importa es el número de serie de la placa. Lo copias (botón derecho → copiar). Después abres el archivo BIOS con Panasonic y en los campos manuales pegas el número de serie del cliente, le das a aplicar y el programa genera un archivo nuevo con el mismo nombre más «SN editado». Así, cuando el cliente revise la configuración de su consola, ve su número de serie.

1.4. Grabar y soldar de vuelta. Cargas el archivo Panasonic con el serial del cliente en el programador y lo grabas en la flash. Verificación con éxito = listo. Se suelda la flash de vuelta a la placa.

1.5. Prueba de comportamiento. Enciendes: la consola ya no se queda en luz azul infinita; ahora enciende y se apaga. Eso es exactamente lo que quieres ver: significa que la flash quedó bien y el chipset ahora está buscando al Panasonic (que todavía no está instalado). Si siguiera en luz azul, algo salió mal en la grabación.

⚠️ ARCHIVOS DE BIOS — CUÁL USAR SEGÚN TU PLACA (importante): BGA TECH ya subió las BIOS modificadas al proyecto. Hay dos archivos, y usar el correcto es crítico:

– Placas EDM-040 y EDM-044 → usar `EDM-040-J100-PANASONIC.BIN` (el archivo «40 con Panasonic«). La EDM-044 usa la misma BIOS de la 040, no hay archivo separado para la 44.

– Placas EDM-050 y EDM-051 → usar `BGA_EDM-051-PANASONIC-J104.BIN` (el archivo «51 con Panasonic«). Cualquier placa 50/51 que use Realtek usa este archivo.

Si flasheas la BIOS equivocada para tu placa, la consola no va a reconocer el Panasonic. Verifica el modelo de tu placa (viene impreso en el PCB) antes de grabar.

Paso 2: retirar el Realtek y preparar la zona

2.1. Quitar todos los capacitores alrededor. La interposer tiene que bajar y asentar sobre los pads. Si queda un solo capacitor estorbando, no baja. Se retiran todos los de la zona con aire caliente.

2.2. Limpieza total, sin perdonar nada. Hay que quitar toda la soldadura del área central: si queda aunque sea un poquito, la placa no asienta y no suelda.

💡 Truco del video para el centro: corta un pedazo de malla, lo doblas, lo agarras con la pinza y limpias con flux — así no corres el riesgo de detonar pads ni arrancar nada.

Los pads donde estaban los capacitores también se limpian completos. La zona donde va el otro chip (el Panasonic, encima de la interposer) no se limpia a fondo: ahí se estaña mezclando la soldadura original con soldadura nueva.

2.3. Limpieza final con alcohol. Cuando el centro está limpio y parejo, se pasa alcohol isopropílico. Tiene que quedar impecable.

Paso 3: el pulo do gato — la esferita de 0.45 en el centro

Este es el truco que hace que la interposer no se mueva. Con la zona limpia:

  1. Pones una esfera de soldadura de 0.45 mm justo en el centro del área, como referencia.
  2. Estañas los pads de la interposer (cara inferior).
  3. Presentas la interposer sobre la zona, alineando el agujero central con la esferita y la flechita en la orientación correcta.
  4. Con aire caliente a 350–360 °C, movimiento circular, 30–40 segundos, sin parar la mano. Jamás 400 °C — la interposer se burbujea.
  5. Mientras está caliente, aprietas suavemente con la pinza para que baje y asiente. El ventiladorcito ayuda a enfriar sin soltar la presión.

Paso 4: soldar el Panasonic y el regulador

Con la interposer ya fija:

  1. Se suelda el Panasonic MN864739 en la cara superior de la interposer, a unos 370 °C.
  2. Se suelda el regulador AP2112K de 1.8V en su posición.
  3. Se vuelven a soldar los capacitores que se retiraron en el paso 2, encima de la interposer.
  4. Cola UV después de soldar, nunca antes. Si la pones antes, se mete debajo y cuando aprietes la placa no baja.

Paso 5: verificación

  1. Continuidad: verifica continuidad en los inductores, en el reset, y en las líneas de data y clock.
  2. Prueba de consumo: conectas a la fuente de banco y enciendes. Si el consumo salta a ~3 A y la consola se apaga, es buena noticia: la plaquita fue reconocida, la comunicación funcionó, la consola salió del estado de 160 mA. La parte de comunicación está bien.
  3. Prueba final: con la fuente de 21V y el HDMI conectado, luz blanca = está arrancando. En el video se ve la consola funcionando con imagen y el número de serie del cliente intacto en la configuración.

La placa EDM-050: qué cambia

El proceso es exactamente el mismo, con dos diferencias:

  1. El circuito HDMI está en el lado B de la placa (el lado opuesto al de la EDM-044).
  2. Otro archivo de BIOS y otro punto de referencia: se graba la BIOS «51 con Panasonic» (no la 40), y el agujero de referencia para alinear es otro — se centra el agujerito del medio y se alinea contra el punto que muestra en el microscopio (en la 44 se alinea por un furo, en la 50 por otro). Todo lo demás — temperaturas, esferita, apretar, tests — igual.

Consejos de banco que no están en el manual

💡 Cola UV: después de soldar, nunca antes. Si la pones antes de soldar la interposer, se puede meter debajo y cuando aprietes la placa no baja. Primero todas las soldaduras, después la cola para que no se mueva al soldar el Panasonic.

💡 Nunca pares la mano con el aire caliente sobre la interposer: burbuja segura.

💡 370 °C para el Panasonic, 350–360 °C para la interposer, jamás 400 °C.

💡 Ventiladorcito soplando después de cada soldadura grande: enfría sin que tengas que soltar la presión.

💡 Disipador recortado para las pruebas: corta el disipador original y deja solo el pedazo que calza, así pruebas sin bregar con metal líquido.

💡 Si no da imagen al final: repasa los cuatro lados del Panasonic con la punta fina, y si sigue sin dar, cambia el chip por uno de placa buena conocida. Descarta el chip antes de culpar a la interposer.

💡 Guarda siempre el dump original de la flash del cliente antes de grabar nada.

Qué trae el repositorio, archivo por archivo

  • `README.md`: la documentación general — objetivo del proyecto, etapas de desarrollo, advertencias de responsabilidad.
  • `PS5_MOD_REALTEK_PANASONIC_GERBER.zip`: los archivos de fabricación de la PCB en formato Gerber. Con esto cualquier fabricante de PCBs puede producir la interposer.
  • `PEÇAS.txt`: la lista de piezas — el regulador AP2112K de 1.8V más los capacitores reutilizados.
  • `EDM-040-J100-PANASONIC.BIN`: BIOS modificada para placas EDM-040 y EDM-044.
  • `BGA_EDM-051-PANASONIC.BIN`: BIOS modificada para placas EDM-050 y EDM-051.
  • `Imagens/`: fotos del diseño de la placa.

Videos de referencia

Video tutorial de BGA TECH BRAZIL — Fuente: YouTube/@bgatechoficial
Video de BGA TECH BRAZIL: PS5, resolvemos la bomba de Sony (CFI-20XX / CFI-21XX) — Fuente: YouTube/@bgatechoficial
Video de BGA TECH BRAZIL: PS5 bomba Realtek, primer mod del mundo (proyecto 100% open source) — Fuente: YouTube/@bgatechoficial

Archivos del proyecto

Descargas directas

Todos los archivos del proyecto en un solo paquete:

  • Descarga los archivos desde el repositorio oficial del proyecto en GitHub — incluye:
  • Planos Gerber de la interposer (para mandar a fabricar a JLCPCB o PCBWay)
  • BIOS `EDM-040-J100-PANASONIC.BIN` (para placas EDM-040 y EDM-044)
  • BIOS `BGA_EDM-051-PANASONIC-J104.BIN` (para placas EDM-050 y EDM-051)
  • Lista de piezas `PEÇAS.txt` (regulador AP2112K + capacitores)
  • Fotos del diseño

También disponible en el repositorio original: https://github.com/BgaTech-Brazil/Realtek-Panasonic

Advertencias

⚠️ Advertencias:

  • Esto es microsoldadura avanzada: QFN de 56 pines, interposer fina que se burbujea si te descuidas, y una flash que hay que leer y grabar bien. Si no dominas el aire caliente, practica primero en placas muertas.
  • Usa siempre la última revisión del repositorio antes de fabricar o instalar.
  • Abrir la consola y soldar en la placa anula la garantía de Sony: trabajo para consolas fuera de garantía.
  • El proyecto está pensado para técnicos con experiencia (el propio README lo dice): multímetro, osciloscopio, microsoldadura y lectura de esquemas.

Para quién es este mod (y para quién no)

Es para ti si: eres técnico con estación de aire caliente y experiencia en QFN, te llegan PS5 Slim sin imagen con el RTD2175P confirmado, y quieres ofrecerle al cliente una reparación que sí pueda pagar. También si quieres estudiar el proyecto: es open source de verdad, con Gerbers y documentación para aprender cómo se diseña una interposer.

No es para ti si: estás empezando en microsoldadura (practica primero con placas muertas), si el diagnóstico no está confirmado, o si buscas una solución «plug and play» sin soldar. Esto es trabajo de banco fino, no un accesorio.

Preguntas que caen en el taller

¿Sirve para la PS5 Fat o la original? Las PS5 anteriores ya traen el Panasonic MN864739 de fábrica, así que no necesitan el mod. El mod es para las Slim CFI-20XX y CFI-21XX que traen el Realtek.

¿El Panasonic da la misma calidad de imagen? Es el mismo chip que Sony montó durante años en las PS5 anteriores, manejando 4K y las funciones HDMI de la consola. No es un reemplazo «de segunda»: es volver al componente que ya estaba probado.

¿El cliente pierde la garantía? Abrir la consola y soldar en la placa anula cualquier garantía de Sony

, como toda reparación de placa. Es un trabajo para consolas

fuera de garantía.