笔记本工作时序

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笔记本上电时序及信号讲解

笔记本上电时序及信号讲解

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时序
在+V1.5S电压稳定之后,U9(TPS51124)会发出V1.5S_PG,这个 电是用来开启+VCCP的.从下图可以看出,只有左下角的电压都 正常,才能发出PWR_GOOD_3,图左上角显然也是调 PWR_GOOD_3和PWR_GOOD_KBC之间时序的,D1003在这 里的作用是在POW_GOOD_3关电时将它的电快速放掉,防止 U2误动作.
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时序
如下图所示,在SB_3S_VRMPWRGD(VRM Power Good)和 PM_PWROK (Power ok)电压high起来1ms后,SB才会发出 PLT_RST# (Platform reset).在这1ms内PLT_RST#为低,而正是 由于这1ms的低有效,系统才识别到PLT_RST#.该信号会对 SIO,FWH,LAN,G(MCH),IDE,TPM等进行reset的动作.也就是说 如果该信号异常,这些device都没办法被激活.该信号发出后立刻 就会发出PCI_3S_RST#,可以当做是作用相似的第二次reset.
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S0~S5~S0时序表
下图是SB的S0~S5~S0时序表,里面所有信号的特性和定义在 ICH7的Datasheet里面都有很详细的描述,这里就不多说了. 这个时序表对于“系统不能休眠”和“系统休眠后不能唤醒”的主板 非常有用(对于不能开机和系统自动开关机的主板也同样有效). 分析的时候,只需要找出哪个信号异常,就可以找到问题点,当然, 还有一种特殊的情况,就是有两个(或多个)信号时序出现了问题, 这种情况在主板设计的初期可能会遇到,实际运用中导致这种现 象的情况以SB不良居多,当然,首先应该排除BIOS的可能,因为 其中有些的信号时序在BIOS是可调的,这点在设计初期也常被 运用来解决一些问题,简单经济实用.

笔记本上电时序详解 工厂资料

笔记本上电时序详解  工厂资料

20,2 1,22
CH 4 C H 2,3
U SB 2.0
KBC H 8S/2161B
41
Seco ndary ID E
L in e In L in e O u t S tereo S p ea k er x 2
U ltra B a y
H D D , O p tica l D rives 2 n d B a ttery
USB Hub
SM SC U SB20H 04
USB x 3
In t. K B T ra c k p o in t IV
42
P S /2 x 2
M e dia S lice
S N ote-1 B lo ck D ia gra m
032 09-SD -F inal
LVDS RGB CRT
1 2 .1 ' ' X G A L C D 18
P C M C IA I/F
SD Sock et
30
P C M C IA SLOT
29
ATM EL AT93C 46 LAN M II
In tel E th ern et G ig a L A N
8 2 5 4 1 E X3 1 , 3 2 OR
In tel E th ern et 1 0 /1 0 0 P H Y
39
N X S IO P C 87 392
FWH
S S T -49 L F 008
40
LPC Debug Board Conn
41
TCP A C h ip
44
M AX 3243
R S 2 3 2 T ra n sc e iv e r
CRT RJ11 RJ45

笔记本开机时序

笔记本开机时序

笔记本开机时序我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。

在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。

在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。

这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。

这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。

在用户按下Power键的时候,EC(开机芯片)检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。

PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。

在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU 的核心电压)。

至此,整机的电压已经全部开启。

在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD 来通知CPU它的核心电压已经成功开启。

然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。

在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。

时序--笔记本EC介绍

时序--笔记本EC介绍

在我们平时的工作和生活中,总是想挖掘他表面下更深层次的内涵,追求自己远大的理想,以至于达到最高的境界。

下面结合这篇有关于EC的论述,来了解笔记本最底层的EC与电源,与开机的关系,从而提高笔记本的维修理论水平。

BIOS(基本输入输出系统)在整个系统中的地位是非常重要的,它实现了底层硬件和上层操作系统的桥梁。

比如你现在从光盘拷贝一个文件到硬盘,您只需知道“复制、粘贴”的指令就行了,您不必知道它具体是如何从光盘读取,然后如何写入硬盘。

对于操作系统来说也只需要向BIOS发出指令即可,而不必知道光盘是如何读,硬盘是如何写的。

BIOS构建了操作系统和底层硬件的桥梁。

而我们平时说的BIOS设定仅仅是谈到了其软件的设定,比如设置启动顺序、禁用/启用一些功能等等。

但这里有一个问题,在硬件上,BIOS是如何实现的呢?毕竟,软件是运行在硬件平台上的吧?这里我们不能不提的就是EC。

开机控制芯片又称为 EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。

EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。

在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除。

在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。

而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。

主流笔记本系统中,EC在系统架构中的地位如下图:现在的EC有两种架构,上图左边是比较传统的,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,然后EC通过LPC接到南桥,一般这种情况下EC的代码也是放在FLASH中的,也就是和BIOS共用一个FLASH。

右边的则是比较新的架构,EC和FLASH 共同接到LPC总线上,一般它只使用EC内部的ROM。

至于LPC总线,它是INTEL 当初为了取代低速落后的X-BUS而推出的总线标准。

笔记本上电时序大解析

笔记本上电时序大解析

笔记本上电时序大解析我也发个时序。

呵呵是远程学员的一个作业题目。

发在这里大家一起看看。

填写一下顺序吧。

答对的有小赏哦时序图.JPG (50.12 KB, 下载次数: 42)我偿试填了一下,看一下,不对的地方请指正,好提高一下我这个时序,在此先谢谢了。

我来试着解答一下:1:未插电源,装入CMOS电池后,首先送出RTCRST#、VBAT给SB;同时晶振提供32.768KHZ给SB。

2:插入电源,IO检测电源是否发出5VSB,5VSB转换为3VSB同时提供给SB。

3:IO发出RSMRST#通知南桥5VSB准备好了。

4:按下开关后,IO收到PWSW#。

之后IO发出PWBTN#给SB。

SB收到此信号后,送出SLP_S3#給IO。

然后由IO发出PSON#接低ATX的绿线。

ATX电源工作,发出主供电。

5:在主供电正常后,ATX发出ATXPWROK给SB,通知南桥ATX工作正常。

同时也产生各路后续电压,如VTT,内存供电等。

6:当VTT送给CPU后,CPU发出VTT_PWGD给VRM。

当VRM收到这个信号后,根据CPU发出的VID组合发出VCORE供给CPU。

7:VCORE正常产生后,VRM发出VRM_PWGD给SB和时钟,时钟收到此信号后,开始工作,发出各路时钟信号。

8:SB收到VRM_PWGD和时钟信号后,发出CPU_PWGD给CPU,同时发出PLTRST#给NB,还发出PCIRST#给IO、BIOS及各个设备。

9:NB收到PLTRST#后,发出CPURST#给CPU。

10:CPU有了电压,时钟,复位,PWGD,便开始工作了学了四天,我也发一个。

10030523150a7851cea274df93.jpg (52.22 KB, 下载次数: 21)哪位高手能把这些信号从头到尾概述一还有图里蓝字和黑字代表什么意思了QQ截图未命名.png (78.28 KB, 下载次数: 4)华硕A8S的时序图来无聊来回答下楼主的问题。

笔记本电脑信号工作原理释义及工作时序

笔记本电脑信号工作原理释义及工作时序

笔记本电脑信号工作原理释义及工作时序??? 笔记本电脑在工作启动时要严格按照时序依次出现,进行启动,否则电脑无法正常启动,这也是我们判断电脑故障的主要依据,所以笔记本电脑启动时序信号对于维修的作用举足轻重。

??? 首先介绍ALW,它的英文全称是Alway,是指待机电压,如+5VALW,当电源插上后,这个电压就有,所以我们在插上电源后,不管是3VALW,还是5VALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,它是给开机电路用的,如EC单片机等。

??? 其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS(SLP_S5# CTRLD POWER这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。

???? 再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。

系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN 电压不稳定会造成主板的不稳定。

?????总复位信号: PLTRST#是IntelICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、北桥等等)。

在加电期间及当S/W信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。

在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。

当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。

只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用.??? THRM# 热报警信号:激活THRM#为低电平信号使外部硬件去产生一个SMI#或者SCI信号; ??? 热断路信号: 当THRMTRIP#信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号,ICH9马上转换为S5状态。

笔记本上电时序

笔记本上电时序

笔记本上电时序笔记本英特尔标准序列NTEL芯片组笔记本通用启动过程(红色部分用于电路图检查)1。

当无电源设备供电(无电池和电源)时,由3V钮扣电池产生VCCRTC给南桥的RTC电路供电。

为了保持内部时间操作和互补金属氧化物半导体信息32D768 RTC电路测量点:VCC RTC-DCP RTC/RTC rst #/SRT rst #/32.768 khz bat low # 3.3 veec至南桥2,在插入电池或适配器后产生公共点。

然后产生备用电源EC(一般为线性电源3.3V,电流0.08A),在隔离电路的公共点用小电阻保护电阻3,从而得到备用电源EC(A VCC/VCC0)和备用时钟。

(32.768KHZ 3.3V)并复位(3.3V EC _ rst #/ecrst # wrst # VCC _ por #VCC 1 _ rst #)。

读取(基本输入输出系统)程序配置自己的引脚位置(示波器可以检测波形)4。

如果电子控制器检测到电源适配器(通常是来自充电芯片的良好信号ACOK转换ACIN/ad _ in/交流_ in/ri2/wui1/gpd1/acav _ in),将自动发出信号以开启南桥的待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),然后向南桥发送称为“RSM RST #”(3.3V)的待机机电,以发出南桥的待机电压正常的信号;如果欧共体不能检测到适配器(电池模式),欧共体将只在收到开关触发信号后打开南桥备用电源,以节省0.02-0.03电流5,并按下开关。

在欧共体收到开关信号(连接到欧共体GPIO 03/GPIO 06 PWUREQ #/GPC7/PWR _ SW #-ASUSTMRi 0/WUI 2/GP C4/欧共体_ GPIO D3/KBC _ PWRBTN#)后,它会延迟发送高-低-高PWRBTN#当通电信号未施加到南桥时,它也由箱盖开关(COVE _ SW #/LID _ SW #)|控制在南桥接收到PWRBTN#信号后,它依次上拉SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#信号。

笔记本上电时序及信号讲解

笔记本上电时序及信号讲解

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时序
在EC具备上述的条件之后,就会发出RSMRST# (resume well reset),根据上面的SPEC可以知道,如果RSMRST#不正常,会影 响后续所有的电,因为如果SB接收到的RSMRST#不正常,它会 影响SB发出SLP_S5#(+V1.8)和SLP_S3#(+V1.5/1.8/2.5/3/5S). 同样是基于对省电的设计,笔记本有S0/S1/S2,S3,S4/S5几种状 态.S0/S1/S2是正常工作时的状态;S3就是我们常说的休眠,这时 SLP_S3#是低电平,所以后面的电都没有,而SLP_S5#是高电平, 这点很容易理解,因为S3状态是把需要处理的信息都暂时保存 在DDR里面,要保证DDR里面数据不丢失,+V1.8是必须得有 的;S4是深度休眠,S4时需要处理的信息都会保存到HDD里,它和 关机状态(S5)在供电上并无本质区别,差别只是S4时按开机键后 系统可以恢复到S4之前的正常状态.
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时序
在+V1.5S电压稳定之后,U9(TPS51124)会发出V1.5S_PG,这个 电是用来开启+VCCP的.从下图可以看出,只有左下角的电压都 正常,才能发出PWR_GOOD_3,图左上角显然也是调 PWR_GOOD_3和PWR_GOOD_KBC之间时序的,D1003在这 里的作用是在POW_GOOD_3关电时将它的电快速放掉,防止 U2误动作.
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S0~S5~S0时序表
下图是SB的S0~S5~S0时序表,里面所有信号的特性和定义在 ICH7的Datasheet里面都有很详细的描述,这里就不多说了. 这个时序表对于“系统不能休眠”和“系统休眠后不能唤醒”的主板 非常有用(对于不能开机和系统自动开关机的主板也同样有效). 分析的时候,只需要找出哪个信号异常,就可以找到问题点,当然, 还有一种特殊的情况,就是有两个(或多个)信号时序出现了问题, 这种情况在主板设计的初期可能会遇到,实际运用中导致这种现 象的情况以SB不良居多,当然,首先应该排除BIOS的可能,因为 其中有些的信号时序在BIOS是可调的,这点在设计初期也常被 运用来解决一些问题,简单经济实用.

三星笔记本电脑开机时序简述

三星笔记本电脑开机时序简述

三星笔记本电脑开机时序简述
1:待机电压
当插上电源或者电池后,由相应电路产生P12.0V_ALW P5.0V_ALW P3.3V_MICOM电压。

2:开机电压
当按下开关时,KBC(MICOM)输出KBC3_SUSPWR信号到相应电路输出P3.3V_AUX P5.0V_AUX P1.8V_AUX MEM1_VREF P1.2V_LAN P1.8V/P2.5V_LAN 后,KBC输出KBC3_RSMRST#到南桥,南桥再输出CHP3_SLPS5给KBC。

3:运行电压
KBC再输出KBC3_PWRON信号到相应电路产生P1.5V P5.0V P1.25V P1.05V P3.3V P1.8V P1.2V P0.9V 。

4:CPU核心电压
由ISL6227产生VCCP3_PWRGD信号,由KBC产生KBC3_VRON 信号到CPU VRM(电压调节模块),CPU VRM 再输出VCC_CORE信号到CPU。

5:CPU复位
CPU VRM输出VRM3_CPU_PWRGD信号到南桥和KBC,南桥再输出CLK3_PWRGD信号,令时钟工作,到KBC后延时110毫秒。

KBC再输出KBC3_PWRGD到南桥和北桥,南桥输出CPU1_PWRGDCPU到CPU,输出PLT3_RST PCI3_RST信号。

PLT3_RST 分别到北桥显卡PCIE,PCI3_RST到PCI设备,最后北
桥发出CPU1_CPURST到CPU,这时CPU开始执行BIOS自检命令。

电脑内存频率与时序的调整方法

电脑内存频率与时序的调整方法

电脑内存频率与时序的调整方法随着科技的快速发展和电脑的广泛应用,人们对电脑性能的要求也越来越高。

电脑内存作为电脑系统中的重要组成部分,对系统的运行速度和稳定性起着至关重要的作用。

本文将介绍电脑内存频率与时序的调整方法,帮助读者提升电脑内存性能。

一、了解内存频率和时序的基本概念内存频率指的是内存模块每秒钟进行读写操作的速度,单位为MHz。

内存时序则是指内存模块在进行读写操作时,所需要的延迟时间和时钟周期数。

了解这两个基本概念对于后续的调整方法至关重要。

二、确定内存的频率和时序在进行内存频率和时序的调整之前,首先要确定内存模块的具体频率和时序信息。

通常情况下,我们可以通过以下途径获取这些信息:1. 查看内存标签:在内存模块上通常会标有频率和时序的相关信息,例如“DDR4-3200”表示频率为3200 MHz的DDR4内存。

2. 使用硬件信息软件:通过使用硬件信息软件,如CPU-Z或HWiNFO,可以查看电脑系统中安装的内存模块的详细信息,包括频率和时序。

三、提升内存频率和时序的方法了解了内存的频率和时序信息后,我们可以尝试以下方法来调整内存以提升性能:1. 提升内存频率:一般来说,内存模块的默认频率是最稳定和兼容的,但不一定是最高的。

通过进入电脑的BIOS设置界面,找到内存频率/速度选项,并选择一个更高的选项来提升内存频率。

然而,需要注意的是,在进行频率提升之后,我们需要进行系统的稳定性测试,以确保系统正常运行。

2. 调整内存时序:内存时序的调整可以对内存的读写速度产生较大的影响。

在BIOS设置界面中,我们可以找到内存时序/延迟选项,并选择更小的数值来减少内存读写的延迟时间。

同样地,调整时序后也需要进行系统的稳定性测试。

3. 使用XMP/DOCP:现代内存模块通常配备了XMP(Intel处理器)或DOCP(AMD处理器)功能,可以通过BIOS设置界面中的相应选项启用。

XMP/DOCP是内存制造商预先设置好的一组优化参数,可以快速提升内存的频率和时序。

关于笔记本时序

关于笔记本时序

目录目录 (1)时序表 (2)看CPU区分系列: (2)英特尔上电8+1 (3)INTEL4系列时序 (3)INTEL5系列时序 (4)INTEL5系列时序特点 (5)INTEL6系列时序 (5)INTEL6系列时序特点 (7)AMD芯片组(双桥)时序 (7)AMD芯片组(单桥) (8)AMD上电条件3+1 (9)AMD复位一进五出 (9)NV时序 (9)NVIDIA上电4+1 (10)INTEL4X芯片组时序查图方法 (10)INTEL HM5X芯片组时序查图方法 (11)(AMD平台)NVIDIA芯片组时序查图方法 (12)(AMD平台)AMD双桥芯片组时序查图方法 (13)(AMD平台)FCH芯片组时序查图方法 (13)芯片组时序小结 (13)时序表456A单A双NVCCRTC VCCRTC VCCRTC VBAT VDDBT_RTC_G+3.3V_VBAT RTCRST#RTCRST#RTCRST#RTC clocK in RTCCLKIN RTC_RST# SRTCRST#SRTCRST#SRTCRST#S5_3.3V VDDIO_33_S32.768KHZ 32.768KHZ32.768KHZ32.768KHZ S5_1.2V VDDCR_11_S+1.5V_DUALV5REF_SUS V5REF_SUS VCCDSW3_3RSMRST#RSMRST#+3.3V_DUAL VCCSUS3_3VCCSUS3_3DPWROK PWR_BTN#PWR_BTN#SUSCLK(32KHZ) RSMRST#RSMRST#SLP_SUS#WAKE#WAKE#25MHZ SUSCLK SUSCLK VCCSUS3_3SLP_S5#SLP_S5#PWRGD_SB PWRBTN#PWRBTN#RSMRST#SLP_S3#SLP_S3#PWRBTN#SLP_S5#SLP_S5#SUSCLK ALL power ralls ALL POWER SLP_S5#SLP_S4#SLP_S4#PWRBTN#System clocKs PWR_GOOD+0.9V_SUS SLP_S3#SLP_S3#SLP_S5#PCIE_RCLKP/N CLK+1.8V_SUS VDIMM SLP_M#SLP_S4#PWR_GOOD APU_PG MEM_VLDVCC SLP_LAN#SLP_S3#PCICLK A_RST#SLP_S3# VCORE VCCME SLP_A#NB_PWRGD PCIE_RST#VDD2.5V VRMPWRGD VDIMM SLP_LAN#LDT_STP#PCIRST#PWRGDCLK GEN VCC VCCASW LDT_PG APU_RST#LPC_CLK PWROK VCC_CPU VDIMM A_RST#CPU_CLK CPUPWRGD SYS_PWROK VCC PCIE_RST#CPUVDD_EN PLTRST#PWROK PWROK PCIRST#+V_CPU PCIRST#MEPWROK APWROK LDT_RST#CPU_VLD CPURST#LAN_RST DRAMPWROK HTVDD_EN PCHCLK25MHZ+1.2V_HTPROCPWRGK PCHCLK HT_VLDDRAMPWROK PROCPWRGK CPUPWRGDPLTRST#CPU SVID PCIRST#PCIRST#VCCCORE_CPU CPURST#SYS_PWROKPLTRST#看CPU区分系列:4系列penryn5系列CPU Arrandale6系列sandy briage7系列iVy8系列haswell9系列Broud Well英特尔上电8+1VCCRTCRTCRST#SRTCRST32.768KHZINTVRMENVCCSUS3_3RSMRST#BATLOW#PWRBTN#6系列以后增加:DSWVRMENDPWROKVCCDSW3_3INTEL4系列时序G3:整个系统的电源均关闭S5:关机状态S4:休眠状态S3:睡眠状态S0:开机状态VCCRTC:南桥RTC电路的供电3V,给南桥内部的COMS芯片供电(注意电池是否可以充电)RTCRST#:南桥RTC复位信号3VSRTCRST#:ICH9以后增加一个RTC复位信号SRTCRST#32.768KHZ:南桥得到VCCRTC、RTCRST#后给晶振供电,晶振起振两脚电压0.1-0.5V之间V5REF_SUS:南桥5V待机电压VCCSUS3_3:南桥3.3V待机电压RSMRST#:通知南桥3.3V待机正常,电压3.3V受控于外部电路PWRBTN#:电源按钮,高-低-高信号,(下降沿触发)SLP_S5#:南桥退出关机状态的控制信号SLP_S4#:南桥退出休眠状态的控制信号(和S5用一个产生内存供电)SLP_S3#:南桥退出睡眠状态的控制信号(控制桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等)VDIMM:内存供电VCORE/VCC:指桥供电、总线供电、独显供电CPU供电等各路S0电VRMPWRGD:通知南桥此时CPU正常CLK GEN:时钟芯片开始工作,发出各路时钟PWROK:通知南桥此时供电都正常(SLP_S3#任务完成)3.3VCPUPWRGD:南桥发出给CPU的PG,1.05VPLTRST#:平台复位,南桥发出的第一个复位3.3V一般给板载芯片如北桥、EC、MINI插槽等PCIRST#:PCI复位,南桥发出的第二个复位3.3V笔记本一般不采用CPURST#:北桥收到PLTRST#后发给CPU复位1.05VINTEL5系列时序VCCRTC:南桥RTC电路的供电3V,给南桥内部的COMS芯片供电(注意电池是否可以充电)RTCRST#:南桥RTC复位信号3VSRTCRST#:ICH9以后增加一个RTC复位信号SRTCRST#32.768KHZ:南桥得到VCCRTC、RTCRST#后给晶振供电,晶振起振两脚电压0.1-0.5V之间V5REF_SUS:南桥5V待机电压VCCSUS3_3:南桥3.3V待机电压RSMRST#:通知南桥3.3V待机正常,电压3.3V受控于外部电路SUSCLK:南桥收到RSMRST#后发出的32K时钟,大多数老机器不采用,新机器给ECPWRBTN#:电源按钮,高-低-高信号,(下降沿触发)SLP_S5#:南桥退出关机状态的控制信号SLP_S4#:南桥退出休眠状态的控制信号(和S5用一个产生内存供电)SLP_S3#:南桥退出睡眠状态的控制信号(控制桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等)SLP_M#:从ICH8开始,增加SLP_M#,是桥发出的用于开启ME模块供电的控制信号3.3V。

笔记本intel标准时序

笔记本intel标准时序

笔记本 INTEL 标准时序(SEQUENCE)NTEL 芯片组的笔记本一般开机过程(红色部分为电路图查图用)1、在没有任何的电力设备在供电时(没电池和电源),通过 3V 的纽扣电池来产生 VCCRTC 供给南桥的 RTC 电路,以保持内部时间的运行和保持 CMOS 信息32D768RTC 电路测量点:VCCRTC-DCPRTC/RTCRST#/ SRTCRST#/ BATLOW# EC 到南桥2、在插上电池或适配器后,产生公共点,接着产生 EC 的待机供电(一般是线性供电电流)保护隔离电路公共点有小阻值的电阻3、得到待机供电EC(AVCC/VCC0)且获得待机时钟,()和复位( EC_RST#/ ECRST# WRST# VCC_POR#VCC1_RST#)后,读取(BIOS)程序配置自身脚位(示波器可以测到波形)4、如果 EC 检测到电源适配器(一般来自充电芯片好信号 ACOK 转换ACIN/AD_IN/ AC_IN / RI2/WUI1/GPD1 /ACAV_IN),会自动发出信号开启南桥的待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),然后发给南桥一个叫“RSMRST#“()的待机电压好信号通知南桥待机电压正常;如果 EC 检测不到适配器(电池模式),EC 需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力电流5 、按下开关, EC 收到开关信号后(连接到 EC 上名字 GPIO03/GPIO06 PWUREQ#/GPC7/ PWR_SW#- 华硕TMRI0/WUI2/GPC4/ EC_GPXIOD3/ KBC_PWRBTN#)延时发送一个高-低-高的 PWRBTN#开机信号给南桥不上电还受,盒盖开关控制(COVER_SW#/LID_SW#)6、南桥收到 PWRBTN#信号后依次拉高 SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#信号,SLP_S5/S4#控制产生+ 和内存供电(VDIMM)(可以直接控制,也可以通过 EC 去控制)( DDR1 DDR2 DDR3 ),SLP_S3#控制产生+ 、+5_RUN、桥供电(1.*V)总线供电、(VCCP))独立显卡供电(、( 1.*V) VGPU_CORE)(等(可以直接控制,也可以通过 EC 去控制)7、发出信号EC(1.*V)或者其他电路转换来开启 CPU 的核心电压(VCORE)无独显电流,(有独显电流增加)。

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B)MAX1845(U30)产生2.5V 和1.25V
MAX1845 产生2.5V 和1.25V ,都是有供电电压和控制信号(由PMH4 控制) 一起作用后才产生的
C)MAX1845(U29)产生VCCCPUIO
之前MAX1845 已经产生了1.2V。现在在PMH4 的控制下将产生另外一个电 压VCCCPUIO,MAX1845 的第12 脚受控于PMH4。
需要得到它的最终确认。
3)南桥芯片接收到有效的DNBSWON#信号后,会将先前在关机状态下处 于低电平有效状态的SUSB#和SUSC#这两个电源控制信号置为高电平无
效,发送给电源管理芯片,以示审核通过。SUSB#和SUSC#这两个信号
分别对应了系统两种不同的工作状态,即运行(S0)和待机(S3)。在 主板运行的状态下,SUSB#和SUSC#都被置为高电平无效状态,在待机
DOCK-PWR16_F 电压为前段16V 电压,而VINT16是后段的16V 电 压,它是供给所有电源芯片(包括MAX1631,MAX1845,ADP3205)
的供电电压,它的产生是由TB62501来控制的。
DOCK-PWR16_F 由D10 转化成VREGINT16 后给TB62501的34脚 和57脚供电使其工作,TB62501的59脚产生VCC3SW 电压以及来控制 Q34 和Q36 导通产生VINT16。VCC3SW 给PMH4 供电,后PMH4 的43 脚送出VCC5M—ON控制MAX1631 产生+3.3V、+5V,送出VCC1R8M— ON控制MAX1845 产生+1.8V,另外一组MAX1845 在VCC5M 的控制下产 生+1.2V。
按开关,VCCCPUIO也出来了。电流跳变正常接屏亮机。
的CPU—CORE电压。
5)DC/DC电源产生电路产生各种相应的电源电压输出,给到主板上相应 的负载元件。在它们达到稳定输出之后,会发出高电平有效的PWRGD 信号,回馈给电源管理芯片。意思就是告诉电源管理芯片,当初交给的 任务现在已经顺利完成了。 6)接下来电源管理芯片就可以向它的上级控制芯片进一步汇报工作了, 当电源管理芯片接收到PWRGD信号后,在一定的延时周期内,再次发 出类似的电源状态指示信号,高电平有效的PWR—OK信号。 7)电源管理芯片发出的PWR—OK信号给到相应的延时电路,它在不同的 延时电路延时下,依次发出相应的电源OK信号。其中,SB—PWROK 信号给到南桥芯处,NB—PWROK信号给到北桥芯片,CPU—PWROK 信号给到CPU。接下来,由南桥芯片首先发出PCIRST#信号给PCI总线 上的相关设备和北桥等。同时北桥在接收到PCIRST#后发出CPURST# 信号给CPU。
10脚REF电压也正常,但是电感却没有电压输出。再测它产生的另一路
电压VCC1R2M,尽然也没有电压输出。 这种情况可以确定是因为MAX1845保护而没有这两路电压输出的。
马上断电后,测量两个电压对地阻值完全正常。 再上电,发现待机时VCC1R2M都没有输出,VCC1R2M没有正常产 生,从而引起1845保护使VCCCPUIO不能产生。直接测量低端管Q2的G 极控制信号,居然是5V,这样就可以确定是MAX1845检测到电压有问题 而保护了。根据经验,直接换电容C541,再上电VCC1R2M有了。
TB62501
南桥在待机供电电压正常输入,晶振32.768KHZ正常时开始工作。 在按开机键后开机信号会送到PMH4的32脚,然后PMH4 会发出-PWRSW信号 给H8的20脚,H8 工作正常后会从其19脚发出PWRSW_H8 给南桥通知南桥前段电
压全部OK,可以执行开机动作了。
这时南桥就会发SLP 信号(S1)给H8的115脚,(S3、S4)给PMH4的20脚和 74脚, 通知PMH4 可以开启后段电压了(如果没有南桥的命令,谁都不能开启后 段电压)。三组SLP 信号是非常重要的,系统睡眠和待机的状态都是由此控制的。 PMH4收到南桥发出的S3、S4信号后,从其71脚和72脚发出S3、S5信号到H8 的113脚和114脚,H8收到S3、S5信号后从99脚发出MAINOFF给PMH4的23脚, 让PMH4开启后段电压。
CPU 在处于不同的工作状态下调节CPU 的供电电压。
当CPU 电压产生后ADP3205 会发出二个非常重要的信号,一是 CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制芯片,通知其产生系统所需的所有CLK 信号;二是VR_PWRGD 信号,它发给南桥,通知其系统所需要的所有电压均 产生,然后南桥发出PCIRST 通知系统的其他芯片(北桥、网卡等等)复位,北 桥复位后发出CPURST 通知CPU 复位,到此所有的芯片均复位,那么CPU 就 开始向BIOS 寻址,系统开始工作。
1、IBM T4 主板的上电时序:
1)在插入电源的待机状态时:
TB62501
当电源插入时,有16V 电压进入为DOCK-PWR16,通过保险F2 转化
为DOCK-PWR16_F,IBM 主板在设计的时候,它的自我保护的能力是 非常强的,过流及过压都会导致保险烧断,从而保护主板上的其它芯片
不被烧坏。
MAX1845(U29)上电过程正常产 生+1.2V必须具备2 个条件: 1、供电电压有2个,VINT16供给 MAX1845的4脚,还有VCC5M供给 MAX1845的9 脚,21脚及22脚。
2、控制信号比较简单,直接由供电电 压VCC5M通过电阻R658控制 MAX1845 的11脚。
MAX1845 (U51)上电过程正常 产生+1.8V必须具备2 个条件:
与其他电压控制芯片一样ADP3205 也要有供电电压和控制信号。有VCC3B 通过一个电阻转化为VCC3B_ADP3205给ADP3205 供电。
由MAX1845 产生的PWRGD 信号VTT_PWRGD 和PMH4 发出的
VCORE_ON 组成控制信号来控制ADP3205。 唯一不同的是ADP3205 还有六组调控信号(VID)直接由CPU 来控制,使
那么PMH4 在收到来自南桥和H8的信号后开始控制三组MAX1845 产生各自的电
压以及通知TB62501去控制系统工作所需的其他电压产生(由TB62501发出一个高 电平给MOS 管使其导通,这样就由一个电压转换出另一个电压)。
A)MAX1845(U51) 产生VCCVIDEOCORE电压:
之前MAX1845 已经产生了1.8V,现在在PMH4 的控制下将产生另外一个 电压VCCVIDEOCORE。MAX1845 的第12 脚受控于PMH4 。
百脑汇电脑医院
笔记本电脑维修教程
基础教程(七)
维修工程师:曾华
一、笔记本电脑主板的上电时序(过程):
笔记本电脑的开机电源时序模块,主要由开机按钮、电源管理芯片(EC或KBC)、 南桥芯片、DC/DC主板电源产生电路和延时电路这几个模块组成。
1)按下开机电源按钮,将开机信号接地。使NBSWON#有一个高低高的电 压跳变。 2)电源管理芯片侦测到开机信号后,会将这个负的开机脉冲信号进行一定 时间的延迟,转换成同样的高低高的电压跳变信号DNBSWON#,汇报 给南桥芯片。南桥芯片相当于电源管理芯片的上级,开机动作的有效性
MAX1631上电过程正常产生 +3.3V、+5V必须具备两个条 件: 1、供电电压VINT16 供给 MAX1631 的22 脚 2、控制信号有2 个:
a、由PMH4 的43脚发出 VCC5M_ON 控制MAX1631 的7 脚和28 脚
b、反馈的温度保护控制信号控 制MAX1631 的23 脚,它由 CPU 及温度控制芯片时时监 控,任何一个有反常就会关 掉MAX1631,从而达到自我 保护的功效。
三、维修实例
机型:IBM T41 故障现象:开机无显示 检修:接可调电源,待机电流0.03A正常,触发后电流上到0.40A不动了。 机器没有掉电保护动作,那么肯定是TB62501(U61)没有监控的 一路电压没有出来。用万用表量主板上的大电感,发现是VCCCPUIO 电压没有产生,这个电压是MAX1845(U29)控制产生的。 查U29的工作条件:21、22脚供电正常,11、12脚开启信号正常,
1、供电电压有2 个,VINT16 供给 MAX1845 的4 脚,还有VL5 供给 MAX1845 的9 脚,21 脚及22 脚。
2、控制信号由PMH4 发出的 VCC1R8M_ON 控制MAX1845 的 11 脚。
2)按开机键后开机时的上电时序:
从现在开始南桥就开始发挥它重要的作用,它是整个主板供电的控制中心。
首先发出SUSON信号,将其置为高电平有效状态,此时系统在S3状
态下可以开启的电压将会被开启,如1.8VSUS电压等。然后MAINON 信号被置为高电平有效,在系统S0状态下才开启的电压也会被开启。
电源管理芯片最后发出的VRON信号,主要用于控制CPU核心工作电
压的开启,当该信号被置为高电平有效状态时,CPU电源电压产生电 路将开始工作。同时在CPU发出的6位VID控制信号的辅助下产生适当
状态下,SUSC#会被置为低电平有效状态,表示休眠到内存。
4)电源管理芯片在接收到南桥的SUSB#和SUSC#控制信号回复后,就 开始着手发出次级电源控制信号给电脑主板上的各个工作电压产生电 路的电源芯片。这些电压产生芯片只有在收到电源管理芯片的相应控 制信号以后,才真正开始工作,产生其产品规格范围内预先设定好的 工作电压和电流值。如:SUSON、MAINON、VRON。电源管理芯片
D)ADP3205+ADP3415产生VCCCPUCORE电压:
与之前二组MAX1845 所不同的是U29在产生VCCCPUIO 电压后它的第 7 脚会产生一个PWRGD 信号VTT_PWRGD 给ADP3205 来控制其产生 CPU 电压。
CPU 电压是由一颗ADP3205控制两颗ADP3415 ,两颗ADP3415 各控制一组MOS 管结合而产生了VCCCPUCORE。
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