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电脑CPU核心供电处上下管D极对地阻值

电脑CPU核心供电处上下管D极对地阻值

电脑CPU核心供电处上下管D极对地阻值内容出处:易家电子CPU核心供电处上下管D极对地阻值(可大不可小)370针CPU座上管D极≥150Ω(品牌机只有80Ω左右)上管G极≥100Ω下管D极≥100Ω下管G极≥100Ω462针CPU座上管D极≥150Ω上管G极≥400Ω下管D极≥20Ω下管G极≥400Ω478针CPU座上管D极≥250Ω上管G极≥400Ω下管D极≥20Ω下管G极≥400Ω754针CPU座上管D极≥200Ω上管G极≥300Ω下管D极≥15Ω下管G极≥300Ω775针CPU座上管D极≥250Ω上管G极300Ω-500Ω下管D极≥15Ω下管G极300Ω-500Ω939针CPU座上管D极≥200Ω上管G极≥500Ω下管D极≥30Ω下管G极≥500Ω---------------------------------CPU核心供电电压范围!(在此范围内都是正常的)电压测试点370针CPU座核心电压 1.8-2.0V1.2-1.35V3-5V(少数老板.采用8角的针插式电压IC,下管为复合二极管)复位 1.2-1.5VU左右PG信号2-3.5V外核电压 2.5V(无此电压可上图拉丁)参考电压0.8-1.5V主时钟0.8-1.5V辅时钟 1.1-1.8V462针CPU座核心电压 1.6~1.8V参考电压 1.6V+0.8V+2.5V复位 1.5-1.6VPG信号≥1.25V478针CPU座核心电压 1.7-1.95V(常见)0.9-1.2V(848,865,875主板常见,上2.0G以上CPU)复位0.9-1.75VPG信号≥1.25V参考电压0.8-1.2V左右时钟0.2-0.5V(常见)0.9V左右(少见)775针CPU座核心电压0.9V/1.3V复位 1.2VPG信号1V时钟0.2-0.4V---------------------------------------南桥的8个工作条件(这里都是说的一般情况)①ATX+3.3V ATX3.3V短路要考虑网卡南桥北桥。

所有CPU插槽介绍(部分设计图_实物图)

所有CPU插槽介绍(部分设计图_实物图)

所有CPU插槽介绍(部分设计图,实物图)DIP 插槽DIP 代表Dual in-line package,在微电子学中也被称作DIL正常写法是DIPn n代表针脚数入DIP14DIP 用于集成电路中,入CPUDIP由仙童半导体公司(Fairchild Semicondutor)于1965年发明PLCC插槽全称Plastic Leaded Chip CarrierPLCC是一个四边有脚而中空的集成电路块PLCC插槽应对的是CPU Harris 80286-16 (下左图)INTEL 80286INTEL 80386SOCKET 1SOCKET 1 是第二个被设计出来的用于X86 微型CPU的标准SOCKETCPU插槽拥有169个PIN 适用于5-Volt, 16 到33 MHZ , 486 ,DX486, DX2 和DX4 系列CPUSocket 2SOCKET 2是SOCKET1的升级版本增加了对奔腾CPU的支持同时针脚数由原来的169 上升到238使用19*19的规格划分支持CPU 有5-volt, 25 到50 MHz 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, DX4 63 或者83 MHz,奔腾系列CPUSOCKET 3SOCKET 3的设计是为了数学协处理器芯片适用于INTEL 低电压CPU 对比于SOCKET2 ,它重新排列了针脚,并且省略了一个针脚SOCKET3 拥有237个针脚使用CPU 为3.3 V and 5 V, 25–50 MHz 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, 486OverDrive 和Pentium OverDrive 系列CPUSOCKET4设计于1993 是奔腾系列最早的CPU插槽,只能支持5V的奔腾CPU拥有273个针脚支持CPU:Pentium 60-66 MHz, Pentium OverDriveSOCKET 5SOCKET 5是针对第二代奔腾(非奔腾2)系列CPU设计出来的CPU插槽拥有320个针脚支持CPU:Intel Pentium (75 - 133 MHz)Intel Pentium Overdrive (125 - 166 MHz)Intel Pentium Overdrive MMX (125 - 200MHz)AMD K5 (PR75 - PR200)IDT WinChip (180 - 200 MHz)IDT WinChip-2 (200 - 240 MHz)IDT WinChip-2a (233 MHz)and compatibleSOCKET 6SOCKET 6 是SOCKET 3的改良版本,针对新款的80486系列CPU同时也是80486系列CPU的绝唱拥有235pin(针脚)支持CPU :Intel 80486DX4 and Pentium OverDriveSOCKET 7SOCKET 7 是取代SOCKET 5 的新型CPU插槽它不仅仅支持INTEL的CPU 同时也兼容了Cyris/IBM,AMD,IDT 等CPU 对比与SOCKET 5 ,SOCKET7 增加了一个针脚,拥有321个针脚支持CPU为:75–233 MHz Intel Pentium, AMD K5 through K6, Cyrix 6x86 (and6x86MX) P120–P233SOCKET5 和SOCKET 7——————至此,所有INTEL 兼容其他品牌CPU插槽结束——————————————下面是INTEL所有独立台式机插槽(不兼容其他品牌CPU)的信息SLOT 1SLOT 1是英特尔公司为取代Socket 7而开发的CPU接口,并申请的专利。

认识主板接口-(高清图解)

认识主板接口-(高清图解)

认识主板接口课前预习主板上插槽的位置还是比较固定的,看主板插槽的示意图有助于同学们熟悉接口位置。

至于这些接口的介绍,我们将在讲课内容中了解到。

有人问第一次安装主板时最怕什么?我怕配件接错线、硬件插错槽。

因为一旦插错,电脑多半倒霉。

现在我根本不用担心这个问题,因为主板接口设计实在是太科学了,只要我们看清了接口颜色、形状、标记等,想犯错都有难度。

不信的话,让我列出实例证明一下。

标记派:对准标记错不了拿起硬件、对准标记、接入接口。

这就是标记派的特点,抓住标记就等于摸清了这一派系的底儿。

代表:CPU插槽我们先来认识一下CPU插槽,从课前我们看到的主板整体图片可以得知,CPU 插槽在众多插槽中是比较显眼的。

由于我们常见的CPU只有Intel和AMD的,所以我们也只能看到这两家的CPU插槽。

AMD CPU采用的是传统的针脚式接口,所以插槽需要设计成很多孔。

Intel则把CPU上的针脚“插”在了主板上,而CPU上只留下一个个的金属触点(如图1)。

此设计一举两得,对于Intel来说,提高了CPU的良品率。

对于用户来说,插坏CPU上针脚的事情一去不复返。

这些针脚和小孔都有各自的功能,如数据传输、供电等。

一般来说,每当CPU内部结构有比较明显的变化时,针脚数量都会有一些变化,比如未来的Intel Nehalem 处理器会把北桥、显示核心都集成到CPU里面,这样针脚就会由现在的LGA 775接口变成LGA 1366接口。

Intel CPU插槽上的针脚图1 AMD CPU插槽上的插孔小贴士:LGA 775表示Intel针脚数,其中数字部分较重要,如“775”说明CPU上有775个针脚。

而目前AMD平台的AM2接口则有940个针脚。

主板设计者和CPU生产者为大家安装CPU可说是费尽心思。

我们以AMD平台为例,大家可以从图2中看到CPU左下角有一个金属三角形的标记,而CPU插槽也在同样的位置上有一个三角形。

当我们安装CPU的时候,首先把CPU插槽旁边的金属杆竖起来,然后对准这两个三角标志,水平轻放,最后把金属杆按下即可。

各型号主板通病

各型号主板通病

各型号主板通病1.品牌型号:智仁815EPT(红色长型板)所修网吧机约几十块,USB供电有问题,插USB设备很容易烧,机率50%,这个网吧的一百台机器,现在约五六十台我换过USB口,而且此板BIOS电路极易漏电,一般为用半年以上出问题,导致不开机,一测均是BIOS电池没电,换上以后,故障越发频繁,一两个月后还是没电,只有检修BIOS电路,把相关的二极管换掉才行. 2.MS-6566品牌型号:(微星)MS-6566845系列主板,此板cpu座极易空焊,几率占70%,现象为上假负载测试点正常,上CPU不过,显示CO或FF,把风扇摘掉,开机用手压CPU,走码!多数为CPU座空焊,少数为北桥虚焊! 3.昂达845系列主板品牌型号:昂达845PE,蓝色大板此板用过一段时间后,约一年左右,会出现一个严重的问题,无论你的电源多好,它的主供电电容极易鼓包,然后Q1极易击穿,此时记住,修此板前一定要先测北桥穿没穿,我修过30多块了,只要Q1短了,引起12V短路开机保护,那么此时北桥必穿,有个别朋友讲过Q1击穿不一定烧北桥,我要讲的是,在845系列主板中,北桥需要三组供电,其中有一组为CPU主供电,为Q1输出,Q1短路,12V进CPU主供电的同时也会进北桥,此时北桥在我手里击穿为100%,最起码昂达845系列主板是这样 4.华硕\华擎主板不开机很多新手在修华硕\华擎系列主板时,会发现主供电或内存供电鼓包,及时更换电容后,遇到不开机现象.更有甚者,烧过北桥,爆过电容等等.此时要注意,华硕\华擎主板的电容放置方法与其它主板是不相同的,正负极是相互调过来,与常规方法相反,新手可以仔细看一下!此时换反电容的正负极,会有很多你想像不到的事情发生,修一辈子也修不出来啊,呵呵.我修的这类板子中,有很多是别人搞过的,拿来一看,电容换反了.这个哥们修了五年主板了,在我们当地享有盛名,原来占市场80%份额,现在输的一蹋糊涂,就是因为不思进取,不用心研究东西. 5.佰钰815EPT主板品牌型号:佰钰815EPT主板绿色细长板此板有一款致命通病,使用一年多以后均开机不正常,而且越来越严重.你仔细看一下32.768K,它直接连南桥,没有谐振电容,所以它极易损坏,不良造成不开机现象.更换晶振后解决,修过了大约十块左右,故障一样,判断为通病.遇到此板不开机,多准备晶振吧,呵呵. 6.品牌:七彩虹845系列主板大家可能知道,七彩虹一般是包生产线的,很少有固定的板型,所以我也说不清它的具体型号,因为即使型号一样,板子一批一个样子,同样型号,出的板子都有可能有不同之处.此主板用过一段时间后,很容易出现走A7现象,那么此时内存供电管占80%,北桥空焊10%,其它故障占10%,就是说,只要走A7,大部分为内存供电管的问题.可能是当时包的这条生产线内存供电管选的是廉价的吧,省钱没好事儿啊,呵呵.7.强烈支持!ASUS 主板和ASROCK 主板的一个通病为内存供电部分一个4500M的8脚场管,极易损坏,出现无RST及内存不过,走A7 A8的故障,如无此管代换,可直接用线连接其1脚与5 6 7 8 脚,即可解决。

电脑cpu封装类型

电脑cpu封装类型

电脑cpu封装类型
CPU(中央处理器)是电脑的核心部件,它负责执行计算机的指
令和控制操作系统的运行。

CPU封装类型是指将CPU芯片固定在一个塑料或陶瓷基板上,并封装在一个金属外壳中的工艺。

下面介绍几种常见的CPU封装类型。

1. PGA封装
PGA封装(插针式网格阵列)是一种常见的CPU封装类型。

它将CPU芯片固定在一个陶瓷基板上,然后用插针连接到主板上的插槽中。

PGA封装可以提供较好的散热性能,因为CPU芯片可以直接接触散热器。

但是,它也容易受到插针松动或弯曲的问题。

2. LGA封装
LGA封装(陸格式網格陣列)是一种CPU封装类型,它将CPU芯片固定在一个塑料基板上,并使用一个金属锁定器与主板上的插座连接。

LGA封装比PGA封装更为可靠,因为它不容易受到插针松动或弯曲的影响。

此外,LGA封装也提供了更大的芯片表面积,可以提高散热性能。

3. BGA封装
BGA封装(焊球式网格阵列)是一种将CPU芯片固定在一个塑料基板上,然后直接焊接到主板上的一种CPU封装类型。

由于BGA封装不需要外部插座,因此它可以提供更高的芯片密度和更好的信号传输。

但是,BGA封装往往无法更换或升级,并且散热性能较差,因为芯片不能直接与散热器接触。

总的来说,不同的CPU封装类型各有优缺点,基于不同的需求和应用场景,选择适合的CPU封装类型非常重要。

主板维修收费参考标准

主板维修收费参考标准

其 它维修收费
参考标准
备注 不含基本维修费 含10元以下元件
根据容量 不含材料 不含维修费
备注
含元件费
维修项目
基本维修
扫描仪 U盘 MP3
维修内容
CD-ROM CD-RW
DVD DVD RW
MO 电源部分
机械部分 控制部分
电路部分 电路部分
参考收费标 准(元) 20 40-50.00 30-50.00 50-80.00 60-120 30-80 60 60-120 30-80 40-100
30-50 40-60 50-80 80-120 150-200
50 60 80 100 100 150 200 260 100-150 260-300 350-600 500-800
备注
不含20元以上元件
不含基本维修费 更换
14寸 15寸 17寸 21寸
50
60
维修
80
120
维修项目
电源 UPS 工控机 PLC
备注 含10元以下元件
不含元件费
不含基本维修费
不含基本维修费 不含基本维修费
整 机维修收费
参考标准
维修项目 基本维修
维修内容 维修判断\软件调试
修主板
按主板维修内容
修显卡
AGP/PCI
修内存
SDRAM/DDR
网络安装及调试
上门服务
注释基本维修收费:
测试、故障判断、确定原因
及含10元以下元件费用
参考收费标 准(元) 30-40
其它
其 它类维修收 费参考标准
维修内容
兼容机电源 品牌机电源
特殊电源 500W
500W以上 486 586

(整理)IntelCPU接口类型汇总.

(整理)IntelCPU接口类型汇总.

Intel CPU 接口类型汇总LGA 1155接口LGA 1155是Intel继LGA 1356之后的CPU插槽。

是最新的SNB平台处理器平台标准,Sandy Bridge是将取代Nehalem的一种新的微架构,将采用32纳米芯片加工技术制造。

Sandy Bridge 将是第一个拥有高级矢量扩展指令集(Advanced Vector Extensions)微架构”(之前称作VSSE),其重要性堪比1999年Pentium III处理器引入的SSE指令集。

这种新的指令能够以256位数据块的方式处理数据,因此数据传输将获得显著提升,从而加快图像、视频和音频等应用程序的浮点计算。

从理论上来讲,A VX指令集的引入使得CPU内核浮点运算性能提升到了2倍。

LGA 1156接口LGA 1156又叫做Socket H,是Intel在LGA775与LGA 1366之后的CPU插槽。

它也是Intel Core i3/i5/i7处理器器(Nehalem系列)的插槽,读取速度比LGA 775高。

LGA1366接口Intel将在下一代45nm Nehalem 系列处理器中开始使用新的LGA 1366接口.又称Socket B,逐步取代流行多年的LGA 775.从名称上就可以看出,LGA 1366要比LGA 775A多出约600个针脚,这些针脚会用于QPI总线、三条64bit DDR3内存通道等连接。

Bloomfield、Gainestown 以及Nehalem处理器的接口为LGA 1366,比目前采用LGA 775接口的Penryn的面积大了20%。

处理器die越大,发热量相对就越大,所以就需要散热效果更佳的CPU散热器。

而且处理器背面多出了一块金属板(和LGA 775接口外观雷同),目的是为了更好是固定处理器以及散热器。

LGA 1366对主板电压调节模块(VMR)也提出了新要求,版本将从11升级到11.1。

45nm Nehalem将带来Intel微处理器架构的又一次重大变革,不过仅就桌面而言,高端、中端和低端型号的具体架构又会各自有所不同。

主板维修教程之CPU供电电路原理及检修

主板维修教程之CPU供电电路原理及检修

CPU主供电损坏的特征,如一些网吧的,个人用户,单位用户可以很明显的看到周围电容鼓包漏液,电容防爆槽爆开,接到这样的主板,首先将鼓包漏液的电容进行更换,更换的耐压值可以大一点,容量可以误差不超过20%。
场效应管击穿,用万用表打在蜂鸣档上就可以判断出是哪个场效应管击穿。通过测ATX电源的接口对地数值也可以判断出来是5V不是12V击穿根据电容的特征去修。
由于主供电电路中的采用的是多项并联的关系,它每单项的供电,单项场效应管损坏,都会导致整个CPU供电电路的不稳定。所以要检修中不要盲目的去折看供电电路中的场效应管,可用断路法来排除,首先将场效管断开一组,然后再判断其好坏这个就是CPU主供电电路的检修流程。这就是整个CPU供电电路的检修流程。
CPU不工作,测试卡只跑00、CF、C0、FF等。不能跑到C1
CPU 主供电的检修流程图
注:常坏的元器件是电源控制芯片和场效应管以及R1限流电阻,一般CPU供电中15V,25V,主供电全无输出时电源控制芯片损坏的可能性最大,如果只有其中一项输出不正常,则是输出此项的场效应管坏的最多(如Q3的15V输出)。
那像有些主板它属于三相供电,在主板中多项供电也主是单项供电的并联,为了增大电流采取了并联关系,现在多数主板的供电电路都采用了两项电路,或多项设计,用力满足CPU高功耗的需求,使功率达到80瓦,工作电流达到50A。
采用多项供电不仅可以为CPU提供足够可靠的电能,还可通过分流的使作用使每项场效应管的负载减少,为主板的稳定运行创造一个良好的工作环境,三项供电电路采用Intel公司一个特定的工作模式。
南桥、北桥虚焊、不良,也会导致CPU不工作
内存没供电也会导致CPU不工作(相对板来说)。
CPU座的数据线,如果有一条和北桥开路,或短路,也会导致CPU不工作。最好有一个CPU灯座,放到CPU插座上,一通电,就知道哪条数据线开路,短路等,总比你一根根的去量CPU的数据线。

主板实操维修流程

主板实操维修流程

主板实操维修流程(一):目检(二):量ATX电源座的对地阻值20个脚电源7个接地24个脚8个接地橙色+3.3v———30Ω以上红色+5v————80Ω以上黄色+12v———200Ω以上蓝色-12v和白色-5v有可能无穷大——“1”⒈橙色+3.3v(1.2.11脚)短路:①查看插槽内有无短路(PCI AGP ISA)②拆除I/O、网卡、方形BIOS、时钟IC、声卡IC、电压IC、南桥芯片、北桥芯片。

③强制触发,触摸哪颗芯片发烫就拆哪颗。

⒉红色+5v(4.6.19.20脚)短路:①USB有无插坏②拆除I/O、网卡、长形BIOS、COM口控制芯片、电压IC、KB口、插槽(PCI AGP ISA)、CPU核心供电MOS管(早期370主板上管D极)③强制触发⒊黄色+12v(10脚)和P4小电源插头+12v短路(12v短路不能强制触发):①量上管D极有无短路(如短路,可能主板上下管烧坏、北桥烧坏.)②拆除COM口控制芯片、电压IC③PCI AGP ISA插槽内部有无短路(三)量CPU核心供电上下管D极对地阻值:⒈上管D极阻值偏小【排除MOS管D极与S极是否导通(MOS管是否坏)】:如上管D极与下管D极短路:①先拆除滤波线圈,换MOS管。

②可能北桥坏、南桥坏、贴片电容、电解电容坏⒉CPU核心供电上管D极完全短路:①上下管全部烧坏②拆除线圈后,两边都短路,不修。

(四):量显卡核心供电对地阻值(上排倒数第3脚,35Ω以上):短路:①排除供电MOS管是否坏②AGP槽内部有无连锡③北桥烧坏(如CPU核心供电短路,显卡核心供电也短,北桥烧坏)(五):量内存核心供电有无短路:SD——30Ω以上(168脚)DDR——15Ω以上(180脚)DDRⅡ——15Ω以上(238、197脚)如短路:①先排除供电MOS管②北桥坏(六):如以上无问题接下来上电⒈上电不触发,先查触发的工作条件:①9脚+5v经过三端稳压管变为一组+3.3vSB到南桥②电池电压2.5v以上③CMOS跳线2v以上④32.768要起振(32.768KHZ)⑤触发排针要有供电(3—5v,0.8v)⒉触发的形式:①南桥+I/O(一般INTER,NVIDIA)②南桥+门电路(VIA)③南桥独立(SIS)⒊I/O的型号:①参与触发的I/O:WINBOND(华邦)83627、83637、83977,ITE(凌阳)8712、8702,SMSC(史希思)LPC47M等②不参与触发的I/O:WINBOND(华邦)83697ITE(凌阳)8705、8708③特殊:SMSC这种I/O只要用在478和775系列的主板上,上CPU才能触发,因为此I/O的83脚是监控CPU的,此脚为3.3v,上CPU后,CPU把3.3v拉低为0时才能触发。

主板维修之主板诊断卡跑代码

主板维修之主板诊断卡跑代码

主板维修之诊断卡的简单使用在主板维修中有的时候我们不知道如何下手,那就让诊断卡来帮帮忙!诊断卡指示灯CLK 总线时钟--- 只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮,BIOS ----输入输出运行时对BIOS有读操作就闪亮。

IRDY ---(不知道是什么)OSC 振荡---ISA槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。

FRAME 帧周期---- PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。

RST 复位----开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常。

12V 电源----空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。

-12V 电源---- 空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。

5V 电源--------空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。

-5V 电源----空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。

(只有ISA槽才有此电压)3.3V 电源---- 这是PCI槽特有的3.3V电压,空板上电即应常亮!不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:OO-CO=C1-C3-Ob-Od-3d-42-6F-7F-FFFF-C1-1d-2b-3d-42-6F-7F-FFFF-d3-d4-Ob-2A-31-4E跑0E ,13 ,26, 2B ,31 ,38, 42, 48, 4E ,52, 58 ,6F ,7F, 85 或任一代码后跑00 ,FF都是正常的. 41(华硕部分板)除外,如果是以上代码还不能正常显示则重点查显卡部分。

上一篇:没有了下一篇:南桥发烫的维修及南桥击穿的判断方法主板诊断卡跑C0故障总结1、CPU座接触不良(CPU座虚焊)占多数;2、BIOS程序不对(经常刷错BIOS会导致这样的问题);3、I/O芯片损坏;(可能性比较大)4、南桥虚焊或南桥芯片损坏;(建议多挤压南桥试试)5、CPU控制总线出错;进行打阻值,有无短路或开路6、主板超频(478的板上会有100MHZ和133MHZ选项,据CPU选择适当的频率);7、北桥空焊或都北桥本身损坏。

华硕h610安装cpu教程

华硕h610安装cpu教程

华硕h610安装cpu教程
安装 CPU 是华硕 H610 的基本操作之一,在进行更换 CPU 或者更新系统时都需要
涉及到这一步。

本教程将向大家介绍如何正确安装 CPU。

首先,在开始安装之前,请确保你手头有必要的工具和材料,包括:
•CPU
•双面胶
•静电放电棒
•小螺丝刀
安装 CPU 的步骤如下:
1.首先,请关闭电源,并断开电脑的电源线。

2.然后,打开电脑的机箱,找到 CPU 插槽的位置。

3.接着,拿出 CPU,注意不要让 CPU 的触点接触到任何物体。

如果 CPU 已经有
双面胶了,可以跳过这一步。

4.在 CPU 表面均匀地填涂一层双面胶。

双面胶的厚度不宜太大,否则会影响
CPU 的散热性能。

5.将 CPU 放在 CPU 插槽的位置,注意 CPU 的触点必须对准 CPU 插槽的触点。

6.然后,用手按照 CPU 图示的方向将 CPU 插入 CPU 插槽中。

注意不要强行插入,
否则可能会损坏 CPU 或者 CPU 插槽。

7.将 CPU 安装好后,使用螺丝刀将 CPU 插槽的固定螺丝旋紧。

注意不要过分用
力,否则可能会损坏 CPU 或者主板。

8.安装完 CPU 后,请务必检查 CPU 和 CPU 插槽的接触情况,确保 CPU 和 CPU
插槽的触点完全接触。

9.安装完成后,把机箱盖子装回去,接上电源线,开机测试。

注意:在安装 CPU 的过程中,请务必注意静电安全,避免触碰电脑的金属部分。

如果你不确定自己的操作是否正确,建议请专业人员来帮助你安装。

CPU的插槽与选择

CPU的插槽与选择

E6xxx系列 Core 2 Duo的E6xxx系列处理器按性能从低到高包
括E6300(1.86GHz,2MB L2,1066MHz FSB)、 E6320(1.86GHz,4MB L2,1066MHz FSB)、 E6400(2.13GHz,2MB L2,1066MHz FSB)、 E6420(2.13GHz,4MB L2,1066MHz FSB)、 E6600(2.4GHz,4MB L2,1066MHz FSB)、 E6700(2.66GHz,4MB L2,1066MHz FSB)。
2006年12月,AMD发布了65nm工艺的Athlon 64 X2系列处 理器,采用Socket AM2接口,二级缓存提升至512KB×2, 包括Athlon 64 X2 5200+(2.7GHz)、5000+(2.6GHz)、 4800+(2.5GHz)、4400+(2.3GHz)、4000+(2.1GHz) 等型号。
(1)Core 2 Quad系列 酷睿2四核有Q6xxx和Q9xxx两个系列。 Q6xxx系列处理器按性能从低到高包括Q6600
(2.4GHz)、Q6700(2.66GHz)等型号。除主频不同外, 其他参数相同,都采用65nm制造工艺,LGA775接口;前 端总线频率1066MHz,共享8MB的二级缓存;核心电压 1.2V,TDP 95W;支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、 SSSE4.1多媒体指令集,具备EM64T 64位运算指令集, EIST节能技术 Q9xxx系列处理器按性能从低到高包括Q9300(2.5GHz, 6MB L2)、Q9450(2.66GHz,12MB L2)、Q9550 (2.83GHz,12MB L2)等型号。除主频、二级缓存容量不 同外,其他参数相同,采用45nm制造工艺,LGA775接口; 外频333MHz,前端总线频率1333MHz;核心电压1.2V, TDP 95W;支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、 SSSE4.1多媒体指令集,具备EM64T 64位运算指令集, EIST节能技术,支持VT虚拟技术。

主板上的一些专业术语解释

主板上的一些专业术语解释
1、3.3V一般为各IC供电,电压,由ATX电源橙色线直接提供。
2、1.8V-2.2V,由2个场效应管和电源IC(TL494CN)输出。
3、1.5V的由一个场效管输出(1084)。
上述的电源IC494CN和场效应管不是每种主板都是固定的,其它板有可能不是同一种IC和场效管。
注:在测场效应管或其它类型电源三极管时,一般测验它有电压输入输出则好,若有输入无输出电压,此管坏。
或I/O 芯片或南桥内部
COM口 无作用:75232的+-12V, I/O芯片,或芯片的供电
并行口无作用:查I/O芯片,和南桥
COM口和并行口还可以用CHECK IT 软件查故障所在
PS-2的鼠标无作用: 供电脚 I/O和南桥
声卡维修
1、 不2、 能检测:查供电,3、 主芯片,4、 晶振。
05—07 KEYBOARD有问题;4b 有显示;b9 除bus外,还有可能北桥,内存有问题。
╘B、╘5 内存有问题(北桥部分);53—54 开机,但不读内存,之前不开机;
╩ 显示部分短路;08—25 查北桥P部分;07 RTC
有显示后,屏幕提示的故障:
CPU频率错:查跳线、设置、时钟频率等
3d、42
4E 按F1
00 41 BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC
C1→05→C1→05(循环)
1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。
U1→05→U1→05(循环)
七、逻辑推理法:
主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。
非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器
插槽短路或人为短路(锡渣)
不开机的维修:

第一节 主板的认识

第一节 主板的认识

第一节主板的认识一:(1)要认识主板的品牌(2)认识主板的型号二:主要的元器件CPU座内存槽南北桥I/O 网卡声卡电源管理芯片BIOS 等三:ASUS 华硕ASROCK 华擎ABIT 升技ACORP 佰钰AOPEN 建基ATREND 中凌AOMG 奥美嘉ALBATRON 青云ASL翔升ASOURCE 源兴AXPER 倍嘉ARIMA 华宇光能ACER 宏基APPLE 苹果BIOSTAR 映泰BENQ 明基CTHIM 致铭CHAINTECH 承启COORFUL七彩虹CITOP 思普COMEON 科盟DATAEXPERT 联讯DFI 友通DIAMOND 帝盟DTK 创宏DDD三帝DAIMONDATA 凌钻DATALAND 迪兰恒进DELL戴尔ECS 精英EAGLE 金鹰FOXCONN 富士康FIC 大众FYI 福扬FREETECH 睿科FASTFAME 飞仕盟FOUNDER 方正GIGABYTE 技嘉GAINWARD 耕昇GVC 致富GAMEN 冠盟GALAXY 影驰GEEATWALL 长城HEDY 七喜HOXTEK 富本HP惠普HAIER 海尔INTEL 英特尔IWILL艾威JBOND 捷邦JETWAY 捷波J&W 杰微KEYWORLD 科沃达KOLOE 科脑LEADTEK 丽台LENOVO 联想LUCKY 联胜LANDER 建达蓝德LGDZ 联冠MSI 微星MATSONIC 松立MEGASTAR 皇朝MEGTRON 美创MIDA 美达MITSUMI美上美MAXSUN 铭瑄NEC 日电ONDA 昂达OMEGA 奥美嘉OCTEK 海洋PALIT 同德PCCHIPS 精威PARADISE 新天下PANAONIS 松下QILIN 麒麟QDI 科迪亚QUANTA 广达REDFOX 红狐SOYO 梅捷SPARK 斯巴达克SUPOX磐正SOLTEK硕泰克SHUTTE 浩鑫SOKING 硕箐SAPPHIRE 蓝宝SONY 索尼SAMSUNG 三星SALO 新蓝TEKRAM 建邦TOPSTAR 顶星TOSHIBA 东芝T&W 同维TYAN 泰安TONGGUAN 同冠UNIKA 双敏UNIARK 天虹UNIS 清华紫光VIA 威盛WARMER 华美XFX 讯景YIJIE 易捷YESTON 盈通YINHU 银狐ZELING 则灵ZIDA 华基ZOTAC 索泰三:主板的通病(1)主板的通病(2)主板的一些主要元器件(3)刷BIOS(4)华硕、华擎主板和一些品牌机电容反着装。

电脑维修-cpu 供电原理与维修(详)

电脑维修-cpu 供电原理与维修(详)

CPU供电电路原理及检修一、CPU供电电路原理CPU供电电路通常采用PWM开关电源方式供电,即由电源管理芯片根据CPU的电压需要,向MOS管发出脉冲控制信号,控制MOS管的导通和截止,再通过电感储能、电容滤波,向CPU输出稳定的核心工作电压。

当电脑开机后,ATX电源会输出各路电压供给主板,同时也输出+5V(或+12V)电压给电源管理芯片。

接着ATX电源检测到各路电压都正常的情况下(指各路负载正常,没有短路等),第八脚会输出PG信号(为高电平,比其它电压大约延时0.5秒左右),此信号经过主板处理后会送到电源管理芯片的PGGOOD引脚。

电源管理芯片在接收到PG信号后,内部开始工作,然后根据CPU提供VID信号,向MOS管输出相应的PWM脉冲控制信号(脉冲信号的宽度决定MOS管输出电压的高低),控制MOS管轮流导通和截止,输出CPU所需要的电压。

但此时的电压是脉动的矩形波,所以后面需要串接电感和并接电容,目的是为了把脉动直流滤波成平滑稳定的直流,以供给CPU工作。

二、CPU供电电路组成1) 电源管理芯片电源管理芯片负责识别CPU电源幅值,推动后级电路进行功率输出,常用电源管理芯片的型号有:HIP6301、ISL6537、RT9237、ADP3168、KA7500、TL494等。

HIP630X系列芯片是比较典型的电源管理芯片。

由著名芯片设计公司Intersil设计。

它支持两/三/四相供电,支持VRM 9.0规范,电压输出范围是1.1V ~ 1.85V,能以0.025V的间隔调整输出,开关频率高达80kHz,具有电流大、纹波小、内阻小等特点,能精密调整CPU供电电压。

2) 电感线圈电感线圈是由导线在铁氧体磁芯环或磁棒上绕制而成的。

有线圈式、直立式、和固态式等几种。

CPU 供电电路中电感线圈主要包括两种:滤波电感:对电流进行滤波。

储能电感:它和MOS管、电容配合为CPU供电。

另外根据线圈蓄能的特点,实际电路中常利用电感和电容组成低通滤波系统,过虑供电电路中的高频杂波,以便向CPU干净的供电电流。

CPU的内部物理结构

CPU的内部物理结构

CPU的内部物理结构CPU的内部物理结构介绍【转】使用电脑人几乎没有人不知道CPU,每个人都能说出一些关于CPU的知识。

那么你看到过CPU内部是什么样子的吗?下面可以让各位一探CPU内部秘密。

(1)CPU的基本结构:CPU一般包括三部分:基板、核心、针脚如上图,目前的CPU一般就是就是包括三个部分:基板、核心、针脚。

其中基板一般为PCB,是核心和针脚的载体。

核心和针脚,都是通过基板来固定的,基板将核心和针脚连成一个整体。

核心,内部是众多的晶体管构成的电路。

如上图,在核心放大图片中,可以看到不同的颜色的部分,同一个颜色代表的是为实现一种功能而设计的一类硬件单元,这个硬件单元是由大量的晶体管构成的。

不同的颜色代表不同的硬件单元。

需要注意的是,在实际的芯片中,并没有颜色的区分,这里只是为了直观,采用不同的颜色代表不同的硬件单元。

(2)CPU核心的基本单位——晶体管:我们常说到的AMD主流的CPU早期的Palomino核心和Thoroughbred-B核心采用了3750万晶体管,Barton核心采用了5400万晶体管,Opteron核心采用了1.06亿晶体管;INTEL的P4的Northwood核心采用了5500万晶体管,Prescott核心采用了1.25亿晶体管等等,其实指的就是构成CPU核心的最基本的单位——晶体管的数目。

如此庞大数目的晶体管,是什么样子的,是如何工作的呢?请看下图。

CPU核心内最基本的单位三极管然后将这样的晶体管,通过电路连接成一个整体,分成不同的执行单元,分别处理不同的数据,这样协同工作,就形成了具有强大处理能力的CPU了。

那么这些电路是怎么连接在一起的呢。

这就是下面要说的铜互连技术,请看下图。

CPU是以硅为原料上制成晶体管如上图,CPU是以硅为原料上制成晶体管,覆上二氧化硅为绝缘层,然后在绝缘层上布金属导线(现在是铜),独立的晶体管连接成工作单元。

现在采用了多层的铜互连技术。

这样传递的信号相互干扰更小,品质更好。

CPU针脚定义

CPU针脚定义

23. REQ[4:0]# •
這些訊號由CPU接到NB(北橋),當總線擁有者開始一個新 的交易時,由它來定義交易的命令。
23. RESET# •
I
Reset(重置訊號)
當Reset為High時CPU內部被重置到一個已知的狀態並且開 始從位址0FFFFFFF0H讀取重置後的第一個指令。CPU內部 的TLB(位址轉換參考暫存器)、BTB(分歧位址暫存器) 以及SDC(區段位址轉換快取記憶體)當重置發生時內部資 料全部都變成無效。 I Response Status(響應狀態)
7.) FERR# (浮點運算錯誤): 此PIN為一輸出訊號,當CPU內部浮點運算器發生一個Non-Masked Floating Point Error (不遮蔽的浮點運算錯誤) 時,FERR#會被CPU驅 動為LOW。 FERR#的功能與Intel387 Math Coprocessor ( 術學輔助處理器 ) 的 ERROR#訊號相同,為與DOS應用程式相容且提供DOS系統報告浮點 運算錯誤相同的模式。 動作說明 : 一 . Type : output 二 . Normal Voltage Status : High (1.5 V ) 三 . High Min Level : 0.8 V 四 . High Man Level : 1.2 V
當CPU的溫度傳感器偵測到CPU的溫度超過它設定的最高度 溫度時,這個訊號將會變Low,相應的CPU的溫度控制電路 就會動作。 I Power Good(電源OK)
22. PWRGOOD •
這個訊號通常由ICH(南橋)發給CPU,來告訴CPU電源已 OK,若這個訊號沒有供到CPU,CPU將不能動作。 I/O Command Request(命令請求)
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Socket 603
Socket 603的用途比较专业,应用于Intel方面高端的服务器/工作站平台,采用此接口的CPU是Xeon MP和早期的Xeon,具有603根
CPU针脚。Socket 603接口的CPU可以兼容于Socket 604插槽。
Socket 604
与Socket 603相仿,Socket 604仍然是应用于Intel方面高端的服务器/工作站平台,采用此接口的CPU是533MHz和800MHz FSB的
具体分为 Intel
普通CPU Celeron/Pentium4 : Socket 370 Socket 478 Socket 775
服务器CPU Xeon : Socket 603 Socket 604
因此总的来说CPU针脚数有越来越多的趋势,基本上可以认为针脚多的CPU其架构也越先进。但是任何事物都不是绝对的,例如AMD在移动平台上用来取代Socket 754的Socket S1其针脚数反而从754根减少到了638根。
业计算市场的关键所在。在当时标准服务器设计中,一般厂商只能同时在系统中采用两个 Pentium Ⅱ处理器,而有了Slot 2设计后,可
以在一台服务器中同时采用 8个处理器。而且采用Slot 2接口的Pentium Ⅱ CPU都采用了当时最先进的0.25微米制造工艺。支持SLOT 2接
口的主板芯片组有440GX和450NX。
根CPU针脚。随着Socket 939的普及,Socket 754最终也会逐渐淡出。
Socket 939
Socket 939是AMD公司2004年6月才推出的64位桌面平台接口标准,目前采用此接口的有高端的Athlon 64以及Athlon 64 FX,具有
939根CPU针脚。Socket 939处理器和与过去的Socket 940插槽是不能混插的,但是,Socket 939仍然使用了相同的CPU风扇系统模式,因
Pentium 4 EE、Celeron D等CPU。与以前的Socket 478接口CPU不同,Socket 775接口CPU的底部没有传统的针脚,而代之以775个触点,
即并非针脚式而是触点式,通过与对应的Socket 775插槽内的775根触针接触来传输信号。Socket 775接口不仅能够有效提升处理器的信
用多线程处理的点到点拓扑结构,支持200MHz的总线频率。
CPU是整个电脑的核心部件,将CPU翻过来,我们可以发现CPU有许多的针脚。这么多的针脚要和主板相连,就决定了主板的CPU接口会和其他接口不同。我们目前常见的有Socket和Slot两种接口,Socket接口利用底座的孔和处理器的针脚相连,然后通过CPU座的手柄将处理器固定在底座上。Slot接口是一种比较老的接口形式,它是和内存插槽一样,通过金手指进行连接的
Socket 423插槽多是基于Intel 850芯片组主板,支持1.3GHz~1.8GHz的Pentium 4处理器。不过随着DDR内存的流行,英特尔又开发了支
持SDRAM及DDR内存的i845芯片组,CPU插槽也改成了SocSocket 370
Socket 370架构是英特尔开发出来代替SLOT架构,外观上与Socket 7非常像,也采用零插拔力插槽,对应的CPU是370针脚。英特尔
公司著名的“铜矿”和”图拉丁”系列CPU就是采用此接口。
SLOT 1
SLOT 1是英特尔公司为取代Socket 7而开发的CPU接口,并申请的专利。这样其它厂商就无法生产SLOT 1接口的产品。SLOT1接口的
CPU不再是大家熟悉的方方正正的样子,而是变成了扁平的长方体,而且接口也变成了金手指,不再是插针形式。
SLOT 1是英特尔公司为Pentium Ⅱ系列CPU设计的插槽,其将Pentium Ⅱ CPU及其相关控制电路、二级缓存都做在一块子卡上,多数
Slot 1主板使用100MHz外频。SLOT 1的技术结构比较先进,能提供更大的内部传输带宽和CPU性能。此种接口已经被淘汰,市面上已无此
此以前用于Socket 940和Socket 754的风扇同样可以使用在Socket 939处理器。
Socket 940
Socket 940是最早发布的AMD64位接口标准,具有940根CPU针脚,目前采用此接口的有服务器/工作站所使用的Opteron以及最初的
Athlon 64 FX。随着新出的Athlon 64 FX改用Socket 939接口,所以Socket 940将会成为Opteron的专用接口。
Socket A
Socket A接口,也叫Socket 462,是目前AMD公司Athlon XP和Duron处理器的插座接口。Socket A接口具有462插空,可以支持
133MHz外频。
Socket 423
Socket 423插槽是最初Pentium 4处理器的标准接口,Socket 423的外形和前几种Socket类的插槽类似,对应的CPU针脚数为423。
目前CPU的接口都是针脚式接口,对应到主板上就有相应的插槽类型。CPU接口类型不同,在插孔数、体积、形状都有变化,
所以不能互相接插。
Socket 775
Socket 775又称为Socket T,是目前应用于Intel LGA775封装的CPU所对应的接口,目前采用此种接口的有LGA775封装的Pentium 4、
号强度、提升处理器频率,同时也可以提高处理器生产的良品率、降低生产成本。随着Socket 478的逐渐淡出,Socket 775将成为今后所
有Intel桌面CPU的标准接口。
Socket 754
Socket 754是2003年9月AMD64位桌面平台最初发布时的CPU接口,目前采用此接口的有低端的Athlon 64和高端的Sempron,具有754
AMD
普通CPU:Socket A(Socket 462) Socket 754 Socket 939
SLOT A
SLOT A接口类似于英特尔公司的SLOT 1接口,供AMD公司的K7 Athlon使用的。在技术和性能上,SLOT A主板可完全兼容原有的各种
外设扩展卡设备。它使用的并不是Intel的P6 GTL+ 总线协议,而是Digital公司的Alpha总线协议EV6。EV6架构是种较先进的架构,它采
Xeon。Socket 604接口的CPU不能兼容于Socket 603插槽。
Socket 478
Socket 478接口是目前Pentium 4系列处理器所采用的接口类型,针脚数为478针。Socket 478的Pentium 4处理器面积很小,其针
脚排列极为紧密。英特尔公司的Pentium 4系列和P4 赛扬系列都采用此接口。
类接口的产品。
SLOT 2
SLOT 2用途比较专业,都采用于高端服务器及图形工作站的系统。所用的CPU也是很昂贵的Xeon(至强)系列。Slot 2与Slot 1相
比,有许多不同。首先,Slot 2插槽更长,CPU本身也都要大一些。其次,Slot 2能够胜任更高要求的多用途计算处理,这是进入高端企
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