主板上电时序进阶介绍

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主板上电时序自己总结

主板上电时序自己总结

在这里以ASUS的915主板来描述一下INTEL主板的上电及工作时序:1、当ATX Power送出士12V,+3.3V, 士数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual 也将随后全部送出.2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD言号[High]给CPU;ICS;VRM;CP用VTT_PWRGD言号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU 会发出VID[0:5].VRM收到VTT_PWRGC后会根据VID组合送出Vcore.3、在VCORE正常发出后‘Processor Voltage Regulato即送出VRMPWRGD 言号给南桥ICH6以通知南桥此时VCORE已经正常发出.在VTT_PWRGDE常发出后,此信号还通知给Clock Generator(ICS以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后由南桥发出PLTRST及PCIRST 给各个Device.The ICH6drives PLTRST#inactive a minimum of 1ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.翻译:ICH6驱动PLTRST为无效的至少1毫秒,在PWROK和VRMPWRGD被置为高电平以后。

这里我的理解为在PWROK和VRMPWGRD发出后,至少IMS, ICH6才会发出PLTRST给北桥和SIO复位。

PLTRST与PCIRST K别如下:PLTRST# :Platform (翻译:平台指的是北桥+CPU)Reset PCIRST#:PLTRST# is higher than PCIRST#.在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST大约1ms后,北桥送出CPURST给CPU以通知CPU可以开始执行第一个指令动作•(不过要北桥送出CPURST的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都0K的情况下);下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。

上电时序[intel-amd]

上电时序[intel-amd]
ATX2.2
ATX Power Supply
+12V: Pin3,4 主要用来给CPU Vcore部分供电 GND: Pin1,2
ATX2.2
ATX Power Supply

Voltage Tolerances
+5VSB
� �
� �
+5VSB: Standby power提供power down state下主板需 要的各种电压,包括:Standby and Dual power. ATX规定提供的电流不低于10mA.但是目前的主板为了提 供USB设备启动,网罗唤醒等功能,需要很大的电流.一般 的Power supply都可以提供2A左右. Tolerance: +5V± 5% 需要用到stand by power的包括:Super I/O, South Bridge,LAN chip,etc.在S3状态下,除了上述部分需要 之外Memory所需的+2.5V dual.

±12V
1.+12V提供给Vcore(P5&P4&K8使用,K7使 用5V给Vcore供电). � 2.+12V提供给PCI slot,AGP slot,COM芯 片,FAN power等. � 3.-12V提供给PCI slot和COM芯片.

PSON#

PSON# 是低有效信号,当此信号为Low时,Power Supply 送出+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V等电压. 而当此信号被 拉High时,Power Supply停止送出上面的电压. 利用此信号可以设计“ Soft Power down” 的关机功 能. 当使用者对操作系统下关机命令时. 操作系统亦 可关闭所有的应用程序并利用此脚的功能达到自动关机 的动作. 在主板上需要把此信号 pull up到+5VSB. 当User按下Power Button后,一般由Super I/O将此信号 拉low,从而通知Power Supply送电.

Intel主板上电时序讲解(3)

Intel主板上电时序讲解(3)

Intel主板上电时序讲解(3)
网芯;sio收到pfmrst#信号后,然后由sio的31脚输出pcierst#、33脚输出iderst#、34脚输出pfmrst1到bios和北桥。

(主板上的很多复位电路的复位端,有时候是直接并联在一起的,有时候是在复位端前面加一个缓冲器进行隔离,常用的缓冲器就是74f125。


在北桥nb接收到南桥送出的pfmrst1后,北桥送出cpurst#给775cpu,以通知cpu可以开始执行第一个指令动作.(不过要北桥送出cpurst#的前提是在北桥的各个工作电压&clock都ok的情况下)。

之后电脑就进入软启动状态,即bios开始工作,将控制权交给bios的post程序,由post程序检查硬件的工作状态和配置信息,产生各种总线信号,初始化硬件,点亮显示器,然后将控制权交给操作系统,完成软启动。

[1][2] [3]
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电脑上电时序

电脑上电时序

台式主板上电时序1.装入主板电池后首先送出RTCRST#(3V的复位信号)给南桥,2.南桥边的晶振提供32.768KHZ频率给南桥3.I/O芯片检测电源是否正常提供+5VSB电压4.+5VSB电压正常转换出+3VSB5.I/O发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备好了6.南桥正常送出SUSCLK(32KHZ)7.当用户按下电源按钮后,将送出PWRBTN#给I/O和南桥8.I/O收到后发出PWRBTN#信号给南桥9.南桥送出SLP_S3#和SLP_S4#给I/O10.I/O发出PS_ON#(低电平)给主机电源11.当电源接收到PSON#(由高电平向低电平跳变),电源开关立即送出+12,-12V,+3.3V,+5V,-5V这些主电源电压12.当主机电源送出+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V主电源电压后,其他主板转换后的工作电压如:+VTT_CPU,+1.5V,+2.5V_DAC,+5V_DUAL,+3V_DUAL,+1.8V_DUAL也将随后全部送出13.当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD电源好信号(高电平)给CPU、时钟芯片、CPU电源管理芯片。

14.时钟芯片开始给各个功能性芯片电路提供同步时钟,(此时侦测卡的CLK指示灯亮)15.时钟芯片同时给南桥提供时钟。

16.CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU(供CPU电压)稳定在安全范围内,接到VTT_PWRGD信号后CPU会发出VID17.CPU电源管理芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出VCORE(CPU 核心供电)18.在VCORE正常发出后,CPU电源管理芯片立即送出VRMPWRGD信号给南桥,来通知南桥现在VCORE电压已经正常发出。

19.当提供给南桥的工作电压和时钟都好了后,由南桥发出PLTRST#和PCIRST#给各个功能性芯片电路(此时侦测卡的RST指示灯亮)20.在北桥接收到南桥发出的PLTRST#大约1ms后,(此时北桥的各个工作电压和时钟应正常)北桥送出CUPRST#给CPU,来通知CPU可以开始执行第一个指令动作21.CPU开始寻址,调用BIOS程序开始自检。

主板开机部分时序

主板开机部分时序

主板开机部分时序以MS01 MB_DVT(SONY 915)为例一,静态(当电源适配器插到笔记本在未按开关之前,主板已有一部分电路在工作,为按开关做准备)。

具体上电时序:①主板供电DCBATOUT产生插入适配器到主板后经过保险丝送给MOS管,经过转换后将电源适配器的电转化为笔记本的主供电,主板各单元电路的供电都由主供电产生。

主供电会首先供给待机电源IC,电源IC会先产生EC和BIOS的主供电。

当EC和BIOS获得供电后发出触发信号给待机电源IC产生3V,5V待机电压(AIW/ON)供给南桥内部的待机电路,此时EC 发出静态OK(PM-RESMRST)信号告诉南桥静态OK。

此信号发出即标志着静态上电OK。

SONY915 详细过程:DC-IN经过电感PL1,PL2后再经过保险丝PF1和稳压二极管PD4送给MAX1909第1PIN,然后由第四PIN产生参考电压REF(标准电压4V),再由第27PIN输出一个低电平信号MAX109_PDS(9.0V),送给PQ51的第四PIN控制极,控制PQ51导通,把DC_IN转换成DC_IN_MOS送给PQ50的1,2,3PIN等待控制极的控制,同事由MAX1909第27PIN产生的低电平信号MAX1909_PDS经过一个电阻延时后送给PQ50的第四PIN控制极,控制PQ50导通,吧DC_IN_MOS转换成为DC_IN_R后送给电流传感器(PR155),由PR155侦测其通过本身的电流大小载反馈给MAX1909,由MAX1909根据此信息再调节第27PIN输出一个标准的低电平信号,从而控制PQ51,PQ50的导通状态,最终输出一个标准的DCBATOUT(18.6V)电压(此时主板主供电DCBATOUT已经标准的产生,电压电流够标准)MAX1909在给27PIN发出低电平的同时,就会由第28PIN输出一个高电平,控制PU1不导通。

为什么不让PQ1导通?是由于当同时插上直流电源与电池供电的时候,MAX1909就会主动优先选择直流电源供电,此时电池就不工作。

必备主板上电时序图,强烈推荐

必备主板上电时序图,强烈推荐
这两个信号主要是侦测电池电量 SMB0_CLK ProTek MQC.
POWER_CHARGER
输出低电平信号CHG_PDS开启A/D_DOCK_IN转化AC_BAT_SYS 输出低电平信号CHG_PDL开启BAT_CON转化AC_BAT_SYS
ACIN
输入电压
DCIN
ProTek MQC.
POWER PATH A/D_DOCK_IN→AC_BAT_SYS
EC-工作电压
+3VS是SB工作后由 SUSB#_PWR开启
ProTek MQC.
EC-RESET
+3VA_EC输入给芯片U3001产生EC_RST# 从pin19输入 ECProTΒιβλιοθήκη k MQC.EC-CLOCK
当EC接收到工作电压后就开始从pin160发出EC_XOUT 给晶振提供电压使其产生 32.768KHz的频率给EC工作
ProTek MQC.
返回南桥
PM_PWRBTN#
按下SW5605,则PWR_SW# 瞬间拉低
ProTek MQC.
+3VA_EC经过电阻到PWR_SW#,给 PWR_SW#一个高电平
南桥开机最后一个条件 返回南桥
南桥开机条件
+3VSUS PM_RSMRST# +VCC-RTC CLK(32.768KHz) PM_PWRBTN#
ProTek MQC.
PM_RSMRST
南桥开机条件之一 当EC pin54接收到SUS_PWRGD后从pin105发出PM_RSMRST#
ProTek MQC.
返回南桥
+VCC_RTC
南桥开机条件之一
C-MOS电池
+RTCBAT经过电阻R2001经过D2000产生+VCC_RTC

主板上电时序分解

主板上电时序分解
14、当VCORE正常后,电源管理芯片发出VRMPWRGD信号给南桥,通知南桥此时CPU电压已经正常;《 VRMPWRGD 即:CPU电源正常信号:这个信号直接连接到CPU电源管理芯片,该信号正常表示VRM是稳定的。这个输入信号与PWROK在内部是相与的》
15、时钟芯片收到VTT_PWRGD,且其3.3V电压和14.318MHz都正常后发出各组频率;
12、CPU收到VTT_PWRGD后,发出VID[0:5]组合信号给cpu电源管理芯片VRM;《VID是在CPU得到VTT电压之后,CPU通过它上面的VID脚的接地与不接地,来拉低与置高电源IC上面VID脚的电压,让电源IC知道CPU需要多少V的供电》
13、电源管理芯片,在供电正常和收到VTT_PWRGD和CPU发来的VID组合后,产生VCORE;《VCORE电压是提供给CPU工作的电压,电压转换主要分为两种1)线性电压调变2)PWM调变(也称为脉冲宽度调变)。一般VCORE电压都是通过第二种方法调变得到的》
1、装入电池后首先送出RTCRST#,3V_BAT给南桥;《RTC是Real Time Clock,意为实时时钟;rst是reset,意为复位》(CMOS电池没电或CMOS跳线设为清零时,VCCRTC为低电平(检测点:CMOS跳线1脚),RTCRST#有效,使CMOS电路复位状态,即保存的CMOS消息丢失。《VCCRTC是Real Time Clock VCC的缩写,意为实时时钟(正)电源》)《3V_BAT是电池电压,即VCCRTC,在待机状态中,若此电池没有或者没有电,接通电源后,将首先调用转换出的+3VSB,代替电池3V_BAT
11、当+VTT_CPU一路供给CPU后,另一路会经过电路转换出VTT_PWRGD信号(高电平),给CPU、电源管理芯片、 时钟芯片。

ASUS笔记本主板上电时序

ASUS笔记本主板上电时序

ASUS上电时序。

ASUS攻略篇。

前端时间专门学习研究一张A8T/M,为此还专门到新华书店查了查可控触发器,单稳触发器的基础知识如有误,请指正!9 u, V4 [8 C1 w& R% ^74LV74--D型上升沿触发器,带置1置0功能。

初次插上适配器:置1端、置0端、数据输入端D均接3VA(实测中+3VA一插适配器就有);11脚时钟输入端处于低电位(实测中:Q106在初次插上适配器时处于导通状态)! `, n' a& Y" }! {! X! ^6 u开机时:按下开关---PWRBTN#有一个低电平跳变---由C699耦合到Q106的G极(实际测量中,Q106G极在按下开关时有一个很快的低电平跳变)----于是U21 11脚产生一个上升沿脉冲----U21 Q端输出等于D端的值-----VSUS_ON高电平-----5VO 3VO VSUS开启, U$ _+ l4 m3 Y* s2 F, Z关机时:按下开关----PWRBTN#有一个低电平跳…………后面的变化同上。

' L! B( I9 X* m0 ~. T+ B7 k- K关机后:5VO 3VO 5VSUS 3VSUS存在,但此如果将脚置0端强制端接到地,则VO电压SUS电压均消失。

0 I+ ]:h4 v( \+ \# u,S- Q* l! ]. B, H- y }关于U21A,也好理解。

虽然起数据输入端D接了地,但是其输出用的是-Q(顶上横杠不会打,呵呵!)。

所以当触发时还是输出的是高电平5 N% E1 F, _# M4 ~/ j6 {0 H2 [; w) D8 T" w& i4 Z3 C8 Z7 L# W) Y% d首先分两个部分的讲解,1。

按POWER-BUTTON之前产生的电压,A.先看看有的信号和电压:A/D DOCK IN.BAT-CONTS1#,SMBO-DAT,SMBO-CLKCHG-PDS,CHG-PDLAC-BAT-SYS+5VAOBAT-S+3VAO+5VA,+3VA+3VA-EC,+3PLL,+3VACCEC-RST32.768KHZVSUS-ONENBL+12VSUS+3VSUS,+5VSUS,SUS-PWRGDPM-RSMRSTRTC-BAT, RTC-VCC,32.768KHZ,RTC-RST" y. p:i% A5}/ N1P7 o)_4 p下面我们就来分析待机前的上电动作:当电源插入时通过ADAPTER,产生A/D DOCK-IN 19V电压,则电池通过接口产生BAT-CON,那么电池插入时,拉低TS1#为低电平,TSI#主要是侦察电池是不是插进来了,SMBO-DAT,CLK这个两个信号主要是侦察电池电量。

主板上电时序及名词解答

主板上电时序及名词解答

待机的时候,还是在开机触发后?
这个信号是南桥输出的时钟信号,外部晶谐频率一样,32.768K,是一个方波!只 要南桥被触发PWRBTN信号就会有
* 按下电源的开关后,送出PWRBTN#给 IO
或南桥或其它专门的开机复位芯片收到这一个方波信号后(在其它工作条件正常的情况下)就会发出下一步的工作信号(IO_PWRBTN)
IO_PWRBTN 就是IO收到开关信号后发出的一个同PWRBTN#一样的高低高变化的方波信号,这个信号送给南桥通知南桥开机
而按下开关的时候该信号变为0V低电平(开关的另一端是接地的,按下开关时就是把PWRBTN信号接到地上了),
然后松开开关PWRBTN又回到3.3V或5V的高电平。
8这一高低高的变化信号会送给IO或南桥或其它专门的开机复位芯片(有些中间会有一些电阻或门芯片中转一下)
INTEL芯片组主板上电时序 一, * 装入电池后首先送出RTCRST#, 3V—BAT 给南桥
* 晶振提供 32.768KHZ频率给南桥
* +5SB 转换出+3VSB, IO 检查 5VSB 是否正常,若正常则发出 RSMRST#
通知南桥待机电压OK
* 北桥接收到南桥发出的PLTRST#,且其电压,时钟都正常,大约1SMS后发 出CPURST#给CPU,通知CPU可以开始执行第一个指令动作
相关资料
/view/a72c961dc5da50e2524d7f7b.html
这个是一个开机信号,是一个低电平有效的信号 (南桥的触发信
号,低电平有效,常态为高电平)
PWRBTN 主板上电时的一个信号,即电脑开关就是这个信号,在电脑接通电源的时候,3VSB或5VSB通过一个4.7K或8.2K等的电阻给该信号提供上拉,所以在接通电 源时该信号的电压是3.3V或5V的高电平,

主板上电时序

主板上电时序

1、装入电池后首先送出RTCRST#,3V_BA T给南桥;《RTC是Real Time Clock,意为实时时钟;rst是reset,意为复位》(CMOS电池没电或CMOS跳线设为清零时,VCCRTC为低电平(检测点:CMOS跳线1脚),RTCRST#有效,使CMOS电路复位状态,即保存的CMOS 消息丢失。

《VCCRTC是Real Time Clock VCC的缩写,意为实时时钟(正)电源》)《3V_BA T 是电池电压,即VCCRTC,在待机状态中,若此电池没有或者没有电,接通电源后,将首先调用转换出的+3VSB,代替电池3V_BAT》2、晶振提供32.768KHz频率给南桥;3、主板上的1117芯片将+5VSB转换出+3VSB,IO检查+5VSB是否正常,若正常则发出RSMRST#,通过南桥待机电压OK;《SB是Stand By ,俗称待机电压》《RSMRST#是Resume Well Reset的缩写,意为重启正常复位。

resume意为重新开始,复位。

RSMRST#是恢复常态的复位信号,用于重置供电恢复逻辑,所有电源至少都有效10ms这个信号才起作用,当解除有效后,挂起》《rsmrst# == resume well reset 低电平有效,用于复位南桥的睡眠唤醒逻辑。

如果为低电平,则南桥ACPI控制器始终处于复位状态,当然就无法上电了。

》4、南桥送出SUSCLK(32KHz);《SUSCLK:Suspend Clock,This clock is an output of the RTC generator《发生器》circuit 《环绕》to use by other chipsfor refresh clock》《SUSCLK 挂起时钟信号:这个时钟是RTC时钟发生器通过其它芯片产生的时钟来输出的》5、按下电源开关后,送出PWRBTN#给IO;《PWRBTN#是电源按钮,如果系统已经处于睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件,如果PWRBTN#有xxxxxx间超过4s,不管系统处在S0,S2,S3,S4状态,都将无条件转到S5状态》6、IO收到后发出IO_PWRBTN#给南桥;7、南桥送出SLP_S4#和SLP_S3#给IO;《SLP_S3#和SLP_S4#是电源层的休眠控制信号。

上电时序概述

上电时序概述

不凡修笔记本维修培训上电时序概述什么是上电时序Power on Sequence:主板上的供电,从最开始的电压适配器电压输入,到最后CPU供电的产生,都有严格的开启顺序控制,这个先后顺序,就是上电时序。

上电时序示意图适配供电保护隔离电路对适配电压进行检测,符合要求后,向主板供电单元提供供电,常见功能:1.充放电管理2.适配器电压检测3.输入电流监测4.充电电流监测待机电路负责为EC,BIOS芯片,RTC电路供电,常见元件:1.LDO电压2.EC3.BIOS4.RTC电路5.系统供电3.3V和5VRSMRST#返回挂起模块复位信号,在系统供电正常好,从信号高电平发给南桥,指示当前系统供电已经准备好了,可以进行开机触发动作。

BATLOW#电池电量低指示信号,笔记本平台专用信号,在南桥开机触发前,此信号一定要为高电平,否则低电平的话,南桥会认为,当前电池电量不足,不能维持系统的正常运行。

从而拒绝触发。

开机触发电路与PWRBTN#⏹PWRBTN#:power button,电源开关,此信号为南桥接收到EC发来的开机触发信号。

⏹开机触发事件一般都是由机主按下开机按键后,发送给EC,用来指示一次开机触发的请求。

EC收到信号后,发出PWRBTN#信号的上升沿触发给南桥,向南桥请求开机触发。

1.EC所接收信号变化:3.3V---0V---3.3V跳变2.PWRBTN#信号变化:3.3V---0V---3.3VSLP_S4#⏹开启内存供电。

⏹南桥收到PWRBTN#信号后,拉高SLP_S4#,返回给EC,通知EC开启内存供电。

⏹有效电压:3.3VSLP_S3#⏹南桥收到PWRBTN#信号后,拉高SLP_S3#信号,通知EC开启桥供电,显卡供电,VCCP等其他供电,但不包含CPU供电和内存供电。

⏹有效电压:3.3VVR_ON⏹EC开启了SLP_S3#与SLP_S4#信号对应的供电后,发出VR_ON,开启CPU核心供电。

必备主板上电时序图,强烈推荐

必备主板上电时序图,强烈推荐

PM_SUSB# PM_SUSC#
南桥满足上面5个条件后开始工作发出PM_SUSB#,PM_SUSC# PM_SUSC#比PM_SUSB#,先出来
ProTek MQC.
SUSC_EC# SUSB_EC1#
ProTek MQC.
PM_SUSC#,PM_SUSB#分别经过电 阻转成SLP_S4_R,SLP_S3_R
当pin2反馈电压大于pin3时pin1输出低 电平,相反则输出高电平,利用反馈 电压来控制N-MOS的开启和关闭
ProTek MQC.
参考电压
ALL_SYSTEM_PWRGD
二极管在这里的作用:保护SUS_PWRGD,当其他PWRGD有 问题时不会拉低SUS_PWRGD,因为只有SUS_PWRGD工作 正常后南桥才能工作,来开启其他电压
这两个信号主要是侦测电池电量 SMB0_CLK ProTek MQC.
POWER_CHARGER
输出低电平信号CHG_PDS开启A/D_DOCK_IN转化AC_BAT_SYS 输出低电平信号CHG_PDL开启BAT_CON转化AC_BAT_SYS
ACIN
输入电压
DCIN
ProTek MQC.
POWER PATH A/D_DOCK_IN→AC_BAT_SYS
+12VSUS
这是一个线性稳压芯片AC_BAT_SYS从pin1输入, 从pin5输出
+12VSUS
反馈回路:+12VSUS经过电阻R8114,R8104分压反馈给U8100 pin4,
使芯片pin5输出一个稳定的+12V
反馈电压Vfb= 95.3KΩ
×12V =1.21V
95.3KΩ+845KΩ

关于AMD单桥主板上电时序的详细解释

关于AMD单桥主板上电时序的详细解释

关于AMD单桥主板上电时序的详细解释因为AMD的主板和CPU都很便宜,所以我们这的电子城装机,用的AMD主板的偏多,现在我手头,有个10多块AMD单桥的板子,有好的也有坏的,自从学习主板维修,就想拿他们来修修,在网上找了好久关于AMD单桥的资料,终于找到一个比较全面的,所以就转发了下来,相信很多人也有对这种主板的困惑。

此文为转载,在这里,谢谢这位热心的网友。

3个待机条件:1、桥需要得到待机电压:3.3V,1.5V/1.2V2、25M起振注:NV的RTC电路,一般不会导致时序故障,都可以出CPURST#3、PWRGD-SB(即INTEL芯片组的RSMRST#),通知南桥待机电压OK,一般从IO发给桥,也有从其它芯片发给桥的此时,待机完成3个触发电路:4、PWRBTN#-------触发开关,开关进IO,IO发给南桥5、南桥收到PWRBTN#后,首先发出SLP--S5#,一般去开启内存供电,OK后,返回MEM-VLD给南桥,南桥收到MEM-VLD后才会发出SLP--S3#.(大多数厂家,都是把SLP--S5#直接连接到MEM--VLD,当SLP--S5#发出去的同时,返回MEM-VLD给南桥,使南桥认为内存供电已开启),随后便发出SLP--S3#6、IO收到SLP--S3#,发出PS--ON#,拉低绿线,电源开工。

NV和INTEL的上电对比:多了个25M,多了MEN--VLD,少了个RTC电路(多数NV的RTC电路都不会导致不上电)绿线拉低后,发出各路供电..................7、电源发出ATXPWRGD.一般会发给IO,IO发出PWRGD给南桥8、南桥收到此PWRGD后,发出CPUVDD-EN给CPU电源管理芯片的EN脚,去开启CPU供电。

CPU供电将会产生........9、电源管理芯片正常工作后,返回CPU-VLD信号(相当于INTEL的VRMPWRGD)给南桥的CPU-VLD脚,告知南桥CPU供电已经正常发出。

主板上电时序

主板上电时序

ACPI---高级电源管理Advanced Configuration and Power Interface`六种状态:AS0--Working Status,所有设备全开,功耗一般会超过80WS1--POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下(有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)S2--这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转;S3--STR(Suspend to RAM), 这时的功耗不超过10W;S4--STD(Suspend to Disk),这时系统主电源关闭,但是硬盘仍然带电并可以被唤醒S5--Soft Off,电源在内的所有设备全部关闭,功耗为0以华硕P5GD1为例的上电时序如下:;第一阶段该阶段的电源有battery电源和standby电源RSMRST#:当SB电压OK时由IO发出的触发南桥内SB电路的RST信号第二阶段准备上电阶段PWRBTN# IO_PWRBTN# S3#,S4# PSON# 各信号无误后到第三阶段第三阶段主板上的所有main POWER都在POWER OK以前达到稳定状态Intel平台和AMD平台在这个阶段的上电时序是不一样不同的chipset在这阶段的要求也不一样AMD需要一个专门的电源控制芯片控制来控制其CPU的电源时序AMD的时序:1、VDIMM_STR_EN:Memory voltage enable2、VDDA_EN:CPU PLL power enable,3、VCORE_EN:Vcore power enable4、VLDT_EN:Hyper Transport I/O powerIntel的时序:VTT OK(VTT_CPU) 2、Vcore Enable 3、VRMPWRGD(Vcore_PG):VTT OK ----早期主板上电压为Vocre电压;较新的主板为1.2V的VTT_CPU;VRMPWRGD----部分主板连接南桥(3v)和CPU Socket(1.2V)下图是754与939的CPU工作时序:1、主板上电后先发出1.8V_Dual, 2.5VDDA和VTT_DDR;2、在Vcore电压会升高到自身的10%之前Group A应该达到标准值;3、在1.2V_HT电压会升高到自身的10%之前,Vcore应该达到标准值;4、当1.2V_HT产生后1ms后产生Power OK ;5、当Power OK产生后,Vcore会根据VID表升高到标准值。

主板的上电时序及维修思路

主板的上电时序及维修思路

一般主板的上电时序及维修思路插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。

在这里我们要引入“Power Sequencing”——上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。

主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。

下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程:1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。

2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的 DATASHEET中的介绍)4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB 和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。

RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O 或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。

主板上电时序

主板上电时序

+2.5V
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
+2.5V旳电压直接由+2.5V_Dual经过一种MOS开关提供,用 +12V作为MOS旳gate控制.从而确保进入S3时+2.5V能够被 关闭.防止漏电.
+2.5V_DUAL =-> +2.5V
+2.5V_DAUL
Q23 NDS351N
+2.5V
主板上此PIN一般空接
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主板上电时序
Intel架构上电时序 AMD架构上电时序
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Intel架构上电时序
P5+Intel915G (P5GD2-VM为例).
1.未插电源时旳主板准备上电状态. 2.插上电源后旳主板动作时序. 3.按下Power Buttom后旳动作时序.
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
+5VSB: Standby power提供power down state下主板需 要旳多种电压,涉及:Standby and Dual power.
ATX要求提供旳电流不低于10mA.但是目前旳主板为了提 供USB设备开启,网罗唤醒等功能,需要很大旳电流.一般 旳Power supply都能够提供2A左右.
主板旳上旳电压有+12V、-12V、+5V、(-5V)、+3V、+5VSB、 +3VSB、+1.5VSB、+1.5V、+5V_Dual、+3V_DUAL、+2.5V_DUAL、+ 2.5V_DAC、1.8V_Dual、VCORE、VTT_DDR、VTT+_CPU ect.

广大主板开机时序总结

广大主板开机时序总结

广大主板开机时序总结第一阶段:插入外接电源后,产生待机电压3VPCU,5VPCU正常后,等待按开机键。

第二阶段:按下开机键:当按下开机键,产生NBSWON#信号到达EC,当EC收到这个触发信号后,EC发出DNBSWON#信号给南桥,同时,发出S5_ON信号,S5_ON信号分为两路,一路通过电源芯片(MAX8743)产生1.5V_S5,一路通过控制场管如(PQ128,PQ122)得到3V_S5,5V_S5两组电压。

1.5V_S5,3V_S5,5V_S5这三组给给南北桥供电,等这三组电正常后,EC才发出RSMRST#信号给南桥。

第三阶段:南桥收到EC发过来的DNBSWON#和RSMRST#信号后,南桥同时发出SUSB#和SUSC#两组信号给EC,当EC收到SUSB#和SUSC#两个信号后,发出SUSON#,MAXON#,VRON#这三组信号,SUSON#这个信号分为两路其中一路产生SUSON#开启2.5VSUS,一路转化为SUSD后得到5VSUS和3VSUSMAXON#这个信号分为两路一路通过转化得到SMDDR_VTERM,另一路经转化后得到MAIND后,在经过 MAIND控制转化后得到+5V,+3V,+2.5V,+1.5VVRON#这个信号分为两路:一路开启电源芯片(MAX1907)后得到VCORE CPU核心电压另一路经过转化得到VCCP电压。

等到VCORE电压正常后,电源芯片发出IMVPOK信号给南北桥,告诉南北桥 CPU核心供电已经开启第四阶段:等以上完成电源芯片(MAX1907)芯片发出PIN CLK#给时钟芯片。

PU3,PU4等各路电压正常后发出HWPG信号给EC。

第五阶段:EC接受到各路电压IC反馈的HWPG信号后,产生PWROK信号发给南桥,通知南桥电源已经正常。

南桥得到PWROK信号后发出CPUPWRGD给CPU告诉CPU南北桥供电正常后,南桥接着发出 PCIRST#和PLTRST#信号。

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MB上電時序
2005.12
Caspar_zhang
上電時序
主板電壓概述 主板上電時序 Intel架構上電時序 AMD架構上電時序
主板電壓概述
主板電壓概述
ATX電源提供+12V、-12V、+5V、-5V 、+3V、+5VSB六種電壓,其 它的則由主板上的DC-DC電路利用ATX提供的電壓轉換而來。 DCDC電路則可分為線性轉換電路和PWM轉換電路,主板上的 +5vsb +3vsb就是典型的線性穩壓電路,而vcore部分則是PWM技 術最基本的應用。所謂的+3V_DUAL就是用+3v與+3vsb共同供電, 相互間用MOSFET或者二極體隔離。 主板的上的電壓有+12V、-12V、+5V、(-5V)、+3V、+5VSB、 +3VSB、+1.5VSB、+1.5V、+5V_Dual、+3V_DUAL、+2.5V_DUAL、+ 2.5V_DAC、1.8V_Dual、VCORE、VTT_DDR、VTT+_CPU ect.
+3.3V
主板上有很多地方都需要+3.3V. +3.3V一般是最晚從Power Supply供出的. 一般電源提供5A左右的電流. 電壓供給: Audio Chipset; PCI; PCIEX; South Bridge; SIO; Bios;
±5V
1.主板上IO幾乎全部使用+5V,比如: KB&MS,USB,F_PANEL等.同時提供給IO控制 器Super I/O. 2.-5V現在已經不使用.
3 VSB
V R M
+VID[ 0:5 ] Vcore
+
SB
SLP_S4# PWRBTN#
SIO
PS_ON#
ATX
+ 12 v 5 v + +
CPU
PLTRST#
NB
CPURST#
PCIRST#
PCI Device
+VTT_CPU
3 3
+VTT_PWRGD
.
PWROK
v
AMD架構 上電時序
A8 k8 k8 A8 + + + + Nforce4 K8T800+VT8237 Sis760+Sis965 ATIRD480+M1573
3.按下Power Buttom後的動作時序
在北橋NB接收到南橋送出的PLTRST#大約1ms後,北橋 送出CPURST#給CPU,以通知CPU可以開始執行第一個指 令動作.(不過要北橋送出CPURST#的前提是在北橋的 各個工作電壓&Clock都OK的情況下);
P5GD2-VM 上電時序圖
VRMPWRGD PWROK_PS +VTT_PWRGD CPUPWRGD 3v_Bat RTC_RST# 32.768 +3Vsb RSMRST# IO_PWRBTN# SLP_S3#
±12V
1.+12V提供給Vcore(P5&P4&K8使用,K7使 用5V給Vcore供電). 2.+12V提供給PCI slot,AGP slot,COM芯 片,FAN power等. 3.-12V提供給PCI slot和COM芯片.
+2.5V_Dual
1.提供給內存和北橋部分的內存接口部分 使用,對於A8內存控制器集成在CPU中. 2.一般利用Linear Regulator由+3V_Dual 得到.或者是利用Switch Regulator由 +5V_Dual得到.
A8N-SLI 上電時序
A8 + Nforce4 (A8N-SLI為例)
CPU_PWOK 14 VCORE 12 +1.2V_HT 11 CPURST# 15 PWROK 9. +5VSB 1
+ 3 vsb 1
25MHZ 1 3.3&1.5PLL 电压 7 +1.5v 7
CPU
Nforce4
CPUVDD_EN
PWROK
PWROK是電源準備OK信號.當電源送出的+3.3V and +5V 達到Normal值的95%時,由Power Supply送出此信號. 當+3.3V or +5V 掉到Normal的95%以下時,Power Supply就會把此信號拉Low. 當主板收到此信號時,表明電源已經準備ok,可以開始動 作. 但是大部分情況下,我們不會使用此信號來通知主板動 作.而是使用專門的ASIC來偵測+3.3V and +5V電壓,當 電源發出的電壓符合要求時,由ASIC發出PWROK信號通知 主板動作.由此功能的ASIC包括AS016,W83627EHF等. 主板上此PIN一般空接
3.按下Power Buttom後的動作時序
當ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V數組Main Power電 壓後,其他工作電壓如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual也將隨後全部送出. 當+VTT_CPU送給CPU後,CPU會送出VTT_PWRGD信號[High] 給CPU;ICS;VRM; CPU用VTT_PWRGD信號確認VTT_CPU穩定在Spec之內,OK 後CPU會發出VID[0:5]. VRM收到VTT_PWRGD後會根據VID組合送出Vcore. 在VCORE正常發出後,Processor Voltage Regulator即 送出VRMPWRGD信號給南橋ICH6,以通知南橋此時 VCORE 已經正常發出.
SLP_S3# 5 SIO_PWBTIN 4.
SIO
ATX_PWRGD 8.
+12V&+5V&+3V 7
ATX
PSON# 6. VCORE_PG 13 HTT_EN 10 HTT_VLD 13 VCORE 12 PWRGD_SB 2. PWRBTIN
10 +1.2V_HT 11
VCORE&HTT
+12V 7
ATX2.2
ATX Power Supply
+12V: Pin3,4 主要用來給CPU Vcore部分供電 GND: Pin1,2
ATX2.2
ATX Power Supply
Voltage Tolerances
+5VSB
+5VSB: Standby power提供power down state下主板需 要的各種電壓,包括:Standby and Dual power. ATX規定提供的電流不低於10mA.但是目前的主板為了提 供USB設備啟動,網羅喚醒等功能,需要很大的電流.一般 的Power supply都可以提供2A左右. Tolerance: +5V± 5% 需要用到stand by power的包括:Super I/O, South Bridge,LAN chip,etc.在S3狀態下,除了上述部分需要 之外Memory所需的+2.5V dual.
3.按下Power Buttom後的動作時序
當電源送出的+3.3V and +5V達到Normal值的 95%時,由ATX Power Supply開始送出PWROK_PS 信號給Super IO,以通知Super IO ATX Main Power OK. Super IO接收到VCC&PWROK_PS後,即送出PWROK 給南北橋.以通知南北橋此時ATX Main Power 送出OK.
2
VDDA_EN <34>
+
PCE6 10UF/25V /X
8.2KOhm
GND
2
PSON#
• PSON# 是低有效信號,當此信號為Low時,Power Supply 送出+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V等電壓. 而當此信號被 拉High時,Power Supply停止送出上面的電壓. • 利用此信號可以設計“ Soft Power down” 的關機功 能. 當使用者對作業系統下關機命令時. 作業系統亦 可關閉所有的應用程式並利用此腳的功能達到自動關機 的動作. • 在主板上需要把此信號 pull up到+5VSB. • 當User按下Power Button後,一般由Super I/O將此信號 拉low,從而通知Power Supply送電.
3.按下Power Buttom後的動作時序
具體說明: 在VTT_PWRGD正常發出後, 此信號還通知給Clock • 在SLP_S3#&VTT_PWRGD正常OK後(都為High),從而使信號CK_PG保持在High.再經過 三極管Q1後,使信號CK_PG#由High Low.此時若ICS所需工作電壓+3V_CLK及Drive Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常 Crystal 14.318MHz OK後,ICS將開始工作送出所有Clock. 發出所有Clock. 1) 此信號還有一個作用是:當系統進入S3狀態時信號CK_PG#(即VTT_PWRGD#/PD)由 Low-->High,從而 Keep ICS Register Data,縮短從S3回來的時間,
3 .
K8V-MX 上電時序圖
K8 + K8M800+VT8237 (K8V-MX為例)
CPU_PWOROK 18 CPU_RST# 20 PWRBTIN# 3 . + 3 VSB 1 . RSMRST# 2. SIO_PWRBTIN# 4
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