21讲:实训 主板维修原则与技巧

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授课对象专业

应用电子技术教学时数4课时

授课

班级

11高16班 章节题目主板维修原则与技巧

教学目的(含技能要求)知识目标:通过对主板故障检修实训,使学生掌握“三定”检修思维的具体意义、步骤和方法。

能力目标:通过对主板自检“不读CPU”故障的检修,使

学生学会使用“三定”检修思维进行检修电路故障。

教学重点

使用“三定”(定位、定点和定件)的检修思维检修电脑主板故障教学难点

诊断CPU 的工作条件(核心供电、PG 信号、时钟信号、复位信号)是否确立教学方法

讲授法,演示法,讨论法,提问法教学资

电脑主板及CPU 、内存、微机电源、数字万用表、示波器、故障诊断卡、假负载等问题引入电脑如何热启动?

如何突出重点用图片和视频,让学生了解主板各部分功能。难点与重点讲解方法

Ppt 、学生观看,师生互动、讨论。1、 故障现象:主板自检“不读CPU”。

湖南商业技术学院教案

课程名称:主板技术维修 授课时间 2013年 11月12日

板书设计二、原因分析:

(1)前端总线参考电压(V_FSB_VTT)不正常。(2)CPU电源好电路产生的PG信号不正确。

(3)CPU时钟脉冲产生电路输出的时钟信号不正常。

(4)CPU复位电路产生的复位信号不正确。

(5)CPU核心供电电路输出的供电电压不正常。

(6)BIOS芯片内部程序代码出错。

教学反思教学要有耐心!教学过

教学内容

教学回顾

新课导入

【复习提问】时间:5分钟

1、主板自检“不读CPU”故障的故障现象是什么?答:主板通电后无反应,故障诊断卡上的数码不跳变,只显示为“00”。

2、主板自检“不读CPU”故障的原因是什么?

答:(1)前端总线参考电压(V_FSB_VTT)不正常。

(2)CPU电源好电路产生的PG信号不正确。

(3)CPU时钟脉冲产生电路输出的时钟信号不正常。

(4)CPU复位电路产生的复位信号不正确。

(5)CPU核心供电电路输出的供电电压不正常。

(6)BIOS芯片内部程序代码出错。

【引入新课】 时间:3分钟

1、 如何判定故障电路?(定位)

新课讲授

视频演示

教师讲解

学生思考2、 如何在故障电路中找出故障点?(定点)

在故障点上如何快速找到故障元件?(定件)

【讲授新课】 总时间:30分钟

采用“三定”法逐步缩小故障范围:定位、定点、定件

第一步:观察故障现象 (时间:2分钟)

在主板上安装CPU、内存,接上微机电源,并在主板的IDE接口上插上主板故障诊断卡。接通电源,观察诊断卡上的数码灯是否跳变。结果:无反应、无跳变,显示代码为“00”。

第二步:故障定位(时间:18分钟)

取下CPU,换上假负载。进行以下的检测:

1、 用数字万用表测量前端总线参考电压

(V_FSB_VTT)。(时间:3分钟)

前端总线参考电压(V_FSB_VTT)正常值

为1.45V。它是CPU核心供电电路正常工作的控制信号,经过反相放大后为VID_GD#信号。

VID_GD#信号为低电平时,CPU核心供电电路才进入工作状态。

2、用数字万用表测量CPU核心供电电压。(时间:3分钟)

使用假负载时CPU供电电压为:1.45V。如果CPU供电电压不正常(VCCP为零或者远远地偏高、偏低),说明CPU供电电路有问题。

3、用示波器测量CPU时钟信号。(时间:3分钟)

使用假负载时,CPU时钟脉冲信号的频率约

为100MHz,峰值约100mV。一般情况是要么有、要么无时钟信号。如果用数字万用测量电压,大约为0.45V。CPU无时钟信号,说明时钟产生电路有问题。

4、用数字万用表测量CPU的PG信号。(时间:3分钟)

Ppt演示

难点讲解

教学小结

CPU的PG信号正常为高电平,电压约

为1.45V。一般情况是要么正常要么无电压。无电压说明CPU的PG信号电路有问题。

5、用数字万用表测量CPU的复位信号。(时间:3分钟)

CPU的复位信号正常为高电平,电压约

1.45V。一般情况是要么正常要么无电压。无电压说明CPU的复位信号电路有问题。

6、推断BIOS芯片内部程序代码出错。(时间:3分钟)

如果以上检测的前端总线参考电压和CPU的四大工作条件(核心供电、PG信号、时钟信号、复位信号)均正常,则故障很可能是BIOS芯片内部程序代码出错引起的。验证方法是:用示波器测量BIOS 芯片的片选信号(CE/CS)。

片选信号的脚位:长形BIOS为22脚,方形BIOS为23脚,串行8脚的BIOS为第1脚。

正常的片选信号:正脉冲,脉冲宽度约0.5秒,峰值约1V P-P。如果片选信号正常,说明CPU 的基本工作条件已经建立,应该是BIOS自检程序出错的原因导致故障产生的。

第三步:故障定点(时间:5分钟)

在故障电路确定后,沿供电流程或信号流程,进一步缩小电路的范围到故障的分界线上,判定故障点,然后在故障点中找出故障元件。

举例:经过测量,得知前端总线参考电压

(V_FSB_VTT)不正常。则围绕该电压产生的流程进行逆向追踪。

1.2V(V_FSB_VTT)←

—1.8V(VCC_DDR)←—5VDIMM

如果检测时发现:1.8V的VCC_DDR电压正常,而无1.2V的V_FSB_VTT电压,则可以判定故障点是1.2V的V_FSB_VTT稳压电路。

第四步:故障定件(时间:5分钟)

在故障点确定后,在故障分界线之后的电路中

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