笔记本主板电源概论-仁宝科技
仁宝点火回路
仁宝点火回路分析陈维锋仁宝点火回路就是2个隔离保护,一个主,一个副。
副隔离就是试供电电路,如果顺利产生B+后,也就是B+没有短路的情况下,主隔离才会工作。
下面以联想的F41为例:插入适配器电流经过保险PF1再经过2个虑波电容到电感PL2再经过2个虑波电容到达VIN,VIN下面接有稳压二极管,当适配器电压大于二极管的耐压值时,二极管成为导通状态把电压拉到地,形成短路状态,保险PF1熔断,起保护作用。
VIN经过二极管再经过2个电阻出来产生VS,一路到达PQ4的D极,经过PQ4内部的二极管正向导通出来CHGRTCP,此时CHGRTCP电压比BATT+高,由CHGRTCP给PU2供电,PU2输出一个稳定电压RTCVREF3.3V作为检测电路和保护电路中的参考电压,同时也给小电池充电+CHGRTC。
VS经过二极管PD2再经过4个并联的限流电阻到达PQ1的D极,同时也经过一个电阻到达它的G极,还有一路到达PQ3的B极,(ACOFF是由EC发出的,EC需要+3VLWP 供电,此时隔离没有工作,就没有+3VLWP,ACOFF为低电平)PQ3导通拉低PQ1的G极电压,使PQ1导通产生B+。
在B+无短路的情况下,经过2个电阻分压到达PU1B的5脚,经过和RTCVREF分压出来的电压作比较,PU1B的7脚输出高电压。
如果B+有短路那么比较器的输出就是低电平,通过测量比较器输出的高低电压可以判断B+有没有短路。
PU1B7脚输出低电平就会拉低ACON和MAINPWON.ACIN和PACIN的产生也是由VIN分压后和RTCVRE经过PU1A比较器作比较输出的,VIN是经过250欧的电阻过来的,如果B+无短路,输出的ACIN. PACIN为高电压,其中ACIN是供给EC的。
PU1B输出的ACON也为高电压。
主隔离的工作条件是:PACIN. ACON. 为高电平,ACOFF为低电平。
ACOFF在隔离保护电路没有工作时为低电平,此时满足了主隔离电路的工作条件,VIN经过PQ9. PQ10到达B+.此时B+电压为19V(因为不经过250欧电阻了)。
非常经典的怎样看图纸
以下,是原创的仁宝的部分内容-用来展示教材对信号和时序的介绍详细度及深度。
本节内容所依据的笔记本为联想G430,对应版号/图号为_LA-4211P。
随着读者对仁宝笔记本主板了解的不断深入,会发现仁宝与其他笔记本厂商在设计上有众多显著的区别。
其中最典型的,就是仁宝的“点火回路”与“隔离保护”电路。
这两个电路的逻辑过程复杂,信号众多,难度较大,请读者特别注意。
4.5.1板载逻辑下图为仁宝笔记本主板中各项供电的命名及时态(参考本书ACPI部分的内容)。
1. VIN:从交流适配器电源接口输入的19V直流供电(经二极管/电感隔离后)。
2. B+:交流适配器供电或电池供电——公共点3. +CPU_CORE:CPU主供电。
4. +0.9VS:后缀中的S表示系统(System)供电,下同。
系统供电是S0-S1时态的供电。
用于为DDR3内存提供终结供电。
5. +1.05VS:1.05V系统供电。
这是一个总线供电,几乎全部由开关电源产生。
6. +1.5VS:1.5V系统供电。
这是桥的核心供电,几乎全部由开关电源产生。
7. +1.8V:从S3态开始即有1.8V DDR3内存供电内存。
8. +1.8VS:1.8V系统供电。
它是+1.8V的电能来源,几乎全部由开关电源产生。
9. +2.5VS:2.5V系统供电。
几乎全部由开关电源产生。
10. +3VALW(ALWays一直存在):源自+3VALWP。
+3VALWP几乎全部由开关电源产生。
即3V/5V供电中的前者。
11. +3VS:3.3V系统供电。
几乎全部由开关电源产生。
12. +5VALW:源自+5VALWP。
+5VALWP几乎全部由开关电源产生。
即3V/5V供电中的后者。
13. +5VS:5V系统供电。
几乎全部由开关电源产生。
14. +VSB:源自+VSBP。
这是一个用于驱动场管获得S0时态供电的驱动电压。
因此,它是由B+转换后得到的。
15. +RTCVCC:南桥RTC模块的供电。
电脑代工厂排名
笔记本代工排名
All vendor
• • • • • • • • • • NO.1 广达 NO.2 仁宝 NO.3 纬创 NO.4 英业达 NO.5 和硕 NO.6 精英-志合 NO.7 大众 NO.8 伟创力-华宇 NO.9 神基 NO.10 蓝天
NO.1 广达
• • • • • • URL: 成立于1988年 包揽了所有OEM与ODM代工业务 广达集团在全球的员工已逾七万人 总部:台湾 主要客户:戴尔、惠普、联想、神舟、苹果等
目前每年笔记型计算机产能配备预计可达3000万台、企业服务器可达300万台及 500万台智能手机,已成为全球最大的服务器制造商与全球前五大笔记型计算 机代工厂 事业单位各自分层负责,包含个人计算机事业处、企业服务器事业处、数码家庭 事业处、无线方案事业处,及移动通讯事业处 自1999年起,英业达集团成立四个子公司,包括:设计、制造与销售智能型手机 的英华达,生产多媒体网络产品的英保达,以电子辞典闻名的无敌科技,以 及从事光电模块设计与制造的英新达。而母公司英业达则直接负责笔记本和 服务器的代工。
NO.8 伟创力-华宇
• Flextronics • 华宇(Arima)成立于1989年,在笔记本、服 务器代工产业中位居二、三线厂商行列。由于 无力承担PC行业利润持续下跌的压力,华宇在 2007年将整个笔记本电脑与服务器相关部门卖 给了全球第2大电子制造服务商(EMS)伟创力 (Flextronics),包括相关的厂房、设备、技术及 库存等资产,同时其所持有的日本、美国德州、 加州、英国子公司等全部股权也一并转让
据不完全统计目前全球有至少1/3的笔记本电脑均出自于广达之手, 是名副其实的“幕后英雄”。广达所代工的产品种类包括有笔 记本电脑、液晶显示器与LCD PC、手机、PDA、服务器、储存媒 体等信息产品,其中主要以笔记本电脑为主。事实上广达也是 全球最大的笔记本代工厂,与戴尔、惠普、联想、神舟、苹果 等国内外知名品牌建立了长期的合作关系
在台湾,排名前10位的代工厂是广达、仁宝、纬创、英业达、华硕、志合;大众...
在台湾,排名前10位的代工厂是广达、仁宝、纬创、英业达、华硕、志合;大众...在台湾,排名前10位的代工厂是广达、仁宝、纬创、英业达、华硕、志合;大众...目前,在台湾,排名前10位的代工厂是广达、仁宝、纬创、英业达、华硕、志合;大众、华宇、神基、致胜。
这些厂商都做OEM,其代工订单几乎囊括了当今市场上所有的国际品牌,如IBM、戴尔、惠普、东芝、索尼、富士通等等。
...美国笔记本电脑75%由台商代工制造,大陆包括联想、紫光、方正等在内的笔记本电脑产品,全部来自台湾的OEM。
下面是国际著名IT厂商笔记本电脑代工关系表:宏基现在已经拆分出来;分为伟创,建基,国基(国基已经给鸿海收购了),而现在宏基的东西基本上都是叫OEM工厂代工的,有些是在中山组装。
台湾笔记本电脑的出货量虽然居世界第一,但真正拥有自有品牌的产品不多,只有伦飞、华硕、宏基、仁宝少数几家厂商,推出了自有品牌的笔记本电脑,在数量上与代工总量相比显然不成比例。
在笔记本电脑市场刚刚启动的1995年,伦飞就是当时市场上的当红品牌,也是最早进入内陆的台湾笔记本最知名品牌,曾与IBM、Toshiba等国际品牌名列前三甲,但进入大陆并不顺利,2001年就被挤出了前10名之外。
华硕自有品牌笔记本曾预期在国内市场上拿下18-20%的占有率,但心有余而力不足。
同一个工厂出来的不同品牌笔记本电脑,质量和性能并不一样。
不同的品牌的设计架构不同,选择的配件也不一样,检测标准自然更不相同。
比如,同是英业达生产的笔记本电脑,HP的产品使用铝美合金外壳,而国内另一种产品使用的是工程塑料。
谁造的笔记本,不等于就是谁的产品,贴谁的牌子,其内质和性能也大有讲究。
2005年第二季度我国台湾省笔记本电脑出货量达到1088万台,占全球笔记本电脑出货量的81.2%。
其中前六大厂广达、仁宝、纬创、英业达、华硕、志和占了大约86%的份额。
广达的出货量高达420万台,占38.6%。
而2005年第二季度整个中国内陆的笔记本电脑销量只有69.8万台,广达7月份笔记本电脑出货量为160万台,比整个中国内陆笔记本电脑销量总和的2倍还多20万台。
330w4针笔记本供电原理
根据你提供的信息,"330w4针笔记本"可能指的是一种使用330W功率适配器供电的笔记本电脑。
这种高功率适配器通常用于支持性能要求较高的笔记本电脑或移动工作站。
供电原理如下:
1.适配器转换电源:330W的适配器将来自交流电源插座(例如插座)的交流电转换为电
脑所需的直流电。
适配器中内置的电子元件将电流的特性(如电压和电流强度)进行调整和稳定。
2.输出直流电:适配器通过输出插头将转换后的直流电连接到笔记本电脑的电源接口上。
这个输出插头与笔记本电脑的充电端口相匹配。
3.笔记本电脑供电:一旦适配器连接到笔记本电脑,直流电就会通过电源线传送到电脑内
部的电源管理电路。
该电路负责分配电源,并确保各组件得到所需的电流和电压。
4.充电电池:同时,适配器还可以通过电源管理电路为笔记本电脑内部的充电电池充电。
这样,即使断开外部电源,笔记本电脑仍然可以从充电电池中获取电力供应。
需要注意的是,330W适配器供电的笔记本电脑通常属于高性能设备,例如游戏笔记本或专业工作站。
这些设备通常需要更多的电力来支持处理器、显卡和其他组件的高性能运行,因此使用高功率适配器进行供电。
笔记本电池充电电路结构
笔记本电池充电电路结构随着移动互联网的快速发展,笔记本电脑已经成为了人们日常生活和工作中必不可少的工具之一。
而笔记本电脑的核心组件之一就是电池,它为笔记本电脑提供持续稳定的电力。
为了充分利用电池的能量并延长电池的寿命,笔记本电池采用了复杂而精密的充电电路结构。
一、电池管理芯片电池管理芯片是笔记本电池充电电路的核心组件之一。
它是一块集成电路芯片,负责监测电池的电压、电流、温度等参数,并通过内部算法进行处理和控制,以确保电池的安全充电和放电。
此外,电池管理芯片还具备智能管理和保护功能,如过充、过放、过温保护等,以确保电池在使用过程中的稳定性和安全性。
二、电源管理芯片电源管理芯片也是笔记本电池充电电路中的重要组成部分。
它负责将外部电源供电转化为适合电池充电的电压和电流,并通过电池管理芯片进行控制和管理。
电源管理芯片还具备电池充电状态监测、电源切换、电压稳定等功能,以保证电池能够在各种使用场景下得到稳定充电。
三、充电传感器充电传感器是笔记本电池充电电路中的重要传感器之一。
它通过对电池充电过程中的电压、电流等参数进行监测和测量,从而提供给电池管理芯片和电源管理芯片参考数据,以确保电池能够得到最佳的充电效果。
充电传感器通常采用高精度的传感器芯片,并通过精确的电路设计和滤波处理,提供准确的充电数据。
四、充电保护电路充电保护电路是保证电池充电安全性的重要部分。
它通过使用电子元件进行电流限制和过电压保护,以防止电池充电过程中出现过流、过压等情况,从而降低电池受损的风险。
充电保护电路通常包括电流限制电路、过电压保护电路、过流保护电路等。
五、电池连接线路电池连接线路是将电池与其他电路连接起来的部分。
它通常由导电材料,如铜箔、导线等组成,并通过合理的设计和布局,确保电能能够在电池和其他电路之间稳定地传输,以实现电池充电和放电。
综上所述,笔记本电池充电电路结构包括电池管理芯片、电源管理芯片、充电传感器、充电保护电路和电池连接线路等。
笔记本主板电源原理及架构
笔记本主板电源原理及架构1. 简介笔记本电脑是一种轻便的个人计算机,具有独立的电源供应系统。
笔记本电脑的电源系统主要由电池和电源适配器组成,而电源适配器则负责为电脑提供稳定的直流电源。
在笔记本电脑中,主板扮演着至关重要的角色,负责连接各个硬件组件并提供电源。
本文将介绍笔记本主板电源的基本原理及架构。
2. 笔记本电源原理2.1 直流电供电模式与桌面电脑不同,笔记本电脑使用的是直流电供电模式。
电源适配器将交流电转换为直流电,并通过电池或直接供电给主板。
2.2 电池供电模式电池是笔记本电脑供电的重要组件之一。
电池供电模式下,电池将直流电提供给主板。
通过电池管理系统,可以监控和控制电池的充电和放电过程,以保护电池的安全和延长寿命。
2.3 直接供电模式直接供电模式下,电源适配器将直流电源直接供应给主板,同时充电电路将多余的电能存储到电池中,以备不时之需。
3. 笔记本主板电源架构3.1 电源连接器笔记本主板上的电源连接器用来接收电源适配器提供的直流电。
电源连接器通常和主板上的其他接口(例如USB接口、音频接口等)集成在一起,以便于连接和使用。
3.2 电源管理芯片电源管理芯片是笔记本主板电源系统的核心组件之一。
该芯片负责监控电池状态、管理电池的充电和放电过程,并通过供电控制引脚向其他组件提供所需的电源信息和信号。
3.3 电源电路电源电路由多个电源模块组成,包括电源管理模块、电源转换模块和电源过滤模块等。
电源管理模块负责根据主板需求控制供电,电源转换模块负责将输入的直流电转换为主板所需的各个电压,而电源过滤模块则负责消除电源中的噪声和干扰,保证电源的稳定性和可靠性。
3.4 硬件保护电路为了保护主板和其他硬件组件,笔记本主板电源系统还包括一系列硬件保护电路,例如过压保护电路、过流保护电路和温度保护电路等。
这些保护电路可以监测和保护主板及相关硬件免受损坏和过热的影响。
4. 总结本文介绍了笔记本主板电源的基本原理及架构。
仁宝点火回路详细讲解
仁宝点火回路详细讲解仁宝的保护隔离电路向来都是很严谨,维修过很多仁宝代工的主板,发现B+主供电上的电容即使短路,也不会造成大面积烧毁的现象。
那么它的神奇之处在哪里呢?我们一起来分析一下,也许就会发现电路设计的绝顶聪明之处。
先来看第一个电路图:这个很简单,电源适配器插入后,从适配器接口经过保险PF1,电感PL2输出主供电VIN;再看第二个电路图:这个电路图是在仁宝电路中一直在使用的一个电源适配器检测电路,主要的作用是检测电源适配器的电压,使电源适配器的电压变动只要在一定的范围内,就不会发出保护信号;计算过程很繁杂,有兴趣的朋友可以参考仁宝的:笔记本主板电源概论-仁宝科技(百度一下很多)接下来看第三个电路图:这个电路对于维修来讲是很有必要研究透彻的了,我们当然得详细分析了。
首先,电路中的主供电有两个:一个是VIN,一个是BATT+,分三种情况来讨论:第一当插入适配器,没有插入电池时,主供电VIN经过PD4二极管,两个并联的电阻PR276与PR20输出电压VS,VS输入到场管PQ4的1脚,PQ4内部集成一个二极管,VS经过二极管分两路,一路输入到PR26,另一路经过电阻PR23输入到线性稳压块PU2,PU2得到主供电后,输出+CHGRTC,为实时时钟电路供电。
再来分析PQ4,PQ4是一个P沟道的场效应管,导通条件是VGS小于VDS,也就是2脚电压要低于3脚才行。
而2脚电压的数值,就需要考虑51ON#信号的状态了。
下面再看一图,分析一下51ON#信号的控制方式:51ON#这个信号据我所知,只是在仁宝的主板中才有的,具体的作用是起到了节约电池待机功耗的问题,延长电池寿命。
怎样作用的呢?首先,在上一个电路中可知,在插入适配器时,VIN的电压作用在51ON#上面,那么51ON#信号是一个大约等于适配器电压的高电平信号,51ON#分两路,一路经过二极管D7(两个二极管封装在一起),为开机按键提供一个大约等于适配器电压的高电平信号;另一路发给Q19的控制极,Q19为N沟道场管,高电平导通后,拉低EC_ON信号,Q18处于截止状态。
仁宝电子科技(昆山)有限公司
一、仁宝电子科技(昆山)有限公司仁宝电子科技有限公司属台湾上市公司——仁宝企业集团,座落于十大国家级卫生城市之一的江苏省昆山市。
公司于2000年8月投入生产,投资总额为2950万美元;2003年产量为500万台笔记本电脑,员工人数在12000人以上。
本公司为笔记本电脑的专业制造商,客户包括HP、DELL、TOSHIBA、联想、HITACHI 等国际知名公司,产品销往全世界各地区。
由于拥有专业的经营团队,高素质的研发人才,优异的采购与原料调度能力,仁宝电子以高品质的信誉及迅速交货的能力,深受世界主要客户好评,未来将加速先端科技的引进与应用研究,以延续高品质及高附加值商品之开发。
二、昆山四海电子有限公司SCI SYSTEMS INC,是一家年度销售达八十余亿美金的多元化,国际化的电子产品契约制造商,主要生产交易自动化系列产品,开发相关软件,加工制造印刷线路板组合,电子系统装置,提供电子产品的设计、制造、及销售等相关服务。
【2010年毕业生需求信息】三、昆山扬明光学有限公司昆山扬明光学有限公司位于江苏省昆山市出口加工区内,成立于2001年4月,投资2250万美金,占地102,000平方米。
为台湾中强光电集团在昆山转投资的公司之一,是台湾第一大光学生产企业及上市公司,出口光学产品位居全世界第二,镜片销材使用量位居全球第一,光学技术为台湾50强,亚洲为500强,为国内第一家自行投入开发(光学引擎之关键零组件)厂,除了成功地整合投影机产品更高之技术门坎的领导优势。
四、微盟电子(昆山)有限公司微盟电子为台湾微星科技在江苏省昆山投资设立的专业生产电脑主板、光碟机、多媒体等产品的高科技台资企业。
占地50万余平方米(越750亩),预计生产的产品包括主板机,光碟机,多媒体绘图卡,STB,IA等咨讯产品。
母公司微星科技为全球前五大专业主板制造公司,2001年在台湾地区民营制造业中名列第22位,营业额达100亿人民币,营收成长率超过50%。
主板上其它芯片识别
、主板上其它芯片识别1、电源管理芯片电源管理芯片又称电源IC,又叫脉宽调制芯片(PWM),主板用的叫:可编程脉宽调制芯片,主要负责控制CPU的主供电,一般位于CPU插座附近,可看型号识别。
常见型号:RT系列:RT9238、RT9241…RC系列:RC5051、RC5057…LM系列:LM2637、LM2638…SC系列:SC2643、SC1189…ISL系列:ISL6524、ISL6556B…HIP系列:HIP6021、HIP6301…ADP系列:ADP3168、ADP3418…AIC系列:AIC1569…CS系列:CS5165…2、I/O芯片I/O芯片主要负责控制软件驱、打印口、键盘鼠标口。
I/O芯片的常见品牌:Winbond 华邦TTE 联阳ALI 杨智SMSC等。
I/O芯片常见型号:W83627HF、IT8712F、IT8705F,这三种芯片中集成了监控功能;还有一些集成了电源管理功能(但不能控制主供电)如:W83627F/TF/EF、W83697F、IT8712F、IT8702F、8671F。
注:370主板上南桥为VT82C686A、VT82C686B、VT82C686C,集成了I/O,主板上没有I/O芯片。
3、串口芯片串口芯片负责控制主板上的串口(COM口)常见型号:GD75232、GD75185、HT6571、IT8687R,前三种为20针,一个芯片负责管理一个串口;IT8687R为48针,一个芯片同时管理二个串口。
4、时钟芯片是(RTC)时钟芯片与14.318晶振连接在一起,是主板上所有设备的时钟信号产生源。
时钟芯片给主板所有设备提供频率,(以时钟晶振的频率为基础,进行频率的叠加和分频,提供给主板的其它设备,PCI、AGP、内存、CPU)。
时钟芯片受南桥控制,常见型号ICSXXX,时钟芯片和时钟晶振连在一起。
常见型号:ICS系列:950213AF、93725AF、950208BF、9248DF-39…Winbond系列:W83194AR-96、W83194R-39A…其它系列:W211BH、W144H…5、声卡芯片板载声卡一般有软声卡和硬声卡之分。
kb9012qf工作原理
KB9012QF是由仁宝(Compal)生产的主板EC(Embedded Controller),这款芯片在2012年进行了升级。
其工作原理是将BIOS程序内置于芯片内部,不同于传统的将BIOS存储于外部的128KB闪存中。
除了BIOS管理之外,KB9012QF还负责各种硬件初始化和电源管理功能。
当你打开或关闭计算机时,EC会执行一系列自检程序,以确保所有硬件都在正常工作状态。
如果发现任何问题,EC会生成相应的错误代码并显示在屏幕上。
KB9012QF还具有高级电源管理(APM)功能,这是早期用于管理笔记本电脑电池寿命的一种技术。
通过这种技术,EC可以自动调整系统性能和功耗,以延长电池寿命。
笔记本电脑主板电源框架分析
笔记本电脑主板电源框架一、电源适配器电源适配器的作用是将220V的交流电转换成10V左右的直流电,为笔记本电脑整机供电。
电源适配器常见品牌及电压电流如下:IBM是16V/4.5A和20V/6A(T60),联想是19V/3.42A、HP是18.5V/3.42A、DELL是19V/3.42A、SONY是16 V/4.5A和19V/3.42A、东芝是15V/4A和19V/3.42A。
更换电源适配器注意事项:1、电源适配器的输入电压在国内是220V、50-60Hz,部分国外机器是110V、60Hz。
此信息在D壳上有详细的标明。
2、电源适配器的输出有电压和电流,其中电压是固定值,而且笔记本电脑主板对电压的要求也比较高,上下超过2V之后就可能导致不加电。
电流上下差1A左右也能有,但是如果选择电流小的电源时,电源发热量大,而且易损坏。
3、电源适配器的接头要与笔记本电脑主板电源口相匹配,接口引脚定义也要一样。
——如果接上电源适配器,没待机,按开关没有电流的时候先查下,电源线是否有电压;主板上的电源头处是否有电压,这样先从简单的开始进行检查。
二、保护隔离电路保护隔离电路的作用是将电源适配器的电流安全地运送到笔记本电脑主板上的各个电路,在这个过程中它要对电压和电流进行检测、监控。
当电压或电流过高时,它要切断电源,达到保护后继电路的目的。
1、保护。
保护隔离电路在接上电源适配吕(未开机之前)的时候电压就会到达,为了防止在选用电源的时候电压过高,或者发生其他情况导致电流剧增,对笔记本电脑主板后继电路的影响,这个电路就会自动切断供电。
2、隔离。
笔记本电脑主板,除了适配器供电外,还有电池供电。
要达到无适配器的时候电池放电,有适配器电池不放电,这就需要使电路有隔离作用。
——保护隔离处的电压,MOS 管公共点的电压是否有出来,如果没有,先检查保险MOS 管是否为好的三、待机电路待机,就是等待开机。
开机之前,为主板需要待机电压的芯片或电路提供电压,比如开机电路开机之前就需要供电。
笔记本主板根据板号判断代工厂商
经常留意主板板号可以大概判断主板代工商,根据板号辨认不出来的再根据PCB代工风格也可以判断一番代工厂家,根据平时所遇到的主板及对应的图纸这里我小小归类一下:广达(QUANTA)的一般是英文字母和阿拉伯数字组成例如ZR3 、SW7、GD1……有一部分是机种号前面带有DAO等字样的,例如DAOZO1、DAOSW7……这个可能是分类料号系列<为hp dell lenovo acer 代工较多>仁宝(COMPAL)代工的主板一般都是可以找到LA号的,例如LA-4112P、LA-3001 ……料号一般是前面三个英文字母后面加两位阿拉伯数字例如JAL80、HAU20、BTW20……一般在内存槽处贴纸上为hp dell lenovo acer 代工较多>纬创(WISTRON)的一般是纯英文字母的比较多例如BIWA、Spears、KAI、AKITA、YUHINA ……但是有些主板上是没有板号的但是图纸上是有的,主板上只能找到生产厂家的料号,例如DT2 、DT132……这些料号一般只有原厂的图纸命名才有的,和英业达差不多一个风格,不过这类命名居少数<为hp dell lenovo acer benq等销量较多的代工较多,小品牌偶尔也会找其代工>富士康(FOXCONN) 我们所看到其代工的笔记本基本上都是SONY的,一般为SONY代工的可以找到MBX-***这个板号***是阿拉伯数字,例如MBX-149、MBX-159……英业达(INVINTEC)的一般是6050A0059801-MB-A04-20040514 这种排列特难把这个号和主板对上、要原厂的图纸所在的根文件名才好对上的。
虽然图纸有Project Model(例如:Carlisle、KNOCKH、Michigan、Knockhill……),但是主板上找不到,不过我想经常接触HP 商业机(NX6120 、NX6330……)的朋友一拿到英业达的主板便可辨认出来:<为hp代工较多其次是toshiba 还有一些是为benq>志和(UNIWILL)的一般也是英文字母和阿拉伯数字组成,但是和广达的不同,广达的通常只含有一位阿拉伯数字,而志和的一般是含有两位及三位阿拉伯数字,并且含有K和I这两个英文字母比较多的例如:……<为神舟代工较多>三星(SAMSUNG)的容易,只有他自己为自己代工,板号一般是BA41-*******X ***是阿拉伯数字,X是英文字母机种号近两年产的以中国城市命名较多例如HAINAN、SHANGHAI 、BEIJING……EASUS的也容易辨别百分之98可以在BIOS贴纸上找到,代工一般也是asus自己代工<ASUS除了为自己做,还为SONY DELL TOSHIBA等品牌代工过只修过一次还没有用到图纸所以没在意其命名方式不过图纸的命名方式一般都是MS-****** ****是阿拉伯数字例如:MS-14211 、MS-17191蓝天(CLEVO)的命名一般开头是一个英文字母后面是两位阿拉伯数字再一个英文字母结尾,例如D400S、D410E、D900K、M720T、M540J 其PCB代工风格看看清华同方的几款机器的主板就知道了<为清华同方代工较多>:神达(Mitac)的主板命名以四个阿拉伯数字为主,例如:8224 、8677 ……,还有一部分命名的方式和wistron差不多例如:Rivendell、JANUS 要辨别是mitac还是wistron代工经常观察其二位PCB代工风格便可辨认出来大众(FIC)命名和广达的差不多,例如LM7R、LE4B、KM2只根据板号区分二者很难,多看些FIC为NEC代工的板子就知道FIC的PCB做工风格了TWINHEAD、TOPSTAR等小厂就不谈了,因为总结的不是太详细,不足的地方还请大家补充!。
笔记本主板电源原理及架构
笔记本主板电源原理及架构
笔记本主板电源的原理是通过电源模块将交流电转换为直流电,并
通过电源管理芯片对电源进行管理和保护。
主板电源架构一般包括以下几个部分:
1. 电源输入:笔记本电源一般采用外置的交流适配器供电,输入电
压范围通常为100-240V。
适配器通过交流变压器将输入电压变换为较低的交流电,并通过整流器将其转换为直流电。
2. 电源模块:电源模块是笔记本主板上的一个电路板,负责将交流
电转换为稳定的直流电供给主板和其他部件。
电源模块一般包括整
流器、滤波器、稳压器等电路。
- 整流器:将输入的交流电转换为直流电。
可以采用整流桥或者开关电源等方式进行整流。
- 滤波器:对转换后的直流电进行滤波,去除交流成分,提供稳定的直流电给其他部件。
- 稳压器:对滤波后的直流电进行稳压,保持输出的电压稳定不变。
一般采用线性稳压器或开关稳压器来实现。
3. 电源管理芯片:电源管理芯片是主板上的一颗重要芯片,负责对电源进行管理和保护。
- 输入电源管理:对输入的电源进行监控和保护,包括电压过高、电压过低、电流过大等异常情况的检测和处理。
- 输出电源管理:对输出的电源进行监控和管理,包括供电时序的控制、电压和电流的监测等。
- 节能管理:支持节能功能,包括电源的开关控制、待机时功耗降低等。
- 电池管理:对笔记本电池进行管理,包括电池充电控制、电量计算和显示等。
总的来说,笔记本主板电源原理及架构是通过电源模块将交流电转换为直流电,并通过电源管理芯片对电源进行管理和保护。
电源模块负责电源的转换和稳压,电源管理芯片负责管理和保护电源。
仁宝代工笔记本EC_KB9012QF_A3在线读写_联想G480_E530_E430_华硕K45VD_宏基_HP
KB9012QF-A3在线读写教程KB9012QF-A3这个EC,实际就是个增强型8051单片机,常见于仁宝代工的笔记本主板,联想G580_E530_E430、华硕K45VD、宏基、HP等,TQFP128封装,密脚、无铅焊接工艺,内置128KB闪存,可以使用RT809F在线读写,好的主板可以备份EC程序,而在EC 程序损坏或者更换新的EC芯片以后,可以使用RT809F在线写入程序(809F软件使用20140112及其之后的版本)。
华硕K45VD EC KB9012QF A3在线读写接线定义引脚功能KB9012Q A3脚位JKB1键盘接口脚位RT809F锁紧座备注EDI_CS /KSI459 15 5 相当于25芯片第1脚EDI_CLK /KSI560 19 10 相当于25芯片第6脚EDI_DIN /KSI661 16 9 相当于25芯片第5脚EDI_DO /KSI762 17 6 相当于25芯片第2脚TP_PLL_Lock/KSO342 22,与旁边GND短接8 相当于25芯片第4脚联想G480_E530_E430 EC KB9012QF A3在线读写接线定义引脚功能KB9012Q A3脚位JKB1键盘接口脚位RT809F锁紧座备注EDI_CS /KSI459 5 5 相当于25芯片第1脚EDI_CLK /KSI560 6 10 相当于25芯片第6脚EDI_DIN /KSI661 3 9 相当于25芯片第5脚EDI_DO /KSI762 2 6 相当于25芯片第2脚TP_PLL_Lock/KSO342 18,与32短接作GND 8 相当于25芯片第4脚这5根信号线,长度不要超过10厘米。
除了直接飞线外,也可以采用扁平线从键盘接口连接。
VCC:33脚,3.3V,由主板自行供电。
实测华硕K45V的KB9012,在RT809F上在线读取只需6.4秒,写入23.5秒,校验6.4秒。
按照以上图示和说明,接好5根线,读写前先给笔记本主板上电。
笔记本主板详细电路工作原理
VS 0.85VREF SYSON#
+1.8V
24
GND
+3V
ALI/MH# EC_SMD1 MMO_ON 1 D23
1 R204 2 RB751V 10K
2
29,37
VR_ON
VR_ON
20
SUSP
+1.5V
P36
Batt. Selector
VL P1 BATT+ S1 0.85VREF GND GA GB GA
P34
ACON
EC_SMC1
>>
Charger OVP [PU2B]
P29 U34 ICH2M-B P9
+3VS GND
VL +1.5V +1.8V
14
VL GB S0
15
BATT-TEMPA
Discharge SW
A/B#USE VIN FSTCHG BATT+ ACOFF ACOFF# GND
+RTCVCC
+RTCVCC
CHGRTC
CHGRTC
3
2
3
2
PR106 200 PC88 10UF_1206_10V
1
PC87 1UF_0805_25V
1
PZD6 RLZ16B
1
2
3
2
C428 .1UF
1
2
Compal
CKT Drawing : P.31 & P.32
6
VIN Detector --- PACIN, ACIN
RTCBATT
3.5V Regulator
笔记本常见各种电压标示类比资料
一,待机电压:(ALWAYS)1,广达常用待机电压:+3VPCU +5VPCU2,DELL常用待机电压标示:+5V ALW、+3V ALW3,IBM常用待机电压标示:VCC3M、VCC5M4,CLEVO常用待机电压标示:VDD3、VDD55 仁宝待机电压标示:+5V ALW、+3V ALW6,神达待机电压标示:+3V、+5V / +3VS_P 、+5VS_P7 纬创资通待机电压标示:VCC3M、VCC5M8 华硕待机电压标示:+5VSUS、+3VSUS (+5VO、+3VO)二,“正电压”(系S0 S3时存在,为内存等供电,)1 广达代工主板后缀为V_S5、VSUS。
如1.5V_S5 、2.5VSUS 、3VSUS 2 DELL 正电压:+3VSUS 、+5VSUS、+2_5VSUS3 . IBM 正电压VCC2R5B 、 VCC1R5B、VCC1R8A4,CLEVO 正电压+3V +5V +1.8V·····5 仁宝(compal)正电压+2.5V +1.5V ·····6 华硕(ASUS)正电压+3V、+5V、+1.8V······三主电压《S0时存在,(S3、S4时无)》1 广达主电压标示:+1.5V +3V +5V····开启信号:MAIND2 DELL主电压:+5V_RUN 、+3.3V_RUN 、+2.5V_RUN·······开启信号:RUN ON3 IBM主电压VCC1R05B、 VCC3M、 VCC5M、 VCC2R5M4 CLEVO主电压+5VS、+3VS 、+2.5VS、+1.5VS开启信号:SUSB#5 仁宝的主电压标示:+5VRUN +3VRUN +1.8VRUN ······控制信号: RUN_ON6 华硕(ASUS)主电压:+1.8VS +2.5VS +3.3VS开启信号:SUSB#。
戴尔笔记本电脑电源适配器电路原理浅析与维修
戴尔笔记本电脑电源适配器电路原理浅析与维修近日修了几台戴尔笔记本电脑PA-12系列HA65NS2-00型电源适配器,版本号REV A01。
其标称输入电压为100~240V(50-60Hz).输出电压为直流19.5V,输出电流为3.34A,额定输出功率65W。
戴尔Latitude、lnsipron 系列笔记本电脑均可使用该电源适配器,社会保有量较大。
HA65NS02-00型电源适配器大量使用了表面安装器件,如图1所示。
由于元器件密度高、工作电压高、电流大,发生故障的几率较大。
若没有电路原理图维修相当困难。
这里给出根据实物绘出的电路原理图(见图2),浅析其工作原理,给出两个维修实例。
图2中:器件编号与实物一致,贴片电容未标注容量,电阻R12和R18阻值为实测值(缺省标注数值的电阻单位为欧姆,缺省标注数值的电容单位为微法)。
一、电路组成与主要元器件作用1.电磁干扰抑制电路与整流滤波电路L1、R1A、R1B、CXl、L2组成差模和共模低通滤波器,通常称作电磁干扰抑制电路(EMI),用来抑制开关电源产生的电磁干扰;BDl和C1组成桥式全波整流滤波电路,为直流/直流变换电路提供平滑的直流电源(主电源)。
2.直流/直流变换电路集成电路IC1及外围元器件、功率场效应开关管Ql、开关变压器T1等构成直流/直流变换电路。
ICl是HA65NS02-00电源适配器的核心器件,采用SOP-8封装,顶部有两行标记,一行为“1D07N25",一行为"5528"。
在查阅了大量资料后排除了NCPl207、LD7575等芯片,最终确认该芯片为富士电机(Fuji Electric)生产的FA5528。
FA5528是采用CMOS制程的电流模式脉宽调制控制芯片,典型工作电流仅1.4mA。
该芯片额定工作频率60kHz,轻载时自动降低工作频率,图3是FA5528的内部电路框图。
电阻R5A、R5D、c5和D1构成消尖峰电路。
联想G470仁宝最新点火回路精典详解!
今天闲来无事,抽点时间加加班,给笔记本3班的孩子,带来2010年产的,联想G470仁宝代工的新点火回路,跟以往点火回路有较大的区别了,希望三班的孩子可以用心看了,祝三班的孩子生意兴隆,实在不行转行作露天烧烤把!也是赚钱的!哈哈~~此处略去一千个字!联想G470图纸,板号,LA-6751, INTEL HM65芯片组!配置还是瞒高的!这个是电源接口,3脚4脚是输入,12脚接地,适配器的19V电压经过保险PF101在经过电感PL101产生VIN电压,中间的电容是滤波的,不再阐述!给新手做个提醒了,在这个呵呵!继续下一张图纸!VIN电压去了好几个地方,首先看这里,VIN 经过PD103,又经过PR109,PR110,两个电阻之后,产生VS电压,同时,VIN又通过左边的PQ101,这里请注意,这个是带快恢复二极管的场馆,VIN电压可以通过场馆里面的二极管,差生小电流的N 1 电压,N1电压通过下面的两个电阻,PR101,PR111,产生比VIN 稍微小几V的51_ON#这个信号,仁宝的开关机键都有十几V电压,道理就在这个地方了,也就是说,待机的51_ON#这个信号是约等于适配器VIN电压的高电平。
继续第二个图这个大家一看就清楚,这个是RTC纽扣电池的,RTC的电路,如果主板上有纽扣电池的话,有电子电池去提供+RTCBATT,但是在插上适配器的时候,这个RTC供电,就是右端的+3VLP 经过PO106二极管,、提供+RTCBA TT,在这里这个+3VLP实际上是来自待机芯片的RT8205的VERG3线性的3.3V输出,这里就跟以往仁宝的RTC供电不同了,以往都是通过稳压器,产生RTC3.3V。
继续下一个图,VIN也来到了仁宝的精典的预供电部分了,也叫做副电路,作用就是检测负载有没有短路,说的在直接点,就是检测板子有没有短路的,我操什么负载,搞的那么专业,麻烦死了,请看下面这个图,就是了!下次修仁宝机器,短路的,首先就要找到这个对B+预供电检测电路,别说满图纸,找不到了,这个截图不是很清楚,我下面在讲这个电路,我都是截取放大的一部分,注意了,都是这张图,VIN 首先进过四个并联的电路,PR102/PR103.PR104PR107之后,到达,PQ102的3脚,这个PQ102要想导通,只要PQ104导通就可以了,看PQ104的2脚三极管的B级,PQ104高电平导通,实质最终又是受控于左边的ACOFF跟+5V ALWP,这两个信号,只要PQ103不导通,那么PQ104的B级2脚,就是高电平,从而PQ102顺利导通,产生+B,那么请看ACOFF这个信号,这个信号来自EC,这个时候EC的待机供电EC _A VCC3.3V 都没有呢,所以ACOFF肯定为低,那另一个信号,+5valwp,这个其实就是待机的5V电压,这个时候肯定没有产生,所以PD104左边的两个信号都为低,所以,PQ103是截止的!至此,B+顺利产生,这里请大家注意了,这个仁宝的预供电检测电路,只有在插适配器的时候起作用,当机器开机之后,ACOFF,+5V ALWP,都产生了,都为高,所以,这个对主板短路检测电路,只是在插适配器的瞬间工作,等正常了,PQ103就导通了,VIN就无法顺利产生这里的B+了!在写一个温控电路把,夏天太热!这里PH1是热敏电阻,负的温度系数,图中电阻画圈的那个就是,以前的仁宝的温控电路是通过热敏电阻跟比较器LM393,构成,现在搞了个PU201这个温度传感器了,牛逼了,呵呵,这个叼芯片,一共8个脚,1脚供电来自VL ,2脚接地,3脚就是输出MAINPWON,信号了,MAINPWON,这个信号,就是主供电开启的信号,由VL通过PR205上拉的一个高电平信号,今晚就先写到这里,下次闲暇的时候继续给大家分析剩下的部分,联想G470的保护隔离了!还有待机芯片RT8205的开启信号的工作原理,其实RT8205的开启信号,就是连接这个温控信号MAINPWON,如果机器温度过高,拉低MAINPWON ,所以待机的RT8205的开启信号被拉低,关闭了3V5V 输出了!嘿嘿!夏天太热了,喝瓶啤酒去了,各位三班的孩子,5班的妞,你们好好干把,实在不行,大家转行一起去露天烧烤把!也是赚钱的啊!。
11课仁宝开机时序
+3.0V ON +0.4V 0.0V 3.0V
ON
0.0V
3. Adapter Plug-in and SW5 放开后 --- Q18 将 51ON# 锁定在 0V
+3.0V OFF +3.0V 0.0V 3.0V
ON
0.0V
4. Adapter Plug-in and SW5 压下关机时
+3.0V ON +0.4V 0.0V 3.0V
PWRGD信号)、PCI_RST#、PLT-RST# ❖ PLT_RST#供至GMCH,由GMCH发出CPU_RST#. CPU接收到最后一个工作条件CPU_RST#后,
发出第一个指令ADS#
❖ 仁宝开机时序与标准开机时序对比 ❖ 1、各路系统电压PWRGD信号并不参与CPUPWRGD、PCI_RST#逻辑 ❖ 2、遇见点火回保路引起保护的故障,不用怀疑,先查后级是否短路。否则易被绕进去
❖ ICH8M在待机电压正常、RTC电路正常、ACPI控制器RSMRST#信号正常的情况下, 接收下PWRBTN#有效触发信号后,分别驱动SLP_S3#、SLP-S4#、SLP_S5#为高电 位,其中SLP_S3#更名为PM_SLP_S3#,SLP_S4#、SLP_S5#经过与门逻辑形成 PM_SLP_S5#
❖ 其控制原理为,SUSP#经过反相产生SUSP信号,SUSP信号当系统处于S0-S1状态时 为低电平,系统处于S3状态时为高电平
❖ +3VS电压是系统在S0-S1状态时的电压,其由U2导通时将+3VALW电压转换而成,U2 为N沟道场效应管,导通条件为G极电位为高电平
❖ +VSB电压值待机时即为B+电压值19V ❖ 当系统处于S0-S1状态时,SUSP为低电平,则Q53截止,U2的控制电压为高电平,
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[笔记本电脑主板源概论论]主板电电源概设计笔记本主板电源部分的目的,简单的说,就是利用适配器或电池提供的电能,为主板各个部分单独制定合适的供电方案。
目录第一章笔记本主板电源架构 (3)1.1 电源架构总览 (3)1.2时序 (6)第二章对主板供电 (9)2.1适配器接入 (9)2.2电池识别 (11)2.3充放电 (13)2.3.1由BQ24751控制的充放电电路 (14)2.3.2其他常用充放电电路 (18)第三章主板内的DC-DC变换 (23)3.1 主板需要的电压种类 (24)3.2 BUCK简介 (27)3.2.1 输出纹波电流的计算 (30)3.2.2 精确测量电压纹波 (32)3.3 PWR_SRC转3.3V、5V (33)3.3.1 MOSFET的选择 (35)3.3.2 电感的选择 (37)13.3.3输出电容的选择 (39)3.3.4 3.3V (41)3.4 5V转1.5V (44)3.5 VCC_CORE (48)3.6 GFX_CORE (60)第四章低压线性调节器(LDO)在主板中的应用 (68)4.1 低压线性调节器(LDO) (68)4.1.1 波特图 (69)4.1.2 LDO稳压器的补偿 (72)4.1.3 输出电容的选择 (76)4.2 0.75V (76)2第一章笔记本主板电源架构1.1 电源架构总览通常情况下,笔记本由适配器或电池供电。
常用适配器的典型输出电压为19.5V。
电池通常输出10.8V、14.4V等。
但主板内部各部分的工作电压并没有这么高。
如DDRIII内存工作电压通常为1.5V,LAN工作电压为3.3V,硬盘、MODEN等需要5V等等。
除了工作电压不同以外,主板不同部分对电源的带负载能力要求也不同。
例如DDRII内存通常要求1.5V电源能提供8A左右的电流。
而CPU则往往需要超过30A以上且变化速率很高的电流。
针对不同要求,我们需要把适配器或电池提供的电,经过精确的变换之后,再分配给不同的部分。
设计笔记本主板电源部分的目的,简单的说,就是利用适配器或电池提供的电能,为主板各个部分单独制定合适的供电方案。
下图为一典型电源架构图。
3图1.1 典型笔记本电源总架构由图1.1可以看出,适配器或电源经过众多变换,最终分成很多不同的部分。
本文所有章节即围绕此图展开,详细的介绍各个部分的作用、特性以及解决方案。
图1.2 外部电源转+PWR_SRC上图为外部电源(适配器或电池)与主板电源相连接的部分,也是一个更加简略的架构图。
外部电源的电压会被分布到一个电源平面上,以某品牌商务机种架构为例,此平面称为+PWR_SRC。
若适配器和电池都在,电池处在充电状态或不工作,+PWR_SRC电压即为适配器的电压,通常为19.5V。
若只有适配器接入,情况相同。
若只有电池接入,+PWR_SRC为电池输出电压,通常为10.8V或14.4V。
主板各个部分不同的电源都直接或间接的由+PWR_SRC转换得来。
图中使用了FDC654P来将+PWR_SRC转换成+BL_PWR_SRC,用ISL62870将+PWR_SRC转换为+GPU_CORE, +GPU_CORE 为显卡的工作电源。
除了电源变换外,从上图还可以看出,电池的充电电路也是电源架构的一部分。
详情将会在以后章节中具体分析。
图1.3 为+PWR_SRC转3.3V和5V的框架图,这两组电在主板电源架构中的地位由为重要。
我们知道TTL工作电压通常为5V,MOSFET通常为3.3V。
因此这两组电为主板正常工作提供了重要支撑。
有部分硬件的电源是由3.3V或5V转化而来的,而非直接通过45+PWR_SRC 。
3.3V 电通常也是各种使能信号的电压。
5V 还直接为硬盘、USB 口等硬件供电。
图1.3 +PWR_SRC 转3.3V/5V图1.4 +3.3V_ALW 对多部分供电由图1.4可以看出3.3V的重要性。
当然,3.3V并不是同时对各个部分供电,何时需要供电则由时序控制各部分的使能信号来完成。
时序是整个笔记本系统所有功能正常工作的灵魂,该部分将在下面一节讲述。
图1.5 +PWR_SRC对各部分供电主板中大部分电还是由+PWR_SRC转换来的,图1.5中+VCC_CORE为CPU工作电压,不同的CPU工作电压不同。
1.5V_MEM供给DDRII,0.75V为DDRII的参考电压等等。
同样,不同部分何时开启由严格的时序控制。
1.2时序时序简单的说就是NB内各部分开始工作的顺序。
对于POWER部分来说,就是各组电的开始工作顺序。
由于各组电的工作与否是由使能信号来控制的。
所以,时序也可以看作是各使能信号的顺序。
我们通过三张图来简单的了解一下NB时序。
6首先了解一下NB电路当中有那些使能信号。
以Calpella平台某商务机种的典型线路为例。
1.6 POWE部分的主要信号图1.6列出了各组电的使能信号。
除了显卡电是有CPU控制外。
其他都是由EC来控制的。
7图1.7 Calpella平台S0/M0到 S3/M-off的时序当插上Adapter但没按Power键时,机器内部也有部分电是工作的,这部分电称为ALWAYS电,主要是+DC_IN、+PWR_SRC、+3VALW,+5VALW用以保证EC的正常运行。
如果只插上Battery但没按Power键时,主要是+PWR_SRC。
开机以后,所有的电都开启,以供整机的运行。
当进入待机(S3)状态时, +5V_RUN 、+3 V_RUN、+1.5 V_RUN、+0.75 V_DDR_VTT、+VCC_CORE、+1.05V_RUN_VTT、+1.05V_RUN都关闭,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失。
8当进入休眠(S4)状态时, +5V_RUN 、+3 V_RUN、+1.5 V_RUN、+0.75V_DDR_VTT、+VCC_CORE、+1.05V_RUN_VTT、+1.05V_RUN、+1.5V_MEM、+3.3V_SUS都关闭,资料存到硬盘内。
下图详细的描述了各状态下各有那些电在工作。
图1.7 S0、S3、S4、S5各状态下各组电的状况第二章对主板供电笔记本电脑有两种供电方式,即适配器或电池。
电池需要充电,所以主板上就需要有使用适配器为电池充电的电路。
正常情况下在适配器接入后,电池是不放电的,但为了在拔掉适配器之后能够自动切换为电池供电,就要有控制电池正确放电的电路。
充放电功能在主板里通常是由同一个电路控制的。
这就涉及到如何将适配器接入、电池识别、充电电流及电压控制、放电以及各种保护功能良好的综合起来。
2.1适配器接入适配器的接入是个复杂的过程。
我们要先侦测适配器的输出电压是否符合要求。
若符合,则将电接入主板,让一些控制芯片先工作起来。
在适配器插入瞬间会有很大的电压910涌动,而芯片一般不能成受太大电压的冲击,所以必须有一些特殊设计,让接入主板的电缓缓的升高,使芯片得到保护。
图2.1.1 适配器检测电路一般使用迟滞比较器即来完成适配器检测。
当从适配器输入的电压超过一定值,即V in 上升到一定值时,认为适配器接入,ACIN 信号被拉高。
下面我们具体看一看这部分电路是如何工作的。
在插入适配器前, PU1A 负极由RTC 电池供电,为3.3V 。
PU1A.1输出低电平。
由于PU1A 正负极虚断,输入PU1A.3的电流近似为0,PR7和PR3之间电压V : (V- V PU1A.3)/PR6= V PU1A.3/PR2 (2.1.1)(Vin-V)/PR3=V/PR7+(V- V PU1A.3)/PR6 或 V=Vin*[PR7//(PR6_PR2)]/[PR7//(PR6+PR2)+PR3] 在输出从低到高的临界点时,V PU1A.3为3.3V 。
V=V PU1A.3+V PU1A.3*PR6/PR2=3.3726VVin=V+(V- V PU1A.3)*PR3/PR6+V*PR3/PR7=17.84V所以,按上图所示电路参数计算,当Vin升至17.84V时,认为适配器接入,ACin为高。
适配器是否已拔出,也要靠这个检测电路来进行判断并将ACin拉低。
在V PU1A.3降到输出低电平的临界点以下的瞬间,V PU1A.1为3.3V。
流过PR6和PR2上的电流相等,且Ipr7=Ipr6+Ipr3:(V- V PU1A.3)/PR6=( V PU1A.3-3.3)/PR2 (2.1.2)V/PR7=(3.3-V)/(PR6+PR2)+(Vin-V)/PR3假设此时V PU1A.3刚降到临界值3.3V,则由上式得到:V=3.3V (2.1.3)V/PR7= (Vin-V)/PR3Vin=17.203V即,拔出适配器后,Vin降到17.203V以下时。
ACin由高变低,系统认为适配器已拔出。
2.2电池识别电池接口的引脚数目有很多种,笔记本电脑通常有5、6、7、8、9五种。
不同的电池引脚定义不同,通常包含下列六种功能:Vcc、GND、ID、BI、TS、SMbus。
其中SMbus功能需要一个时钟信号和一个数据信号共同完成,所以需要占用两个引脚。
有时VCC和GND也会各占用两个引脚。
下面具体介绍这六种功能的具体作用。
1.VCC:电源引脚,电池通过这个引脚进行放电和充电。
2.GND:接地3.ID:笔记本电池通常有三芯、四芯、六芯、八芯、九芯、十二芯等。
三芯电池内部即为三颗小电池串联而成;四芯内部结构为四个小电池串联;六芯内部结构为三串两并;八芯为四串两并、九芯为三串三并、十二芯为三串四并或四串三并。
ID引脚的作用即为判断11电池内部有几颗串联的电池,是三个串联还是四个串联。
由于此信息也可以通过SMbus来获得,所以并不是所有机种都会用到这个引脚。
4.BI:实现电池本身检测自己是否已接入系统的功能。
在某些机种中,电池在没有安装在笔记本上之前是不会有输出电压的。
BI引脚就是用来实现这个功能的,在主板的电池接口上,对应电池BI的引脚被接到GND上。
当电池接入后,电池内部电路会检测 BI Pin是否接地,若接地则正常输出电压。
5.TS:系统检测电池温度。
若温度过高则启动过温保护,不再输出电能,也不再接受充电。
该pin的另一个功能是系统检测电池是否插入系统。
很多电池没有这个引脚,SMBUS 会告诉系统电池的温度,而系统这时利于ID检测电池是否接入系统6.SMbus:SMbus全称为系统管理总线。
这种总线大量使用在笔记本电脑的架构中,系统通过SMbus来识别各种设备并进行一些信息的交互。
在电池中,SMbus用来和系统沟通充电电压、电流,放电电压、电流,充电模式、电池容量、温度等多种信息,是电池正确完成充放电的主要保证。
图 2.2.1 主板上的电池接口电路1213以某机种的电池接口电路为例。