诊断卡不一样的.doc
主板诊断卡使用说明
主板诊断卡主板诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test加电自检),其工作原理是利用主板中BIOS 内部程序的检测结果,通过主板诊断卡代码一一显示出来,结合诊断卡的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。
尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,事半功倍。
主板上的BIOS在每次开机时,会对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件时行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。
其显着特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试,关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。
然后,对非关键性部件进行测试如有故障机器也继续运行,同时显示器显示出错信息当机器出现故障。
当计算机出现关键性故障,屏幕上无显示时,很难判断计算机故障所在,此时可以将本卡插入扩充槽内,根据卡上显示的代码,参照计算机所所属的BIOS种类,再通过主板诊断卡的代码含义速查表查出该代码所表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。
主板诊断卡的功能很强大,报告错误的能力远远超过BIOS自身通过铃声报错的能力,既适合于电脑爱好者个人使用,也可以适合于主板维修行业。
诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test),其工作原理是利用主板中BIOS内部程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。
尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。
诊断卡代码及所对应故障如下代码Award BIOS Ami BIOS Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
.01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。
处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。
电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)
电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、未定义的代码表中未列出。
4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。
且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。
6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。
片已编程值是否符合初设置。
3、视频通道测试,如果失败,已处理NOP 命令;接着测试CMOS 停开寄存器。
第一个64K RAM 停机字节。
CMOS 停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。
初始化输入/输出端口地址。
CMOS 。
已计算CMOS 检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。
. 通道0。
CMOS 已作初始准备,CMOS 状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。
第一个64K RAM 通道1。
CMOS 状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA 和中断控制器。
计算机主板诊断卡
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载计算机主板诊断卡地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容主板诊断卡主板诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test加电自检),其工作原理是利用主板中BIOS内部程序的检测结果,通过主板诊断卡代码一一显示出来,结合诊断卡的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。
尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,事半功倍。
主板上的BIOS在每次开机时,会对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件时行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。
其显著特点是以是否出现光标为分界线,先对关键性部件进行测试,关键性部件发生故障强制机器转入停机,显示器无光标,则屏幕无任何反应。
然后,对非关键性部件进行测试如有故障机器也继续运行,同时显示器显示出错信息当机器出现故障。
当计算机出现关键性故障,屏幕上无显示时,很难判断计算机故障所在,此时可以将本卡插入扩充槽内,根据卡上显示的代码,参照计算机所所属的BIOS种类,再通过主板诊断卡的代码含义速查表查出该代码所表示的故障原因和部位,就可清楚地知道故障所在。
主板诊断卡的功能很强大,报告错误的能力远远超过BIOS自身通过铃声报错的能力,既适合于电脑爱好者个人使用,也可以适合于主板维修行业。
诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test),其工作原理是利用主板中BIOS内部程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合本书的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。
尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。
电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)
电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:电脑主板故障诊断卡查询手册(两位)1、特殊代码“00”和“FF”及其它起始码有三种情况出现:①已由一系列其它代码之后再出现:“00”或“FF”,则主板OK。
②如果将CMOS中设置无错误,则不严重的故障不会影响BIOS自检的继续,而最终出现“00”或“FF”。
③一开机就出现“00”或“FF”或其它起始代码并且不变化则为板没有运行起来。
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、未定义的代码表中未列出。
4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)用同一代码所代表的意义有所不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查问你的电脑使用手册,或从主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、有少数主板的PCI槽只有前一部分代码出现,但ISA槽则有完整自检代码输出。
且目前已发现有极个别原装机主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810主板只有靠近CPU的一个PCI槽有完整的代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它槽走到“38”则不继续变化。
6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还不熄,故PCI代码停在起始码上。
代码Award BIOS Ami BIOSPhoenix BIOS或Tandy 3000BIOS00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
.01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。
处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。
CPU寄存器测试正在进行或者失败。
诊断卡说明
诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test)或DEBUG诊断卡,其工作原理是利用主板中BIOS 内部程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合代码含义就能很快地知道电脑故障所在。
. h0 Z. |/ w) ~5 I, B/ w0 I8 o% Y9 X2 v+ N9 _! B) o尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。
; z2 l0 V/ a) C& k8 |; q( f2 P* K$ `! l9 d诊断卡是一种可检测电脑故障的测试卡,有PCI和ISA接口两种,以方便在不同型号的主板上使用。
7 \! {- X2 C: j7 }: A$ t% V8 K8 u% N% \, k??a; @. K5 o' [当诊断卡插入PCI或ISA插槽后,启动电脑时卡上自带的显示屏就会根据启动的进度显示出各种代码。
: q4 U7 L, _9 K3 U' \# A5 A7 j& p7 `; r$ M主板加电后,首先要对CPU进行检测,测试它各个内部寄存器是否正常;接着BIOS将对CPU 中其他所有的寄存器进行检测,并判断是否正确;然后是检测和初始化主板的芯片组。
??T; o+ D- |9 `# h8 J6 Q3 L. q: X; }$ ^??E9 b+ j# d" l接下来检测动态内存的刷新是否正常;然后将屏幕清成黑屏,初始化键盘;接下来检测CMOS 接口及电池状况。
2 G! c3 m$ c; {' v??t/ ^2 S- R; K6 \; q9 v7 H% }' D如果某个设备没有通过测试,系统就会停下来不再继续启动,而这时,DEBUG卡上所显示的代码也就不再变化了。
3 u5 l% s0 z1 Z+ E/ c/ k$ w* l4 w4 |( q; @. j这样,我们通过对照说明书查询代码所对应的硬件,就可较容易地判断出故障大概是出现在哪个部件上。
电脑诊断卡
电脑诊断卡--奇冠?PI49N?诊断卡说明书最近朋友给了一块诊断卡,没有说明书,我就在网上找了一点,以备后用。
五、用户必读1、故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由电脑主板上BIOS 确定;2、四位代码中分为两组两位代码。
前两位(千位和百位)为一组;后两位(十位和个位)为另一组。
您分别查看这两组代码的含义说明既不仅知道被测计算机故障自检不能通过的部件(由千位和百位显示);并且知道计算机故障自检到最后所通过的部件(由十位和个位显示);3、未定义的代码表中未能列出;4、对于不同BIOS (常用的AMI、Award、Phoenix)同一代码所代表的意义则不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查阅您的电脑使用手册,或从电脑主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动的屏幕中直接看到;5、有少数电脑主板的PCI 槽只送出一部分代码,但ISA 槽则有完整自检代码输出。
且目前已发现有极个别原装机电脑主板的ISA 槽无代码输出,而PCI 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块电脑主板的不同PCI 槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810台式电脑主板上只有靠近CPU的一个PCI槽有完整代码显示,一直变化到“00或“FF” 而其它PCI 槽走到“ 38”后则不继续变化;6、复位信号所需时间ISA 与PCI 不一定同步,故有可能ISA 开始出代码,但PCI 的复位灯还未熄,故PCI 代码停在起始代码上;7、由于电脑主板品种和结构的多样性及BIOS POST 代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考;六、指示灯功能速查表+5V、+12V、OSC 和FRAME、CLK、RUN、-5V 和+3V3、-12V、BIOS 和IRDY、RST灯名信号名称说明CLK 总线时钟不论ISA 或PCI 只要电脑(无CPU 等)接通电源就应常亮,否则CLK 信号坏。
电脑故障诊断卡
电脑故障诊断卡近年来,电脑已经成为了人们生活中不可或缺的一部分,无论是工作、学习还是娱乐,我们都离不开电脑。
然而,在使用电脑的过程中,难免会遇到各种各样的问题和故障。
为了更好地解决电脑故障问题,提高故障排除效率,开发了一种便捷实用的电脑故障诊断卡。
一、电脑故障诊断卡的简介电脑故障诊断卡是一种提供电脑硬件问题诊断和故障排除辅助工具,可以通过与电脑主板上的PCI×1接口连接,帮助用户快速定位和解决故障。
它能够自动识别并显示主板上的各类硬件设备信息,同时还具备故障代码提示和错误信息显示功能,为用户提供详细的故障定位和解决方案。
二、电脑故障诊断卡的使用方法1. 连接电脑故障诊断卡将电脑故障诊断卡插入电脑主板上的PCI×1接口。
确保卡与接口连接紧密,避免接触不良导致读取数据错误。
2. 启动电脑并进入诊断模式按下电脑电源按钮,启动电脑,并按照屏幕提示,在启动过程中按下相应的键(一般为“Del”、“F2”或“F10”等),进入电脑BIOS设置界面。
3. 选择诊断功能在BIOS设置界面中,通过键盘上的方向键选择“PC health status”(或类似选项)并按下“Enter”键进入。
4. 分析故障信息电脑故障诊断卡将自动识别主板上的各类硬件设备,并显示相关信息和状态。
根据显示的故障代码和错误信息,用户可以快速定位故障所在,并进一步查找解决方案。
5. 解决故障问题根据电脑故障诊断卡显示的故障代码和错误信息,用户可以查询相关的电脑故障解决方案。
根据问题的性质和具体情况,可进行硬件更换、驱动程序更新、系统修复等操作。
三、电脑故障诊断卡的优势1. 提高故障排除效率电脑故障诊断卡能够自动识别主板上的各类硬件设备,并给出相应的故障代码和错误信息。
用户通过对照故障代码查询相关解决方案,有效提高了故障排除效率。
2. 准确定位故障位置通过电脑故障诊断卡显示的硬件设备信息和故障代码,用户可以准确地定位故障的具体位置,避免了不必要的猜测和试错。
诊断卡不一样的.doc
诊断卡不一样的,有 2 位的还有 3 位的。
不一样的诊断卡的代码是不一样的。
给你搜来个 2 位的你看看 ~~给个分主板诊断卡代码详解(对照表),特殊代码"00"和ff"及其它起始码有三种情况出现:① 已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok 。
② 如果将 cmos 中设置无错误,则不严重的故障不会影响 bios 自检的继续,而最终出现 "00" 或 ff"。
③ 一开机就出现"00"或ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。
2、 本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、 未定义的代码表中未列出。
4、 对于不同bios (常用ami 、award 、p hoe nix )用同一代码代表的意义不同,因此应弄清 您所检测的电脑是属于哪一种类型的 bios ,您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的 bios 芯片 上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、 有少数主板的 pci 槽只有一部分代码出现,但 isa 槽有完整自检代码输出。
且目前已发现 有极个别原装机主板的 isa 槽无代码输出,而 pci 槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成 功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块主板的不同 pci 槽,有的槽有完整代码送 出,如dell810主板只有靠近cpu 的一个pci 槽有完整代码显示,一直变化到"00"或"ff",而其它pci 槽走到 "38"后则不继续变化。
6、 复位信号所需时间 isa 与 pci 不一定同步,故有可能 isa 开始出代码,但 pci 的复位灯还 不熄,故 pci 代码停要起始代码上。
代码对照表00 . 已显示系统的配置;即将控制 INI19 引导装入。
故障诊断卡是做什么用的
故障诊断卡是做什么用的?诊断卡是一个能告诉我们故障大概发生在部件上的检测维修工具。
拥有它可以让我们在确定电脑故障时省时省力少走很多弯路,让我们的工作变得更轻松。
一、DEBUG诊断卡的工作原理DEBUG卡是一种可检测电脑故障的测试卡,鑫帝公司应用于台式机的有PCI、ISA和LTP三种接口,笔记本的有miniPCI和LTP两种接口,可以选择方便的接口上使用。
当诊断卡插入相对应的接口后,启动电脑时卡上自带的显示屏就会根据启动的进度显示出各种检测代码。
一般过如是:主板加电后,首先要对CPU进行检测,测试它各个内部寄存器是否正常;接着BIOS将对CPU中其他所有的寄存器进行检测,并判断是否正确;然后是检测和初始化主板的芯片组;接下来检测动态内存的刷新是否正常;然后将屏幕清成黑屏,初始化键盘;接下来检测CMOS接口及电池状况。
如果某个设备没有通过测试,系统就会停下来不再继续启动,而这时,诊断卡上所显示的代码也就不再变化了。
这样,我们通过对照说明书查询代码所对应的硬件,就可较容易地判断出故障大概是出现在哪个部件上(不同的主板BIOS版本输出的代码都略有不同,所以有些代码在说明书上可能没有,这样一般只能参考说明书接近的代码查找故障)。
所以诊断卡是众多DIY爱好者的必备工具之一。
二、实战DEBUG诊断卡的使用诊断卡的使用也很简单,下面针对几种常见的故障代码和大家讨论一下解决问题的方法。
1.Award BIOS篇错误代码:00(FF)代码含义:主板没有正常自检解决方法:这种故障较麻烦,原因可能是主板或CPU没有正常工作。
一般遇到这种情况,可首先将电脑上除CPU外的所有部件全部取下,并检查主板电压、倍频和外频设置是否正确,然后再对CMOS进行放电处理,再开机检测故障是否排除。
如故障依旧,还可将CPU从主板上的插座上取下,仔细清理插座及其周围的灰尘,然后再将CPU安装好,并加以一定的压力,保证CPU与插座接触紧密,再将散热片安装妥当,然后开机测试。
电脑诊断卡
电脑诊断卡--奇冠 PI49N 诊断卡说明书最近朋友给了一块诊断卡,没有说明书,我就在网上找了一点,以备后用。
五、用户必读1、故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由电脑主板上BIOS确定;2、四位代码中分为两组两位代码。
前两位(千位和百位)为一组;后两位(十位和个位)为另一组。
您分别查看这两组代码的含义说明既不仅知道被测计算机故障自检不能通过的部件(由千位和百位显示);并且知道计算机故障自检到最后所通过的部件(由十位和个位显示);3、未定义的代码表中未能列出;4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)同一代码所代表的意义则不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查阅您的电脑使用手册,或从电脑主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动的屏幕中直接看到;5、有少数电脑主板的PCI槽只送出一部分代码,但ISA槽则有完整自检代码输出。
且目前已发现有极个别原装机电脑主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块电脑主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810台式电脑主板上只有靠近CPU的一个PCI 槽有完整代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它PCI槽走到“38”后则不继续变化;6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还未熄,故PCI代码停在起始代码上;7、由于电脑主板品种和结构的多样性及BIOS POST代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考;六、指示灯功能速查表+5V、+12V、OSC和FRAME、CLK、RUN、-5V和+3V3、-12V、BIOS和IRDY、RST 灯名信号名称说明CLK 总线时钟不论ISA或PCI只要电脑(无CPU等)接通电源就应常亮,否则CLK信号坏。
电脑诊断卡
电脑诊断卡--奇冠?P I49N?诊断卡说明书最近朋友给了一块诊断卡,没有说明书,我就在网上找了一点,以备后用。
五、用户必读1、故障代码含义速查表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序由电脑主板上BIOS确定;2、四位代码中分为两组两位代码。
前两位(千位和百位)为一组;后两位(十位和个位)为另一组。
您分别查看这两组代码的含义说明既不仅知道被测计算机故障自检不能通过的部件(由千位和百位显示);并且知道计算机故障自检到最后所通过的部件(由十位和个位显示);3、未定义的代码表中未能列出;4、对于不同BIOS(常用的AMI、Award、Phoenix)同一代码所代表的意义则不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的BIOS,您可查阅您的电脑使用手册,或从电脑主板上的BIOS芯片上直接查看,也可以在启动的屏幕中直接看到;5、有少数电脑主板的PCI槽只送出一部分代码,但ISA槽则有完整自检代码输出。
且目前已发现有极个别原装机电脑主板的ISA槽无代码输出,而PCI槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块电脑主板的不同PCI槽,有的槽有完整代码送出,如DELL810台式电脑主板上只有靠近CPU的一个PCI槽有完整代码显示,一直变化到“00”或“FF”,而其它PCI槽走到“38”后则不继续变化;6、复位信号所需时间ISA与PCI不一定同步,故有可能ISA开始出代码,但PCI的复位灯还未熄,故PCI代码停在起始代码上;7、由于电脑主板品种和结构的多样性及BIOS POST代码不断更新,令紧接在代码后面的查找故障部件和范围的准确性受到影响,故《代码含义速查表》中说明的故障部件和范围只能作为参考;六、指示灯功能速查表+5V、+12V、OSC和FRAME、CLK、RUN、-5V和+3V3、-12V、BIOS和IRDY、RST灯名信号名称说明CLK 总线时钟不论ISA或PCI只要电脑(无CPU等)接通电源就应常亮,否则CLK信号坏。
主板诊断卡使用说明
主板诊断卡主板诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test加电自检),其工作原理是利用主板中BIOS内部程序的检测结果,通过主板诊断卡代码一一显示出来,结合诊断卡的代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。
尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,事半功倍。
主板上的BIOS在每次开机时,会对系统的电路、存储器、键盘、视频部分、硬盘、软驱等各个组件时行严格测试,并分析硬盘系统配置,对已配置的基本I/O设置进行初始化,一切正常后,再引导操作系统。
其显著特点是以是否出现光标为分界线,ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。
键盘控制器软复位/通电测试。
可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。
已确定软复位/通电;即将启动ROM。
DMA初如准备正在进行或者失灵。
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。
已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。
DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。
ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。
.08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。
已向键盘发出B AT命令,即将写入BAT命令。
RAM更新检验正在进行或Я椤?09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。
核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。
第一个64K RAM测试正在进行。
0A 使视频接口作初始准备。
发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。
第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。
0B 测试8254通道0。
写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封命检15 测试开头64K的系统存储器。
诊断卡文档
诊断卡1. 什么是诊断卡?诊断卡是一种用于识别和解决问题的工具,通常用于技术支持和故障排除。
它提供了一种结构化的方法来分析问题和确定解决方案,以便更高效地解决问题。
2. 诊断卡的优势2.1 结构化方法诊断卡采用结构化的方法来分析问题,这使得我们可以更清晰地理解问题的根本原因。
通过按照一定的步骤进行问题分析,我们可以快速找到问题的关键点,并提出有效的解决方案。
2.2 统一团队思维通过使用诊断卡,团队成员可以以相同的方式思考问题,这有助于统一团队的思维方式。
这样做可以减少沟通成本,并提高团队在解决问题方面的协同效率。
2.3 提供可重用的解决方案在使用诊断卡的过程中,我们可以记录下解决方案和经验,并将其整理为一个可重用的知识库。
这使得团队可以共享和传播这些知识,从而加速问题解决的速度。
3. 如何使用诊断卡?使用诊断卡的过程通常包括以下几个步骤:3.1 确定问题的范围和影响在使用诊断卡之前,我们首先需要确定问题的范围和影响。
这可以帮助我们更准确地定位问题,并确定解决问题的重要性。
3.2 收集相关信息收集相关信息是诊断卡中一个关键的步骤。
我们需要了解问题的详细描述、发生的时间、影响的范围以及与问题相关的其他细节。
这些信息将有助于我们更好地分析问题。
3.3 分析问题在分析问题时,我们需要按照事先确定的步骤进行。
这可以帮助我们将问题分解为更小的部分,并逐步深入分析。
在这个过程中,我们可以使用一些工具和技术来帮助我们更好地理解问题。
3.4 提出解决方案通过分析问题,我们可以找到问题的根本原因并提出解决方案。
解决方案应该是可行的,并且可以解决问题的根本原因,而不仅仅是暂时的修补。
3.5 实施解决方案在实施解决方案之前,我们需要评估它的可行性并制定一个具体的实施计划。
实施解决方案可能涉及到一些风险和挑战,我们需要提前考虑并做好准备。
3.6 跟踪和评估在解决问题之后,我们需要跟踪解决方案的效果,并评估解决方案的有效性。
主板诊断卡.常见跑码.及维修故障说明:资料讲解
不走内存
C1,C3,C5,C6,d3,d4,A0,A1,A8,E1,F1,b0 检修方法: (1)清洁主板,CMOS放电 (2)查内存跳频(频率,电压,旧板才有) (3)内存接触不良,槽氧化,槽烧坏。 (4)查内存供电,时钟,DDR3的内存的复位。 (5)内存系统管理总线,SPD供电,VTT上拉供电。 (6)内存上拉供电不良,测AD线。 (7) BIOS程序不良,BIOS芯片坏。 (8)NB松焊,NB不良。 (AMD系列) (9)加焊CPU座,南桥。
DDR1 DDR2在有上拉排阻的情况下使用打值法准确性很低。 电流法: 1.稳压电源调节电压到3V左右 2.稳压电压调节限流0,15A 3.稳压电源负极接主板螺丝孔 4.万用表红笔接电压正极, 5.黑笔接内存打值卡数据线 6.读取万用表电流值,偏小的线有断路,值偏大的有短路
不走CPU的代码
00,FF,C0,d0,E0,88,乱码 检修方法: (1)清洁主板,CMOS放电,查CMOS跳线, (2)查CPU跳频(频率,电压,旧板才有) (3)CPU接触不良,座氧化,座松焊,座断针。 (4)复查CPU核心供电,时钟,复位-上假负载测。 (5)CPU VTT,PG,电压是否正常 (6)测CPU的AD线对地阻值,前端总线不良, (7) BIOS程序不良,BIOS芯片坏。(测CS) (8)NB供电不正常,NB空焊或不良。 (9)I/0损坏,加焊南桥。
RST:复位---开机或按复位开关亮一下后熄灭,复位正常。若复位灯常亮或不亮 都表示复位不正常。
IRDY:主设备准备好---有主设备信号是闪亮,否则不亮。
FRAME:帧周期---PCI槽有循环帧信号时才闪亮,平时常亮。
BIOS:基本输入/输出---主板运行时,对主板有读操作时就闪亮。
OSC:振荡---ISA插槽的主振信号,空板上电应则常亮,否则停振。
13-电脑常见故障诊断卡详细使用方法
第一节电脑常见故障诊断卡使用基础一、电脑常见故障诊断卡的工作原理计算机在开机时都要进行上电自检(Power on Self Text,即POST),即在主板BIOS的引导下对主板硬件和插接在主板上的各个硬件组件进行严格的组成和基本功能检测。
其基本过程如下:1.加电——PC电源启动。
机箱上的电源指示灯亮。
2.系统复位(RST)3.检测系统时钟(SYSTEM CLOCK)4.检测CPU5.检测ROM6.检测BIOS7.检测DMA8.检测64KB以下的内存;9.检测IRQ10.检测显卡——显示器画面上出现短暂的显卡信息。
11.检测64K以上的内存——显示器画面上出现内存的容量信息。
12.执行BIOS——画面上出现简略的BIOS信息。
13.检测其他设备14.显示设备检测的信息(CPU,HDD,MEM...)。
15.执行OS(操作系统)的初始化文件-Starting Windows 98等。
在过程1-10这一阶段称为关键部件测试。
如果关键性部件有故障,启动停止,计算机就会处于挂起状态,显示器没有显示信息。
此时反映出来的计算机硬件故障属于关键性故障,又称为核心故障。
在过程11-13这一阶段计算机将对64KB以上的内存、I/O口、软件硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,检测信息都将在显示器上显示出来。
如果设备的工作不正常,就会停止并显示错误提示;如果设备的工作正常,计算机将设备检测结果显示在屏幕上,并按CMOS的设定启动驱动器,装载引导程序启动系统。
在这期间检测到的故障,称为“非关键性故障”。
当计算机发生故障时,如果是非关键部件,如软盘驱动器、硬盘驱动器、I/O 口、键盘、即插即用设备、CMOS 设置等设备的工作不正常,我们可以通过POST 时显示的错误提示了解故障设备的情况;但对于在检测显卡之前发生的故障,如CPU 、内存、系统时钟等关键性部件发生故障,由于显示器还没有信号,面对黑漆漆的屏幕,这对绝大多数普通计算机用户而言,要凭借喇叭发出简单、有限的提示音来判断故障原因,是非常困难的。
不同主板的诊断卡走数会有不同
不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:
1:00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF
2:FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF
3:FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E
一般情况下:一开机就是00 或FF就是CPU没工作,到中间的如C0 C1 C3等是内存这一关,你的CPU就工作了,只要过了这一关,初始化结束就跑到后面的显卡部分42,说明了内存基本正常了.到7F就有显示了.显卡也就正常了.全部跑完后也会显示00或FF,这个是正常的.这也是一个大概范围,没有绝对的,BOIS出问题了同样会显示C3也有.只能作为一个参考.
1、"C1"内存读写测试,如果内存没有插上,或者频率太高,会被BIOS认为没有内存条,那么POST就会停留在"C1"处。
2、"0D"表示显卡没有插好或者没有显卡,此时,蜂鸣器也会发出嘟嘟声。
3、"2B"测试磁盘驱动器,软驱或硬盘控制器出现问题,都会显示"2B"。
4、"FF"表示对所有配件的一切检测都通过了。
但如果一开机就显示"FF",这并不表示系统正常,而是主板的BIOS出现了故障。
导致的原因可能有:CPU没插好,CPU核心电压没调好、CPU频率过高、主板有问题等。
代码Award BIOS Ami BIOS Phoenix BIOS或Tandy 3000 BIOS00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
C1就是内存没通过。
25就是显卡。
诊断卡也叫POST卡的故障表示说明
诊断卡也叫POST卡(Power On Self Test)或DEBUG诊断卡,其工作原理是利用主板中BIOS内部程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合代码含义就能很快地知道电脑故障所在。
尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使您事半功倍。
诊断卡是一种可检测电脑故障的测试卡,有PCI和ISA接口两种,以方便在不同型号的主板上使用。
当诊断卡插入PCI或ISA插槽后,启动电脑时卡上自带的显示屏就会根据启动的进度显示出各种代码。
主板加电后,首先要对CPU进行检测,测试它各个内部寄存器是否正常;接着BIOS将对CPU中其他所有的寄存器进行检测,并判断是否正确;然后是检测和初始化主板的芯片组;接下来检测动态内存的刷新是否正常;然后将屏幕清成黑屏,初始化键盘;接下来检测CMOS 接口及电池状况。
如果某个设备没有通过测试,系统就会停下来不再继续启动,而这时,DEBUG卡上所显示的代码也就不再变化了。
这样,我们通过对照说明书查询代码所对应的硬件,就可较容易地判断出故障大概是出现在哪个部件上。
由于DEBUG卡的价格并不高(15元左右),因此它已成为很多DIY爱好者的必备工具之一。
一、指示灯状态灯名信号名称说明CLK总线时钟不论ISA和PCI只要一块空板(无需CPU),接通电源就应该亮,否则时钟信号坏BIOS基本输入输出当主板运行对BIOS有读操作时会闪烁IRDY主设备准备好有IRDY信号时才闪烁,否则不亮OSC振荡有ISA槽的主振信号,空板通电应常亮,否则停振FRAME帧周期PCI槽有循环帧信号时灯才闪烁,平时常亮RET复位开机瞬间或按下RESET按钮后,亮半秒熄灭属正常情况;若常亮,通常为主板复位电路、复位按钮坏,或插针连接有误±12V电源空板上电即应常亮,否则无此电压输出或主板有短路±5V电源空板上电即应常亮,否则无此电压输出或主板有短路3.3V电源空板上电即应常亮,否则无此电压输出或主板有短路二、常见代码代码说明备注00或FF运行一系列代码之后,出现00或FF代码,则主板OK一开机就显示一个固定的代码(如:00或FF),没有任何变化,通常为主板或CPU没有正常运行由于主板设计以及芯片组之间的差异,部分主板自检完成后可能显示23、25、26代码,属于正常情况CO初始化高速缓存主板或CPU故障C1或C6内存自检(如:C1 表明内存有问题)此代码死机喇叭将报警,有些主板显示A731显示器存储读/写测试或扫描检测失败主板显示部分或显卡故障,喇叭将报警41初始化软盘驱动控制器主板BIOS问题三、操作步骤当机器在加电启动的自检过程中出现无显故障时(例如:自检硬件不通过、喇叭报警、显示器不能正常显示等)1)首先将电源供电断开,利用观察法,检查整机各部件的外观情况,是否有明显的外观不良和烧毁的痕迹;2)如果没发现异常,再利用硬件最小系统法,将主板诊断卡插在ISA或PCI槽上(如主板带ISA槽,建议先选择ISA槽;如没有ISA槽,再选择PCI槽。
主板诊断卡
主板诊断卡:又名POST卡或Debug卡在电脑城工作的朋友都应该人手一张此卡,有了这样一卡在手,很多故障就不需要像一些朋友所说的那样,把硬件换来换去,试来试去,可以直接根据诊断卡代码进行判断,诊断卡的工作原理是根据BIOS自检过程的原理设计。
而主要任务就是确定PC中CPU,RAM,软、硬盘,键盘.........etc的运作是否正常,是不是可以达到基本的“工作能力”。
四大件的检测顺序:主板、CPU、内存、显卡DBUG卡指示灯说明:BIOS灯为BIOS运行灯,正常工作时应不停闪动CLK灯为时钟灯,正常为常亮OSC灯为基准时钟灯,正常为常亮RRSET灯为复位灯,正常重新启动时瞬间闪动一下,然后熄灭幕RUN灯为运行灯,工作时应不停闪动+12V、-12V、+5V、+3.3V灯正常为常亮1:FF、00、01、02 状态不跳变CPU未工作推论:主板或CPU坏2:C1(或C开头)、D3(或D开头)CPU已工作正在寻找内存推论:内存坏、接触不好3:C0、D1 状态,CPU已发出寻址指令并已选中BIOS,但是BIOS没有响应推论:BIOS、南桥、I/O坏4:C1--C5循坏跳变(同D3--D5)推论:BIOS、I/O芯片坏5:OB、26、31时一般可点亮,如不亮推论:显卡、集成显卡坏6:0B、26、31、42、48、4E、58、0D、6F、7F、85推论:表示主板能点亮,正检查显卡和键盘鼠标口,如果仍不亮大多为显卡坏以上是我的经验之淡,肯定不是太全面,但都是一些常见的故障,给学习板卡级维修的朋友作个参考常出现的代码而又出现此码无解的主要是:75C1C0EF解释大概如下:75:正在扫瞄硬件配置,查硬盘,光驱设备及相关接口设备和接线有否有故障C1或C0:内存故障EF:bios故障,需要对cmos进行放电操作如果一开机检查卡只有电压显示而没有代码显示,就检查cpu是否有故障1、"C1"内存读写测试,如果内存没有插上,或者频率太高,会被BIOS认为没有内存条,那么POST就会停留在"C1"处。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
诊断卡不一样的,有2位的还有3位的。
不一样的诊断卡的代码是不一样的。
给你搜来个2位的你看看~~给个分主板诊断卡代码详解(对照表),特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。
②如果将cmos中设置无错误,则不严重的故障不会影响bios自检的继续,而最终出现"00"或"ff"。
③一开机就出现"00"或"ff"或其它起始代码并且不变化则为主板没有运行起来。
2、本表是按代码值从小到大排序,卡中出码顺序不定。
3、未定义的代码表中未列出。
4、对于不同bios(常用ami、award、phoenix)用同一代码代表的意义不同,因此应弄清您所检测的电脑是属于哪一种类型的bios,您可查阅您的电脑使用手册,或从主板上的bios芯片上直接查看,也可以在启动屏幕时直接看到。
5、有少数主板的pci槽只有一部分代码出现,但isa槽有完整自检代码输出。
且目前已发现有极个别原装机主板的isa槽无代码输出,而pci槽则有完整代码输出,故建议您在查看代码不成功时,将本双槽卡换到另一种插槽试一下。
另外,同一块主板的不同pci槽,有的槽有完整代码送出,如dell810主板只有靠近cpu的一个pci槽有完整代码显示,一直变化到"00"或"ff",而其它pci 槽走到"38"后则不继续变化。
6、复位信号所需时间isa与pci不一定同步,故有可能isa开始出代码,但pci的复位灯还不熄,故pci代码停要起始代码上。
代码对照表00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。
01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。
处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。
CPU寄存器测试正在进行或者失败。
02 确定诊断的类型(正常或者制造)。
如果键盘缓冲器含有数据就会失效。
停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。
CMOS写入/读出正在进行或者失灵。
03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH)通电延迟已完成。
ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。
04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。
键盘控制器软复位/通电测试。
可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。
05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。
已确定软复位/通电;即将启动ROM。
DMA初如准备正在进行或者失灵。
06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。
已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。
DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。
07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。
ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。
.08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。
已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。
RAM更新检验正在进行或失灵。
09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。
核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。
第一个64K RAM测试正在进行。
0A 使视频接口作初始准备。
发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。
第一个64K RAM 芯片或数据线失灵,移位。
0B 测试8254通道0。
写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。
第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。
0C 测试8254通道1。
键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。
第一个64K RAN的地址线故障。
0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。
2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。
3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。
已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。
第一个64K RAM的奇偶性失灵0E 测试CMOS停机字节。
CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。
初始化输入/输出端口地址。
0F 测试扩展的CMOS。
已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。
.10 测试DMA通道0。
CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。
第一个64K RAM第0位故障。
11 测试DMA通道1。
CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。
第一个64DK RAM第1位故障。
12 测试DMA页面寄存器。
停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。
第一个64DK RAM第2位故障。
13 测试8741键盘控制器接口。
视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。
第一个64DK RAM第3位故障。
14 测试存储器更新触发电路。
电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。
第一个64DK RAM第4位故障。
15 测试开头64K的系统存储器。
第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。
第一个64DK RAM第5位故障。
16 建立8259所用的中断矢量表。
第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。
第一个64DK RAM第6位故障。
17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。
第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。
第一个64DK RAM第7位故障。
18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。
第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。
第一个64DK RAM第8位故障。
19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。
已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。
第一个64DK RAM第9位故障。
1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。
正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。
第一个64DK RAM第10位故障。
1B 测试CMOS电池电平。
完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。
第一个64DK RAM第11位故障。
1C 测试CMOS检查总和。
. 第一个64DK RAM第12位故障。
1D 调定CMOS配置。
. 第一个64DK RAM第13位故障。
1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。
. 第一个64DK RAM第14位故障。
1F 测试64K存储器至最高640K。
. 第一个64DK RAM第15位故障。
20 测量固定的8259中断位。
开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。
从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。
21 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。
通过地址线测试;即将触发奇偶性。
主DMA寄存器测试正在进行或失灵。
22 测试8259的中断功能。
结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。
主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。
23 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。
基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。
从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。
24 测定1MB以上的扩展存储器。
矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。
设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。
25 测试除头一个64K之后的所有存储器。
完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。
装入中断矢量正在进行或失灵。
26 测试保护方式的例外情况。
读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。
开启A20地址线;使之参入寻址。
27 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。
全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。
键盘控制器测试正在进行或失灵。
28 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。
完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。
CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。
29 . 已调定单色方式,即将调定彩色方式。
CMOS配置有效性的检查正在进行。
2A 使键盘控制器作初始准备。
已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。
置空64K 基本内存。
2B 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。
触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。
屏幕存储器测试正在进行或失灵。
2C 检查串行端口,并使之作初始准备。
完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。
屏幕初始准备正在进行或失灵。
2D 检测并行端口,并使之作初始准备。
已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。
屏幕回扫测试正在进行或失灵。
2E 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。
从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA /VGA就要进行显示器存储器读/写测试。
检测视频ROM正在进行。
2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。
没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。
.30 建立基本内存和扩展内存。
通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。
认为屏幕是可以工作的。
31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。
显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。
单色监视器是可以工作的。
32 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。
通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。
彩色监视器(40列)是可以工作的。
33 . 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。
彩色监视器(80列)是可以工作的。
34 . 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。
计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。
35 . 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。
停机测试正在进行或失灵。
36 . 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。
门电路中A-20失灵。
37 . 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。
保护方式中的意外中断。
38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。
RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。
39 . 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。
.3A . 引用信息串显示结束;即将显示发现信息。
间隔计时器通道2测试或失灵。
3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。
已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。
按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。