笔记本电脑起动过程和如何根据电流表指针判断故障
根据笔记本在待机状态下的电流判断故障
根据笔记本在待机状态下的电流判断故障插上可调电源,不按开机按键,此时笔记本处于待机状态,电流最小,正常状态下可调电源的电流表指针轻微摆动在0.1-0.2A左右,对于出现故障的笔记本,可调电源的电流表指针可能会有以下几种变化:1 可调电源的电流表指针不摆动:故障分析:指针不摆动说明电压加到笔记本上没有形成电流,或者电压没有能够送到相应电路,如保护隔离电路没有工作,或者有断路现象。
故障部位:待机电路和保护隔离电路解决办法:按下开机键,如电流值不增加,可以测公共点电压,公共点有电压说明待机电路没有工作,故障在待机电路,如公共点无电压,说明保护隔离电路没有向待机电路提供电压,故障在保护隔离电路。
2 可调电源电流表指针突然变大:故障分析:电流表指针突然变大,说明主供电严重短路,如组件滤波电容短路,稳压二极管击穿,与公共点相连的第一个主电路对地短路,比如MAX1630-1633A、MAX1718、MAX1714等的主供电对地短路,充电电路的管理芯片MAX1645对地短路,它们都会造成电流过大,可以通过元件的温度变化确定故障。
3 可调电源电流表指针左右摇摆不停:故障分析:笔记本电流在启动或工作的时候有变化,而在待机状态电流应该保持不变,出现此类故障说明供电电压不稳定或者负载电阻在发生变化。
故障部位:电池损坏或滤波电容漏电。
解决办法:电池损坏后,表现为电力供应不足之外,还可能是电池的电芯内部断极,电路接触不良,外部电极接触不良,当电池的电芯内部断极后只能更换电池,电路接触不良时可以重新焊接,外部电极接触不良时可以清除表面氧化物,使其接触良好。
滤波电容漏电后,其漏电电阻会变得不稳定,因此保护隔离电路的滤波电容有漏电现象会造成可调电源电流表指针左右摇摆不停。
主板维修关键测试点的频率以及电压值可POWER ON 時先量測基本電壓各項CLK 基本之RESET1.基本電壓含:VCC3: 3.3VVTT: 1.5VVCC25: 2.5VVCC333: 3.3VVCC: 5VVCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3VCPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V可POWER ON 時先量測基本電壓 VIA SOCKET462 系列2.各個RST含:PCIRST : 由HI準位到LOW準位 (5V or 3V)AGPRST : 由HI準位到LOW準位 (5V or 3V)CPURST:可分(1)586 : 由LOW準位到HI準位 (3V)(2)686 : 由HI準位到LOW準位 (1.5V)(3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW準位(1.7V)(4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW準位(1.5V)CRESET : 由HI準位到LOW準位 ( 3.3V)RST_BT : 由HI準位到LOW準位 (3V)IDE_RST : 由HI準位到LOW準位 (5V)3.各項CLK含:(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)8MHz(BCLK 由南橋產生)(2)PCI: 33MHz(3)AGP: 1X: 33MHz2X: 66MHz4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.(7)北橋: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.(南橋: 14.318MHz.48MHz.33MHz.(9)I/O: 48MHz or 24MHzINTEL 478 系列:(1)PCI: 33MHz(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(3)DIMM: 100MHz,133MHz(4)CPU: 100MHz,133MHz(5)北橋: 66MHz ,100MHz ,133MHz(5)南橋: 14.318MHz48MHz33MHz66MHz(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.*以上皆正常後才上CPU AND DIMM 測試是否開機Socket 462 系列:(1)PCI: 33MHz(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(3)DIMM: 100MHz or 133MHz(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.(5)CPU: 100MHz or 133MHz(6)北橋: 100MHz or 133MHz(7)南橋: 14.318MHz48MHz33MHz66MHz(LPC I/O: 33MHz AND 24MHz*以上皆正常後才上CPU AND DIMM 測試是否開機(1)PCI: 33MHz(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(3)DIMM: 100MHz or 133MHz(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.(5)CPU: 100MHz or 133MHz(6)北橋: 100MHz or 133MHz(7)南橋: 14.318MHz48MHz33MHz66MHz。
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。
电脑故障维修:根据可调电源如何判断机器故障
根据可调电源如何判断机器故障1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化: a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等 d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常2:待机正常后,按下开机键:a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开机电路的好坏。
C:电流表指针应摆到0.8A,但到了0.4A就不动了(查时钟电路,有未工作的元件,造成无电流消耗.d:电流表指针打到底,电压被拉低(3.3V和5V或CPU 供电输出有短路,先断电,用万用表对地打阻值)e:电流表指针打到0.8A处不动了(硬起动正常,上面说的第一步自检没过)f:电流表指针打到0.8A后,摆动了一下就不动了(基本内存未过或第一步自检中有坏件)g:电流表指针打到0.8A后,摆动了两(电脑没声音)下就不动了(内存或显卡坏)h:电流表指针打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:a:电流表指针无任何变化:主供电无输出, 查待机和保护隔离电路,适配器接口b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等 d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常2:待机正常后,按下开机键:a:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出b: 电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续, 查信号端,也就是开待机电流在0.04A左右,加上CPU内存后开机电流在0.8A-2A跳变就证明已经开起机了,开机时风扇会转几秒钟1:开机时电源在0--0.1A之间,保护隔离电路正常 2:开机不摆动,可能保险烧坏3:开机瞬间达0.6---0.8A,硬启动完成4:开机后指针来回摆动3--4下,软启动完成,如果摆动1--2下不开机,可能是显卡自检不过。
如何用万用表检测判断笔记本电脑电容器的好坏
如何用万用表检测判断笔记本电脑电容器的好坏使用万用表检测判断笔记本电脑电容器的好坏,可以遵循以下步骤:
1. 确保电容器已完全放电,以免造成安全事故。
2. 将指针万用表调到电阻档,档位为R*1k,这是电容器常用的检测档位。
3. 将黑表笔接在电容器的负极,红表笔接在正极,观察万用表指针的变化。
正常情况下,指针会先出现一个短暂的偏转,然后回到零位附近。
如果指针出现大幅度的偏转或停在某个位置不返回,则说明电容器存在问题。
4. 如果需要进一步确认电容器的好坏,可以将数字万用表调到二极管档。
将万用表的红黑表笔分别接在电容器的两个电极上,如果听到万用表发出“滴滴滴”声,则说明电容器正常;如果万用表没有反应或者显示溢出符号,则说明电容器被击穿或者有漏电现象。
5. 还可以使用数字万用表的电容测试功能进行检测。
将数字万用表拨到测试档位,然后将黑笔表连在电容正极,红表笔连在负极,正常情况下,万用表会显示电容器的容量。
如果电容器的容量显示异常,比如出现无穷大、零或者与正常值相差较大,则说明电容器可能存在问题。
6. 最后,观察电容器的外观是否完好,是否有漏液、膨胀等现象。
这些外观问题也可能说明电容器损坏。
通过以上步骤,基本可以判断出笔记本电脑中电容器的好坏。
需
要注意的是,具体的测试方法可能会因电脑型号和电容器规格的不同而有所差异,因此在实际操作时应根据具体情况进行调整。
如果不熟悉操作或无法确定电容器的好坏,建议寻求专业人士的帮助。
计算机故障检测方法
计算机故障检测方法
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计算机故障检测方法:
①观察法:检查外观,注意异常声响、指示灯状态,初步判断故障范围。
②开机自检:利用POST(加电自检)信息,识别错误代码,定位启动阶段问题。
③最小系统法:仅保留最基本的硬件和软件环境开机,以区分硬件或软件故障。
④敲击与手压法:轻敲或按压疑似故障部件,观察反应,辅助定位接触不良等问题。
⑤插拔与交换法:逐一拔插硬件或交换相同部件测试,判断具体损坏组件。
⑥软件诊断:运行系统自带或第三方诊断工具,检查硬盘、内存、CPU等状态。
⑦逐步添加/去除法:逐个安装软件或卸载最近安装的程序,判断软件冲突。
⑧系统恢复:尝试系统还原或重装,隔离软件问题,判断是否为硬件故障。
⑨专业检测软件:利用硬件检测软件(如GPU-Z、CPU-Z)深入分析硬件状态。
⑩综合分析:结合以上方法,综合判断故障原因,制定修复方案。
教你修电脑,电脑启动过程图解及常见故障排除的方法!
教你修电脑,电脑启动过程图解及常见故障排除的方法!不管是想把电脑学好,还是日常普通使用电脑,为了可以简单了解电脑故障,跟排除常见故障,电脑的启动过程经历了什么,是必须知道的,今天我们说说电脑的启动过程,跟在这些过程中可能出现哪些故障。
从按电源按钮,到最后进入windows桌面,电脑会经历两个过程,一个是硬件启动运行过程,一个是最后系统读取的过程。
我们先来看看,按电源按钮后,硬件经历了些什么。
可能很多人看着图表就头大,看不懂,没有关系,就当作了解,从上往下跟着过一遍就好。
从流程图上可以看出,电脑启动过程主要是逐步加电,读取BIOS 设置,进行各种自检跟初始化的操作,哪一步有故障,就会有对应的症状表现出来,当然我们检查问题是根据症状来反推可能的问题,这跟我们人来看病,比如肚子疼可能是哪些原因引起的,然后需要进一步检查的原理是一样的。
启动中,最常见的症状大概有下面几种:一、按电源按钮,机器没有任何反应;二、按电源按钮后,机器有反应,风扇都转,但是显示器没有任何反应;三、按电源按钮后,机器有反应,风扇都转,显示器没有任何反应,机器会发出滴滴的报警音;四、按电源按钮后,机器有反应,风扇转,显示器显示“没有信号输出”;五、按电源按钮后,机器有反应,风扇转,显示器有显示,但是黑屏加一堆英文字,停住不动;六、按电源按钮后,机器有反应,风扇转,显示器有显示,但是蓝屏加一堆英文字,停住不动;上面这些故障,都是在启动过程的第一阶段反应出来的,对应前面的启动过程,所以通常都是硬件方面的问题。
我们依次简单说明一下。
第一个:按电源按钮后,没有任何反应;这个显然是开机的最开始过程就出了问题,就是没有通电,你要想想哪些过程可以能导致没有电,下面任何环节理论上都有可能,比如:停电了吗?插线板插电了吗?插线板电源按钮开了吗?插座插头有电吗?电源线被老鼠咬断了吗?电脑开关按钮是不是坏了?电脑电源是不是烧了?电脑主板是不是烧了?有些过程看似很无脑,但难道这些问题不会导致按按钮没有任何反应吗?最后的三个可能是需要专业人士进一步检查的。
最新电流法判断不开机故障
三.按开机键有20--50ma左右的电流;然后回到零 :
1 电源IC有输出但是漏电或虚焊,致使工作不正常;
2 13MHz时钟电路有故障;
3 CPU工作不正常 也许是CPU没有送出CE信号出来;
4 版本,暂存器本身问题,软件或者硬件问题;
2 慢慢下落:CPU,暂存器虚焊或损坏; பைடு நூலகம்
处理方法:1.用风枪吹焊逻辑电路;2.用正常的带有资料的字库或码片加以更换;3.用免拆机软件维修仪进行维修;
五.50--100ma左右的电流,并保持不动:
这种情况大部分是CPU内部出现问题,可能CPU调用字库资料没有全部执行完成;
六.100--150ma左右的电流,但马上掉下来,这种情况在不开机故障中表现的最多,有100ma左右的电流,已经达到手机的开机电流,这个时候若不开机,应该是逻辑电路部分功能自检不过关,或逻辑电路出现故障,可以重点检查以下几点:
在实际维修中 以电源IC.CPU.版本.暂存器虚焊,13MHz(或26MHz,19.5MHz)晶振.VCO无工作电源居多。
四.有20--50ma左右的电流,但停止不动或慢慢下落这种故障说明,软件自检不过关,有电流指示说明硬件已经工作,但是电流小,说明存储器虚焊或损坏;
1 停止不懂:说明软件问题;
一.0mA,按开机键时电流表无任何反应,重点可检查以下几点:
1 电池电压供电是否正常,接触、线路是否良好;
2 开机键接触不良;开机线路是否断路;
3 电源IC是否虚焊或损坏;
4 供电正极到电源IC是否有断路现象;
5 32.768MHz实时时钟损坏也会造成开机无电流;
笔记本电脑启动过程根据电流判断故障
C:电流表指针应摆到0.8A,但到了0.4A就不动了(查时钟电路,有未工作的元件,造成无电流消耗.
d:电流表指针打到底,电压被拉低(3.3V和5V或CPU供电输出有短路,先断电,用万用表对地打阻值)
e:电流表指针打到0.8A处不动了(硬起动正常,上面说的第一步自检没过)
f:电流表指针打到0.8A后,摆动了一下就不动了(基本内存未过或第一步自检中有坏件)
6:检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。
7:标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些设备分配中断地址,DMA通道和I/O端口等资源。
8:所有硬件检测完后,并都分配了中断地址,也就是所有的硬件建立起了一个硬件系统,这时将生成一个“ESCD”文件(是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据存在CMOS中),CPU会把生成的ESCD和上次的ESCD进行比较,发现差别时,会更新ESCD中的数据。
CPU执行POST指令的过程:
1:检测一二级缓存和南北桥的完整性
2:检测640K基本内存是否完好
3:检测显卡,查找显卡的BIOS,并调用它们的初始化相关设备
4:查找其它设备的BIOS,并调用它们的初始化代码,初始化相关设备。
5:查找完其它设备的BIOS后,系统BIOS将显示自己的启动画面,并开始检测扩展内存并赋予相应地址。
9:ESCD更新后,CPU也就把POST和中断服务程序执行完毕,接着将进行系统的自举程序。
使用可调电源如何判断机器故障
1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:
a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口
笔记本电流表判断故障
用电流表判断故障(先拆电池再通电判断)一、待机不正常1、电流表无反应,无待机电流输出(0.000A查保护隔离电路和待机电路(测系统供电芯片)2、电流表跳到5A(短路)通常在保护隔离电路或充放电路,用断开法查保护隔离电路公共点,正常情况下阻值为400Ω左右3、待机电路有轻微的短路(0.1-0.3A)。
但要排除自动触发(cmos电池没电或拔下大部分机器都会自动触发!测主板上大电感有电压为已触发开机。
看电流表有两个电流值一般也可以初略判断为自动触发,如:0.01—0.3A停)二、待机正常0.01-0.09A(按开关)1、电流表没有反应(不触发)检查开机电路2、电流表升到0.1A掉回待机或0.00A①掉电掉回待机,再开机还是一样(一般是I/O虚焊或供电芯片问题)②掉电后没待机、不能再次触发,说明开机保护有短路(用断开法、最小单元法查)3、电流表上升到0.2~0.3A不动一般是辅助电压没有出来(缺电压),测主板各个大电感,那个电感电压不出来,就查对应的供电电路。
注:没电压先打对地阻值及对应负载供电端对地阻值。
4、电流表上升到0.54A以下不动一般称:为不过CPU。
先查cpu供电电感电压,供电芯片PG,再上假负载查PG信号、时钟、复位。
(也称为不跑马故障)5、电流表上升到0.54-1A处有1~3下跳动就不动说明CPU工作,称为:不过内存。
(拔下内存电流还是一样为不过内存,可能cpu还没过。
拔下内存电流有明显下降,已经过cpu,一般已经过内存不过显卡,但也有可能不过内存。
可以通过电流跳变次数,进一步判断是不过显卡还是不过内存,如有4次以上跳变为过内存不过显卡。
6、电流表在1A左右有4~5下跳动,应该可以亮机,如果不亮查显卡(集显北桥),独立显卡的先考虑显卡虚焊7、电流表有7~8下跳动,正常情况下可以亮机,如不亮机在排除显卡和屏的问题下应该是BIOS的问题Dell机开机面板上有三个指示灯主要看灯来判断故障(从左到右)1、2、3灯同时亮,同时灭并掉电:CPU不工作1、2、3灯同时亮,同时灭,不掉电:正常情况下可开机Dell D600三个灯同时闪烁:网卡虚焊1灯灭,2、3灯亮:不过内存1、3灯灭,2等亮:不过显卡。
笔记本通过电流判断故障教程
笔记本通过电流判断故障教程如果把笔记本维修工具比作剑客手中的剑,那么维修方法便是用剑的招数,电路理论便是内功心,法,三者合一方能击溃各种笔记本电脑故障。
电流法用直流可调电源为笔记本电脑供电,通过观察电流值的大小和变化,来推断故障所在。
例如,入19V供电到主板,此时待机电流值为O.OIA。
待机电流值过小可能是主板待机工作电压没有产生,也可能是接入的适配器供电没有通过保护隔离电路。
当待机电流值比较大时,如O.IA、0.2A,可能主板存在短路或是待机状态电压不受控制直接转化为开机状态的电压。
如果是短路的话,这样大小的电流可以摸出故障点的温度异常。
当待机电流值很大时,如有2A、5A,则主板存在很严重的断路。
可能主供电的某个滤波电容被击穿、某个DCTODC电路中的MOS管被击穿,用手可以明显感觉到故障点的温升。
电流法还可以用于观察主板硬启动和软启动,例如触发后电流值上升到0.2A左右就不再变化,很可能是某种电压没有产生,主板因缺少某种电压导致VCORE没有产生,硬启动未能完成。
如果触发后达到一个定值后不再变化,例如0.5A左右不再变化,很可能是POST没有进行,即挡OOFFH。
主板正常POST时,可以明显观察到电流值的变化。
其中最明显的是检测CPU的一二级缓存时电流值变化一次,检测并通过内存时变化一次,检测到显卡和显示图像再变化一次。
电流法可以灵活运用,例如观察拆下内存开机和不拆内存开机的电流值区别,判断是否检测到内存。
例如某个带有板载内存的主板,要用电流法判断是否检测到内存,可以拆除内存数据/地址线上的某个排阻,人为地造成不过内存,然后观察拆与不拆除排阻的电流值区别。
如果拆和不拆排阻根本没有什么区别,很可能是根本还没检查到内存,在CPU部分就被挡住。
在笔记本维修培训中,所使用的维修方法很多。
但是能够很好的掌握住电流法的应用,将会受益无穷。
恒流源判断笔记本故障点方法
用恒流源判断故障一、正常机器开机时电流跳变过程:0.00A~0.08A----待机电流。
0.5A~0.7A----内存开始工作。
1.0A----显卡开始工作。
1.2A----接口电路工作。
1.6A----机器点亮,进入操作系统。
不同型号的机器电流跳变会有些变化,但大致范围都相同。
二、待机状态下的电流判断正常待机状态下的静态电流:日系机器的静态电流:0.00A~0.01A。
欧美机器的静态电流:0.02A~0.03A。
国产机器的静态电流:0.02A~0.04A。
早期机器的静态电流:0.06A以上。
大多数机器的静态电流应在0.05A以下。
静态电流在0.00A~0.08A范围内都可能正常。
根据待机状态下不同的静态电流值判断故障:1、静态电流为0.00A,不触发。
故障原因:电源接口接触不好。
EC待机电压。
触发电路问题检修方法:测待机电压是否正常,如果无电压则是隔离电路问题,如果待机电压正常则是触发电路有问题。
2、静态电流在0.02A左右,不触发。
故障原因:查EC待机条件BIOS程序(BIOS和EC之间的线路)适配器检测(HP DELL需要专用电源头)触发电路坏。
检修方法:测待机电压是否正常,如果不正常则是隔离电路问题,如果有电压则是触发电路有问题。
3、电流为0.02→0.04,(轻微跳变)故障原因:南桥待机条件不满足,不发出SLP信号检修方法:测南桥待机电压是否正常,RSMRST#、PWRBTN#(一般由EC发来)、INTEL的RTC电路4、静态电流在0.2A左右,待机电流偏高不正常。
故障原因:机器内部轻微短路。
动态电压提前出来,导致电流偏高。
检修方法::①轻微短路:打大电感对地阻值,VCCP对地值为10欧姆-20欧姆左右为正常的,显卡对地值只要不为0欧姆都是正常的。
CPU电感要拆CPU 后才去打对地阻值。
重点测3 5V电感阻值。
②动态电压提前出来,主要找S5转S3、S0电压的小MOS管是否击穿。
5、触发到0.3A左右不动或掉电。
笔记本电脑供电电路故障的诊断方法
笔记本电脑供电电路故障的诊断方法笔记本电脑的主板供电电路是笔记本电脑不可或缺的一部分,其出现问题通常会导致不能开机、自动重启以与死机等种种故障现象的产生。
学习笔记本电脑主板供电电路故障的诊断与排除,首先应掌握其基本工作原理,其次要对主板供电电路出现问题后导致的常见故障现象进行了解,最后要不断总结和学习主板供电电路的检修经验和方法。
1 笔记本电脑主板供电电路基本知识笔记本电脑主板的供电方式有两种,一种是笔记本电脑采用的专用可充电电池供电,另一种是能够将220V市电转换为十几伏或二十几伏供电的电源适配器供电。
笔记本电脑的专用可充电池提供的供电电压通常要低于电源适配器的输入供电电压。
无论是笔记本电脑的专用可充电电池还是电源适配器,其输入笔记本电脑主板上的供电并不能被所有芯片、电路以与硬件设备等直接采用,这是因为笔记本电脑主板上的各部分功能模块和硬件设备对电流和电压的要求不同,其必须经过相应的供电转换后才能被采用。
所以,笔记本电脑主板上的各种供电转换电路,成为了笔记本电脑不可或缺的一部分。
同时,笔记本电脑的主板供电电路出现问题后,就会导致不能开机、自动重启以与死机等种种故障现象的产生。
学习笔记本电脑主板供电电路故障的诊断与排除方法,必须首先掌握其工作原理和常见故障现象,这样才能够在笔记本电脑的检修过程中做到故障分析合理、故障排除迅速且准确。
1.1笔记本电脑主板供电机制笔记本电脑主板上的供电转换电路主要采用开关稳压电源和线性稳压电源两种。
开关稳压电源是笔记本电脑主板中应用最为广泛的一种供电转换电路。
笔记本电脑主板上的系统供电电路、CPU供电电路、芯片组供电电路以与存和显卡供电电路中,都广泛采用了开关稳压电源。
开关稳压电源利用现代电子技术,通过电源控制芯片发送控制信号控制电子开关器件(如场效应管)的“导通”和“截止”,对输入供电进行脉冲调制,从而实现供电转换以与自动稳压和输出可调电压的功能。
笔记本电脑主板上应用的开关稳压电源电路通常由电源控制芯片、场效应管、滤波电容器、储能电感器以与电阻器等电子元器件组成。
笔记本维修看电流判断故障经验
笔记本维修看电流判断故障经验一、首先目检笔记本维修目视捡查主要包括:机器新旧、外观、是否有人为因素(摔、压、进水等)有无损伤、缺件,烧毁、是否有维修史(BGA、IC、场管、电感等有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,卡槽、接口有无异物)散热系统是否完好,风扇是否有灰尘堵住。
(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台笔记本之前应该做的事情二、看电流变化判断主板故障的大概范围. c0 q( _6 v2 D& R+ R" p6 a6 o(0.01-0.05)---(0.2-0.5)----(0.7-1.0)----1点几安,- B1 B% r. p, E2 e0 e待机电流----CPU供电及其他供电-----档内存------当显卡看电流,是我们修笔记本的最好的一个判断方法,电流就像是我们维修人员的一双眼睛。
维修成功在细节,上面我写到的电流上升,只是一个大概的数值,更重要的是我们要看懂电流的跳变。
一般的机器待机电流都在0.01到0.04之间有少部分是在0.05到0.08之间。
触发以后电压逐步开启电流会上升到0.5左右,在0.5以前可以查主板各个供电包括CPU供电,电流在继续上升就到CPU寻址的时候了(也就是CPU复位以后做的事),这个时候电流开始有跳变(高低高)当CPU寻址结束。
主板开始自检,电流继续上升,过0.7到1.0之间还会有一次这个时候一般是内存,当主板检测到内存以后,电流继续上升,显卡开始工作,电流跳变。
屏亮的时候电流会继续升高。
5 d! J4 v' D- C8 D- p/ |这只是适合大多数笔记本的电流上升。
还有很多笔记本的电流在0.6左右就可以亮了。
V*I=W电压乘以电流等于功率,输入电压是固定的,那么电流的大笑取决于负载,也就是说负载越大,功耗就越多,那么电流自然也就大了三、待机电流大; u3 |/ _! b9 c1 M+ S9 ^- u" C插上电源后待机电流0.01-0.08(个别机器除外、这个电流是主板不上电池)属于正常范围,如超出0.08就要考虑到短路的问题了。
笔记本维修看电流-待机-静态
类一、正常情况下:1、待机电流0.02A----0.03A;2、按开机电流有三到四次跳变,然后亮机;二、不正常情况下:(一)、待机状态:1、插电大电流,为主供电短路和隔离保护电路短路;2、0.00A----0.01A,无待机电流。
考虑保护隔离电路、待机电路(3V、5V芯片)短路;3、0.06A----0.12A,待机偏高,主板有轻微短路(电容漏电、待机芯片损坏)。
4、0.03A----0.09A---0.03A,待机不稳定,电容漏电(裂纹);(二)、待机正常,触发后常见的故障:1、触发无反映,考虑开机电路(如EC、南桥、开关、晶振、RTC、VCC等触发大电流,可调电源自动保护。
为CPU供电短路、损坏;3、触发到0.35A,上电不完成。
上电时序的电压未完成产生;4、触发到0.6A停下,CPU电压没产生(主供电、方波、时钟、复位);5、触发到0.8A停止,没跑CPU(检测内存条、再更换CPU试机);6、触发只跳变一次到二次,初步认定已经码,主要考虑内存,排除了内存,直接考虑显卡(集成显卡考虑北桥);7、触发三到四次不亮屏,外接显示器检测,不亮为显卡故障。
可亮为屏供电、屏线、屏保险;8、触发后,0.02A--0.046A------1.13A--1.23A等直线上升、没有跳变。
为CPU 空跑电流,没有工作,没有跑码;CPU没工作;CPU屏线;北桥与CPU的连接;CPU有问题;北桥不良和CPU不良;9、触发到0.15A掉电,上电第一步就被终止保护。
为供电芯片不良、后极负载短路;10、触发到0.85A掉电,负载短路、不跑CPU引起、芯片虚焊引起.并口和miniPCI 槽做在同一块卡上诊断卡注意,因为并口没有5V供电,所以USB口主要是在不拆机器的时候测量的时候,并口上跑码的时候给测试卡供电的。
测试卡上四个灯分别代表的意思:测试卡上有4个指示灯,都是发光二极管,当有相应的信号的时候就会亮,还有就是显示代码的。
用可调电源判断笔记本电脑的常见故障
用可调电源判断笔记本电脑的常见故障笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。
我们在检测的时候可以根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。
1.笔记本电脑在待机时的故障分析。
接上可调电源,不按电源开关,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在0.01~0.06A之间,大部分都在0.02A左右,极少数的机器可能到0.08A,可通过按开关确认。
维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。
(1)可调电源电流表指针瞬时增大、打到底故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短路,如果笔记本电脑的主供电是16V,我们称之为16V短路,也就是笔记本电脑主板上的第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。
引起故障原因如下:笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿;公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3V、5V单元电路,南北桥内存供电单元电路,CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容、MOS管损坏。
如何找出故障点:用万用表二极管挡,测对地阻值;先通过三个测试点排除短路,第一点是电源口、第二点是公共点、第三点是各个单元电路的电感,逐一判断是否有短路的地方。
如果第一点短路比较简单,查附近相连的滤波电容,稳压二极管和电源口本身,一一排除。
如果第二点公共短路,相对来说就比较复杂了,因为公共点相连的电路多,电子元件也多;归纳起来是如下两种情况,一个是滤波电容损坏,另一个是MOS管损坏,这两个的分辨要通过测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的MOS管,特别要注意南北桥、内存、显卡供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双MOS管。
笔记本电流表判断故障
用电流表判断故障(先拆电池再通电判断)一、待机不正常1、电流表无反应,无待机电流输出(0.000A查保护隔离电路和待机电路(测系统供电芯片)2、电流表跳到5A(短路)通常在保护隔离电路或充放电路,用断开法查保护隔离电路公共点,正常情况下阻值为400Ω左右3、待机电路有轻微的短路(0.1-0.3A)。
但要排除自动触发(cmos电池没电或拔下大部分机器都会自动触发!测主板上大电感有电压为已触发开机。
看电流表有两个电流值一般也可以初略判断为自动触发,如:0.01—0.3A停)二、待机正常0.01-0.09A(按开关)1、电流表没有反应(不触发)检查开机电路2、电流表升到0.1A掉回待机或0.00A①掉电掉回待机,再开机还是一样(一般是I/O虚焊或供电芯片问题)②掉电后没待机、不能再次触发,说明开机保护有短路(用断开法、最小单元法查)3、电流表上升到0.2~0.3A不动一般是辅助电压没有出来(缺电压),测主板各个大电感,那个电感电压不出来,就查对应的供电电路。
注:没电压先打对地阻值及对应负载供电端对地阻值。
4、电流表上升到0.54A以下不动一般称:为不过CPU。
先查cpu供电电感电压,供电芯片PG,再上假负载查PG信号、时钟、复位。
(也称为不跑马故障)5、电流表上升到0.54-1A处有1~3下跳动就不动说明CPU工作,称为:不过内存。
(拔下内存电流还是一样为不过内存,可能cpu还没过。
拔下内存电流有明显下降,已经过cpu,一般已经过内存不过显卡,但也有可能不过内存。
可以通过电流跳变次数,进一步判断是不过显卡还是不过内存,如有4次以上跳变为过内存不过显卡。
6、电流表在1A左右有4~5下跳动,应该可以亮机,如果不亮查显卡(集显北桥),独立显卡的先考虑显卡虚焊7、电流表有7~8下跳动,正常情况下可以亮机,如不亮机在排除显卡和屏的问题下应该是BIOS的问题Dell机开机面板上有三个指示灯主要看灯来判断故障(从左到右)1、2、3灯同时亮,同时灭并掉电:CPU不工作1、2、3灯同时亮,同时灭,不掉电:正常情况下可开机Dell D600三个灯同时闪烁:网卡虚焊1灯灭,2、3灯亮:不过内存1、3灯灭,2等亮:不过显卡。
看电流表大全查故障
看电流表大全查故障其实在修机器的过程中有很多的方法可以判断故障的,比如检测卡跑码法是大家最为常用的方法。
但是这种方法用在大多数的机型上,你可能都不知道它显示的什么意思。
所以我在用检测卡的时候只是看它是FF还是跑不跑码而已,意义不是很大,想让它指点你去修好本子你可能要吐血。
我用多功能电源已经有1年多的时间了,感觉很不错。
刚开始也和大家一样看不懂它的显示模式。
后来才知道那就是电流判断法,不过不是让你去看它的数字,而是看电流跳变。
每台机器上电电流都不是一样的。
举个最简单的例子,P3和P4的电流就相差很多,更不用说AMD 的了。
但是有一点是相同的就是它们的上电过程....对上电过程大家可能都有些了解,更不用说老虾了。
所以我就初步给小虾门讲一下上电的流程,之后再举个简单的例子作为参考。
待机(0.01-0.10)1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>5.北桥复位CPU<电流跳变>6.CPU供电<电流跳变>7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>8.北桥复位内存<电流跳变>9.北桥复位显卡<电流跳变>10.内存供电<电压跳变>11.显卡供电<电流跳变>12.内存检测360K完整性<电流跳变>13.显卡检测完整性<电流跳变>14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等15.屏幕加电<电流跳变>16.显卡发出信号开机后每一次次的加电,都会把电流慢慢的增大,而我们要通过他的加电跳变来判断出哪个部分出了问题....上面写到很多的上电过程,其实大家没有必要一一的记下来,只要记几个大部件的上电时跳变就可以IBMT4X为例子待机0.03 - 开机0.10-0.25 - 南桥0.26-0.54 - 北桥0.55-0.58 - CPU0.59-0.75 - 内存0.60-0.70 - 显卡0.65-0.85 显示屏幕0.86-1.20 (电流只作为参考)在这里一开机的同时南桥北桥CPU内存显卡等电路已经加上了电,所以主要关注他们的检测部分就可以。
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笔记本电脑起动过程和如何根据电流表指针判断故障当按下电源开关,如供电系统正常(3.3V和5V和CPU供电正常输出),电源芯片就会产生出PG(电源好)信号分别送往南北桥和CPU。
当南桥接收到PG信号后,就会产生出两路时钟控制信号PCISTOP 和CPUSTOP送往时钟电路,时钟电路产生出的时钟信号,其中一路PCI时钟送往南桥,当南桥收到接到时钟信号后,就会产生出两路复位信号:PCIREST(信号复位)和DRVREST(设备复位)去复位主板上的各部分电路,其中一路PCIREST去复位北桥,当北板收到复位信号后,就会产生出CPUREST去复位CPU,当CPU收到复位信号后(这时CPU供电,时钟复位条件都具备了),标志着这台机器的硬起动过程已经完成,接下来将进行软起动。
3 H2 `1 e. K. PCPU执行POST指令的过程:1:检测一二级缓存和南北桥的完整性2:检测640K基本内存是否完好3:检测显卡,查找显卡的BIOS,并调用它们的初始化相关设备4:查找其它设备的BIOS,并调用它们的初始化代码,初始化相关设备。
5:查找完其它设备的BIOS后,系统BIOS将显示自己的启动画面,并开始检测扩展内存并赋予相应地址。
6:检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。
7:标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些设备分配中断地址,DMA通道和I/O端口等资源。
8:所有硬件检测完后,并都分配了中断地址,也就是所有的硬件建立起了一个硬件系统,这时将生成一个“ESCD”文件(是系统BIOS 用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据存在CMOS 中),CPU会把生成的ESCD和上次的ESCD进行比较,发现差别时,会更新ESCD中的数据。
9:ESCD更新后,CPU也就把POST和中断服务程序执行完毕,接着将进行系统的自举程序。
使用可调电源如何判断机器故障1:插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化:a:电流表指针无任何变化:主供电无输出,查待机和保护隔离电路,适配器接口b:电流表指针摆到1A左右就不停地左右摆动:主供电电容漏电;c:电流表指针一直打到最大:主供电短路,查电容,二极管,和需用主供电的所有芯片,充电单元,CPU供电等d:电流表指针有轻微摆动:说明保护和待机正常' L: g, _& E! g4 ^2:待机正常后,按下开机键:0 y/ w- p }% q1 D( S, y1 na:电流表指针不动:一般是无3.3V和5V输出b:电流表指针摆到0.8A回落,又掉以原来位置(0.1A),说明系统供电性能不良,(如MAX1632,ADP3421),另一种可能为开机信号不持续,查信号端,也就是开机电路的好坏。
+ J6 v5 i0 ]6 p# v$ RC:电流表指针应摆到0.8A,但到了0.4A就不动了(查时钟电路,有未工作的元件,造成无电流消耗., r$ h# V) {+ k- U% A/ ld:电流表指针打到底,电压被拉低(3.3V和5V或CPU供电输出有短路,先断电,用万用表对地打阻值)e:电流表指针打到0.8A处不动了(硬起动正常,上面说的第一步自检没过)f:电流表指针打到0.8A后,摆动了一下就不动了(基本内存未过或第一步自检中有坏件)g:电流表指针打到0.8A后,摆动了两下就不动了(内存或显卡坏)h:电流表指针打到0.8A后,摆动了三下,机器依然不亮(显卡坏或屏部分未工作,外接显示器试试)笔记本电脑维修标准教程本节讲解可调电源的工作原理,如何使用可调电源来判断笔记本的故障,针对可调电源电流的不同显示来确定故障部位。
根据可调电源的电流判断故障的范围,比较直观、迅速,但是需要注意的问题是影响电流大小的因素很多,如开路、断路,需要结合故障现象和实际测量来准确判断故障部位,不能被一些假象迷惑。
1.1 可调电源1可调电源的种类(1)额定输出电压电流:可调电源有10V/2A、20V/3A和30V/5A 等多种,对于维修笔记本来的可调电源30V/5A 的就足够了。
(2)可调电源根据显示不同可以分为数字式和指针式两种,数字式可调电源测量更精确,但指针式可调电源也能满足测量的要求,很多维修高手也是采用指针式可调电源。
2可调电源的工作原理:可调电源在的输出端并联一只电压表和串联一只电流表,可以同时观察输出电压和输出电流,同时可调电源的输出电压是可以根据需要进行调整,输出电流是随负载使用而变化的,电流值为笔记本的整机电流值。
在可调电源内部还设有保护电路,当负载的电流增加到一定范围时内部电路会自动切断输出,有些可调电源可以自已设定电流的最大范围,当超过这个范围,会自动切断电源,从而保护笔记本不被电流过大而烧毁更多的元件。
1.2 可调电源在笔记本维修中的应用笔记本在启动的时候,是按照一定的工作顺序,依次启动单元电路,因此在启动过程中,由于启动的设备不断增加,电流也会不断增加,当所有设备启动完毕,电流稳定到一定的值,所以,我们可以通过可调电源的电流值,推断笔记本开机时启动了哪些设备,或启动到了哪一步,从而准确的判断笔记本的故障部位。
1.2.1 根据笔记本在待机状态下的电流判断故障插上可调电源,不按开机按键,此时笔记本处于待机状态,电流最小,正常状态下可调电源的电流表指针轻微摆动在0.1-0.2A左右,对于出现故障的笔记本,可调电源的电流表指针可能会有以下几种变化:1可调电源的电流表指针不摆动:故障分析:指针不摆动说明电压加到笔记本上没有形成电流,或者电压没有能够送到相应电路,如保护隔离电路没有工作,或者有断路现象。
故障部位:待机电路和保护隔离电路解决办法:按下开机键,如电流值不增加,可以测公共点电压,公共点有电压说明待机电路没有工作,故障在待机电路,如公共点无电压,说明保护隔离电路没有向待机电路提供电压,故障在保护隔离电路。
2可调电源电流表指针突然变大:故障分析:电流表指针突然变大,说明主供电严重短路,如组件滤波电容短路,稳压二极管击穿,与公共点相连的第一个主电路对地短路,比如MAX1630-1633A、MAX1718、MAX1714等的主供电对地短路,充电电路的管理芯片MAX1645 对地短路,它们都会造成电流过大,可以通过元件的温度变化确定故障。
3可调电源电流表指针左右摇摆不停:故障分析:笔记本电流在启动或工作的时候有变化,而在待机状态电流应该保持不变,出现此类故障说明供电电压不稳定或者负载电阻在发生变化。
故障部位:电池损坏或滤波电容漏电。
解决办法:电池损坏后,表现为电力供应不足之外,还可能是电池的电芯内部断极,电路接触不良,外部电极接触不良,当电池的电芯内部断极后只能更换电池,电路接触不良时可以重新焊接,外部电极接触不良时可以清除表面氧化物,使其接触良好。
滤波电容漏电后,其漏电电阻会变得不稳定,因此保护隔离电路的滤波电容有漏电现象会造成可调电源电流表指针左右摇摆不停。
1.2.2根据笔记本在开机状态下的电流判断故障按下开机键后,启动笔记本,根据可调电源电流表指针可以初步判断故障范围。
1可调电源电流表指针不摆动故障分析:电流表指针不摆动说明系统单元电路没有工作或无+3.3V、+5V 电压输入,由于笔记本有多个系统单元电路,同时损坏的可能性很小,当系统单元电路不工作,一般是它们共用的控制信号不正常引起的。
故障部位:待机电路损坏或单元电路的控制电路没有工作。
解决办法:可以测量系统单元电路的电源电压是否正常,也可以通过测量开机键的引脚是否为高电平(测量比较方便,并且易于查找),无则为待机电路没有电压输入到系统单元电路,因此可能是待机电路损坏。
系统系统单元电路的控制信号,不正常造成其不能工作,需要检测相应的控制信号。
2开机掉电开机掉电是指开机后可调电源电流表指针摆到正常的0.6A~1A 处,但马上掉回到指针原来的位置。
故障分析:可调电源电流表指针能向右摆动,说明启动有效,后又掉下来说明不能保持,而在启动的时候电流能达到正常值,说明硬启动正常,一般不是由于保护造成的,可能的原因就是性能不稳定造成的。
故障部位:.电源管理芯片或控制信号被中断解决办法:检查电源管理电路的3.3V、5V 电压是否正常,如不正常,检查其电源供给电路和控制信号是否正常,请参阅“电源管理电路”的维修。
如果控制信号突然中断,故障往往是开机电路输出的信号不持续,请参阅“开机电路”的维修。
3不能完成硬启动可调电源的电流表指针摆到0.6-0.8A 就停止上升了。
故障分析:可调电源的电流表指针能摆到0.6-0.8A,说明启动基本正常,但是启动没有完全完成,造成这种致命错误,是由于关键电路没有工作,启动不能继续进行。
故障部位:时钟电路和CPU没有工作。
解决办法:检查CPU 的工作条件,如核心电压是否正常、复位信号、时钟信号设备准备好信号是否正常。
检查时钟电路否正常,时钟电路的供电是否正常,引脚电压值是否正常,晶体振荡器、晶体旁边的电容、时钟芯片、时钟芯片周边的外围元件是否正常。
4电流过大故障分析:开机后可调电源的电流表指针偏转角度过大,或者到了最右边,说明电流过大,负载有短路故障。
故障部位:3.3V、5V 的负载短路或CPU供电电路短路,以及其他大电流元件短路。
解决办法:CPU的电路对地短路也会造成3.3V,5V保护造成电流表打底。
测量方法:此类故障通电时间要短,避免烧毁更多元件,或者烧毁PCB 板,甚至造成不可修复的故障。
λ先采用电阻法测量电源的对地电阻,判断负载是否短路,然后逐一查找断路的元件。
λ如果电阻法不能准确判断故障范围,可以采用电流法,这样可以准确查出是哪一条线路出现短路,逐步缩小故障范围,直到查出故障。
λ也可以利用电压法,测量3.3V、5V或CPU供电,判断故障范围。
λ有时利用触摸法,也能快速找到损坏的元件。
5可调电源的电流表指针停在0.8A处不动或摆动一下就停住了笔记本的整机电流能达到0.8A,表示笔记本的硬启动完成,已经向主板全面供电,但不能进入软启动的第一步(检查CPU或BIOS),即CPU在执行POST 程序的过程中的第一步自检不过,不能通过自检,因此POST 程序就停止了,故障在软启动相关的电路,如CPU、CPU 缓存、南桥、北桥、BIOS或时钟电路,经常是由于CPU或BIOS相关电路引起的故障,有时南桥、北桥的供电也会造成不能软启动,少数是时钟电路不正常引起的。
6可调电源电流表指针到0.8A 处摆动二下就停住了。
可调电源电流表指针能摆动到0.8A 处,同样说明硬启动正常,能摆动二下说明软启动的第一步正常的,CPU 在执行POST 程序时在进行第二步的时候出现故障(内存检查),不能通过自检,因此POST 程序就停止了,因此需要检查内存条和内存相关电路,如内存的工作电压、复位信号和时钟信号等,造成该故障常由于内存条损坏或接触不良引起的。