主板维修-复位电路

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主板复位电路检修方法

主板复位电路检修方法

主板复位电路检修方法摘要:一、主板复位电路的作用与重要性二、主板复位电路故障的判断方法三、主板复位电路的检修步骤四、检修过程中应注意的问题五、总结正文:主板复位电路是计算机系统中的重要组成部分,它的作用在于确保硬件设备在正常工作状态下运行。

当计算机遇到故障或异常情况时,复位电路能及时触发系统复位,从而避免硬件损坏和数据丢失。

本文将详细介绍主板复位电路的检修方法,帮助大家掌握检修技巧,提高计算机硬件维修水平。

一、主板复位电路的作用与重要性主板复位电路的主要作用有以下几点:1.确保系统正常运行:当计算机硬件设备工作异常时,复位电路能及时触发系统复位,使硬件设备恢复到正常工作状态。

2.保护硬件设备:复位电路能够在发生故障时及时切断电源,避免硬件设备受到进一步损坏。

3.提高系统稳定性:复位电路能够对系统进行自检,发现并解决潜在问题,确保系统稳定运行。

二、主板复位电路故障的判断方法在判断主板复位电路故障时,可以从以下几个方面进行分析:1.观察复位按钮:检查复位按钮是否正常工作,按钮连接线是否松动或损坏。

2.检查复位电路元件:观察电阻、电容等元件是否有烧坏、漏液、鼓包等现象。

3.检查复位信号传输路径:检查电路板上的线路是否断裂、接触不良等。

三、主板复位电路的检修步骤1.清理故障部位:使用吹风机或棉签清理复位电路板上的灰尘和污垢,避免影响散热和电路导通。

2.检查连接线:检查复位电路连接线是否松动或损坏,如有异常,需更换连接线。

3.替换故障元件:如发现电阻、电容等元件损坏,需将其替换为相同规格的正常元件。

4.修复断裂线路:使用焊接工具修复断裂的电路线路,确保线路连接稳定。

5.清洁金手指:使用橡皮擦或酒精清理主板上的金手指,确保接触良好。

四、检修过程中应注意的问题1.在检修过程中,务必切断电源,以免发生触电事故。

2.操作时要轻拿轻放,避免对主板和其他硬件设备造成二次损坏。

3.替换元件时,要确保选用相同规格、质量良好的元件。

主板维修

主板维修
C1—C5循环 3. I/O与南桥的连线
4. BIOS坏
5. 南桥坏
1.刷BIOS
档OB 2. 量HD的数据线
3. 查北桥和AGP之间线路
1.测内存供电,清除CMOS
OK 档B0 2. 测北桥供电
3. 北桥坏
1. 查CPU是否超频
档od 2. 更换74F244
三、 FF维修
1、 在各组电压正常情况下,量各总线的对地阻值。
2、 CPU到北桥32根地址线,64根数据线对地阻值350-750。
3、 南桥到北桥的对地阻值350-750。
4、 南桥到PCI的AD线对地阻值应该相同。
5、 量BIOS的时钟,复位,AD线。
6、 刷BIOS。
7、 时钟IC供电。
一、 不通电的维修
1、 南桥(供电)
2、 I/O(供电)
3、 门电路(VCC)
4、 XY(两端电压)
5、 COMS电池
6、 Jump(跳线帽) 2.5V-3.3V
7、 Power-on 未级三极管 5V
8、 5VSB
9、 power-on
二、 无复位的维修
1、 查时钟芯片的供电3.3-2.5V,量周围电感或大于0欧姆的电阻。
4. 更换时钟IC或晶振
NO
1. 量Reset排针电压是否够2.5V以上
2. 测Reset进南桥是否有跳变
3. 查排针往门电路或南桥的连线
(有的主板有专门的复位芯片)
4. 查POWERGOOD相关线路
OK 5. 南桥坏、北桥坏
补充:CPU主供电电压值不对,量VID线是否有开路或短路
板上沾有导电物

主板维修实例

主板维修实例

主板维修实例修一个板子开机跑码OO的故障能开机,开机以后跑码00,检查CPU供电,1.8V正常,内存供电也正常,接下来检查时钟,CPU,内存,时钟都正常,量时钟供电3. 3V也正常,量PG电压为5V正常,最后检查复位,发现CPU复位电压偏低,低了 0.几伏,接下来测量PCI槽的复位,PCI槽复位正常,怀疑故障存在在北桥,因为电脑主板上所有复位都是南桥给的,但是CPU的复位是南桥给北桥北桥在给 CPU,接下来检查北桥供电,北桥供电电路中,一个LM358控制一个3055产生 L8V主供电,测量下358供电电压12V正常,MOS管输入电压3. 3V正常,控制有2.几V电压,输出为0V,怀疑管子有问题拆掉以后换上一个新的3055修复。

修一块板,开机花屏,集成显卡花屏故障,通过检查北桥与集成VGA端口的线路,首先检查VGA接口背面的滤波电容,排阻,电阻等,发现有滤波电容滤波不良,拆除滤波电容以后,开机还是花屏,怀疑北桥有故障,检查北桥供电电压 L9V正常,检查北桥附近的电容有无滤波不良,其中有两个电容出现鼓包换掉,然后还是花屏,最后怀疑北桥虚焊,加焊北桥修复。

修一块板,不触发,量开关有5V,高电平触发开关两端不接地,5V是由紫线经过电阻加到开关,32. 768KHZ两脚有压差和波形,电池电压正常,跳线高电平,南桥有1. 8VSB, PCIA14有3. 3VSB,该板子是靠南桥+1/0开机,I/O型号为W83627, 测量83627, 67脚无3. 3V电压怀疑I/O损坏,换掉I/O以后修复故障,但是还是会出现时常不开机故障,经过检查发现南北桥之间的待机电压有偏低故障,1117输出3. 3VSB正常,检查发现 LM1085的输出电压偏低到0.几伏,换掉以后修复故障。

修一个板,CPU不工作,开机跑码00,量CPU主供电12V输入电压正常,12V输入电感,12V输入电容电压都是正常的,测量上下管G级上下管G级无2. X伏控制电压,S级无输出,首先检查三项供电管G级保险电阻,防止保险电阻有开路保险电阻正常,接下来检查电压IC,首先检查12V供电,发现12V供电为OV怀疑外围有问题,检查外围电容和保险电阻,发现有一个保险电阻烧断换掉以后又烧断,怀疑有短路,经过检查C23这个贴片12V电容短路,换掉他和保险电阻修复故障。

主板维修-主板BIOS电路

主板维修-主板BIOS电路

在什么情况下需要刷BIOS
1.主板有手动复位不能跑码。 2.主板可以正常跑码,但不显示(集显,独显都是好的) 3.对主板BIOS程序进行升级,可解决不支持大容量硬盘,或内存,CPU 的频率! 4.主板跑乱码
5.主板不停的重复跑码-----品牌机最多!
6.主板跑41的代码 7.进不了BIOS设置界面!
三、方BIOS芯片32脚 1.供电:1,32脚由ATX3.3V提供,电压为3.3V。 2.时钟:31脚,频率为33MHZ,电压为1.6V。(由时钟电路提供) 3.主复位:2脚,电压为3.3V或5V。(由南桥提供) 4.片选脚:23脚,电压为2.5V或3.3V。 5.AD线:13,14,15,17连接I/O或南桥,不超过20欧。
BIOS引脚定义()中的内容为FWH架构工作模式下的引脚定义。
PLCC BIOS引脚定义
引脚 功能 A0---A16 地址线 DQ0---DQ7 数据线 VPP(有的芯片没有) 编程电压(一般为12V,5V,3.3V或0V) VDD(VCC) 芯片供电电压(一般为5V或3.3V) CE#/CS#(有的BIOS没有) 片选信号(低电平有效) OE# 数据允许输出信号端(低电平有效) WE# 读写信号控制端(由南桥发出,高电平允许) NC 空脚 VSS(GND) 接地线
BIOS芯片
一、只读存储器(基本输入输出系统)系统配置侦测和系统设置资 料。 1.EPROM:中间有个玻璃口,内部资料可经紫外线清除。 2.EEPROM:也称Flash Rom,资料可通过电压来清除。 二、长BIOS芯片32脚 1.供电:1,32脚,电压为5V,只要任意一条有电压就正常。 2.地址线:2-12,23,25-30脚,相连I/O和南桥,阻值一样。 3.数据线:13,14,15,17-21脚,连接I/O很南桥,阻值一样。 4.片选信号:22脚,电压为2.5-3.总线下工作,目前最新主板一般在LPC总 线下工作,对于在ISA总线下工作的BIOS,是通过ISA总线和南桥进 行数据交换的。当CPU被复位后,在第一个工作周期就会发出寻址 指令,通过南桥选中的BIOS的第22脚(CE#或CS#),此脚为片选信 号脚,被选中后此脚将有一个由高到低跳变(低电压有效),接着 南桥将BIOS芯片的24脚(OE#)置为低电平(此脚位数据允许输出 信号端,低电平有效,此信号由南桥发出),接着BIOS会通过ISA 总线,PCI总线,北桥芯片,前端总线输出自检程序,CPU收到自检 程序后,开始读取并运行自检程序,并启动计算机。 在LPC总线下BIOS的工作方式与在ISA总线下的不同,BIOS芯片的 FWH0—FWH3引脚为LPC总线地址和数据线,FWH4引脚为周期控制引 脚,此引脚由南桥控制,此引脚有效时,BIOS便开始或结束一个 LPC周期。当CPU发出寻址指令后,南桥便向BIOS芯片发出初始化信 号(由INT# 引脚控制)。当INT#信号由一个3V的电压信号变为低 电平信号后。BIOS芯片便开始输出数据(自检程序)。 BIOS电路出现故障诊断卡显示41或14.

主板电路工作原理

主板电路工作原理

主板各电路工作原理主要内容:1、主板开机电路2、主板供电电路(含主供电及其他供电电路)3、时钟电路4、复位电路5.1 主板开机电路5.1.1软开机电路的大致构成及工作原理开机电路又叫软开机电路,是利用电源(绿线被拉成低电平之后,电源其它电压就可以输出)的工作原理,在主板自身上设计的一个线路,此电路以南桥或I/O为核心,由门电路、电阻、电容、二极管(少见)三极管、门电路、稳压器等元件构成,整个电路中的元件皆由紫线5V提供工作电压,并由一个开关来控制其是否工作,(如图4-1)当操作者瞬间触发开机之后,会产生一个瞬间变化的电平信号,即0或1的开机信号,此信号会直接或间接地作用于南桥或I/O内部的开机触发电路,使其恒定产生一个0或1的的信号,通过外围电路的转换之后,变成一个恒定的低电平并作用于电源的绿线。

当电源的绿线被拉低之后,电源就会输出各路电压(红5V、橙3.3V、黄12V等)向主板供电,此时主板完成整个通电过程。

图5-1 主板通电电路的工作原理图5.1.2学习重点:①主板软开机电路的大致构成及工作原理;②软开机线路的寻找;④主板不通电故障的检修;⑤实际检修中需注意的特殊现象。

5.1.3实例剖析:一款MS-6714主板,故障为不能通电,其开机电路如图5-2所示(图5-2)通过以上线路发现,开机电路由W83627HF-AW组成整个线路,按照主板不通电故障的检修流程进行检修,测其67脚没有3.3V左右的控制电压,此时就算更换I/O仍是不能工作的,于是查找相关线路,发现此点的控制电压是由FW82801DB直接发出,再查此南桥的1.5V的待机电压异常,跟寻此点线路,发现南桥旁一个型号为702的场效应管损坏,更换此管后,故障排除。

注:W83627系列I/O在Intel芯片组的主板中从Intel810主板开始,到目前的主板当中,都有广泛的应用,而且在实际维修中极容易损坏.5.1.4目前主板中常见的几种开机电路图:ASROCK P4S61 开机电路图5.2 主板供电电路5.2.1主板供电电路(见图5-3 )是主板中最容易损坏的部分,在实际的维修中占有相当大的比例,在学习本节之前,我们先来了解一下主板的供电机制。

主板复位时钟电路原理及维修

主板复位时钟电路原理及维修

主板复位时钟电路原理及维修!一、主板复位电路的工作原理:复位电路(CPU的PG信号和复位信号都是由复位电路供给的):主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,其主要由南桥产生(内部有复位系统控制器),也就是说主板上所有的需要复位的设备和模块都由南桥来复位。

南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先要自身先复位或者说自身先有复位源。

使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号常态。

ATX电源的灰线在电源的工作瞬间会有一个延时的过程。

此延时的过程是相当于黄线和红线而言,延时的时间是100~500ms。

也就是说灰线在ATX电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程。

也就是0~1变化的电平信号。

此瞬间变化的0~1电平信号会直接或者间接的作用于南桥内的复位系统控制器,首先让南桥本身先复位。

当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制器会把灰线5V信号进行分解处理,产生不同的复位信号,直接或者间接通过门电路或者电子开关发出。

直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位。

CPU的复位信号由北桥产生,如果是电源管理器发出的PG信号,此信号在加电的瞬间也是一个0~1变化的跳变过程。

此信号也会重复以上的动作,让南桥复位。

南桥再发出其它复位信号(在笔记本电路中较为常用)。

在某些主板上CPU的PG信号是由电源管理器的PG信号直接供给,还有的是由ATX电源的灰线间接供给,通常主板上的复位电路由RESET开关来控制,此复位开关一端为低电平一端为高电平,低电平通常接地,高电平由红线和灰线间接供给,通常为3.3V,此复位键的某一端也会直接或间接作用于南桥内的复位系统控制器,当微机需要强行复位时,瞬间短接复位开关。

在开关的高电平端会产生一个低电平信号,此信号会直接或者间接作用于南桥内的复位系统控制器,使南桥强行复位之后,南桥也会强行去复位其它的设备和模块,这样就达到一个强行复位的过程,也就是常说的冷启动。

主板维修课程:第八课 复位(RST)电路讲解学习

主板维修课程:第八课 复位(RST)电路讲解学习

八.主板工作条件:
“ + ” 表示两者都是短路:
CPU VCORE + VMEM
NB NG
芯片组供电 + VMEM
NB NG
CPU VCORE +芯片组供电
NB NG
VCC3 +芯片组供电
SB NG
3VSB + VCC3
SB NG
Control Bus总线测试点
不上CPU测试时 阻值为几百Ω ; 装上CPU测试时 阻值均小十多Ω 否则CPU座坏或 PCB OPEN.
System Bus 总线测试点
找不出与测试点相连线路为CPU座坏 测试点到北桥线路有阻值为PCB OPEN 在北桥外面对地值还是一样为北桥坏
SYSTEM BUS
HUB Bus总线测试点
A B 两点对地值一样 南桥坏 C D 两点对地值一样 北桥坏
HUB BUS
九、无主复位的维修流程: A、主板供电时钟是否正常;(可通过测量PCI B16脚得知) B、测量ATX电源8脚电压是否正常; C、测量RST排针上电压是否正常;(3-5V) D、测量南桥的工作条件: ①②③④⑤ E、测量RST电路的输入输出; F、换I/O,拆除网卡或1394卡; G、nVIDIA和VIA芯片组BIOS DATA和电路也会引起主板无复位 ; H、换南桥。
主板维修课程:第八课 复位 (RST)电路
四.复位电路原理图:
五.怎样看复位:
代码卡上的RST灯在触发瞬间闪一下; 各测试点在按下RST开关后有1—0—1的电压跳变。
代码卡上的RST灯常亮或触发瞬间不闪; 六.复位不正常现象:
复位测试点上无1—0—1变化电位。
七.CPU RST电压与CPU VCORE 一致。

主板维修-复位电路

主板维修-复位电路

无CPU复位电压或偏低的维修方法
1.主复位是否正常。 2.CPU复位测试点对地阻值是否正常(50欧以上) 3.时钟芯片提供给北桥的频率是否正常。 4.测南北桥之间的信号线对地阻值是否正常(相差不超过5欧) 5.北桥的外围元件是否损坏。 6.测PCI槽32条AD线对地阻值是否正常(相差不超过20欧) 7.测AGP槽,PCI-E 16×槽AD线对地阻值是否正常。 8.换复位芯片。 9.NVIDIA,SIS芯片组的主板刷BIOS。 10.换北桥,换南桥。
Intel ICH 6以上是南桥发出PLTRST#和PCIRST#,
复位电路故障一般分两种:全板无复位和CPU无复位。
全板无复位通常表现为PCI槽复位为0V,诊断卡灯常亮。 1.检查复位开关是否为高电平。 2.检查全板的供电已经南桥的VCC3,3.3VSB,桥供电是否正常。 3.检查是指芯片是否工作正常,且是否发出南桥的时钟(时钟旁边所有22 欧/33欧电阻) 4.检查南桥的PWEOK是否为高电平,Intel、SIS叫PWROK,ATI叫PWR_GOOD ,VIA脚PWRGD。 5.Intel和部分ATI需要检查南桥的VRMPWRGD是否为高电平(Intel芯片组 的南桥得到VRMPWRGD和PWROK后才会发出CPUPWRGD,所以CPU座上如果有 CPUPWRGD则可以认为VRMPWRGD和PWROK正常了。 6.查PCI槽A15脚到南桥/IO/门电路是否异常。 7.更换南桥。 注:NV需要得到VRMPWRGD才开启总线供电,总线供电正常后才复位。
CPU无复位指CPU复位测试点电压低于正常值。 (正常值:478一般为1.2V或等于VCORE,775的为1.2V,754/939为1.52.5V,AM2的为1.8V。 1.检查北桥的工作电压(内存供电,桥/显卡供电,总线供电,其他供电 小电感。 2.检查北桥的时钟(68X) 3.检查北桥是否收到PWROK(一般与南桥的PWROK同路) 4.检查北桥是否收到正常的PCIRST#(查板载芯片和插槽是否全部复位) 5.检查北桥到CPU座是否断路(CPU座空焊,PCB断线) 注:Intel芯片组南北桥之间的线路有问题,南桥坏都会导致无CPURST#。 NV、SIS芯片组北桥空焊,BIOS资料坏都会导致无CPURST#,无CPUPWRGD。 AMD+ATI平台,CPU复位由南桥发出,主要检查南桥的工作条件。 Intel945芯片组全板复位只有一半的电压,按照不跑码的检修思路查,有 的主板不跑码,复位灯隔几秒闪一次属于正常现象,只需要查不跑码的其 他原因。

电脑主板维修培训跟复位电路原理跟检修

电脑主板维修培训跟复位电路原理跟检修

复位电路原理P88电脑主板维修培训复位又称重置,在主板每次上电时都会对所有设备进行一个复位,以清零存储器中的数据,为重新再写入数据做准备。

主板南桥供电、时钟正常,并得到电源好信号,经内部处理发出复位信号对每个设备进行复位,常见复位信号有PLTRST#、PCIRST#、A_RST#、CPURST#、LDTRST#等。

南桥供电 时钟 电源好信号复位1、复位电路原理讲解2、INTEL芯片组复位原理全板供电和时钟工作正常后,南桥收到VRMPWRGD、PWROK ,将发出CPUPWRGD 给CPU,接着发出高电平3.3v的复位信号PLTRST#、PCIRST#,完成自动复位动作。

I C HG M C HI O供电 时钟V R M P W R G D P W R O K P LTR S T#C P U P W R G DPC IC PUC P U R S T#P C I R S T#1P C I R S T#2网卡P C I -EP C I R S T#Ø1主板供电电路给南桥提供主供电Ø2时钟电路给南桥提供33m主时钟信号Ø3电源芯片输出电源好信号,经电路转换得到3.3v高电平vrmpwrgd给南桥Ø4ATX电源输出电源好信号,经转换高电平pwrok信号给南桥Ø5南桥内部电路发出高电平的cpupwrgd信号给cpu(1.2v)表示主板供电正常Ø6vrmpwrgd,pwrok在南桥内部相与后,发出3.3v高电平的平台复位信号pltrst#,分别复位北桥和io Ø7南桥延时发出pcirst#复位pci槽Ø8io信号收到复位后,经内部转换后分别去复位网卡,pcie插槽,北桥收到平台复位并且自身工作条件正常,延时1ms发出cpurst#,复位cpuVRMPWRGD:VRMPWRGD一般由CPU供电芯片输出给南桥,但也有不由VRM芯片输出,而直接由3.3V上拉的。

复位电路工作原理

复位电路工作原理

复位电路工作原理一、主板复位电路的工作原理:复位电路(CPU的PG信号和复位信号都是由复位电路供给的):主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,其主要由南桥产生(内部有复位系统控制器),也就是说主板上所有的需要复位的设备和模块都由南桥来复位。

南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先要自身先复位或者说自身先有复位源。

使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号常态。

ATX电源的灰线在电源的工作瞬间会有一个延时的过程。

此延时的过程是相当于黄线和红线而言,延时的时间是100~500ms。

也就是说灰线在ATX电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程。

也就是0~1变化的电平信号。

此瞬间变化的0~1电平信号会直接或者间接的作用于南桥内的复位系统控制器,首先让南桥本身先复位。

当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制器会把灰线5V信号进行分解处理,产生不同的复位信号,直接或者间接通过门电路或者电子开关发出。

直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位。

CPU的复位信号由北桥产生,如果是电源管理器发出的PG信号,此信号在加电的瞬间也是一个0~1变化的跳变过程。

此信号也会重复以上的动作,让南桥复位。

南桥再发出其它复位信号(在笔记本电路中较为常用)。

在某些主板上CPU的PG信号是由电源管理器的PG信号直接供给,还有的是由ATX电源的灰线间接供给,通常主板上的复位电路由RESET开关来控制,此复位开关一端为低电平一端为高电平,低电平通常接地,高电平由红线和灰线间接供给,通常为 3.3V,此复位键的某一端也会直接或间接作用于南桥内的复位系统控制器,当微机需要强行复位时,瞬间短接复位开关。

在开关的高电平端会产生一个低电平信号,此信号会直接或者间接作用于南桥内的复位系统控制器,使南桥强行复位之后,南桥也会强行去复位其它的设备和模块,这样就达到一个强行复位的过程,也就是常说的冷启动。

主板复位电路图解

主板复位电路图解

主板复位电路图解来源:中国电脑维修联盟编辑:发布时间:10-12-03复位电路是主板电路里面非常重要的电路,除了CPU外,PCI、内存、南桥、北桥都有复位信号,复位电路跟主板的启动有着直接的联系。

复位电路有问题一般都会产生这样的现象,复位信号不能传出,南桥的电压不正常,主板诊断卡显示“00”,解决这样的问题通常要采取以下流程:1、查供电,时钟是否正常。

2、ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路。

3、测RST开关有无电压,一定要有。

4、查南桥的工作条件,时钟,和电压。

南桥的供电有5V,3.3V主供电。

1.8V的HUBLINK 的供电。

0。

9V的HUBLINK的参考电压。

1.75V的核心电压。

5、查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥坏。

如坏,更换二,PCI拆槽有复位。

而CPU无复位。

(1)量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏)如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路。

(2)测试HUBLINK线的阻值和电平是否一至,如果阻值变大,可将变大的那一条线割断测试与南北桥的阻值,无阻值的一端坏。

(3)北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路。

(4)查北桥的工做点,如正常换北。

主板复位电路维修图解如下:复位电路检修流程1.查RST开关处是否有3.3V左右的高电平,如果没有查红线或橙线到RST开关的线路2.短接RST开的时候测量是否有低电平触发南桥,如果没有查RST开关到南桥的线路3.如果所有复位测试点在短接RST之后,都没有电压跳变,说明南桥没有工作,查其他供电时钟是否正常,如果供电时钟正常,南桥坏,如果只是个别测试点不正常,查不正常测试点到南桥之间的线路。

主板不复位的检修流程1.查复位电路是否正常2.参加复位的设备是否正常3.设备的供电和时钟是否正常4.通过主板诊断卡上的复位灯来判断,正常时诊断卡的复位灯会在开机瞬间闪下,或反复点击RST同时不停闪烁,常或不亮都表示复位不正常,按照先供电后时钟再复位的原则进行检修。

主板维修教材手册(打印版)

主板维修教材手册(打印版)

台式机主板维修教材目录第一课主板架构第二课3VSB电路第三课CMOS电路第四课触发电路第五课线性电源第六课开关电源第七课时钟CLK电路第八课复位(RST)电路第九课BIOS和代码卡第十课接口电路第十一课接口电路第十二课主板的维修方法第十三课主板常见故障总结第一课主板架构常见主板品牌华硕(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)、捷波(JETWAY)、钻石(DFI)、青云(Albatron)、奥兰治(ORA)、承启(CHAINTECH)、顶神(ASMART)、建基(AOpen)、科迪亚(QDI)、捷锐、超微(Supermicro)、浩鑫(Shuttle)、顶星(Topstar)、佰钰、昂达(ONDA)、佰钰acorp(台湾)、富士康(FOXCONN)、斯巴达克(SPARK)、梅捷(SOYO)、艾崴(Iwill)、小影霸、七彩虹(colorful)、创能(CUANON)、三帝(DDD)、硕菁(soking)、博登(xfx)、微升(MIMSUN)、数码通(PcDigicom)、盈通(YESTON)、翔升、联冠(LK)、磐英(hasee)、赛科、铧基、先锋、华鑫、红苹果、天擎、金字塔PYRAMID)、奔迅(BENXUN)、普锐(Pretech)、技星(STSTAr)、昂迪、新华盛、威钻、建邦、奔驰、泰安(TYAN)、杰灵(ZILLION)、奥美嘉(aomg)、首通(SOTIME)、双捷、思普、阳光、跆基(Twkey)、群升(PCQS)、蓝天(LANTIAN)、新泰(SYNTAX)海讯(sunstar)、致铭(cthim)、白鲨王(SHARKING)、金凤凰(GPHOENIX)、帝鲨(DESHARK)、PCCHIPS 、联强(Lemel)主板总线BuS (总线)Interface(接口)Socket(插座)Slot(插槽)Port(端口)PC 的组成部件都是通过数据总线、地址总线和控制总线这三组总线连接在一起,并完成和实现它们之间通讯与数据传送的,因此总线的概念是理解PC 和主机板结构、工作原理以及部件之间相互关系的基础。

主板维修图纸

主板维修图纸

1.BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。

2.RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)3.CLK产生过程晶振门电路南桥ISA 20脚PCI 的D8 AGP的D4 OSC 基本时钟开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏4.主板不能触发电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW―ON 插针。

(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)5.判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V 1.5V 2V RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.6.实时时钟的晶振坏只是时间不走.7.CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU 剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.8.有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI9.电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。

主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。

10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。

11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。

②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。

12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。

13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。

14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。

主板维修常用的维修方法

主板维修常用的维修方法

主板维修常用的维修方法观察法:观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。

观查主芯片是否有明显的烧糊,烧焦现象,烧爆。

看各个插槽是否有短路现象。

触摸法:(通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或者过凉现象存在。

过热:①内部短路,②电源电压高。

过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。

电阻法:ISA:前8条D线对地R相同。

前期20条A线对地R相同(有的板是分段现象)。

后7条A线对地R相同。

后8条D线对地R相同。

它们彼此间通常不超过15Ω,IRQ、DRQ、DACK相差不超过25Ω。

PCI:32条AD线对地R相同,部分主板可能有一条较其它的31条对地小几十Ω属正常。

AGP:32条AD,32条AD线对地R相同波形法:重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0-BE7(同意数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。

锁波法:针参照586下列的主板,PⅡ、PⅢ不同意,否则烧CPU)。

将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。

(前提:CPU工作三大条件满足,ISA与PCI槽上有点波)。

数码卡法:(反应BIOS自检的过程)FF、00CPU不工作或者工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。

CI、C6内存槽(内存条)内存操纵部分(主查内存供电,北桥,内存槽,时钟故障等)。

31应该显示,若不显示,查PCI上的AD线,可能存存在开路或者短路。

3d、424E按F100 41BIOS 可能性较大COMS 电路 RTCC1→05→C1→05(循环)1,内存槽。

2,CPU 供电。

3,I/O芯片。

4,KBC。

U1→05→U1→05(循环)七、逻辑推理法:要紧用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。

非门:反向器或者门:加法器与门:乘法器八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。

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