电脑主板元气部件介绍
简述计算机主板的基本组成部分
简述计算机主板的基本组成部分
计算机主板是计算机的核心组件之一,它是连接各个部件的桥梁。
主板的基本组成部分包括以下几个方面:
1.芯片组:芯片组是主板的核心部件,它由北桥和南桥两部分组成。
北桥主要负责连接处理器、内存和显卡等高速设备,南桥主要负责连接硬盘、USB、声卡等低速设备。
2.CPU插槽:CPU插槽是主板上用于安装处理器的接口,目前常
用的有LGA和PGA两种,一般使用LGA插槽的主板性能更佳。
3.内存插槽:内存插槽是主板上用于安装内存条的接口,常见的有DDR3和DDR4两种类型。
4.扩展插槽:扩展插槽是主板上用于安装扩展卡的接口,包括PCI、PCI-E等不同类型的接口。
5.电源接口:电源接口是主板上用于连接电源的接口,一般有
24pin和8pin两种规格,不同的规格适用于不同功率的电源。
6.硬盘接口:硬盘接口是主板上用于连接硬盘的接口,常见的有SATA和IDE两种类型。
B接口:USB接口是主板上用于连接USB设备的接口,一般
有2.0和3.0两种规格,3.0规格的传输速度更快。
8.声卡接口:声卡接口是主板上用于连接播放和录音设备的接口,常见的有3.5mm音频接口和HDMI接口等。
总之,计算机主板的基本组成部分包括芯片组、CPU插槽、内存插槽、扩展插槽、电源接口、硬盘接口、USB接口和声卡接口等,这
些部件的协调工作使得计算机系统能够正常运行。
计算机主板图解
计算机主板图解计算机主板是电脑的核心部件之一,可以说是整台电脑的中枢神经。
主板上集成了CPU、内存、显卡、声卡等各种重要的组件,它们协同工作,才能使电脑正常运行。
本文将从主板的组成结构、功用、接口等多个方面,带领读者全面了解电脑主板。
一、主板的基本组成结构主板主要由电子电路板、插槽、芯片、电容等组成。
在主板上,我们可以看到不同的芯片、插槽和其他元件,它们各自具有不同的功能。
下面我们分别来介绍一下这些组成部分。
1.电子电路板主板的电子电路板是主板上最重要的部分,它承载了主板上所有的电子元器件。
主板的电路板通常是蓝色或绿色。
蓝色电路板在市场上较为常见,它主要是由玻璃纤维和蓝色树脂构成的。
而绿色电路板主要是由玻璃纤维和绿色树脂构成的。
2.芯片主板上有很多芯片,它们各自担当着不同的任务。
例如,主板上的BIOS芯片一般安装在主板的最底层,用于存储系统启动和配置信息。
CPU芯片就是主板上最重要的芯片之一,它的主要作用是控制系统中的各个组件。
除了BIOS芯片和CPU芯片外,主板上还有很多其他芯片,例如南桥芯片和北桥芯片。
北桥芯片控制CPU、内存和AGP显卡之间的通信,而南桥芯片则控制各种输入输出设备的数据传输。
3.插槽主板上有许多插槽,它们用于连接各种扩展卡和其他硬件。
例如,我们可以通过PCI插槽来安装声卡、网卡等扩展卡,通过AGP插槽连接显卡,还可以通过SATA插槽连接硬盘。
4.电容主板上还安装了很多电容,它们主要是用来干扰抑制的,可以提高电路的稳定性和抗干扰性。
二、主板的功用主板是电脑最重要的部件之一,它可以说是整个电脑的中枢神经。
主板的主要作用如下:1.控制各个硬件之间的通讯主板可以控制各个硬件之间的通讯,包括CPU、内存、显卡、网卡等。
2.提高硬件的协同工作效率主板可以通过控制硬件之间的通讯,提高各个硬件之间的协同工作效率,从而提高整个系统的运行速度。
3.存储系统的重要信息主板上的BIOS芯片可以存储系统启动和配置信息,这些信息对于整个系统的运行都是至关重要的。
电脑主板基本元器件的介绍
主板基本元器件的介绍摘要本着大家共同提高看电路图的基本知识,现将电路中常见的原器件的原理并结合实际的电路图加以解释,达到理论结合实际的目的。
该文没有涉及到复杂的计算公式,详细的理论,只是一些基本知识的总结和概述。
关键词:电阻,电容,电感,二极管,三极管,MOS管第一章:电阻概述:电阻总体可以分做两类:线性电阻和非线性电阻。
该片文章中所提到的电阻均是贴片电阻。
1:线性电阻部分:1.1:定义:电阻两端的电压与通过它的电流成正比,其伏安特性曲线为直线这类电阻,称为线性电阻1.2:线性电阻(单个电阻)的种类:1. 5%精度的命名:RS-05K102JT2.1%精度的命名:RS-05K1002FTR----代表电阻S----代表功率05---代表英寸,05-表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示1210、12表示2512。
K---表示温度系数为100PPM102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=10000Ω=1KΩ。
1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=100000Ω=10KΩ。
J---表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T---表示编带包装常见的贴片电阻有(以下是按贴片电阻的大小划分)0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,25121.3:线性电阻(排阻)种类:一般有2两种A型排阻的引脚总是奇数的,它的左端有一个公共端(用白色的圆点表示)B型排阻的引脚总是偶数的。
它没有公共端实际在电路中用到的基本上是B型排阻。
RN(resistor network)的测量方法:如下图所示,只要测量pin1 and pin2的阻值即可怎么看排阻的大小:前2位是有效数字,后面一位是10的几次幂比如:102=1000ohm,822=8200ohm1.4:线性电阻的作用:线性电阻的总体作用可以概述为:限流与降压具体在电路中的应用有:1.在集成电路应用中有许多输入脚没有用到,需要预置一个电平值,使其稳定工作,值1就用一个电阻接高电平,叫做上拉电阻;值0就用一个电阻接地,叫下拉电阻.上拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在低电平!电阻同时起限流作用!2.在clock信号中增加电阻的作用:这个电阻的作用是减少信号的震荡,提高噪声裕量,但不用这个电阻一般也能工作.3.普通的分压作用4.普通的限流作用5.0ohm电阻的作用:5.1:跳线使用,美观整洁5.2:数字和模拟混合电路,要求2个地分开,有利于大面积铺铜。
电脑主板各个元气部件介绍.
为了提高我司维修工作人员整体素质,工程部特制作如下修理指南.此总结可以适用于我司修理的上岗前培训资料,在岗人员查阅资料.以后新电路的相关维修经验工程会做更新.维修基础一、电容篇1、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF3、电容容量误差表符号F G J K L M允许误差±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
4、故障特点在实际维修中,电容器的故障主要表现为:(1)引脚腐蚀致断的开路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏液后造成容量小或开路故障。
(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
二、二极管晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。
1讲电脑主板电子原件介绍
1讲电脑主板电子原件介绍电脑主板是电子设备中最重要的一个部件,它起着连接各个硬件设备和提供电源与信号传输的作用。
它由多个电子原件组成,这些原件共同协调运作,使电脑系统能够正常工作。
接下来,我将介绍一些常见的电脑主板电子原件。
1.CPU插槽:CPU插槽是主板上用于安装CPU的接口,不同的主板会有不同的插槽类型,以适应不同类型的CPU。
这个插槽通常由针脚和卡槽组成,确保CPU与主板之间的稳定连接。
CPU插槽还负责传输电源和数据信号。
2.内存插槽:内存插槽是主板上用于安装内存条的接口。
它通常有多个插槽,以支持多条内存的安装。
内存插槽可以是DIMM(双列接插模块)或者是SODIMM(小型双列接插型模块)类型。
内存插槽也负责传输电源和数据信号。
3.显卡插槽:显卡插槽被用来插入显卡,用于处理图形和视频信号。
显卡插槽通常是PCI Express x16插槽,可以传输高速数据和电源供应。
它们还可以支持多个显卡进行交叉配置,以提供更好的图形性能。
4.扩展插槽:扩展插槽用于安装其他扩展卡,如声卡、网卡、USB插槽等。
常见的扩展插槽类型有PCI、PCI Express和AGP。
这些插槽提供了额外的接口和功能,以满足用户个性化需求。
5.BIOS芯片:BIOS芯片是一块存储芯片,主板上的BIOS程序存储在其中。
BIOS (基本输入输出系统)是用于启动计算机和初始化硬件的固件。
当计算机启动时,BIOS芯片将读取并执行存储在其中的代码,以确保计算机的正常运行。
近代的主板上也有UEFI固件取代传统的BIOS。
6.南北桥芯片:南北桥芯片是主板上的两个重要芯片组,分别用于处理不同的功能。
北桥芯片负责与CPU和内存进行通信,而南桥芯片则负责与其他硬件设备进行通信,例如USB接口、SATA接口、以太网接口等。
这些芯片组起到了桥梁的作用,协调数据传输和控制信号流动。
7.电源插口:电源插口用于连接电源线,向主板和其他硬件组件提供电力所需。
主机板零部件介绍.
主机板零部件介绍.主機板零部件介紹一、主板是一個什麼概念?主板是電腦系統中最大的一塊電路板,它的英文名字叫做“Mainboard”或“Motherboard”,簡稱M/B。
它為CPU、內存和各种功能(聲、圖、通信、網絡、TV、SCSI等)卡提供安裝插座(槽);為各种磁、光存儲設備、打印和掃描等I/O設備以及數碼相機、攝像頭、“貓”(Modem)等多媒體和通訊設備提供接口,實際上電腦通過主板將CPU等各种器件和外部備有機地結合起來形成一套完整的系統。
電腦在正常運行時對系統內存、存儲設備和其它I/O設備的操控都必須通過主板來完成,因此電腦的整體運行速度和穩定性在相當程度上取決于主板的性能。
二、專有名詞術語:SIMM:Single inline Memory 單面記憶體模組USB:Universal Serial Bus 通用串列埠DIMM:Double inline Memory 雙面記憶體模組 POST:Power on self Test 開機自檢ISA:Industry standard Architecture 工業標準體系結構AMR:Audio/Medom Riser 音頻調制解調器卡IDE:Integrated Device Electonics 集成電路設備FDD:Floppy Disk Device 軟磁盤驅動器HDD:Hard Disk Device 硬磁盤驅動器COM:Component Object Model 通信端口LPT:Line Printer 在線打印機PS/2:Personal System/2 個人系統PCI:Peripheral Component Interconnect 外部部件連接器DMA:Direct Memory Acess 直接存儲器RTC:Real Time Clock 標準時鐘IRDA:Infra Red Data Associatior 紅外線搖控裝置BIOS:Basic Input Output System 基本輸入輸出系統VGA:Video Graphics Array 加速圖形端JP:Jumper 跳線CN:Connector 連接器F:Fuse 保險絲 D:Diode二極管C: Capacitance普通電容R:Resister普通電阻VR:Voltage Regulator Tube穩壓管RT: Resister Temperature 熱敏電阻三、什麼是Cache?所謂緩存就是高速緩沖存儲器,它位于CPU與內存之間,通常它SRAM(靜態存儲器)構成,容量小但存取速度快.由于DRAM是使用電容特性來儲存信息,存取速度慢,遠小于CPU 速度,為了實現速度的匹配,只能在CPU指令中插入等待,這樣會降低系統的執行效率,加入Cache就是為解決上述問題,即在CPU與主存之間加裝一個容量較小的SRAM作為高速緩沖存儲器,當合使用緩存時,在緩存中就保存有主存部分內容的副本,CPU在讀寫數據時,首先訪問緩存,由于緩存與CPU相當,所以CPU可以在零等等下完成指令執行,只有當緩存中沒有CPU所需的數據時,CPU才去訪問主存,從而提高CPU訪問數據的速度,提高系統性能四、主板上面的南北橋芯片是如何定義的?芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北橋芯片和南橋芯片.北橋芯片提供對CPU的類型和主頻、內存的類型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支持.南橋芯片則提供對KBC(鍵盤控制器)、RTC(實時時鐘控制器)、USB(通電串行總線)、Ultra DMA/33(66)EIDE數據傳輸方式和ACPI(高級能源管理)等的支持.其中北橋芯片起著主導性的作用,也稱為主橋(Host Bridge)除了最通用的南北橋結構外,目前芯片組正向更高級的加速集線架構發展,INTEL的820、815系列芯片組就是這類芯片組的代表,它將一些子系統如IDE接口、音效、Modem和USB直接接入主芯片,能夠提供比PCI總線寬一倍的帶寬,達到了266MB/S0五、什麼是AMR(Audio/Modem Riser)?AMR(Audio/Modem Riser,音頻/調制解調器插卡)插槽是INTEL公司開發的一种擴展槽標準。
计算机主板各部分介绍要点课件
扩展槽
01
02
03
04
扩展槽是主板上用于连接各种 扩展卡和外部设备的插槽。
常见的扩展槽类型包括PCI、 PCI-E、AGP等,每种类型都
有其特定的规格和用途。
扩展槽的数量和种类对于主板 的扩展性和兼容性具有重要影
响。
扩展槽的位置和布局对于机箱 内部的气流和散热性能也有一
定影响。
芯片组
芯片组是主板的核心组成部分,由一组芯片组成,负责 连接和管理各个部分。
任务。
BIOS/UEFI对于系统的稳定性和 性能具有重要影响,因此选择适 合自己硬件和需求的BIOS/UEFI
版本非常重要。
BIOS/UEFI的设置方法因主板品 牌和型号而异,因此建议参考主 板用户手册或官方网站上的指南
进行设置。
03 主板的附加部分
I/O接口
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02
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种类与数量
主板上的I/O接口类型和 数量因主板型号和设计而 异,常见的包括USB、 HDMI、VGA、PS/2等接 口。
常见的芯片组类型包括北桥和南桥,北桥负责高速数据 传输,南桥负责低速数据传输。
芯片组的质量和性能对于整个系统的性能和稳定性具有 重要影响。
芯片组的技术和规格不断更新换代,因此不同时期的主 板可能采用不同的芯片组。
BIOS/UEFI
BIOS/UEFI是主板上的基本输入 输出系统,用于初始化硬件、设 置硬件参数以及加载操作系统等
清洁主板
定期使用干燥的、不掉毛的布擦 拭主板上的灰尘和污垢,避免使
用含有酒精或氨水的清洁剂。
检查主板上的元件
定期检查主板上的电容、电阻等 元件是否有损坏或老化现象,如
有需要,及时更换。
保持适宜的环境
计算机主板各部分介绍PPT课件
• 详见P27-28页
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放映结束 感谢各位的批评指导!
谢 谢!
让我们共同进步
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声响以提示用户,在判断硬件故障时却起着至
关重要的作用。
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主板的命名
通常由四个部分组成
• 支持处理器类型 • 芯片组型号 • 芯片组类型 • 后辍
主板品牌:有数面个之多,常见的有:
华硕(ASUS) 技嘉(GIGABYTE) 精英(ECS) 微星 (MSI) 升技(ABIT) 磐正(EPOX) 双敏(UNIKA) 映泰 (BIOSTAR) 华擎(ASRock) 硕泰克(SOLTEK)
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主板上有没有集成网卡由主板厂商 决定,所以用户买到的主板上不一 定有网卡接口。而USB接口一般都 有,且目前都支持USB 2.0规范。
返28回
音频接口
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音频接口主要用于连接耳机和音箱。 它符合PC'99颜色规格,采用彩色 接口,容易辨别。其中蓝色接口为 Speaker接口,红色为Mic接口,绿 色接口为Line-in音频输入接口。
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BIOS芯片
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BIOS芯片
BIOS芯片实质上是一个ROM芯片,其
中保存电脑最重要的基本输入输出程
序、系统设置信息、开机上电自检程
序和系统启动自举程序。
返回12
芯片组
芯片组是主板的核心部分,按照位置不同, 通常把它们叫做南桥芯片和北桥芯片,通常 这两个芯片合称为芯片组。
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认识主板
2021/3/9
标准ATX结构的 Pentium 4主板
了解电脑主板的组成和功能
了解电脑主板的组成和功能电脑主板是一款电子设备,它在电脑中扮演着至关重要的角色。
主板连接了各种硬件组件,如中央处理器(CPU)、内存、显卡和存储设备等,使它们可以相互通信和协调工作。
了解电脑主板的组成和功能,有助于我们更好地理解电脑的工作原理和提升电脑性能。
本文将介绍电脑主板的组成和各个组件的功能。
一、主板的外观和基本组成电脑主板通常是一个长方形的电路板,其表面有一系列连接插槽和插座。
主板的颜色和材质可能因制造商而异,但基本功能和组成大体相同。
1. CPU插槽:位于主板的中央位置,用于安装中央处理器(CPU)。
CPU是电脑的大脑,负责执行各种计算任务。
2. 内存插槽:位于CPU插槽附近的位置,用于安装内存条。
内存条是电脑用于存储临时数据的地方,提供给CPU快速读取和写入数据。
3. 扩展插槽:位于主板的边缘位置,用于安装显卡、网卡、声卡和其他扩展设备。
这些插槽通常是PCIe或PCI插槽。
4. SATA接口:用于连接硬盘驱动器、光驱和其他存储设备。
SATA接口提供数据传输和电源连接。
5. USB接口:用于连接外部设备,如鼠标、键盘、打印机和移动存储设备等。
6. 电源插口:用于连接电源供应器,为主板和其他组件提供电力。
二、主板的核心组件和功能主板上的核心组件包括芯片组、BIOS和电源管理。
1. 芯片组:芯片组是主板上的集成电路组成的集合,包含北桥芯片和南桥芯片。
北桥芯片连接CPU、内存和显卡等组件,南桥芯片管理磁盘驱动器、USB接口和其他外设。
2. BIOS(基本输入/输出系统):BIOS是主板上的固件程序,负责初始化电脑硬件、进行启动自检、加载操作系统和提供基本的输入输出功能。
3. 电源管理:主板上的电源管理芯片负责供电控制和电源管理。
它监控电力需求,控制电压和功率分配,确保各个组件的利用效率。
三、主板的性能和扩展能力电脑主板的性能和扩展能力对整体系统性能至关重要。
1. 性能:主板的性能取决于芯片组、总线速度和支持的技术标准等。
电脑元件知识点总结
电脑元件知识点总结1. 主板主板也叫做主电路板或者主板,是计算机内部最重要的组件之一。
它承载着计算机中的各种其他部件,如处理器、内存、显卡等。
主板上有各种插槽和接口,用于连接其他元件。
此外,主板上还会有一些芯片和电路,用来实现各种功能。
主板的种类和规格繁多,根据计算机配置的不同,用户可以选择不同种类的主板。
2. 处理器处理器也叫中央处理器(CPU),是计算机的“大脑”。
它负责执行计算机中的各种指令,控制计算机的工作。
处理器的性能直接影响了计算机的运行速度和处理能力。
目前市面上流行的处理器主要有英特尔和AMD两家厂商的产品,它们的种类和规格也非常多样,用户可以根据自己的需求进行选择。
3. 内存内存作为计算机的临时存储设备,主要用来存放运行中的程序和数据。
内存的容量越大,运行时的程序和数据就能够存放得更多,从而提高计算机的运行效率。
内存的种类和规格也很多样,用户可以根据自己的需求选择合适的产品。
4. 显卡显卡也叫显示适配器,是计算机中用来处理图形数据的设备。
它负责将计算机产生的图形信号转化为显示器可以接受的模拟信号或数字信号,并驱动显示器进行显示。
显卡的性能直接影响了计算机的图形处理能力和显示效果。
5. 硬盘硬盘也叫磁盘驱动器或者硬盘驱动器,是计算机中用来存储数据的设备。
它可以长期保存数据,并且可以在需要时随时读取和写入数据。
目前市面上主要有机械硬盘和固态硬盘两种类型,它们的价格和性能各有差异,用户可以根据自己的需求进行选择。
6. 显示器显示器是计算机的输出设备,用来显示计算机产生的图像和文字信息。
根据显示技术的不同,显示器可以分为液晶显示器、LED显示器、OLED显示器、CRT显示器等。
它的分辨率、刷新率和色彩显示能力等特性都直接影响了显示效果。
7. 键盘键盘是用来输入文字和操作指令的计算机输入设备,它是计算机用户和计算机之间进行信息交换的桥梁。
根据布局的不同,键盘可以分为国际标准键盘和本土键盘,用户可以根据自己的使用习惯进行选择。
电脑主板上面最关键的4种元器件
电脑主板上面最关键的4种元器件许多人在面对主板上密密麻麻形状各异的元器件时不知如何判断。
下面我们就为大家介绍一下主板上面最关键的4种元器件的名称、功能以及选购时的注意事项。
一、主板芯片组主板芯片组如同主板的大脑,是衡量一块主板*能高低的重要标志。
是主板上面的核心部件。
有些主板干脆就以其采用的芯片组来冠名,如Intel的i810、850,VIA的KT133、KT266等等。
这就更加说明了主板芯片组的重要*。
主板芯片组担负着*处理器与外部设备的信息交换,是*处理器与外设之间架起的一道桥梁。
关于芯片组的各种型号以及*能指标,媒体上面介绍的很多,在这里我们就不再多说了。
二、电容电容在这里着重介绍一下,在主板上面一眼就可以看到,CPU*槽旁的一堆排列有序的圆柱形物体,就是电容家族的一个分支。
因为高品质的电容有利于机器长期稳定的工作,所以它的重要*也不容忽视,主板上常见的电容主要分为:小型贴片电容,固体钽电容和小型铝电解电容。
贴片电容颜*多为棕*,大量集中在CPUSocket*槽内。
钽电容多为贴片式,它与普通电解电容相比,可更加地延长使用寿命,具有更高的可靠*、不易受高温影响的显著特点,属于优质电容。
主板上面钽电容的使用越多,说明主板的用料越好,主板的质量也就相应的更高。
在选购时应多加留意。
作为最后一种铝电解电容来讲大家主要关注一下CPU*座旁的那些直立式铝电解电容就可以了,好一点的主板所采用的这种电容器一般不低于2200μF6.3V以下。
三、电阻电阻可以说是主板上面分布最广的电子元件了,它主要承担着限压限流及分压分流的作用,还可以与其它电容、电感和晶体管构成电路,进行阻抗匹配与转换、电阻滤波电路等。
我们在主板上面见到的电阻主要分为:贴片电阻、热敏电阻和贴片电阻阵列等。
贴片电阻分布在主板的正反两面,也是主板上最小的电阻,标号多为R,形状为黑*扁平的小方块,两边的引脚焊片呈银白*。
热敏电阻主要被用来测试CPU的温度,通常位于Socket槽内,有的形如贴片电阻,有的外形像一个“小球,采用直立式封装。
了解电脑主板的工作原理
了解电脑主板的工作原理电脑主板是电脑的核心部件之一,负责连接各种硬件设备,实现数据传输与处理任务。
了解电脑主板的工作原理有助于我们更好地理解电脑的组成和运行机制。
本文将从电脑主板的基本结构、重要组成部件以及工作原理等方面展开论述。
一、电脑主板的基本结构电脑主板是一块集成电路板,通常是矩形形状。
它由多层电路板堆叠而成,上面布满了各种电子元件。
主板上有不同的插槽和接口,用来连接处理器、内存、硬盘、显卡、声卡等硬件设备。
二、重要组成部件1. CPU插槽:用于插入中央处理器(CPU),CPU是任何计算机系统中的核心部件,负责执行计算机指令并进行数据处理。
2. 内存插槽:用于插入内存条,内存条是用来存储计算机运行中的临时数据和指令,对于计算机的运行速度起到至关重要的作用。
3. PCI插槽:用于插入扩展卡,如显卡、声卡、网卡等,这些扩展卡可以提供额外的功能和性能。
4. 硬盘接口:用于连接硬盘,使计算机能够读取和存储数据。
5. USB接口:用于连接外设设备,如鼠标、键盘、打印机等。
6. BIOS芯片:是主板上的一块固化的存储芯片,保存了计算机启动时需要的基本输入/输出系统(BIOS)。
三、工作原理电脑主板的工作原理可以简单地概括为输入、处理和输出的过程。
1. 输入:用户通过键盘、鼠标等设备输入指令和数据,这些输入信号会被传送到主板上的相应接口。
2. 处理:主板上的CPU接收到用户输入的指令和数据后,会进行相应的计算和处理。
CPU通过与内存的配合,读取存储在内存中的程序和数据,并进行运算处理。
3. 输出:经过CPU处理后的数据和结果,通过显卡输出到显示器上,通过声卡输出到音箱或耳机,通过网卡实现网络连接等。
在这个过程中,主板上的各个组成部件通过系统总线进行通信和协调。
系统总线以电子信号的形式传递指令和数据,通过控制总线、地址总线和数据总线等传输信号。
此外,主板上的BIOS芯片起到了重要的作用。
在计算机启动时,BIOS芯片内储存的固化程序将首先运行,它会进行硬件自检和初始化,然后引导操作系统的加载。
电脑主板各部件图解
电脑主板各部件图解大家知道,主板是所有电脑配件的总平台,其重要性不言而喻。
而下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板。
一、主板图解一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1.线路板PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(GlassEpoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。
制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印Subtractivetransfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。
而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。
而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。
在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated-Through-Hole technology,PTH)。
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。
清除与电镀动作都会在化学过程中完成。
接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。
此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
主板元器件详解
1.主板上的英文字母都代表什么1.L----电感.电感线圈2.C----电容.3.BC---贴片电容4.R----电阻5.9231 芯片-----脉宽6.74 门电路-----它在主板南桥旁边7.PQ----场效应管8.VT 、Q、V----三级管9.VD 、D---二级管10.RN----排阻11. ZD----稳压二极管12.W-----电位器13.IC---稳压块14.IC 、N、U----集成电路15.X 、Y、G、Z----晶振16.S-----开关17.CM----频率发生器(一般在晶振14.31818 旁边)2. 计算机开机原理开机原理:插上ATX 电源后,有一个静态5V 电压送到南桥,为南桥里面的ATX 开机电路提供工作条件(ATX 电源的开机电路是集成南桥里面的),南桥里面的ATX 开机电路将开始工作,会送一个电压给晶体,晶体起振工作,产生振荡,发出波形。
同时ATX 开机电路会送出一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地。
当打开开机开关时,开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,而使南桥里的开机电路导通,拉低静态5V 电压,使其变为0 电位。
使电源开始工作,从而达到开机目的。
(ATX 电源里还有一个稳压部分,它需要静态5V 变为0 电位才能工作)。
3. 主板时钟电路工作原理时钟电路工作原理:3.5 电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。
晶体的两脚之间的阻值在450---700 欧之间。
在它的两脚各有1V 左右的电压,由分频器提供。
晶体两脚常生的频率总和是14.318M 。
总频(OSC )在分频器出来后送到PCI 槽的B16 脚和ISA 的B30 脚。
这两脚叫OSC 测试脚。
也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。
在总频OSC 线上还电容。
总频线的对地阻值在450---700 欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V 电平。
了解计算机主板的基本知识
了解计算机主板的基本知识计算机主板是一台计算机系统中的核心组件,它承担着连接和控制各个硬件设备的重要作用。
了解计算机主板的基本知识对于学习和理解计算机硬件原理非常重要。
本文将介绍计算机主板的组成部分、功能和常见术语,帮助读者对计算机主板有更全面的了解。
一、计算机主板的组成部分计算机主板通常由多个硬件组件组成,包括中央处理器(CPU)、内存插槽、扩展槽、输入输出(I/O)接口等。
以下是这些组成部分的详细介绍:1. 中央处理器(CPU):CPU是计算机主板的核心组件,它负责执行计算机程序的指令。
CPU通常由芯片和散热器组成,芯片上安装了处理器核心和缓存等重要部件。
2. 内存插槽:内存插槽是用于安装内存模块的插槽,内存模块用于存储计算机程序和数据。
主板上通常有多个内存插槽,可以方便地扩展计算机的内存容量。
3. 扩展槽:扩展槽用于连接扩展卡,如显卡、声卡、网卡等。
主板上通常有PCI、PCI-E等类型的扩展槽,可以根据实际需求插入不同类型的扩展卡。
4. 输入输出(I/O)接口:I/O接口用于连接计算机与外部设备,如键盘、鼠标、显示器、打印机等。
主板上有多个USB、HDMI、VGA 等类型的接口,可以同时连接多个外部设备。
二、计算机主板的功能计算机主板作为计算机系统的核心组件,具有多种重要的功能。
以下是主板的主要功能:1. 提供电源支持:主板上有一个电源插口,用于连接计算机的电源。
主板负责将电源供应给其他硬件设备,确保计算机正常工作。
2. 数据传输与处理:主板通过内部总线和芯片组等组件,实现计算机各个硬件设备间的数据传输和处理。
数据从存储器传输到CPU,并由CPU进行处理和执行。
3. 扩展功能:主板上的扩展槽可以连接各种类型的扩展卡,为计算机提供额外的功能和性能。
通过插入适当的扩展卡,可以实现图形处理、音频输出、网络连接等功能。
4. 硬件管理与配置:主板上的BIOS芯片负责管理和配置计算机硬件。
通过BIOS设置,可以调整各个硬件设备的参数,以适应不同的需求和使用环境。
电脑主板解析重要的硬件组件
电脑主板解析重要的硬件组件随着科技的不断进步,电脑在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。
而电脑的核心部件之一,就是主板。
在这篇文章中,我们将解析电脑主板的重要硬件组件,从而更好地了解主板的功能和作用。
I. 中央处理器(CPU)电脑主板上最重要的硬件组件之一就是中央处理器,通常简称为CPU。
CPU是电脑的大脑,负责执行和处理各种任务。
它负责解读和执行计算机程序,并控制计算机的整体运行。
现代电脑中常用的中央处理器有英特尔(Intel)和AMD(Advanced Micro Devices)。
II. 内存(RAM)内存,也称为随机存取存储器(RAM),是电脑存储数据的地方。
当你打开应用程序或文件时,电脑会将相应的数据加载到内存中,以便CPU快速访问。
内存的容量越大,电脑处理数据的能力就越强大。
目前常见的内存类型有DDR3和DDR4。
III. 扩展槽(PCIe)扩展槽,也称为PCI Express(PCIe),是电脑主板上的重要硬件组件之一。
扩展槽用于连接各种扩展卡,如显卡、声卡、网卡等。
通过插入扩展卡到扩展槽中,我们可以扩展电脑的功能和性能。
IV. 存储接口(SATA)存储接口,通常称为SATA(Serial ATA),是电脑主板上用于连接硬盘和光驱的接口。
SATA接口具有高速传输和可靠性强的特点,使得电脑的存储设备能够快速读取和写入数据。
V. 声音芯片(Audio Chip)声音芯片是电脑主板上负责处理音频信号的硬件组件。
它将数字音频信号转换为模拟音频信号,从而使我们能够听到清晰的声音。
现代主板上常见的声音芯片有Realtek ALC系列。
VI. 电源接口(Power Connector)电源接口是电脑主板上连接电源的接口。
电源接口通过供电,为主板和其他组件提供电能。
不同类型的主板会有不同的电源接口,如ATX电源接口和EPS电源接口。
VII. USB接口(Universal Serial Bus)USB接口是电脑主板上用于连接各种外部设备的接口,如鼠标、键盘、打印机等。
了解电脑主板的基本构成
了解电脑主板的基本构成电脑主板是电脑硬件中最重要的组成部分之一,它承载着各种硬件设备的连接和协调工作。
在本文中,将详细介绍电脑主板的基本构成,并探讨其在电脑系统中的重要作用。
一、引言电脑主板作为电脑硬件中的核心部件之一,起着连接各种硬件设备和数据传输的枢纽作用。
它的设计和构成直接影响着电脑的性能和稳定性。
深入了解电脑主板的基本构成对于我们理解电脑的工作原理和优化电脑性能至关重要。
二、CPU插槽电脑主板上的CPU插槽是安装和连接中央处理器(CPU)的关键接口。
不同的主板可能采用不同的插槽类型,例如Intel的LGA和AMD的PGA等。
通过CPU插槽,CPU能够与主板上的其他组件进行通信和数据交换。
三、RAM插槽RAM(随机存取存储器)是电脑系统中用于临时存储数据的关键组件。
在电脑主板上,通常会有多个RAM插槽,用于安装内存条。
RAM插槽的数量和类型会影响电脑的最大内存容量和数据传输速度。
四、扩展插槽扩展插槽是电脑主板上用于安装扩展卡的接口,例如显卡、声卡等。
常见的扩展插槽包括PCI、PCI-E和AGP等。
通过扩展插槽,用户可以根据自己的需求扩展电脑的功能和性能。
五、芯片组芯片组是电脑主板上集成了许多控制和管理功能的集成电路。
它包括北桥芯片和南桥芯片两部分。
北桥芯片负责处理CPU和内存的交互,而南桥芯片则负责管理各种输入输出接口和外部设备。
六、电源插口电源插口是电脑主板上用于连接电源的接口,负责为主板和其他硬件提供电力供应。
合理连接电源插口能够确保电脑正常运行,并为其他硬件设备提供稳定的电流和电压。
七、存储接口电脑主板上的存储接口用于连接各种存储设备,例如硬盘、固态硬盘和光驱等。
常见的存储接口有SATA和IDE等。
通过存储接口,电脑可以读取和写入存储设备中的数据。
八、其他接口除了上述介绍的主要接口外,电脑主板还包含许多其他接口,例如USB、音频接口、网络接口等。
这些接口提供了与外部设备进行数据交换和连接的方法。
主板构成元器件介绍
一、主板介紹一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1. 线路板PCB 印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
由几层树脂材料粘合在一起,内部采用铜箔走线。
一般的PCB 线路板分四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地修正信号线。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
线路板基板做好后,一块成品的主板就是在PCB 基板上装备上各种元器件—先用SMT 自动贴片机将IC 芯片和贴片元件“焊接上去,再手工接插一些机器干不了的活,通过波峰/回流焊接工艺将这些插接元器件牢牢固定在PCB 上,于是一块主板就生产出来了。
寸,降低了电耗与成本。
2. 北桥芯片芯片组(Chips et 是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。
北桥芯片一般提供对CPU 的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC 纠错等支持,通常在主板上靠近CPU 插槽的位置,由于此类芯片的发热量一般较高,所以在此芯片上装有散热片。
3. 南桥芯片南桥芯片主要用来与I/O设备及ISA 设备相连,并负责管理中断及DMA 通道,让设备工作得更顺畅,其提供对KBC(键盘控制器、RTC(实时时钟控制器、USB(通用串行总线、UltraDMA/33(66EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理等的支持,在靠近PCI 槽的位置。
4.CPU 插座CPU 插座就是主板上安装处理器的地方。
5. 内存插槽内存插槽是主板上用来安装内存的地方。
不同的内存插槽它们的引脚,电压,性能功能都不尽相同,不同的内存在不同的内存插槽上不能互换使用。
6.PCI 插槽PCI(peripheral componentinterconnect总线插槽是由Intel 公司推出的一种局部总线。
它定义了32位数据总线,且可扩展为64位。
它为显卡、声卡、网卡、电视卡、MODEM 等设备提供了连接接口,基本工作频率为33MHz ,最大传输速率可达132MB/s。
主板上各部件的名称及其含义
主板上各部件的名称及其含义主板:英文mainboard它是电脑中最大的一块电路板是电脑系统中的核心部件它的上面布满了各种插槽可连接声卡/显卡/MODEM/等、接口可连接鼠标/键盘等、电子元件它们都有自己的职责并把各种周边设备紧紧连接在一起。
它的性能好坏对电脑的总体指标将产生举足轻重的影响。
CPUCentralProcessingUnit:中央处理器:通常也称为微处理器。
它被人们称为电脑的心脏。
它实际上是一个电子元件它的内部由几百万个晶体管组成的可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。
其工作原理为:控制单元把输入的指令调动分配后送到逻辑单元进行处理再形成数据然后存储到储存器里最后等着交给应用程序使用。
BIOSBasic-Input--Output-System基本输入/输出系统:直译过来后中文名称就是基本输入输出系统。
它的全称应该是ROM-BIOS意思是只读存储器基本输入输出系统。
其实它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。
CMOS:CMOS是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片用它来保护当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。
现在的厂商们把CMOS程序做到了BIOS芯片中当开机时就可按特定键进入CMOS设置程序对系统进行设置。
所以又被人们叫做BIOS设置。
芯片组Chipset:是构成主板电路的核心。
一定意义上讲它决定了主板的级别和档次。
它就是南桥和北桥的统称就是把以前复杂的电路和元件最大限度地集成在几颗芯片内的芯片组。
北桥:就是主板上离CPU最近的一块芯片负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输。
南桥:主板上的一块芯片主要负责I/O 接口以及IDE设备的控制等。
MCHmemorycontrollerhub:内存控制器中心负责连接CPUAGP总线和内存。
ICHI/Ocontrollerhub:输入/输出控制器中心负责连接PCI总线IDE设备I/O设备等。
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为了提高我司维修工作人员整体素质,工程部特制作如下修理指南.此总结可以适用于我司修理的上岗前培训资料,在岗人员查阅资料.以后新电路的相关维修经验工程会做更新.维修基础一、电容篇1、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF3、电容容量误差表符号F G J K L M允许误差±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
4、故障特点在实际维修中,电容器的故障主要表现为:(1)引脚腐蚀致断的开路故障。
(2)脱焊和虚焊的开路故障。
(3)漏液后造成容量小或开路故障。
(4)漏电、严重漏电和击穿故障。
二、二极管晶体二极管在电路中常用“D”加数字表示,如:D5表示编号为5的二极管。
1、作用:二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
正因为二极管具有上述特性,无绳电话机中常把它用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等电路中。
晶体二极管按作用可分为:整流二极管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压二极管等。
2、识别方法:二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。
发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
3、测试注意事项:用数字式万用表去测二极管时,红表笔接二极管的正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
稳压二极管稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。
1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。
这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。
在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
三、电感电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。
直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。
电感在电路中可与电容组成振荡电路。
电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。
如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。
电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。
四、三极管晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示,如:Q17表示编号为17的三极管。
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。
它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
电话机中常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、9013、9012等型号。
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。
为了便于比较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供大家参考。
名称共发射极电路共集电极电路(射极输出器) 共基极电路输入阻抗中(几百欧~几千欧) 大(几十千欧以上) 小(几欧~几十欧)输出阻抗中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧~几百千欧)电压放大倍数大小(小于1并接近于1) 大电流放大倍数大(几十) 大(几十) 小(小于1并接近于1)功率放大倍数大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~20分贝)频率特性高频差好好应用多级放大器中间级,低频放大输入级、输出级或作阻抗匹配用高频或宽频带电路及恒流源电路集成电路的检测方法现在的电子产品往往由于一块集成电路损坏,导致一部分或几个部分不能正常工作,影响设备的正常使用。
那么如何检测集成电路的好坏呢?通常一台设备里面有许多个集成电路,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,首先要根据故障现象,判断出故障的大体部位,然后通过测量,把故障的可能部位逐步缩小,最后找到故障所在。
要找到故障所在必须通过检测,通常修理人员都采用测引脚电压方法来判断,但这只能判断出故障的大致部位,而且有的引脚反应不灵敏,甚至有的没有什么反应。
就是在电压偏离的情况下,也包含外围元件损坏的因素,还必须将集成块内部故障与外围故障严格区别开来,因此单靠某一种方法对集成电路是很难检测的,必须依赖综合的检测手段。
现以万用表检测为例,介绍其具体方法。
我们知道,集成块使用时,总有一个引脚与印制电路板上的“地”线是焊通的,在电路中称之为接地脚。
由于集成电路内部都采用直接耦合,因此,集成块的其它引脚与接地脚之间都存在着确定的直流电阻,这种确定的直流电阻称为该脚内部等效直流电阻,简称R内。
当我们拿到一块新的集成块时,可通过用万用表测量各引脚的内部等效直流电阻来判断其好坏,若各引脚的内部等效电阻R内与标准值相符,说明这块集成块是好的,反之若与标准值相差过大,说明集成块内部损坏。
测量时有一点必须注意,由于集成块内部有大量的三极管,二极管等非线性元件,在测量中单测得一个阻值还不能判断其好坏,必须互换表笔再测一次,获得正反向两个阻值。
只有当R内正反向阻值都符合标准,才能断定该集成块完好。
在实际修理中,通常采用在路测量。
先测量其引脚电压,如果电压异常,可断开引脚连线测接线端电压,以判断电压变化是外围元件引起,还是集成块内部引起。
也可以采用测外部电路到地之间的直流等效电阻(称R外)来判断,通常在电路中测得的集成块某引脚与接地脚之间的直流电阻(在路电阻),实际是R内与R外并联的总直流等效电阻。
在修理中常将在路电压与在路电阻的测量方法结合使用。
有时在路电压和在路电阻偏离标准值,并不一定是集成块损坏,而是有关外围元件损坏,使R外不正常,从而造成在路电压和在路电阻的异常。
这时便只能测量集成块内部直流等效电阻,才能判定集成块是否损坏。
根据实际检修经验,在路检测集成电路内部直流等效电阻时可不必把集成块从电路上焊下来,只需将电压或在路电阻异常的脚与电路断开,同时将接地脚也与电路板断开,其它脚维持原状,测量出测试脚与接地脚之间的R内正反向电阻值便可判断其好坏。
例如,电视机内集成块TA7609P瑢脚在路电压或电阻异常,可切断瑢脚和⑤脚(接地脚)然后用万用表内电阻挡测瑢脚与⑤脚之间电阻,测得一个数值后,互换表笔再测一次。
若集成块正常应测得红表笔接地时为8.2kΩ ,黑表笔接地时为272kΩ的R内直流等效电阻,否则集成块已损坏。
在测量中多数引脚,万用表用R×1k挡,当个别引脚R内很大时,换用R×10k挡,这是因为R×1k挡其表内电池电压只有1.5V,当集成块内部晶体管串联较多时,电表内电压太低,不能供集成块内晶体管进入正常工作状态,数值无法显现或不准确。
总之,在检测时要认真分析,灵活运用各种方法,摸索规律,做到快速、准确找出故障。
集成电路的检测经验介绍(一)常用的检测方法集成电路常用的检测方法有在线测量法、非在线测量法和代换法。
1.非在线测量非在线测量潮在集成电路未焊入电路时,通过测量其各引脚之间的直流电阻值与已知正常同型号集成电路各引脚之间的直流电阻值进行对比,以确定其是否正常。
2.在线测量在线测量法是利用电压测量法、电阻测量法及电流测量法等,通过在电路上测量集成电路的各引脚电压值、电阻值和电流值是否正常,来判断该集成电路是否损坏。
3.代换法代换法是用已知完好的同型号、同规格集成电路来代换被测集成电路,可以判断出该集成电路是否损坏。
(二)常用集成电路的检测1.微处理器集成电路的检测微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。
在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资料中查出)相同。
不同型号微处理器的RESET复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开关瞬间为高电平,复位后维持低电平。
2.开关电源集成电路的检测开关电源集成电路的关键脚电压是电源端(VCC)、激励脉冲输出端、电压检测输入端、电流检测输入端。
测量各引脚对地的电压值和电阻值,若与正常值相差较大,在其外围元器件正常的情况下,可以确定是该集成电路已损坏。
内置大功率开关管的厚膜集成电路,还可通过测量开关管C、B、E极之间的正、反向电阻值,来判断开关管是否正常。
4 维修基础知识3.音频功放集成电路的检测检查音频功放集成电路时,应先检测其电源端(正电源端和负电源端)、音频输入端、音频输出端及反馈端对地的电压值和电阻值。
若测得各引脚的数据值与正常值相差较大,其外围元件与正常,则是该集成电路内部损坏。
对引起无声故障的音频功放集成电路,测量其电源电压正常时,可用信号干扰法来检查。
测量时,万用表应置于R×1档,将红表笔接地,用黑表笔点触音频输入端,正常时扬声器中应有较强的“喀喀”声。
4.运算放大器集成电路的检测用万用表直流电压档,测量运算放大器输出端与负电源端之间的电压值(在静态时电压值较高)。
用手持金属镊子依次点触运算放大器的两个输入端(加入干扰信号),若万用表表针有较大幅度的摆动,则说明该运算放大器完好;若万用表表针不动,则说明运算放大器已损坏。
集成电路代换技巧一、直接代换直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。