主板的上电时序及维修思路

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电脑维修基础之主板维修思路步骤

电脑维修基础之主板维修思路步骤

电脑维修基础之主板维修思路步骤当电脑出现故障时,有时候问题可能出在主板上。

主板是电脑的核心,负责连接各个硬件设备并传递信号。

所以,要修理主板需要一定的专业知识和技巧。

下面是主板维修的基本步骤和思路。

1.检查电源供应:首先,检查电源供应是否正常。

主板的电源供应一般为24引脚的电源插头,如果没有电流传输,那么主板很可能是损坏的。

通过检查电源供应,我们可以排除电源供应的问题。

2.检查指示灯:有些主板会有硬件指示灯,用来指示主板是否正常工作。

如果指示灯没有亮起,这可能意味着主板损坏或者没有正确连接电源。

3.检查CPU插座:主板上的参考主频插座非常重要,它负责接收CPU。

检查CPU插座是否有松动或者脱落的电路,如果有的话,需要重新安装。

4.检查内存插槽:内存插槽也是主板上比较关键的部分。

如果内存插槽没有接触良好,那么系统可能无法正常启动。

检查内存插槽下方的引脚是否完好无损,如果有问题,需要更换插槽或重新焊接。

5.检查扩展插槽:主板上的扩展插槽用于连接其他硬件设备,如显卡、声卡等。

如果扩展插槽损坏,会导致相应的硬件无法正常工作。

检查这些插槽是否有损坏或者短路现象。

6.PCB层次检查:有时候主板上会有损坏的电路,这种问题需要在PCB层面进行修复。

使用测试设备,例如万用表或滚动热空,来检测电路是否有问题。

如果发现电路损坏,需要使用相应的电路修复工具进行修复。

7.CMOS电池更换:CMOS电池位于主板上用于保存BIOS设置。

如果电池电量过低或者老化,会导致主板无法正常启动。

打开主板,找到CMOS 电池并更换为新的电池。

8.BIOS刷新:BIOS是主板固件,包含了控制和配置硬件的信息。

有时候主板的BIOS可能损坏或者过时,需要通过刷新来解决。

使用BIOS刷新工具刷新主板上的BIOS固件。

9.清洁检查:有时候主板上的问题并不是由硬件故障引起的,而是由于灰尘或污垢积累导致的。

定期清洁主板上的灰尘和污垢,并确保散热器正常工作。

主板上电维修

主板上电维修

主板上电维修:1,上电时序当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。

当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#, DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。

S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。

S5-OND 通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。

3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。

南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。

SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。

MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。

同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。

VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP 电压。

PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。

此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK信号送给 SB 南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。

主板上电时序自己总结

主板上电时序自己总结

在这里以ASUS的915主板来描述一下INTEL主板的上电及工作时序:1、当ATX Power送出士12V,+3.3V, 士数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual 也将随后全部送出.2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD言号[High]给CPU;ICS;VRM;CP用VTT_PWRGD言号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU 会发出VID[0:5].VRM收到VTT_PWRGC后会根据VID组合送出Vcore.3、在VCORE正常发出后‘Processor Voltage Regulato即送出VRMPWRGD 言号给南桥ICH6以通知南桥此时VCORE已经正常发出.在VTT_PWRGDE常发出后,此信号还通知给Clock Generator(ICS以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后由南桥发出PLTRST及PCIRST 给各个Device.The ICH6drives PLTRST#inactive a minimum of 1ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.翻译:ICH6驱动PLTRST为无效的至少1毫秒,在PWROK和VRMPWRGD被置为高电平以后。

这里我的理解为在PWROK和VRMPWGRD发出后,至少IMS, ICH6才会发出PLTRST给北桥和SIO复位。

PLTRST与PCIRST K别如下:PLTRST# :Platform (翻译:平台指的是北桥+CPU)Reset PCIRST#:PLTRST# is higher than PCIRST#.在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST大约1ms后,北桥送出CPURST给CPU以通知CPU可以开始执行第一个指令动作•(不过要北桥送出CPURST的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都0K的情况下);下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。

主板上电时序精华

主板上电时序精华
三极管Q1后,使信号CK_PG#由High?Low.此时若ICS所需工作电压+3V_CLK及Drive Crystal 14.318MHz OK后,ICS将开始工作送出所有Clock. 1) 此信号还有一个作用是:当系统进入S3状态时信号CK_PG#(即VTT_PWRGD#/PD)由 Low-->High,从而 Keep ICS Register Data,缩短从S3回来的时间,
A8N-SLI 上电时序
+ vsb
3
CPU_PWOK 14
1
25MHZ 1
3.3&1.5PLL 电压 7
+1.5v 7 Nforce4
CPURST# 15 PWROK 9. SLP_S3# 5 SIO_PWBTIN 4.

SIO
PWRGD_SB 2.
ATX
A8 + Nforce4 (A8N-SLI为例)
K8V-MX 上电时序图
SB
CPU_PWOROK 18
SB_PCIRST NB_PWROK
18
19
Cpu_rst# 20
NB
RSMRST# 2. SIO_PWRBTIN# 4 SUSC# 5. SUSB# 6.
SB_PWROK 17
PWRBTIN# . + VSB .
K8 + K8M800+VT8237 (K8V-MX为例)
3.按下Power Buttom后的动作时 序
当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后,由南桥发出 PLTRST#及PCIRST#给各个Device.
The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.

必备主板上电时序图,强烈推荐

必备主板上电时序图,强烈推荐

这时VRM_PWRGD还没有 产生
PWR_OK_VGA 由显卡接口发出
这里是个保护电路,上面四个PWRGD为高电平,才会有ALL_SYSTEM_PWR. 发送到EC
ProTek MQC.
CPU_VRON
输入电压+3VS,其他电压是已 经输入了的,+3VS是南桥工作 后才产生的.
ProTek MQC.
ProTek MQC.
返回
H side L side
附:比较器
正极 负极
GND
ProTek MQC.
比较器工作原理: 1:当正极大于负极时,输出电
压VCC OUT就等于输入电压VCC IN 2当正极小于负极电压时,输出
电压VCC OUT就等于接地GND + > - VCC OUT=VCC IN + < - VCC OUT=GND 比较器一般用于电路中都是固定正 极(或负极)电压电压,利用VCC OUT 来控制负极(或正极)电压
与门工作原理:只要有输 入低电平则输出为低电平,
如果PWRGD有问题输出 低电平,则FORCE_OFF# 拉低,则会关机.
FOREC_OFF点击
END
ProTek MQC.
附:High-Low Side
原理:芯片先给High Side的栅极一个高电平,使其打开电压下来,同时给Low Side的 栅极一个低电平使其关闭,产生电压经过电感给电容充电,当电压过高时,则HighLow Side相反工作使电压拉低,维持一个稳定的电压输出.
PM_PSI#=0:CPU 降频时通知VCORE 调低电压
PM_DPRSLPVR,H_DPRSTP#,CPU与 南桥进入降频模式时通知VCORE调 低电压分别进入S3和S4模式. CLK_EN#在此板上没用上,而是使 用EC发出.

微星MS7309主板上电时序

微星MS7309主板上电时序

微星MS7309主板上电时序第一部分:等待开机待机有三个条件:3VSB、25M晶振、PWRGD_SB。

一、纽扣电池供电:纽扣电池(此时不插电源线)BAT经过双二极管D22以及D28为桥(PBGA692)提供基本供电VBAT,25M晶振起振。

同时BAT还通过双二极管D22和电阻R699产生VBAT0链接到F71882的82脚,用于检测电池电量。

-1-VBAT通过R6产生信号COPEN#送到I/O(F71889ED的83脚,使该脚为高电平。

二、插入AT某电源,+5SB为主板供电1、5VDRV1的产生:当插入AT某电源,+5VSB为主板的部分电路供电,I/O的71脚(VCCGATE)为高电平,通过Q41产生5VDRV1.它的主要作用控制Q37-2-的导通,提升3VDUAL的输出功率(用UP7704产生);应用在3VSB_WAKE产生电路,同样提升3VSB_WAKE的功率。

-3-2、VCC_5SB的产生:当插入AT某电源,+5VSB通过Q110转换成VCC_5SB,主要是把电流从4A降低到2A。

5VSBDRV1的产生:IO的72脚产生DUALGATE信号,VCC5_SB经电阻R465和R466分压,产生此信号。

3、+3.3VDUAL的产生:产生方式可以有两种,一是通过1117来产生,二是通-4-过UP7501来产生。

(1)、通过U28(RC117S)产生:通过(2)通过UP7704产生,其2脚受控于信号y5VSB_OFF,这个信号由IO的47脚产生,同时控制USB接口和5vSBPOWERSWITH。

4、VSB3V的产生:3VDUAL(1.2A)通过D32产生VSB3V为IO的65脚供电。

-5--11-6、MEM_VLD信号的产生VCC_DDR产生后,加到Q33(CMKT3904-SOT363-6)的5脚,6脚产生MEM_VLD信号,送到桥的J3端,通知桥内存供电已经稳定。

-12-7、DDR_PWRGD产生:当内存供电产生后,由Q9产生DDR_PWRGD信号,送到940座的F3端,通知CPU内存供电已经准备好。

电脑上电时序

电脑上电时序

台式主板上电时序1.装入主板电池后首先送出RTCRST#(3V的复位信号)给南桥,2.南桥边的晶振提供32.768KHZ频率给南桥3.I/O芯片检测电源是否正常提供+5VSB电压4.+5VSB电压正常转换出+3VSB5.I/O发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备好了6.南桥正常送出SUSCLK(32KHZ)7.当用户按下电源按钮后,将送出PWRBTN#给I/O和南桥8.I/O收到后发出PWRBTN#信号给南桥9.南桥送出SLP_S3#和SLP_S4#给I/O10.I/O发出PS_ON#(低电平)给主机电源11.当电源接收到PSON#(由高电平向低电平跳变),电源开关立即送出+12,-12V,+3.3V,+5V,-5V这些主电源电压12.当主机电源送出+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V主电源电压后,其他主板转换后的工作电压如:+VTT_CPU,+1.5V,+2.5V_DAC,+5V_DUAL,+3V_DUAL,+1.8V_DUAL也将随后全部送出13.当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD电源好信号(高电平)给CPU、时钟芯片、CPU电源管理芯片。

14.时钟芯片开始给各个功能性芯片电路提供同步时钟,(此时侦测卡的CLK指示灯亮)15.时钟芯片同时给南桥提供时钟。

16.CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU(供CPU电压)稳定在安全范围内,接到VTT_PWRGD信号后CPU会发出VID17.CPU电源管理芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出VCORE(CPU 核心供电)18.在VCORE正常发出后,CPU电源管理芯片立即送出VRMPWRGD信号给南桥,来通知南桥现在VCORE电压已经正常发出。

19.当提供给南桥的工作电压和时钟都好了后,由南桥发出PLTRST#和PCIRST#给各个功能性芯片电路(此时侦测卡的RST指示灯亮)20.在北桥接收到南桥发出的PLTRST#大约1ms后,(此时北桥的各个工作电压和时钟应正常)北桥送出CUPRST#给CPU,来通知CPU可以开始执行第一个指令动作21.CPU开始寻址,调用BIOS程序开始自检。

笔记本维修思路及上电时序

笔记本维修思路及上电时序

笔记本维修思路及上电时序笔记本维修思路及上电时序笔记本电脑维修思路1、首先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成12V,5V,3.3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有3.3V的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,具不具备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,,有没有坏!2、你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1.电路提早终止了充电2.场效应管及升压电容损坏3.芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。

一般芯片是不容易坏的。

3不开机的故障,一看二听三检测。

一、看有没有明显的可见的故障。

如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。

闻闻有没有地方有烧焦的糊味。

二、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。

三、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。

CPU、内存条是不是接触良好等都可以测测。

注意通电时不能人为短路而造成破坏。

4.显示屏显示不正常,从故障看来有可能是屏或屏线问题:一,检查主板供电上屏是否正常,电压一般为1点几伏,2点几伏,3点几伏。

IBM机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为5点几伏,10点伏左右的电压,当然还有0伏则是地线!二,如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。

电压值如上!如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。

换一条屏线或用同一耐压的线挑线一条屏线即可,倘若可以就可以排除故障。

如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在确定到屏的电压正常,现在女生所谓的“男朋友”,则要修屏了。

在屏上有块微处理信号芯片,因为没有电路图,所以不能确定每一个脚的工作电压。

只能用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分两部走(一)如果不合,就换块同型号芯片即可。

简述主板时钟电路的工作过程及检修流程

简述主板时钟电路的工作过程及检修流程

母板上的时钟电路就像大交响乐团的指挥器,协调了所有截肢者的和
谐操作。

这是系统的大师,确保CPU,记忆,和外围人物都跳到同一个节拍上。

你问它怎么工作的?嗯,一切都从水晶振荡器开始,一
个小的守时病毒,设置完美的节奏。

频率分配器步入调整节奏仅正
确的速度使截肢者跳动。

我们不要忘记控制逻辑——这个技术管弦
乐团的舞台管理者,确保所有信号在正确的时间发出,以保持整个系统的同步。

这是一次精细的表演让你的仆人能顺利地哼唱!
在修复母板的时钟电路时,重要的是要采取分步骤的方法。

检查水晶
振荡器任何物理损害或问题。

如果效果不好,就换一个符合规格的新型。

接下来,使用特殊工具来测试频率划分器和控制逻辑,以确保他
们完成任务。

如果任何部件有问题,就替换它们,使时钟电路回到轨
道上。

检查时钟电路与主板其他部分之间的连接,以了解任何松散或
损坏的电线,因为它们可以干扰时钟信号。

通过遵循这个计划,可以
发现并解决母板的时钟电路的任何问题。

本质上,母板的时钟电路在截肢器的操作中发挥着至关重要的作用,
促进了各种系统员的必要同步。

这个电路使一个晶体振荡器,频率划
分器,和控制逻辑共同工作,生成和分配稳定的时钟信号。

在处理时
钟电路问题时,必须彻底检查和测试每一方,以查明和纠正任何缺陷。

通过系统的方法,技术人员可以确保母板的时钟电路的正常运行,从
而对输出器系统的可靠操作作出贡献。

Intel主板上电时序

Intel主板上电时序

时序是指主板在开机过程中电压及信号先后开启的顺序。

上电时序反映的是主板工作的内在规律,是区分故障部位的重要手段,是使维修工作事半功倍的前提。

按下开机按键,启动就开始了。

启动过程分为硬启动和软启动两步。

硬启动就是指给主板加电,产生各级芯片必须的时钟信号和复位信号的过程;而软启动部分就是指BIOS的POST自检过程,通过POST自检程序检测电脑的配置和能否正常工作,产生各种总线信号,形成硬件配置信息。

无论是台式机还是笔记本均先硬启动而后再软启动。

下面以神舟945PL天尊板为例,讲解主板的上电时序。

第一步:未插电源时主板准备上电的状态装入电池后首先送出实时时钟RTCRST#&V_3V_BAT给南桥。

晶体(Crystal)提供32.768KHz频率给南桥。

第二步:插上电源后的主板动作时序+5Vsb正常转换出+3VDUAL。

SIO(IT8712K)67脚Check电源是否正常提供+5VSB电压。

SIO(IT8712K)85脚发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK。

南桥正常送出待机时钟SUSCLK (32KHZ)。

第三步:按下电源按钮后的动作时序使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIO (IT8712K)75脚。

SIO(IT8712K)收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。

SB送出SLP_S3#和SLP_S4#两个休眠信号给SIO(IT8712K)的71脚和77脚。

SIO(IT8712K)76脚发出PS_ON#(Low)开机信号给ATX Power的14脚。

当ATX Power接收到PSON#由High变Low后,ATX Power即送出±12V,+3.3V,±5V数组主要电压.一般当电源送出的+3.3Vand +5V正常后,SIO(IT8712K)的95脚ATXPG信号由5V通过R450和R472两个8.2K的电阻分压提供侦测信号。

主板上电时序

主板上电时序

1、装入电池后首先送出RTCRST#,3V_BA T给南桥;《RTC是Real Time Clock,意为实时时钟;rst是reset,意为复位》(CMOS电池没电或CMOS跳线设为清零时,VCCRTC为低电平(检测点:CMOS跳线1脚),RTCRST#有效,使CMOS电路复位状态,即保存的CMOS 消息丢失。

《VCCRTC是Real Time Clock VCC的缩写,意为实时时钟(正)电源》)《3V_BA T 是电池电压,即VCCRTC,在待机状态中,若此电池没有或者没有电,接通电源后,将首先调用转换出的+3VSB,代替电池3V_BAT》2、晶振提供32.768KHz频率给南桥;3、主板上的1117芯片将+5VSB转换出+3VSB,IO检查+5VSB是否正常,若正常则发出RSMRST#,通过南桥待机电压OK;《SB是Stand By ,俗称待机电压》《RSMRST#是Resume Well Reset的缩写,意为重启正常复位。

resume意为重新开始,复位。

RSMRST#是恢复常态的复位信号,用于重置供电恢复逻辑,所有电源至少都有效10ms这个信号才起作用,当解除有效后,挂起》《rsmrst# == resume well reset 低电平有效,用于复位南桥的睡眠唤醒逻辑。

如果为低电平,则南桥ACPI控制器始终处于复位状态,当然就无法上电了。

》4、南桥送出SUSCLK(32KHz);《SUSCLK:Suspend Clock,This clock is an output of the RTC generator《发生器》circuit 《环绕》to use by other chipsfor refresh clock》《SUSCLK 挂起时钟信号:这个时钟是RTC时钟发生器通过其它芯片产生的时钟来输出的》5、按下电源开关后,送出PWRBTN#给IO;《PWRBTN#是电源按钮,如果系统已经处于睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件,如果PWRBTN#有xxxxxx间超过4s,不管系统处在S0,S2,S3,S4状态,都将无条件转到S5状态》6、IO收到后发出IO_PWRBTN#给南桥;7、南桥送出SLP_S4#和SLP_S3#给IO;《SLP_S3#和SLP_S4#是电源层的休眠控制信号。

主板的上电时序及维修思路

主板的上电时序及维修思路

一般插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。

在这里我们要引入“Power Sequencing”——上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。

主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB 待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。

下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程:1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。

2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍)4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。

RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。

关于AMD单桥主板上电时序的详细解释

关于AMD单桥主板上电时序的详细解释

关于AMD单桥主板上电时序的详细解释因为AMD的主板和CPU都很便宜,所以我们这的电子城装机,用的AMD主板的偏多,现在我手头,有个10多块AMD单桥的板子,有好的也有坏的,自从学习主板维修,就想拿他们来修修,在网上找了好久关于AMD单桥的资料,终于找到一个比较全面的,所以就转发了下来,相信很多人也有对这种主板的困惑。

此文为转载,在这里,谢谢这位热心的网友。

3个待机条件:1、桥需要得到待机电压:3.3V,1.5V/1.2V2、25M起振注:NV的RTC电路,一般不会导致时序故障,都可以出CPURST#3、PWRGD-SB(即INTEL芯片组的RSMRST#),通知南桥待机电压OK,一般从IO发给桥,也有从其它芯片发给桥的此时,待机完成3个触发电路:4、PWRBTN#-------触发开关,开关进IO,IO发给南桥5、南桥收到PWRBTN#后,首先发出SLP--S5#,一般去开启内存供电,OK后,返回MEM-VLD给南桥,南桥收到MEM-VLD后才会发出SLP--S3#.(大多数厂家,都是把SLP--S5#直接连接到MEM--VLD,当SLP--S5#发出去的同时,返回MEM-VLD给南桥,使南桥认为内存供电已开启),随后便发出SLP--S3#6、IO收到SLP--S3#,发出PS--ON#,拉低绿线,电源开工。

NV和INTEL的上电对比:多了个25M,多了MEN--VLD,少了个RTC电路(多数NV的RTC电路都不会导致不上电)绿线拉低后,发出各路供电..................7、电源发出ATXPWRGD.一般会发给IO,IO发出PWRGD给南桥8、南桥收到此PWRGD后,发出CPUVDD-EN给CPU电源管理芯片的EN脚,去开启CPU供电。

CPU供电将会产生........9、电源管理芯片正常工作后,返回CPU-VLD信号(相当于INTEL的VRMPWRGD)给南桥的CPU-VLD脚,告知南桥CPU供电已经正常发出。

主板上电时序

主板上电时序

ACPI---高级电源管理Advanced Configuration and Power Interface`六种状态:AS0--Working Status,所有设备全开,功耗一般会超过80WS1--POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下(有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)S2--这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转;S3--STR(Suspend to RAM), 这时的功耗不超过10W;S4--STD(Suspend to Disk),这时系统主电源关闭,但是硬盘仍然带电并可以被唤醒S5--Soft Off,电源在内的所有设备全部关闭,功耗为0以华硕P5GD1为例的上电时序如下:;第一阶段该阶段的电源有battery电源和standby电源RSMRST#:当SB电压OK时由IO发出的触发南桥内SB电路的RST信号第二阶段准备上电阶段PWRBTN# IO_PWRBTN# S3#,S4# PSON# 各信号无误后到第三阶段第三阶段主板上的所有main POWER都在POWER OK以前达到稳定状态Intel平台和AMD平台在这个阶段的上电时序是不一样不同的chipset在这阶段的要求也不一样AMD需要一个专门的电源控制芯片控制来控制其CPU的电源时序AMD的时序:1、VDIMM_STR_EN:Memory voltage enable2、VDDA_EN:CPU PLL power enable,3、VCORE_EN:Vcore power enable4、VLDT_EN:Hyper Transport I/O powerIntel的时序:VTT OK(VTT_CPU) 2、Vcore Enable 3、VRMPWRGD(Vcore_PG):VTT OK ----早期主板上电压为Vocre电压;较新的主板为1.2V的VTT_CPU;VRMPWRGD----部分主板连接南桥(3v)和CPU Socket(1.2V)下图是754与939的CPU工作时序:1、主板上电后先发出1.8V_Dual, 2.5VDDA和VTT_DDR;2、在Vcore电压会升高到自身的10%之前Group A应该达到标准值;3、在1.2V_HT电压会升高到自身的10%之前,Vcore应该达到标准值;4、当1.2V_HT产生后1ms后产生Power OK ;5、当Power OK产生后,Vcore会根据VID表升高到标准值。

主板上电顺序

主板上电顺序

第一步:未插电源时主板准备上电的状态装入电池后首先送出实时时钟RTCRST#&V_3V_BAT给南桥。

晶体(Crystal)提供32.768KHz频率给南桥。

第二步:插上电源后的主板动作时序+5Vsb正常转换出+3VDUAL。

SIO(IT8712K)67脚Check电源是否正常提供+5VSB电压。

SIO(IT8712K)85脚发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK。

南桥正常送出待机时钟SUSCLK (32KHZ)。

第三步:按下电源按钮后的动作时序使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIO (IT8712K)75脚。

SIO(IT8712K)收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。

SB送出SLP_S3#和SLP_S4#两个休眠信号给SIO(IT8712K)的71脚和77脚。

SIO(IT8712K)76脚发出PS_ON#(Low)开机信号给ATX Power的14脚。

当ATX Power接收到PSON#由High变Low后,ATX Power即送出±12V, +3.3V, ±5V 数组主要电压.一般当电源送出的+3.3V and +5V正常后, SIO(IT8712K)的95脚A TXPG信号由5V 通过R450和R472两个8.2K的电阻分压提供侦测信号。

Super IO侦测到5V电压正常后,即送出PWROK给南北桥,通知南北桥此时ATX Main Power 送出OK。

当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+1.8V ,+1.5V,1.05V,MCH1.2V,2.5V,2.5V-DAC,+ 5V A VDD,VTT-DDR0.9V等也将随后全部送出。

当+VTT_GMCH送给CPU后,CPU会送出VTT_OL,控制产生VTT-PWRGD信号[High]给CPU,VRM芯片;CPU用VTT_PWRGD信号会发出VID[0:5]。

主板上电时序

主板上电时序

+2.5V
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
+2.5V旳电压直接由+2.5V_Dual经过一种MOS开关提供,用 +12V作为MOS旳gate控制.从而确保进入S3时+2.5V能够被 关闭.防止漏电.
+2.5V_DUAL =-> +2.5V
+2.5V_DAUL
Q23 NDS351N
+2.5V
主板上此PIN一般空接
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
主板上电时序
Intel架构上电时序 AMD架构上电时序
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
Intel架构上电时序
P5+Intel915G (P5GD2-VM为例).
1.未插电源时旳主板准备上电状态. 2.插上电源后旳主板动作时序. 3.按下Power Buttom后旳动作时序.
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
+5VSB: Standby power提供power down state下主板需 要旳多种电压,涉及:Standby and Dual power.
ATX要求提供旳电流不低于10mA.但是目前旳主板为了提 供USB设备开启,网罗唤醒等功能,需要很大旳电流.一般 旳Power supply都能够提供2A左右.
主板旳上旳电压有+12V、-12V、+5V、(-5V)、+3V、+5VSB、 +3VSB、+1.5VSB、+1.5V、+5V_Dual、+3V_DUAL、+2.5V_DUAL、+ 2.5V_DAC、1.8V_Dual、VCORE、VTT_DDR、VTT+_CPU ect.

主板维修思路

主板维修思路
更换I/O 或刷新BIOS
正常 不正常
注:FDD 口由I/O 直接管理,
在键盘口、鼠标口、打印
口嗵正常使用的情况下,
I/O 芯片损坏的可能性及
小,大多是FDD 相连的
电阻、电容损坏最多,在
各引脚阻值正常时,刷
BIOS 有时也能修好FDD
口。
集成显卡接口检修流程图
测1-3(60-180)、12-15(500-800)的阻值
严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB 板断线
等。还有各插槽有无明显损坏。
3. 电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及
电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶
体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南
在主板能正常工作的
情况下,USB 的损坏
不会由南桥引起。易
坏的元件有USB 所连
的电阻、电容及USB
接口插座本身。
IDE(硬盘口)检修流程图
测1-9、11-20、22-29、34-40针(500-700 阻值)
沿着不正常的针脚找到所连
接的电阻或排阻,更换
若IDE 与南桥之间接有244、
桥好坏情况等。
4. 电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测
试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最终找到出故障的元件,更换元件。
二.主板维修的步骤:
1. 首先用电阻测量法,测量电源、接口的5V、12V、3.3V 等对地电阻,如果没有对地
短路,再进行下一步的工作。
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一般
插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。

在这里我们要引入“Power Sequencing”——上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。

主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB 待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。

下面具体介绍一下
整个Power Sequencing的详细过程:
1.
在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有
2.5V-3V的电压。

2.
检查晶振是否输出了
32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振)
3.
插上ATX电源之后,检查5VS
B、3VS
B、1.8VS
B、1.5VS
B、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍)
4.
检查RSMRST#信号是否为
3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。

RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。

5.
检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。

6.
短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。

7.
南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。

以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLPS3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND,SUSB#为高电平,此三极管的
C、E极导到,将PSON#拉低,完成上电过程(有的主板采用的是MOS管,但其原理都是一样的,即在此处用SUSB#控制PSON的接地,以开关管的形式完成上电)。

INTEL 上电时序
主板厂商都是围绕着芯片组来做设计,芯片组决定主板的档次
1.
CMOS电池一路给南桥供电,一路进跳帽的第二脚,位于CMOS跳针跳线第二针,用于给南桥发送RTCRST#一般跳帽为
2.6V以上算是正常。

2.
xx发送
0.几V的电压,给晶振供电两个脚,一个是进,一个是出,晶振起振会送回南桥
32.768KHZ的频率,正弦波,电压大概在
0.1V-
0.5V左右
3.
5VSB转换出3VSB,IO检查5VSB是否正常,若正常发出RSMRST#用来复位南桥ACPI控制器,通知南桥待机电压OK
4.
xx送出SUSCLK (32KHZ)
待机正常时,VBAT RTCRST# 3VSB RSMRST#
32.768KHZ有的主板还需要,
1.5VSB等
5.
在按下开关PWRBTN#会给IO和南桥有跳变
3.3V—0V—
3.3V
6.
IO给南桥发送的一个IO_PWRBIN#信号
3.3V—OV—
3.3V跳变
7.
南桥发送SLP_S4#和SLP_S3#给IO 0V---
3.3V的持续电压
8.
IO发送给电源绿线的一个信号PS_ON#(持续低电平)5V---0V的持续电压9.
ATX电源收到PS_ON#信号后,发出-12V +12V +5V +
3.3V等主供电
10.
+5V稳定在95%后,电源灰色线会发送一个ATXPWRGD给IO 持续高电平11.
IO正常后分别发送PWRGD的信号会告诉南桥和北桥,ATX电源已经正常了。

12.
在同时
3.3V电压通过MOS管降压VTT_CPU 大约在
1.2V左右,而后在产生三个VTT_PWRGD的信号一个给CPU告诉CPU
VTT_PWRGD电压正常。

一个给VRM电源管理芯片VTT_PWRGD的信号,这个信号就相当于VRM的开启信号,还有一个就是给时钟芯片相对与时钟来说也是开启信号。

13.
CPU发送VID(0-5)组合给电源管理芯片,不同的CPU是不一样的电压,如果没有CPU没有发送VID组合的话VRM电源管理芯片就认为没有装CPU所以就不会发出供电。

14.
VRM模块就会发送CPU需要的VCORE的电压,VRM而后送给南桥VRMPWRGD,就是VRM工作正常的信号,而后南桥发送CPUPWRGD给CPU,也就是告诉CPU需要的电压已经正常。

15.
时钟芯片收到VTT_PWRGD而后时钟芯片给各个设备提供频率。

16.
南桥发送PLTRST#给北桥和IO,PLT就是平台的意思。

南桥在发送PCIRST#给PCI设备,PCIRST#复位在主板上为基本复位。

17.
而后北桥发送CPURST#给CPU CPU开始执行寻址指令,通过北南桥总线读取BIOS资料CPU-北桥-南桥到-BIOS.。

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