开机电路检修流程,CPU电路和检修
电气故障检修基本步骤
电气故障检修基本步骤
1.接受报修和了解情况:当接到报修信息时,维修人员首先要了解故障的性质、具体情况和背景信息,包括故障出现的时间、地点和对电网的影响程度等。
2.停电和确保安全:在对故障进行检修之前,必须确保停电,以避免电流对人员和设备的伤害。
在停电前,应通过与相关人员沟通和发布停电通知,确保周围区域人员的安全。
3.定位故障:在确认停电后,维修人员需要仔细检查电气装置的接线盒、电缆、开关、继电器等,使用仪器设备进行测量和测试,以确定故障的具体位置。
4.分析故障原因:当确定故障位置后,维修人员需要对故障原因进行深入分析。
可能造成电气故障的原因有很多,比如短路、断路、过载和接地等。
通过检查设备的运行记录和使用历史,分析原因有助于避免类似问题的再次发生。
5.修复故障:根据故障原因和具体情况,维修人员可以采取不同的修复方法。
修复措施可能涉及更换电气元件、修复电缆绝缘、调整电流负载等。
修复工作需要确保操作正确、合理,并且符合电气安全标准。
6.检测和测试:在完成修复工作后,维修人员需要对修复的部件和整个电气系统进行测试,以确保故障彻底排除,并且系统能够正常运行。
7.恢复供电和监测:在确保没有其他问题后,可以重新供电。
在恢复供电后,应仔细监测电气系统的运行状况,确保没有其他潜在的故障。
8.故障分析和总结:在故障修复过程结束后,应对故障的原因进行分析,总结经验教训并提出改进措施,以避免类似故障的再次发生。
主板电路维修资料
主板电路维修资料CPU主供电1、CPU主供电产生的过程:CPU(控制)—VIDO(控制)—电源IC(输出)—产生控制电压给后级电路(产生)—主供电。
括号内的表示该处所起的作用。
2、CPU主供电的构成:大多由电源IC、场管、二极管、三极管、电感、电容等组成。
3、CPU的工作原理:红5V电压通过电感L1、电容C1进行第一次滤波后送到由电源IC、场管组成的脉宽调制电路中,由电源IC控制场管导通和闭合,当场管导通时红色5V通过发射极流向S极给CPU 供电,当场管闭合时电路中的电流下降,电感线圈向外释放能量继续给CPU供电。
CPU主供电的总结1、在CPU的主供电路中易损元件有:电容、场管、电源IC(注意场管有软击穿,不易判断是否损坏只有用代换法);2、P3主板Q1的G极4V左右、Q2的G极6-8伏左右;P4主板上分别为2V和4-6伏;3、有部分主板不加CPU风扇时没有主供电输出主板的分类一、按CPU插座类型划分:常见的有478主板、370、462、423、845、865、915、945、965等;SLOT结构的有:754、930等。
二、按主板所用北桥芯片划分:INTEL、SIS、VIA等。
三、按主板生产商(品牌)划分:华硕、精英、微星、QDI、昂达、技嘉、等数不胜数。
怎样识别主板的厂商型号:可通过以下方法查看主板的型号。
(1)在北桥(Northbridge)的散热片上贴有厂商的标识;(2)在主板的AGP槽符近贴有标签;(3)集成主板的声卡或显卡上方贴有标签。
四、按主板的结构可分为:AT主板、ATX主板、NLX(多用于服务器)、BTX(一般是最近生产的主板,主要是为了解决北桥和CPU散热问题)下面再介绍一下CPU插座的类型:1、Mpga具体的有MPGA478、MPGA370、MPGA423。
其中,MPGA478支持的CPU类型为:p1.7G—P3.6G;MPGA70支持的CPU类型为:赛扬1代、赛扬2代、赛扬3代、P3;MPGA423支持的CPU类型为:老P4且1.3G—1.8G。
电脑主板开机电路检修讲解
电脑主板开机电路检修讲解一、怀疑主机电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的,故障在主机方面。
怀疑主机开关好坏:再把ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能不能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。
如果短路开关针触发电源还是不能开机,说明主板真的不能触发开机,把主板从机箱里拆出来检修。
把主板拆下来,先把板上的灰尘清扫干净,以免防碍检修。
先目测一下,看主板上面有无元器件烧坏,鼓包,电脑板上有无烧焦、断线的。
把主板放好,插上假负载,插好电源,测试卡,做好检修准备。
二、、当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。
也就是说直接短路接绿线和黑线。
如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。
如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。
ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。
可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。
以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。
对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。
测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。
正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。
对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。
对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。
对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。
对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。
主板常用维修方法 电脑开机启动顺序 主板故障分类
电脑维修军团 VIP 内部补充教材
其 67 脚启动信号输入脚(待机电压输入脚),此脚有 3.3vsb 而 I/O 无输 出,那么 I/O 芯片损坏;②此脚电压偏低时,为 I/O 内部轻微短路,将 此点电压拉低;可将 I/O 取下再测,如电压正常,I/O 坏,如不正常, 南桥或待机电压异常。③当此点无 3.3V 电压时,I/O 芯片有输入无输出, 为南桥待机电压产生异常或南桥工作异常。 提示:67 脚为待机电压输入脚,有此电压 I/O 芯片才能正常工作。 2.低进低出(8712,8702,83977 系列 I./O),如图: 8702,8712 系列 I/O,75,76 脚为输入输出脚,可用来判断 I/O 是否正常工 作,72 脚为启动信号输入脚,此脚电压可用来断定主芯片的好坏,72 脚有 3.3 高电平,I/O 无输出,为 I/O 芯片损坏;72 脚电压偏低时,为 I/O 内部轻微短路,将此点电压拉低;当此点无电压时,为南桥无待机电压 或南桥损坏。
20 针及 24 针电源接口示意图:用方框标识的为 24 针接口所有
橙
橙黑红
黑 红 黑 灰紫
黄 黄橙
+3.3V 3.3V GND +5V GND +5V GND PG 5VSB +12V +5V +3.3V
橙
蓝黑绿
黑 黑 黑 白红
红 红黑
+3.3V -12V GND PSON GND GND GND -5V +5V +5V +5V GND
主板故障分类:
1、 不通电故障
基本工作条件是否满足:供电 时钟 复位
2、通电但无法显示故障
测试点正常,跑 FF 的检修。
开机电路检修流程,CPU电路和检修
开机电路检修流程,CPU电路和检修1:开机电路检修流程2:CPU电路和检修3:时钟电路主板的开机电路主板的开机电路,主板的开机电路由两部分组成。
一个是主开机电路,一个是CMOS电路,CMOS 电路包括(CMOS、实时晶振、跳线)小的元器件组成,现在主板的电路设计非常复杂,也非常快,但是基本的电路是大致相同的,只要掌握其中的一种开机电路的原理,在市面上不管是什么样的开机电路都可以很快的进行检修,这是一个典型的威胜芯片组的开机电路,还有Intel芯片组的开机电路就更加容易,Intel芯片组的开机电路一般都是通过I/O来实现的。
I/O芯片里面它集成了一个电源管理系统,在南桥内部也集成了一个电源管理系统,也就是说是一个电源开关,这个电源开关它起到了一个什么样的作用呢,就是你给它一个触发信号它会将这个电源开关打开,使ATX电源所有供电为主板上的这些需要供电的元器件进行供电,让它们进行稳定工作。
在讲开机电路之前,先熟悉一下与开机电路相关的一些无器件。
第一个NQ(南桥),它内部集成了一个电源管理系统,实时晶振32。
768KHZ,它的主要作用是为南桥内部作一个起始的麦冲。
第二个作用就是使客户的时间和电脑的时间保持一致。
第三个CMOS电池,旁边的CMOS跳线,一般很有规律,三根针,一根接地,中间一根南桥相连,最边上的一根和CMOS电池相连,CMOS电池的作用是在主板关机以后保持电脑上所设置的一些信息,若CMOS电池没有电了,那信息就丢失了。
实时晶振晶振损坏,电脑上的时间跳得特别慢或特别快,总之和客户的时间不一致,90%都有是实时晶振老化引起的,通过万表测两个引脚之间的电压差,正常的电压差在1。
9V左右,通过手触摸两个引脚,这样主板就可以末名加电,这种现象也是实时晶振老化,时间跳得快慢可以判断它损坏,所以实时晶振在开机电路中是一个非常易损元件,针对主板不加电这情况,实时晶振是检修的一个重点。
绿线,也叫开机线。
高电频不开机,低电频开机。
笔记本看电流检修流程
第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。
第二步:CMOS电池放电,清楚CMOS的错误信息引起的电源保护
第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测USB口的信号对地阻值是 否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上 摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。
维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
8.大电流问题。
(1)CPU供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级IO虚焊引起缺少控制信号情况比较多.
(2)CPU供电电源缺少内部激放5V供电
4.按下开关电流表数字上扬至0.4~10A,后会到0处。
故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到0处这种情况称为开机掉电。
维修方法:第一步:检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。
第一步:用万能表直流电压档测量3V,5V单元电路是否正常工作,测CPU单元电路供电电压是否为 0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制型号是否正常,CPU供电 单元电路的MOS管阻值是否正常。
易损原件:CPU供电芯片:四周带脚的CPU供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想, IBM采用的ADP3205和 ADP3207易虚焊。
6.按下电源开关电流表数字到0.8A处,向上摆动两下停止了
故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检,停住不动说明自检不过
维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷BIOS,更换北桥等。
《计算机硬件维修》课程标准
《计算机硬件维修》课程标准课程名称:计算机硬件维修适用专业:中等职业学校计算机应用专业一、前言(一)课程的性质《计算机硬件维修》是计算机专业方向的一门限选技能课程,是培养学生理论联系实践的重要课程。
本课程以“基于工作过程”为指导,邀请行业专家对计算机专业所涵盖的岗位群进行工作任务和职业能力分析,并以此为依据确定本课程的课程任务。
教会学生胜任硬件维修工程师的工作,包括独立分析电路图,检测分析判断排除各种台式机电脑,笔记本电脑,液晶显示器的常见故障,独立开盘,恢复各种软硬故障引起丢失的数据。
同时培养学生职业素质,锻炼学生的方法与社会能力。
本门课程的先修课程是:《计算机组装与维护》、《电子电路基础》。
(二)设计思路本课程的设计“以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体”,尽量避免以往重知识轻技能的弊端。
教学时各子项目既有独立性,又有关联性。
独立性是指各子项目设计案例、组织教学、突出重点时应该相互独立,学生应该了解和掌握每一个子项目中的相关知识;关联性是指各在项目间存在相互补充的关系,按理论实践一体化要求设计,强调动手做,强调解决问题。
它体现了职业教育“以就业为导向,以能力为本位”的职业教育理念。
根据工作任务与职业能力分析,为使学生能够胜任硬件维修工程师的工作,本课程设计了3个学习项目,在项目的教学实施中,进一步分解成11个学习型工作任务。
教学组织表二、课程目标根据课程面对的工作任务和职业能力要求,本课程的教学目标为:(一)知识目标1、了解计算机的硬件结构,包括计算机的逻辑结构和物理结构以及计算机的接口部件。
2、掌握常见的芯片级维修工具的使用,包括主板诊断卡、万用表、电烙铁、热风枪、示波器、编程器、吸锡等的使用。
3、掌握计算机故障维修的思路和方法,了解计算机的启动流程。
4、掌握计算机硬件芯片级维修基本方法,包括板卡芯片级维修、液晶显示器维修、硬盘芯片级维修及数据恢复。
(二)能力目标1、主板常用的维修方法、技巧、思路、流程。
开机电路检测步骤
主板开机电路工作原理概述经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路将触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源的第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各引脚输出相应的电压,为各个设备供电(即电源开始工作的条件是电源接口的第14脚变为低电平)。
主板开机电路检测步骤1.测量A TX 电源接口的红5V,黄12V 是否严重对地短路。
2.南桥附近是否有2.5V,3.3V,1.8V 的待机电压(南桥不同,待机电压也不同)3.实时晶振是否起振(两脚是否有0.4V 左右电压)4.CMOS 跳线中间引脚是否为高电平。
(CMOS 是否设置正确)5.测量POW 开关处是否有2.5V 以上高电平。
6.短接POW 开关测量是否有低电平触发南桥成功(W83627HF 除外)7.查绿线到南桥成I/O 之间的线路是否正常。
注:开机电路中易损元件:(1)与开机电路相关的门电路,三极管。
(2)给南桥提供待机电压的正电压稳压器或其它供电元件。
(3)与I/O 或南桥。
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主板开机电路维修实例1.GPS-810C(E)J,测试点正常不工作,刷BIOS(用联冠810T)无效,后查北桥供电的3055 场效应管损坏,板上标识为Q4,更换后OK。
2.-P4 主板型号为Titan667,测试卡从C1 到B0,测试卡过C1,表明CPU 已经工作,检测内存不过,查内存的供电,发现它的负载电压只有0.85V。
正常应为1.25V,查其与Q96,Q97 两个场管相连,摘下后测得Q96 为软击穿,更换后故障排除。
3.-810 主板不能点亮,测试卡从D3 到00,DE-00 循环跳变,这种故障表明检测内存不过,经查内存的供电,时钟,复位,片选,行,列,选信号均正常,于是目测主板,将CPU 与风扇除去,发现风扇卡与主板之间有划痕,且已划段 3 根线,经补线后,加电测量,一切正常。
主板主供电电路原理与CPU内外核供电流程
主板主供电电路原理与CPU内外核供电流程主板是计算机中较为复杂的元件,其繁杂的电路让维修人员很是吃力。
如果对主板的供电电路有一定的了解,维修起来就驾轻熟路了,下面笔者着重给维修技术人员介绍了主板主供电电路的检修以及CPU内外核供电的流程。
一、开机电路的构成及工作原理CPU主供电路的构成:大多数电路由电源IC、场效应管、电感线圈、电容等构成,少数主板加入二极管、三极管组成CPU主供电工作原理:红色5V通过C1、L1第一次滤波后送到由电源IC、场效应管组成的脉宽调制电路中,由电源IC控制场管导通、截止,Q1导通时红5V通过D极流向S极给CPU供电,Q1截止时Q2导通,电路中电流下降,电感线圈向外释放能量,继续给CPU供电。
图中Q1、Q2为场效应管,VFB为电压反馈二、电源IC工作异常检修流程图2 电源IC1.查电源IC的12V或5V供电2.查电源IC的VID0-4是否受到控制,CPU座VID0-4和电源IC的VID0-4大多是直接相连,有时会通过电阻或门电路后再相连3.更换电源IC4.查电源IC的外围元件,贴片电容、电阻、三极管5.列换带有监控功能的芯片,主要监控温度,故障率极低,有些集成在I/O或南桥三、CPU主供电的检修流程测量Q1的D极供电,如果不正常检查相关的供电线路;正常继续测量Q1的G极的控制电压,如果正常更换Q1或检查其输出极所连元器件;不正常查电源IC与Q1的G极之间所连的元件,如果不正常更换相关的损坏的元件;正常说明电源IC工作异常,按照电源IC工作异常的检修流程进行检修。
1、判断主板是否需要外核供电的方法大多数支持图拉丁CPU(赛扬三代)的主板没有外核供电,如810、815EPT等;测量外核测试点,对地打阻值,如果为无穷大说明主板不需要外核供电。
内核供电电压:1.4V-1.8V之间正常;外核电压:2.4V-2.8V之间正常2、主板1.5V或2.5V电压供电方式。
台式电脑电源和主板的维修和检查方法
[维修主板]电脑主板开机电路检测.....电脑主板开机电路检测.....一、判断电脑电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的,故障在主机方面。
判断电脑主机开关好坏:再把ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能不能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。
如果短路开关针触发电源还是不能开机,说明主板真的不能触发开机,把主板从机箱里拆出来检修。
把主板拆下来,先把板上的灰尘清扫干净,以免防碍检修。
先目测一下,看主板上面有无元器件烧坏,鼓包,电脑板上有无烧焦、断线的。
把主板放好,插上假负载,插好电源,测试卡,做好检修准备。
二、当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。
也就是说直接短路接绿线和黑线。
如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。
如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。
ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。
可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。
以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。
对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。
测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。
正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。
对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。
对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。
对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。
主板开机电路
主板开机电路根据主板的设计不同,开机电路的控制方式也不同:有的通过南桥直接控制,有的通过I/O芯片控制,也有的通过门电路控制,不管开机电路控制方式如何,开机电路的功能都是相同的。
主板控制方式一、开机电路的功能:它主要任务是控制ATX电源的绿线(PS-ON)变为低电平(即开机)从而使 +3.3V、+5V、+12V 等各路供电开始输出给主板。
二、开机电路的组成:2、南桥或I/O芯片3、门电路(74HCT14内含斯密特触发IC,不可用7404/7405/7406 代换)4、开机键(PW-ON)5、电阻、电容、三极管等元件主板开机键(PW-ON)标识:PWR-SW、PWR-BT、PWR-BN、PWR-ON、PWR-ON/OFF、PS-ON、POWER-ON、ATX-POWER、SWITCH-POWER、DC-SW三、南桥内部开机触发电路的工作条件1、5VSB转换后为南桥提供3.3VSB的待机电压2、CMOS跳线上有2.2V以上的工作电压(跳线帽设置正常)3、32.768kHz的实时晶振开始起振(两脚有压差0.4V~1.6V)4、触发排针要有3v-5v电压。
(有少数主板为0.8V电压)四、开机电路工作原理开机电路原理图南桥内部集成开机触发器,所有的开机触发器都是低电平有效。
翻转。
改变其输出的电平状态。
从而实现开机或关机。
通过“南桥”实现开机通过“南桥”和“IO”实现开机主板上的三种开机方式注:开机触发器的工作过程:一、在待机时由于没有按下开机键,那么开机触发器就没有“1—0—1”的电平信号输入,此时开机触发器内部的阀门开关不导通,没有信号输出,则绿色不能被拉低,即关机状态。
二、点开机键后,触发器的输入端得到“1—0—1”的触发信号,然后触发器内部阀门开关导通,输出一个持续的电平状态:(输出持续电平,有高电平,有低电平,一般南桥芯片输出为持续的高电平,I/O芯片输出为持续低电平,SIS芯片组的南桥输出持续的低电平,南北桥集成的芯片组输出为持续的低电平,去控制绿色,最终把绿色拉为低电平,从而实现开机,然后 ATX 输出各路供电)三、再次点开机键时(即开机),触发器输入端得一个相对持续的低电平有效触发信号,然后就撤销所输出的电平状态,使PS-ON(绿色)恢复到高电平状态(即关机)。
电气维修操作规程模版
电气维修操作规程模版一、操作准备1. 工作人员应具备电气维修相关知识和技能,并穿戴好个人防护装备。
2. 确保维修工具和设备的可靠性和完好性。
3. 确认电源已经切断并采取相应的安全措施,如插头拔出或切断电源开关。
二、故障诊断1. 对电气设备出现故障的原因进行合理的分析和判断。
2. 根据故障现象,使用适当的测试仪器进行测量和检查,如电压表、电流表等。
3. 初步确定故障点,确保没有其他安全隐患。
三、维修方案1. 根据故障现象和测试结果,制定合适的维修方案。
2. 确定所需的维修材料和工具,并进行准备。
四、维修操作1. 在进行维修前,再次确认电源已切断并采取相应的安全措施。
2. 按照维修方案进行逐步操作,注意操作的安全性和正确性。
3. 使用合适的工具进行故障点的修复或更换。
4. 维修过程中要注意维修记录的详细性和准确性,包括故障点、维修时间、维修操作等。
五、维修结束1. 维修完成后,进行功能测试,确保故障已经解决。
2. 清理维修现场,恢复设备正常工作状态。
3. 维修人员应将维修记录及时报告。
六、安全注意事项1. 在维修过程中严格遵守相关的安全操作规程和标准。
2. 注意防止触电和火灾等安全隐患,保持良好的工作环境。
3. 禁止在操作时使用不合格或劣质的维修材料和工具。
4. 若发现维修过程中存在安全隐患,应立即停止维修并采取相应的安全措施。
七、维修质量检查1. 维修完成后,进行质量检查,确保维修效果符合要求。
2. 检查维修记录的完整性和准确性。
3. 交付维修报告,汇报维修结果。
八、维修记录和报告1. 维修人员应详细记录维修过程和维修操作。
2. 维修记录应包括故障描述、维修方案、维修过程、维修材料等内容。
3. 维修报告应包括维修结果、维修质量评价等。
九、维修档案管理1. 维修记录和报告应归档管理,确保安全可靠。
2. 维修档案的保管应按照相关规定进行。
十、维修人员培训1. 维修人员应定期接受电气维修相关培训。
2. 培训内容应包括安全操作规程、电气设备知识和技能等。
主板维修-开机电路
IO+南桥的触发电路图
开机电路工作原理
1.当待机电路正常后,ATX 16# 有3.3V或5V的电压,同样开关针也 有3.3V或5V的电压。当用户按下开关键并松开,会产生一个 3.3V/5V-0V-3.3V/5V的一个开关信号送到IO芯片。 2.接着IO芯片也会产生一个3.3V-0V-3.3V的一个触发信号送到南桥 ,去触发南桥的开机模块电路。 3.当南桥收到IO的触发信号,就会输出一个3.3V的高电平信号送到 IO芯片,通知IO芯片可以上电。 4.IO芯片收到南桥的信号后,将ATX 16# 的3.3V/5V的高电平拉低 为0V,当电源侦测到16# 为0V时,就会启动,主板也就开机了。
原理图
开机电路工作原理
1.按下开机键瞬间,开机键3.3V或5V的高电平接地,变为低电平, 当松开开机键后,开机键电压又恢复高电平,此时开机键向I/O内 部的触发器发送了一个触发信号,I/O内部的触发器被触发。 2.接着IO向南桥的输出触发信号,请求上电。
3.南桥在接到触发信号后,通过SLP_S3#脚输出高电平控制信号到 IO。此时,IO将会拉低ATX 16#的电压。ATX电源开始工作并输出各 组电压,主板在得到供电后启动。
开机电路易坏原件
1.低压差三端稳压器. 2.晶振。 3.谐振电容。 4.IO芯片 5.南桥
专用芯片
华硕:AS-007,AS-016,AS-8000,AS-100 微星:MS-5,MS-6,MS-7,MS-8 联阳:IT8280M ,IT8282M
不触发维修流程
1.三端稳压管要输出3.3V待机电压。
主板开机电路主要由ATX电源插座,I/O芯片,南桥芯片,门电路, 开机键,和一些电阻,排阻,电容,二极管,三极管等元件组成。
各组成元件的作用
主板开机电路分析及故障检修
主板开机电路分析及故障检修主板开机电咱分析根据主板的设计不同,主板的开机电路控制方式也不同,有通过南桥直接控制的,有通过I/O直接控制的,也有通过电路控制的,不管开机电路控制方式如何,开机电路的功能都是相同的,即通过开机键实现电脑的开机和关机.主板开机电路工作机制主板开机电路是主板中的重要单元电路,它的主要任务是控制A TX电源给主板输出工作电压,使主板开始工作.主板开机电路通过电源开关(PW-ON)触发主板开机电路,开机电路中的南桥芯片或I/O芯片对触发信号进行处理后,最终发出控制信号,控制开机控制三极管或门电路将A TX电源的第16针脚(24针电源插头)或第14针脚(20针电源插头)的高电位拉低(A TX电源关闭状态下此脚的电压为3.5V以上),以触发A TX电源主电源电路开始工作,使A TX电源各针脚输出相应工作电压,为主板等设备提供工作电压.尽管在主板各部分电路的设计与应用中元器件及芯片的组合布局方式不完全相同.但是实现的原理与目的始终是一致的,即通过控制的PSON针脚,(第16针脚或第14针脚)的电位高低来控制A TX电源的开启与关闭,继而控制主板的开启与关闭.当PSON针脚电压为高电平时,A TX电源中的主电源电路处于关闭状态,当PSON针脚的电压变为低电平时,A TX电源中的主电源电路便启动,开如输出各种电压,因此通过控制PSON针脚夫的电压高低,就控制了主板的开启与关闭.主板开机电路组成主板的开杨电路主要由A TX电源插座、南桥芯片、I/O芯片(有的没有)、门电路、开机键、开机芯片(只有华硕主板有)和一些电阻、电容、三极管、二极管等元器件组成。
1、A TX电源接口其中第9针脚和第14针或第16针与开机电路有关联。
A TX电源中包括两种电源电路:待机电源电路和主电源电路。
2、南桥芯片南桥内部开机触发电路正常工作和条件是:为南桥提供供电。
主供电为2。
5-3。
3V,一般是A TX电源待机电压通过稳压器1117或1084等转换后向南桥供电,或直接由CMOS电池供电。
CPU供电电路原理及检修流程
一般在1.5,2.5V都有情况,主供电如果没有,一般是Q1或Q2、D1损坏比较多。在有2.5V主供电的情况下,如果1.5V没有,百分之八十是控制1.5V输出场效应管损坏;如果有2.5V不输出的话,与修1.5V同样;如果1.5V,2.5V主供电同时没有,而且电源芯片供电正常时(12V、5V),百分之八十是芯片坏了。
整个工作流程:主电的产生,电路由电源控制芯片(CPU的供电芯片U1)、声效应管(其中场效应管Q1是起电压调整作用,Q2为续流稳压作用),滤波电容(C1~CN)、电感(L1、L2)、稳压二极管(D)和一些帖片电阻电容元件等构成。其中电源控制器的供电为12V,由ATX电源的黄线直接提供。场效应管的供电为5V,由ATX电源红线提供(P4以上的主板由附加电源共色线提供12V)。
。 在主板插上CPU以后,测示卡显示的是FF00,那就证明CPU没有工作,CPU没有工作,第一个检查的就是它的工作条件——供电 主板上的所有设备,要想保证其工作稳定或工作正常,首要问题就是它的动力源也就是供电源必需,其次时钟也就是芯脉跳动必需正常,检修它的复位是否正常。:L
在主板的Q1X极,场效应管的X极就可以测定供电是是否正常。将万用表打在直流20V档上,红表笔接地,黑表笔点测试点Q2的D极或者说点Q1的X极;或者点电感线圈L2,即可判断出供电电压是否正常。
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。
电气维修操作规程范本(2篇)
电气维修操作规程范本一、安全须知1. 必须穿戴适当的防护装备,包括安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。
2. 确保维修工作区域内无明火、易燃物品等安全隐患。
3. 在维修过程中,严禁与电气设备发生直接接触,以防电击事故发生。
4. 在进行高处作业时,必须使用专业的安全绳索及工具,确保自身安全。
5. 禁止单人进行高风险的电气维修操作,必须配合工友进行工作。
二、维修操作步骤1. 进行电气维修前,必须断开电源,使用电压表等工具确保无电流通过此设备。
2. 在开始维修前,对维修区域进行全面的安全检查,消除可能存在的危险源。
3. 使用合适的工具打开设备的外壳,进行问题排查。
4. 在出现电气故障时,先检查电源线路是否正常连接,并更换损坏的电线或插座。
5. 使用万用表等测试仪器检测电气设备是否存在电压泄露或短路现象。
6. 对于电气元件的更换,应注意其型号和规格的匹配,严禁使用不合适的元件。
7. 完成维修后,重新启动电源,检测设备是否正常运行。
8. 维修结束后,清理维修现场,将工具归位、清洁,并做好维修记录。
三、常见维修问题及处理方法1. 电路短路:首先关闭电源,检查电源线路是否短路或接触不良,修复线路,重新启动电源。
2. 设备启动失败:检查电源供应是否稳定,排查设备内部元件是否故障,进行相应更换或修复。
3. 电气设备发热:检查设备通风是否良好,清理设备内积尘,确保散热正常。
4. 设备无法正常工作:检查设备控制电路、传感器等元件是否损坏,修复或更换故障元件。
5. 电气设备漏电:使用万用表进行电气测试,定位漏电点,采取合适的绝缘措施。
四、维修记录1. 每次进行电气维修操作时,应做好详细的维修记录,包括维修时间、维修内容、更换元件等。
2. 维修记录应保存至少两年,方便后续追溯设备维修历史。
3. 按照统一的维修记录格式填写,确保信息的规范性和可读性。
五、紧急情况处理1. 在发生电气事故时,立即切断电源,并通知相关人员及时处理。
2. 在紧急情况下,如无法切断电源,应当采取绝缘措施,确保人员的安全。
主板开机电路的构成及工作原理图
主板开机电路的构成及工作原理图核心提示:一、开机电路的构成及工作原理PWR:主机上的电源开关原理:在按下PWR开关之前,主机上只有紫线和绿有电,紫线为5VSB(待机电压)。
南桥或I/O内部集成了开机触发电路,所有的开机触发电路都是舜间低电平有效(除83627系列I/O),按下PWR开关后会产生舜间的一、开机电路的构成及工作原理PWR:主机上的电源开关原理:在按下PWR开关之前,主机上只有紫线和绿有电,紫线为5VSB(待机电压)。
南桥或I/O内部集成了开机触发电路,所有的开机触发电路都是舜间低电平有效(除83627系列I/O),按下PWR开关后会产生舜间的低电平,南桥开机触发电路工作后发输出迟续的高电平,I/O内部的开机触发电路工作后输出迟续的低电平。
一些厂家的主板上集成了自己的开机复位芯片,不通过南桥或I/O开机,原理是一样的。
二、开关的三种方式常见主板开机电路图一、开机线路图1、VIA大多由南桥开机,有83977EFI/O的由I/O开机2、inter主板较,83627高进高出,8702、8712低进低出3、SIS开机电路4、VIA多,370、462主板常见故障现象:无法软关机,开机不稳定时好时坏,多为门电路坏二、I/O开机图1、132门电路容易损坏2、83627I/O中第67脚有3.3V高电平(点PWR不机,且67脚有3.3V电压为I/O坏,少数为南桥坏)3、83627第67脚为0V,查南桥待机电压,拆下I/O测4、83627第67脚为0V-1V,I/O坏5、83627I/O损坏的故障现象:不开机、能开机不能关机、复位灯常亮第一种两针短接后为低电平,第二种两短接后都为低电平,第三种两针短接后都为高电平三、开机电路检修流程1.查PWR开关处是否有3.3V左右的高电平。
(查开关到紫线之间的线路)2.按下PWR开关时测量是否有瞬间低电平触发南桥或I/O。
3.查绿线到南桥或I/O之间的线路。
故障现象:开机后通下电,马上断电按PWR无反应,这种现象称为电源保护,多为黄、红线短路,用断路法逐个断开与短路电压相关的元件。
电脑开关电源维修图解及原理图解
电脑开关电源维修图解一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。
相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算机能够更好工作的前提。
计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。
对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。
首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。
电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。
此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。
接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。
其中,控制电路是必不可少的部分。
它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。
在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。
通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。
一、在断电情况下,“望、闻、问、切”由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。
因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。
首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。
维修流程图
维修流程图第一主板的修理原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。
一.询问情形:询问用户主板在显现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么缘故造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等。
二.目测主板:目测:电容(鼓包、漏液、损坏)。
芯片和元件(烧焦、破旧、变色、掉件)。
PCB 和插槽(断线、损坏、破旧、针倒、断路、划痕、板沾有导电物)顺便了解一下主板的差不多情形,比如厂家,芯片组的型号,能支持的 C PU 等。
三.测量短路:ATX (+5V 、+12V 、+3.3V 、-12V 、5VSB )DDR(2.6V 等)AGP (1。
5V 等)CPU (V-CORE 等)测量3VSB 、1.5VSB 、1.8VSB 、9VSB 等待机电压。
四. 加电检查:先放BIOS 电和CMOS/跳线然后(接上电源接口触摸南桥、I/O 有没有发热,然后按POWER 开关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
五.加电测量: C PU (主供电压、核心电压、VID 、PG 信号、频率、复位等信号)、AGP/PCI-E 、PCI 、DDR 、MOS(S级,主板上什么1.5V 啊、2.5V) 时钟输出为 1.1-1.9V.正常就能够加 C PU 接上DEBUG 卡(卡上的灯是否全正常)假如不工作进行下一步。
六.第一测 B I O S 的C S 片选信号(为 C P U 第一指令选中,低电平有效,然后测试 BIOS 的 CE 信号(此信号表示 BIOS 把数据放在系统总线上)低电平有效。
不行就进行 B IOS 程序的刷新,检查 C PU 插座接触是否良好。
七.排除 BIOS 的故障,主板依旧不亮,这时就要对全板的AD 信号线进行测量, 如北桥到 C PU,PCI 到南桥,AGP 到北桥,内存到北桥,南桥到北桥.这这些 A D 信号中, 八. 若以上步骤依旧不管用,只能用最小系统法检修。
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开机电路检修流程,CPU电路和检修.txt7温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
8尊重是一缕春风,一泓清泉,一颗给人温暖的舒心丸,一剂催人奋进的强心剂开机电路检修流程,CPU电路和检修1:开机电路检修流程2:CPU电路和检修3:时钟电路主板的开机电路主板的开机电路,主板的开机电路由两部分组成。
一个是主开机电路,一个是CMOS电路,CMOS 电路包括(CMOS、实时晶振、跳线)小的元器件组成,现在主板的电路设计非常复杂,也非常快,但是基本的电路是大致相同的,只要掌握其中的一种开机电路的原理,在市面上不管是什么样的开机电路都可以很快的进行检修,这是一个典型的威胜芯片组的开机电路,还有Intel芯片组的开机电路就更加容易,Intel芯片组的开机电路一般都是通过I/O来实现的。
I/O芯片里面它集成了一个电源管理系统,在南桥内部也集成了一个电源管理系统,也就是说是一个电源开关,这个电源开关它起到了一个什么样的作用呢,就是你给它一个触发信号它会将这个电源开关打开,使ATX电源所有供电为主板上的这些需要供电的元器件进行供电,让它们进行稳定工作。
在讲开机电路之前,先熟悉一下与开机电路相关的一些无器件。
第一个NQ(南桥),它内部集成了一个电源管理系统,实时晶振32。
768KHZ,它的主要作用是为南桥内部作一个起始的麦冲。
第二个作用就是使客户的时间和电脑的时间保持一致。
第三个CMOS电池,旁边的CMOS跳线,一般很有规律,三根针,一根接地,中间一根南桥相连,最边上的一根和CMOS电池相连,CMOS电池的作用是在主板关机以后保持电脑上所设置的一些信息,若CMOS电池没有电了,那信息就丢失了。
实时晶振晶振损坏,电脑上的时间跳得特别慢或特别快,总之和客户的时间不一致,90%都有是实时晶振老化引起的,通过万表测两个引脚之间的电压差,正常的电压差在1。
9V左右,通过手触摸两个引脚,这样主板就可以末名加电,这种现象也是实时晶振老化,时间跳得快慢可以判断它损坏,所以实时晶振在开机电路中是一个非常易损元件,针对主板不加电这情况,实时晶振是检修的一个重点。
绿线,也叫开机线。
高电频不开机,低电频开机。
高电频也就是2。
5V以上的电压针对主板来说,低电频0。
8V以下的电压。
紫5V,也叫紫线(5VSB),它叫待机线,在按主机面板开关前,主板上就已经有5V的电压存在相关电路上。
第5个 1117正电压稳压器1117正电压稳压器(变压转换开关)。
紫5V从第三脚输入,从第二脚输出,经过内部转化之后输出两组电压,一组经过R2472,R1680到开关针上,另一组经过二级管到CMOS跳线上。
当点击主机面上的开关,将刚才紫5V送过来的电压,瞬间接地那整条供电线上属于一个低电频,有一个低电频去触发南桥内部电源管理系统,当南桥内部电源管理系统接到这一触发信号后,便发出一个控制信号输出一个高电频将三级管处于导通状态,这时绿线将高电频对地,绿线至为低电频,那就实现开机了。
开机后绿线为恒定的低电频,这就是开机电路的一个工作过程。
那从电路图上想像开关到南桥,从南桥到绿线之间接了若干元器件,若主机不能加电,那重点检修从开关到南桥这部分线路,从南桥到绿线的部分线路,它的辅助电路也要相对去重视。
从开机电路上还可以分析很多种情况,Intel芯片组都是通过I/O芯片,从图上完全可以视NQ(南桥)视为I/O芯片,那到底是通过I/O开机还是通过南桥来开机呢?这里有个规律,威胜芯片组,南北桥是威胜芯片组的一般都是通过南桥来开机,Intel芯片组一般都是通过I/O来开机的,所以针对主板不能加电的现象是非常简单的。
这就贵在对电路的熟悉。
首先会跑电路,牵扯到信号线和供电线,地线,那怎么跑开机电路呢?先找到开关针,开关针在主板上有很多种标识方法:Powet-SW在主板上都可以看到这样的标识,开关针一般靠近主板的最边上的位置,若标识最边上没有看到,一般会分部了南桥旁边,北桥旁边,PCI插槽旁边,一般都能找到开关针的标识方法。
那怎么跑这个线路呢?找到标识针后,从没有接地针,往南桥的方向去跑,上下走的信号,4层板中间走的供电和地线,从没有接地的那一针,看一下开关针背面有没有相对应的信号线,如果有,沿着信号线的方向去走就行了。
比如像这块主板开关是68针,跑的这个信号线,跑到一个孔没有了,这时候用万用表打在蜂鸣档上,一支表笔点放这个孔,另一支表笔在板子的另一面找它相对应的那一孔,正好有一线与它又相接起来,最终它是连接南桥的。
比如说开关电路里面的R1680(电阻)坏了,电阻损坏了电阻值无穷大,点击开关针它的信号就传输不到南桥内部,它就不能触发南桥内部电源管理系统,所以跑的电路重要性。
南桥和绿线接的电路,一般用万用表,点入绿线,从绿线往反方向去跑,绿线一般很有规律出来以后会接一些小的供电管,一些门电路,这时就可以点绿线,另一支笔表在它的周围,南桥旁边,电源插座旁边找三级管,一般主板上的电路分部是很有规律的,后期三级管它不会设置在任何一个地方,一般都会设置在BTF电源的周围或南桥的周围找相关的元器件,有一些非常明显故障现象可以直接上来更换元件,比如后期的三级管击穿,击穿三级管,当没点开关之前,只要给ATX电源加电,这时主板就会自动开机。
后期三级管开路,有触发信号但绿线为高电频,实现不了开机过程,这时找到三级管用万用表来判断它的正向阻值。
开机电路的流程图CPU主供电电路显示器在不亮,检修重点在CPU主供电电路,CPU主供电电路是在维修中最易损坏的一个区域,它损坏后测试卡显示FF00,主板可以加电,但CPU不工作因为CPU需要一个稳定供电电流,才能工作。
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。
一般CPU主供电电路所有与之相关电路都设置在CPU插座附近。
不会在主板上的任何地方设置它的主供电电路。
电压识别管脚,也就是说CPU需要量多大的电压,需要多大的电流。
如P3的CPU需要的电压稍高,P4CPU需要的电压比较低,针对不同频率的CPU需要的电压也是一样的,所以这个主板CPU需要多大的电压必需要将自己的信息告诉电源管理芯片,电源管理芯片经过内部编程之后,输出CPU所需要正确电压。
CPU供电电路图电源管理芯片,主要和CPU主供电电路有关,与其它任何一个电路都是没有关系的。
电压识别管脚VID0—VID4,还有12V、5V,12V所指的就是黄SE12V,5V指的是红色5V,CPU主供电电路中只有红色线,还有橙色线与CPU主供电电路有关系。
场效应管符号Q1、Q2它的电路符号是这样的。
整个工作流程:当我们在主板上插上CPU后,它通过一个特定的线路CPU将自己需要的电压信息传给电源管理芯片,电源管理芯片在供电正常的情况下输出两组控制信号,这个电路是受脉冲宽度调制电路,电源管理芯片在此控制极输出两个方波信号,它可以控制外围这组场效应管轮流导通轮流工作。
这时它输出的控制信号,控制节有个控制电压,那它的输入极在正常时也有个电压,这时它输出电压是使场效应管导通,在电路基础上讲过场效应管它是一个电压性开关。
控制节有个电压,输入节有个电压,场效应管正处于导通状态,导通以后输出一个电压经过电感,电感滤波储存以后电容滤波为CPU进行供电。
场效应管是属于轮流导通、工作。
那下面的场效应管是这时是处于截止状态,当是正弦波的时候,上面导通,下面截止,当处于负脉冲的时候,控制电压是个低电频,输入极电压是高电频,上面Q1属于截止状态,Q2属于导通状态,怎么进行工作呢?电感具滤波储能的作用,当Q1属于截止状态的时候它内部存储的电容经过CPU消耗以后经过Q2形成一个回路,Q2在这个位置主要起到一个储留和保护的作用。
往往它这个特定的作用决定它不是一个容易受损坏的一个元件,当这个电网的电流或电压,也就是说浪用电流增大,最容易烧坏我们的场效应管,这就是它的一个整体的工作流程。
这是多项供电中的供电中的单项原理,像现在的CPU供电电路,一般是三对场效应管,这属于多项工作原理,三组供电,在现在一般的CPU工作功率达到了80瓦,所需要的电流是非常大的。
这时为CPU能在高频大电流下稳定的运行,稳定的工作,必需采用多项供电,那这就是多项供电中的单项工作原理。
在以后遇到主板,检修CPU 主供电电路的时候,同样只要会单项中的原理,多项供电检修原理是一样的。
看此图给大家模拟故障,在主板插上CPU以后,测示卡显示的是FF00,那就证明CPU没有工作,CPU没有工作,第一个检查的就是它的工作条件——供电。
主板上的所有设备,要想保证其工作稳定或工作正常,首要问题就是它的动力源也就是供电源必需,其次时钟也就是芯脉跳动必需正常,检修它的复位是否正常。
根据此图在每一个位置都有可以测到,很明显在Q1X极,场效应管的X极就可以测定供电是是否正常。
将万用表打在直流20V档上,无论哪个表笔接地都有无所谓,一支表笔接地,一支表笔点测试点Q2的X极或者说点Q1的X极;或者点Q1的地极Q2的地极,即可判断出供电电压是否正常。
那哪个才是Q1哪个才是Q2?Q1X极地极接的是红色5V或者12V,这时将万用表打在蜂鸣档上,一支表笔放在ATX电源的黄SE12V里面,另一支去连接Q1的地极,点哪个地极,响有蜂鸣声哪个就是Q1。
那Q2不容易找到,当我们确定Q1以后,那在Q2只要点中Q1X极,红表笔点入X极,黑表笔在它旁边找跟Q2的地极哪个相连或蜂鸣,那就可以确定出它的单组供电,确定出一项供电。
电源插座,为主板各各元器件进行供电的一个插座,早期用的是AT电源,它是12针,现在我们用的都有20针的,ATX电源,能通过远程进行定时起动关闭的电脑,如果用的是P4CPU 中央处理器 Intel针对CPU在功耗方面量大的特点,在发部支出就规定了新的电源规范,ATX 的电源随之提高了一个档次,ATX2.03的电源规范增加了4P和6P插头,4P插座就是辅助供电,用这种规范的电源将合系统更加稳定。
ATX主要认识几个供电线,这个供电线是对我们维修是非常重要的,以后在维修到的常用用到对地打组织的方法来判断其电源的好坏,定位闸左上第一针第二针,左下第一针第三针为橙色线3。
3V,用万用表的两个表笔打要风鸣档上,同时两个针插在三个座里边和二个座里边都会有蜂鸣声,左下角第四针,这是一个绿线(开机线)高电频不开机,低电频开机,绿线对我们的维修是非常重要的,学习电路基础,主板上的高电频就是2.5V以上,低电频在0.7V和0.8V的电压,还有右上排的第一针,它是黄SE线12V,第二针紫线它是紫5V,也叫待机线,在主板没有加电之前就已存在5V的供电了,灰线也叫抛线,也叫PG信号线它与复位电路有关,还有右下排的最右边第一针和第二针就是红色5V,怎么判断主板供电线上的好坏,到底是哪个供电出现了问题,那就用到对地打阻值,主板上的地线,主板上的地线就是上螺丝的地方,和接口上搭铁皮的地方这都是主板的地线。