HP笔记本开机时序

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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.

笔记本工作时序

笔记本工作时序

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。

主板开机部分时序

主板开机部分时序

主板开机部分时序以MS01 MB_DVT(SONY 915)为例一,静态(当电源适配器插到笔记本在未按开关之前,主板已有一部分电路在工作,为按开关做准备)。

具体上电时序:①主板供电DCBATOUT产生插入适配器到主板后经过保险丝送给MOS管,经过转换后将电源适配器的电转化为笔记本的主供电,主板各单元电路的供电都由主供电产生。

主供电会首先供给待机电源IC,电源IC会先产生EC和BIOS的主供电。

当EC和BIOS获得供电后发出触发信号给待机电源IC产生3V,5V待机电压(AIW/ON)供给南桥内部的待机电路,此时EC 发出静态OK(PM-RESMRST)信号告诉南桥静态OK。

此信号发出即标志着静态上电OK。

SONY915 详细过程:DC-IN经过电感PL1,PL2后再经过保险丝PF1和稳压二极管PD4送给MAX1909第1PIN,然后由第四PIN产生参考电压REF(标准电压4V),再由第27PIN输出一个低电平信号MAX109_PDS(9.0V),送给PQ51的第四PIN控制极,控制PQ51导通,把DC_IN转换成DC_IN_MOS送给PQ50的1,2,3PIN等待控制极的控制,同事由MAX1909第27PIN产生的低电平信号MAX1909_PDS经过一个电阻延时后送给PQ50的第四PIN控制极,控制PQ50导通,吧DC_IN_MOS转换成为DC_IN_R后送给电流传感器(PR155),由PR155侦测其通过本身的电流大小载反馈给MAX1909,由MAX1909根据此信息再调节第27PIN输出一个标准的低电平信号,从而控制PQ51,PQ50的导通状态,最终输出一个标准的DCBATOUT(18.6V)电压(此时主板主供电DCBATOUT已经标准的产生,电压电流够标准)MAX1909在给27PIN发出低电平的同时,就会由第28PIN输出一个高电平,控制PU1不导通。

为什么不让PQ1导通?是由于当同时插上直流电源与电池供电的时候,MAX1909就会主动优先选择直流电源供电,此时电池就不工作。

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。

怎样设置启动顺序hp台式机

怎样设置启动顺序hp台式机

怎样设置启动顺序hp台式机有时候要想更改我们电脑的启动顺序,是U盘启动还是硬盘启动,要怎么办呢?接下来是小编为大家收集的怎样设置启动顺序hp台式机,欢迎大家阅读:怎样设置启动顺序hp台式机hp台式机设置启动顺序更改方法一将u盘插入usb口,重启电脑,进入bios features setup中,将boot sequence(启动顺序)设定为usb-zip第一。

电脑重启后就会出现主菜单。

2有一个叫usboot的软件可以帮你实现从U盘启动hp台式机设置启动顺序更改方法二重新启动------按着Del键,这时,进入了 BIOS界面在BIOS界面中: 第一项:Standard CMOS Features 意思是:标准CMOS设置。

这些设置在下面黄字已显示出来。

其中: Time 表示时间Date表示日期 Hard Disk Type 表示硬盘参数;如果要用光盘启动安装系统,请用上下键选择第二项------------ Advanced BIOS Features (意思为:高级BIOS设置)。

-------------- 回车确定这时出现的页面第一项后面的红字是[ Disab led];也可能是[Enab led ]。

[ Disab led]意思是:不可以。

[Enab led ]意思是可以。

它们之间切换的方法是:点击小键盘上的+号键或-号键。

如果要用光盘启动安装系统,请用上下键选择最后一项Boot Sequence Press. Enter ( Press. Enter 中文意是回车)回车确定。

这时出现的页面上有三个选项:1st Boot Device [ SATA: 3M -ST31608 ] [ SATA: 3M -ST31608] 表示硬盘启动2nd Boot Device [ CD/DVD:PM-HP DV ][ CD/DVD:PM-HP DV ]表示光盘启动Boot ( NO ) ( NO)表示无[SATA 3M -ST31608] 与[ CD/DVD:PM-HP DV]之间是可以切换的,它们之间切换的方法是点击小键盘上的+号键或-号键。

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。

笔记本维修开机时序分析

笔记本维修开机时序分析

Pegatron Electrical Engineering Department
CPU_RST#
BUF_PLT_RST#_1 PWROK CLK_MCH_3GPLL CLK_MCH_3GPLL#
Clock
CLK_PCIE_ICH(DMI) CLK_PCIE_ICH#(DMI) VCC_AXM VCC_RXR_DMI_[1:2]
14.318MHz CLK_ICHPCI 14.318MHz CLK_SIOPCI
CLK_KBCPCI
LPC Bus
33MHz
PM_PWROK
当EC第Pin55接收到CPU_PWRGD延时后,从Pin148发出PM_PWROK 说明:当EC接收到CPU_PWRGD以后会先后发出EC_CLK_EN和PM_PWROK 这里会把PM_PWROK有个延时动作,作用是让Clock工作后系统CLK到位,至于这 个延时的时间是由软体RD在BIOS里面进行控制
系统时序
适合Intel Chipset
部门:FAE 技术研发组 V1.0
EC_CLK_EN
EC
这是VCORE CHIP发出,此 板没有使用
Pegatron Electrical Engineering Department
CLOCK-工作条件
输入电压
输入电压
Enable信号
参考电压
Pegatron Electrical Engineering Department
Pegatron Electrical Engineering Department
RST#
BUF_PLT_RST#_1用于NB,LAN,VGA BUF_PLT_RST#_2用于LPC BUF_PLT_RST#_3用于Super I/O,TPM

惠普笔记本开机怎么开机

惠普笔记本开机怎么开机

惠普笔记本开机操作指南在日常生活和工作中,惠普笔记本已经成为许多人们必不可少的电子设备之一。

对于新手用户来说,正确地开机惠普笔记本可能是一个有点困惑的任务。

无论是在初次使用新笔记本时还是在日常使用中遇到问题时,掌握正确的开机操作是至关重要的。

接下来,我们将简单介绍一下惠普笔记本开机的步骤。

步骤一:准备工作在开机之前,首先要确保笔记本电脑处于充电状态,以免电量不足导致无法正常开机。

此外,检查电源线是否牢固连接到笔记本电脑和电源插座,以确保笔记本可以接收到正确的电源供应。

步骤二:开启笔记本电源开启笔记本的电源通常非常简单,只需按下电源键即可。

一般来说,笔记本电脑的电源键位于键盘区域的右上角或侧面,有着明显的标识。

在确认笔记本已经连接电源并且没有其他故障的情况下,按下电源键并等待几秒钟即可看到屏幕开始亮起。

步骤三:等待系统启动一旦按下电源键,笔记本就会开始启动操作系统。

在此过程中,您可能会看到惠普LOGO或其他启动画面。

稍等片刻,系统会自动加载必要的驱动程序和软件,并最终进入桌面界面。

步骤四:登录系统一般情况下,笔记本电脑会跳出登录界面,要求用户输入用户名和密码以解锁系统。

输入正确的凭据后,系统会加载用户的个人设置和文件,并进入桌面环境。

结语通过以上简单几个步骤,您可以轻松地正确开启和启动您的惠普笔记本。

记得在日常使用中,及时关机或休眠笔记本,以延长电池寿命和确保系统的正常运行。

如果您在开机过程中遇到了异常或问题,建议咨询惠普官方技术支持或寻求专业帮助。

愿您的使用体验始终愉快顺畅!。

HP CT11上电时序以及维修心得

HP CT11上电时序以及维修心得

SS11上电时序以及常见不良维修心得●+VADP正常VOLTAGE为18V,上电就会产生。

是+V3AL,+V5AL产生条件。

●+V3AL, +V5AL+VADP送给U9426(+V3A,+V5A芯片)产生+V3AL,+V5AL.正常VOLTAGE分别为3.3V和5V。

●ADP_EN+V3AL, +V5AL正常后会产生一个参考电压2VREF(2.2V),然后通过U18产生ADP_A_ID(图例), ADP_A_ID送给KBC产生ADP_EN. ADP_EN高电平有效。

此时会产生+VADPBL.●ADP_PRES+VADPBL产生后通过U9428产生ADP_PRES, VOLTAGE为3.3V, 送给KBC.●KBC_PWR_ONADP_PRES送给KBC产生KBC_PWR_ON, VOLTAGE为高电平3.3V,送给U9426.KBC_PWR_ON送给U9426时,要考虑AMB_TEMP_SD#的影响(图例)。

●+V3A, +V5A+V3A, +V5A未产生是常见的不良现象。

需要满足以下条件:1, KBC_PWR_ON为高电平 3.3V2,反馈电路OK3,U9426对地电阻阻值正常4,U9426本体是否有SH, OP等不良5,后面电压+V3S, +V5S是否对地,对地会把+V3A, +V5A拉低●RSMRST#正常VOLTAGE3.3V,关键的信号。

如果正常可以基本判定前面电压OK。

RSMRST#未产生也是常见的不良现象,以下是维修的几点心得:1,R TC电路是否OK2,B IOS软体是否OK, 本体是否有OP, SH等不良3,P CH的晶振频率是否正常,频率为32.768MHZ●SLP_S3#_3R, SLP_S4#_3RRSMRST# 送给PCH, PCH RTC电路正常以上基本条件满足PCH就会产生SLP_S3#_3R, SLP_S4#_3R.VOLTAGE均为3.3V.●+V5S, +V3S, +V1.8S, +V0.75S, +VCCP, +VCCSA, +V1.05S此7组电压都需要SLP_S3#_3R做为开启电压.1,+V5S, +V3S要产生同时还需要的条件为+V14S, GATE_5S.2,+V0.75S为DDR提供电压,与其他电压不同他需要SLP_S3#_3R, SLP_S4#_3R同时满足才可产生.3,+VCCP,+VCCSA为CPU提供电压.●+V1.5, +V1.5S, 0.75S以上3组电压都需要SLP_S4#_3R做为开启电压.●PWR_GOOD_3以上电压均满足,同时参考电压2VREF正常,相關電壓PG信號ok,相應产生PWR_GOOD_3(图例)●+VCC_CORE为CPU的工作电压同时产生的需满足以下基本条件:PWR_GOOD_3正常VOLTAGE为3.3V; VR_SVID_DATA, VR_SVID_ACRT3, VR_SVID_CLK 这3组信号由CPU发出高电平为1V(图例)。

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。

惠普V3000上电时序(945GM)

惠普V3000上电时序(945GM)

惠普V3000 945GM上电时序不凡修维修论坛原创 板号:AKITAEC:KB3910QF南桥:ICH7北桥:945GM1 BAT_DCMOS电池经过电阻R166输出电压BAT_D,为RTC实时时钟电路提供主供电:在时序上,BAT_D,RTC_AUX_S5,RTCRST#关系如下:2 AD+插入电源适配器后,主供电经过U48后,输出AD+AD+经过场管U3后,发出DCBATOUT供电芯片得到主供电输入后,发出ACOK信号经过场管Q29转换成AC_IN#信号(低电平有效)3 5V_AUX_S5系统供电芯片TPS51120 22PIN得到VIN主供电输入后,20PIN输出5V线性电压51120_V5FILT,经过电阻R190后,输出5V_AUX_S55V_AUX_S5开启3D3V_AUX_S55 S5_ENABLEEC KB3910得到主供电后,输出S5_ENABLE输出到与门比较器,EC_RST#信号为高电平 3.3V,S5_ENABLE为高电平3.3V,U13pin4输出PWR_S5_EN6 3D3V_S5PWR_S5_EN输出到U40 PIN3,U40pin1输出3D3V_S5:7 5V_S5PWR_S5_EN输出到TPS51120 PIN29,开启系统供电5V,即:5V_S58 KBC_PWR_BTN#机主按下开机按键后,发出KBC_PWR_BTN#给ECKB3910SF pin299 PM_SLP_S4#,1D8V_S3,DDR_VREF_S3EC收到KBC_PWR_BTN#信号后,发出SB_PWR_BTN#给南桥:南桥芯片收到SB_PWR_BTN#信号后,发出PM_SLP_S4#,开启:1D8V_S3DDR_VREF_S310 PM_SLP_S3#南桥发出PM_SLP_S3#导通U38,U39,开启:5V_S0,3D3V_S0DDR_VREF_S02D5V_S01D5V_S01D05V_S011 CPUCORE_ON供电芯片TPS51120,MAX8743,APL5912,工作正常后,发出PG信号:CPUCORE_ON,发给CPU供电芯片MAX8736:12 VCC_CORE_S0MAX8736收到CPUCORE_ON信号后,根据VID电压组合,发出对应CPU核心供电:VCC_CORE_S0CPU供电芯片工作正常后,发出PG信号:VGATE_PWRGD发给北桥芯片,南桥芯片CPU供电芯片发出CLK_EN#信号,开启系统时钟,南桥得到时钟信号后,发出PM_SUS_CLK:发给U50B,U50B收到时钟信号后,发出G792_32K温控芯片G792收到时钟信号后,发出G792_RST#发给南桥:南桥收到PWROK后,发出H_PWRGD信号:发给CPU:17 南桥发出PCIRST1#,复位读卡器管理芯片18 PLT_RST#南桥发出PLT_RST#一路发给U50C,产生PLT_RST1#一路发给北桥芯片:一路发给EC其他发到迷你PC卡槽及PC卡供电芯片。

笔记本主板开机时序

笔记本主板开机时序

笔记本主板开机时序当没有任何设备供电时(也就是说没有接上电源适配器或着电池的时候)主板RTC电路由CMOS电池提供3.3V电压来供电,它主要是保障时间的正常运行和CMOS信息。

当我们插上电源的时候19V电压会经过两个MOS管给主板输入一个PWR_SRC(也就是19V电压)和一组待机的3/5V电压(我们就叫他3/5V ALW电压当然各品牌的主板给电压的命名也不一样比如像ASUS的叫它3/5V PCU),在这同时KBC里面的EC也复位了,随后KBC会发一个RSMRST#信号给南桥,南桥内部一部分功能开始初始化等待着开机命令(也就是PWRBTN#信号你今天跟我说的应该就是这个信号吧)同时KBC会发出一个也就是开关PWR_SW#信号(#号代表电压是由高到低再到高才有效的),当我们按下开关键的时候KBC里面的EC检测到一个电平的变化(就是PWR_SW#由高到低再到高这样一个变化),然后送出一个PWRBTN#(开机信号)给南桥,南桥收到这个信号后会先后拉高SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#信号给KBC,KBC会相继发出SUSON DIMMON 1.2VSUSON RUNON等等,给各电压芯片(这些都是外围设备电压的开启电压信号),各组电压芯片相继收到这些开启电压信号后会送出相应的电压例如3/5VSUS 1.2VSUS 1.5VSUS 1.8VDIMM 3/5VRUN VTT等这一系列电压,(注意这些电压是有先后顺序的),我上述排列的这些电压顺序是不对的在这里只是给你做一个参考,你只有在以后的实践中慢慢去摸索,(当然想要后一个电压正常发出得有一个条件那就是上一组电压发出了以后该电压芯片会发出一个PWR_OK给KBC,KBC才会发出下一组电压的开启信号给下一组电压芯片),当这些电压都有了的时候他们的PWR_OK信号会聚集到一起汇组成一个PM_PWROK 或者是ALLSYSPWROK信号这表示外围设备电压和南北桥供电电压均已正常开启,这个信号是发给KBC的,KBC接收到这个信号的时候会送出最后一个电压的开机信号也就是CPU电压的开启信号VR_ON给CPU电压芯片同时CPU电压芯片送出CPU电压(到这时整板的电压都以开启),CPU电压正常输出后CPU电压芯片会送出时钟的开启信号VR_PERGD_CLKEN#信号给时钟芯片,时钟芯片收到这个开启信号后会向整板送出时钟包括南桥,南桥收到时钟信号了这时南桥会发出PCI_RST#给PCI总线,于是总线上的所有设备开始初始化等待复位(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU告诉CPU自己的核心电压已被开启,然后北桥会发出H_CPURST#给CPU, CPU开始复位这时主板才正式开机跑码了。

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.
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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。

北桥收到后便产生CPURST#。

MAX1999 IC: 信号介绍该IC具有4.5V至24V的输入电压范围,1.5%的输出电压精确度,3.3V及5V两组功能模块,内部具有软体控制的开启,关闭快速电源管理系统及过压保护功能。

[主要故障:3VPCU或5VPCU 输出不良(一般机板插上19vin,则有这两电压输出)"1,VIN_1999 输入19V电压有问题。

, 2 检测第8脚参考电压为2V。

,用万用表量测3VPCU或5VPCU对地阻抗,阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏。

(PU10,PQ101,PQ103,PQ104,PQMAX1845 IC: 信号介绍- ^1 v! a% a: r' @6 s该IC是产生2.5VSUS及1.5V_S5两组电压的,在19VIN加入后,在S5_ON,SUSON两信号正常情况下,即能产生该两组电压。

P6 v9 q- W/ i$ N% U2 r) I主要故障:2.5VSUS或1.5V_S5输出不良(不输出及电压偏低)。

' G" ? S) s' T9 W1 X" Y7 A! a5 [1,VIN_1845输入19V电压有问题。

9 Y; {2 i o8 f1 Q& }* J ^* Z2, PL17,PL9开路不良。

?/ ^3 B+ D- n' b3,S5_ON,SUSON信号不良或没送到1845IC。

; b4 J$ b: U5 t* l7 L 4, 2.5VSUS及1.5V_S5两组电压对地阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏(PU5,PQ82,PQ99,PQ83,PQ106,PQ87,U16)9 b# ~7 f" p& C( M9 T8 i" f {; H1 D; }1 g3 U# l+ eMAX1907 IC:信号介绍!N; y* p" |% k- z( y 该IC 是高速电源管理控制芯片,供给CPU CORE电压,能自动修正偏移量,±0.75%电压输出精确度,具有0.700V-1.708V的电压输出范围,2V-28V电源输入的电压范围及输出过压保护功能等。

6 `! T1 z& X6 {9 ^' K# p主要故障:插CPU 无电压输出。

' q1 S; V8 l" l/ x1 E6 A3 s1,VIN19V 无输入,PL12,PL18坏。

( j- W J; w6 |- e U% j5 z0 ]2,PQ107,PQ108,PQ109,PQ110坏。

; G0 D9 U% ~2 ]9 Y0 x3,5VPCU 没输入到MAX1907IC的30PIN。

& K. `$ z3 K$ h+ X7 ~* Y4,控制信号VRON,STP-CPU,DPRSLPVR,PWROK有问题。

6 a: e2 V! r( v+ \5,CPU_VID0-5信号没送到MAX1907。

* f! w4 A+ D. N6,MAX1907不良。

: r: g' j+ g+ D* H/ ]3 y5 z7,周边的电阻,电容,二极体及线路出问题。

. n7 Y! j. U) f( ?# w! C- n7 h7 [5 Y3 Z2 V% Q `! o以下电压相应的产生方式:/ ~1 u% F, f6 a& {# ?0 P; @1,5VSUS是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的) B$ z3 K6 k( X' g2,+5V:是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ105(4812IC),从5VPCU上转换过来的。

3 D: j0 d: E, K; T, S3, 3VSUS: 是通过PC97551发出的SUSD信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。

6 n0 A$ P# X( Z4,+3V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ102(4812IC),从3VPCU上转换过来的。

+ s# W) ]' `. j1 s: a9 j1 t4 v5,+1.5V: 是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PQ87(4800IC),从1.5V_S5上转换过来的。

; @$ r! \5 ~0 j' E2 ]7 V6,1.2V: 是+5V通过PQ113,PQ112,PU6B及1845REF2V信号去控制PQ89(4800),从1.5V_S5 转换过来的。

) B3 Z4 {9 y6 K7,VCCP(1.05V 2.5A): 是VRON通过PQ91,PQ90,PU6A及1845REF2V信号去控制PQ88(4800),从1.5V_S5 转换过来的。

+ O( |9 a C1 Z- z/ I8 U7 [+ r8,SMDDR_VTERM(1.25V 2.4A):是通过PC97551发出的MAIND信号去控制PU7(LP2996IC),从2.5VSUS上转换过来的。

5 _1 s. s! T; Z6 m8 w) y4 y9,3V_S5: 由97551发出的S5_ON信号通过PQ73-PQ70-PQ70零件产生S5_OND信号,去控制PQ100的第3PIN,从3VPCU上转换过来的。

5 O4 V5 r: u5 S, w* H* W其中主电压:19VIN: 总电源输入的。

2 `! t, A, ?# M6 j2 U- u: D5VPCU: MAX1999 IC产生的。

( w. _" [3 q. r1 b/ f3VPCU: MAX1999 IC产生的。

! n7 C% |5 W9 ]- H4 p/ Z+ L2.5VSUS: MAX1845 IC产生的。

8 e: B( q$ u- t, s+ z1.5V_S5: MAX1845 IC产生的。

' B7 k4 Z- S: [! mCPU CORE: MAX1907 IC产生的。

4 v% p/ B( X% ^, r: i1 g, [4 _2 E) x _0 ^0 f不上电主要的一些故障点:$ z9 p2 _. O4 u& V1,0.001A电流不动:一般为3VPCU,5VPCU,19VIN有问题。

1 `3 g m& X" j) V2,0.002A电流不动:3VPCU,5VPCU,19VPCU正常,2.5VSUS,1.5V_S5,+5V,+3V,1.5V,1.2V,1.05V是否有短路。

) K, S: ] n0 ]) r0 f" s! d% K一般短路的状况:: v# G; |6 @0 u5VPCU对地短路,MOSFE管,MAX1999: ]- I, G$ n, c t4 z! m 3VPCU对地短路,MOSFE管,MAX1999,97551芯片。

0 b. l# k; l" s 1.5V_S5对地短路,南桥不良。

! G. S) w# ~7 _2 X0 l4 l 2.5VSUS对地短路,北桥不良5 p, |! Z8 y* A0 p9 t3,0.002A电流不动:3VPCU,5VPCU,19VPCU正常,一般坏的为BIOS,9 7551,南桥。

: U' M) l4 ~5 q! U$ M! ^2 ?& F7 k4,一插电源,电流从0.002A一直上升到零点几安培,一般为97551芯片烧坏。

(97551不良时,温度很高,希望维修注意,避免烫伤)。

% z: p2 X( |. |: [5 i5,大电流,一般为短路,仔细测量各组电压的对地阻抗,更换零件排除掉故障。

( j, C+ m1 b" c" Q) X z3 q% i% w$ Y% l& v3 w4 K( q, MPOST自检维修:自检流程1 j) u' Y) ^( P1 V6 D3 C# d' }" K# u( c9 x3 S) O! {$ vPOST自检代码表:" |$ a x9 u U4 K( H) ~1 系统不开机:DEBUG CARD 跑00的状态。

. F* m. b4 ?" `9 I3 d1,先应量测各组电压的供应是否正常。

' }2 a. u" d8 C/ {3 P$ e( u, X2,再检查各电路及芯片有否发热,异味等异常现象,及时处理。

5 g* Z" F9 X8 Y: |3,时钟IC的时钟信号是否送到各个芯片的脚位上。

% q+ C! N% \* a: |! |9 F( f5 V4,量测各芯片的RESET信号是否发出或收到。

* n9 Y( K8 ^1 Q! w6 P5,更换BIOS。

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