开机电路讲解

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电源主板开机电路工作原理分析

电源主板开机电路工作原理分析

电源主板开机电路工作原理分析只要将A TX电源的第14脚的电压拉低,A TX电源就开始工作,输出各组电压。

如图7-1所示,只要将A TX电源的第14脚对地短接,A TX电源就能开始工作。

对于不能触发开机的土板,如果知道A TX电源的启动原理,就可以直接将A TX电源的第14脚对地短接而强行开机,以检查除了开机电路外其他的电路是否正常,如图7-2所示。

开机电路就是在接收到开机触发信号后,通过电路实现将A TX电源第14脚的电压拉低的这么一个功能,它的电路原理如图7-3所示。

在A TX电源接上市电后,电源虽然没有启动,但第9脚会有5V的电压输出,称之为待命电乐。

5V待命电压经过稳压电路后,输出3.3V的电压供给触发电路。

另外,5V待命电压经过一个电阻接到开机键的一端。

开机时按下开机键,A点的电压被拉低,这样就会产生一个触发信号输入到触发电路中。

触发电路从B点输出一个逻辑高电平(这个电压是一直保持的,直到第二次触发),这个高电平加在三极管的发射结(be)之间使得三极管导通,从而使集电极(c)的电位被拉低,也就是A TX 电源的第14脚电位被拉低,这样A TX电源即开始工作,输出各组电压供给主板。

关机时按下开机键,A点的电压被拉低,这样就会产生一个触发信号输入到触发电路中。

触发电路接收到触发信号后使B点的电压翻转,即由原来的逻辑高电平翻转为逻辑低电平(这个电压是一直保持的,直到第二次触发)。

由于三极管发射结(be)没有偏置电压,于是三极管截止,集电极(c)的电位升高,也就是A TX电源的第14脚电位升高,这样A TX电源即停止工作。

有些主板不上CPU是不能开机的,例如一些SOCKET478 CPU座的主板,它是将三极管的发射极接到CPU座的AF26引脚,如图7-4所示。

CPU后,通过CPU的AF26引脚与AE26引脚(接地)相连,结果就与图7-3所示的电路一样,因此也就能控制开机了。

根据这个原理,在CPU假负载上将AF26引脚与AE26引脚相连(SOCKET478的CPU假负载),如图7-5所示,这样主板就认为有CPU存在,因此小上CPU也能进行开机。

笔记本开机电路学习

笔记本开机电路学习
笔记本开机电路学习
1.工作机制
开机电路是主板中重要的单元电路,它的主要任务是看控制电源管理芯片,使其开启工作输出工作电压,为笔记本各个电路供电,进而使笔记本开始工作。
开机电路通过电源开关触发主板的开机电路,开机电路中的南桥芯片或是开机控制芯片对触发信号进行处理后,最终发出控制信号,控制信号触发电源供电电路开始工作,使电源供电电路向各级电路输出相应的工作电压,为其提供工作电压。
当关机时,按开关键的瞬间,开机键又被接地,3V电压经过开机键接地,此时开机键通过开机控制芯片的第32脚向开机控制芯片内部的触发电路发送一个由低到高的触发信号。此信号将开机控制芯片内部的触发电路触发,这时触发电路通过开你控制芯片的第18脚向南桥输出一个控制信号。接着南桥返回控制信号,此时开机控制芯片再向电源管理芯片发出关机控制信号。随后电源管理芯片停止向电源供电电路发送脉冲信号,电源供电路停止工作,笔记本关机。
开机原理图
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在笔记本接入电池时或是适配器且没有按下开机键时,电池或电源适配器的电压经过电源供电电路转换电压后,为开机控制芯片,南桥芯片,电源管理芯片等提供待机电压。
当按下开机键的瞬间,开机键接地,3V的电压经过开机键接地。此时开机键的电压信号由低变高,产生一个开机触发信号。此开机触发信号经过二极管D7和开机控制芯片(KB926QF)的第32脚,被送到开机控制芯片内部的触发电路。经过触发电路的检测后,由开机控制芯片的第18脚(PBTN OUT#)输出一个控制信号到南桥(INH8M)的C2脚,(PBTN#)。接着南桥的芯片的AG23脚(SLP_S3#),AD18脚(SLP_S5#)向开机控制芯片的第6,14脚输出控制信号,开机控制芯片接受到控制信号后,从第121脚的输出高电平控制信号,控制电源供电电路工作,为笔记本电路提供正常的工作电压。

电脑主板开机电路检修讲解

电脑主板开机电路检修讲解

电脑主板开机电路检修讲解一、怀疑主机电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的,故障在主机方面。

怀疑主机开关好坏:再把ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能不能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。

如果短路开关针触发电源还是不能开机,说明主板真的不能触发开机,把主板从机箱里拆出来检修。

把主板拆下来,先把板上的灰尘清扫干净,以免防碍检修。

先目测一下,看主板上面有无元器件烧坏,鼓包,电脑板上有无烧焦、断线的。

把主板放好,插上假负载,插好电源,测试卡,做好检修准备。

二、、当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。

也就是说直接短路接绿线和黑线。

如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。

如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。

ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。

可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。

以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。

对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。

测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。

正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。

对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。

对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。

对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。

对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。

电脑开机电路

电脑开机电路

第二步
第三步

此时PWRBTN#端电压为高电平,因此南桥芯 片的SLP_S3端输出的电压信号为高电平。 SLP_S3端输出的电压再通过反相器转换为低 电平加到三极管基极,使三极管处于截止状态, ATX电源第14脚(PS-ON)电压依然为高电 平,ATX电源处于关闭状态
第四步
当按下开机键时,开机键接地使PWRBTN#端电 压为低电平,南桥内部的触发电路没有触发,保持在 停止状态。当松开开机键时的瞬间,开机键与地断开, 此时PWRBTN#端产生由低变高的触发信号给南桥。 南桥内部触发电路被触发时,SLP_S3端输出的电压 变为低电平,此信号通过反相器转换为高电平加到三 极管基极,使三极管导通接地,接着ATX电源第14脚 的电压变成低电平,ATX电源开始工作输出各种电压。
电脑开机电路工作原理
开机电路的作用
主板开机电路主要目的 是当按下开机键时通过 开机电路将ATX电源第 14脚(PS-ON)信号的 电压拉低,从而使ATX 电源正常输出主板所需 的5路电压.主板可以开 始工作
主板的开机电路组成

主板的复位电路主要由ATX电源接口,南桥芯 片,门电路,I/O芯片,开机键等元器件组成。
时钟信号

由南桥的实时时钟电路提供(32.768KHz时钟)
触发信号
由电源开关,南桥内部的触发电路提供
开机通电过程

第一步 当电脑主机中的ATX电源接市电后,ATX 电源的第9脚开始输出+5V待机电压,该电压 经过AMS1117转换输出3.3V待机电压 (3.3VSB)

+3.3VSB电压产生后分三路:一路连接到南桥芯 片的VCCRTC端,为南桥触发电路供电;另一路 通过二极管和CMOS跳线连接到南桥的RTCRST# 端,为CMOS电路供电;还有一路通过电阻连接 到电源开机键上同时通过电路连接到南桥的 PWRBTN#端。

笔记本 待机和开机电路

笔记本 待机和开机电路

待机和开机电路1.待机电路讲解在开机键上没有高电平电压时,待机电路没有输出+3V或5V电压的情况下需要检修待机电路,待机电路通常采用一片待机芯片,待机芯片常用线性稳压集成电路,常见待机芯片有五脚的、六脚的和八脚的三种。

待机电路有两大作用:●只供给主板上需要待机电压的设备(芯片),为3.3V/5V的直流电压。

●给快捷键键提供高电平。

待机芯片具如下特点:●一个引脚接主供电,一个引脚输出3.3V或5V电压。

●待机芯片为在不开机的时候就输出3.3V或5V电压。

●待机芯片为开机电路提供3.3V或5V电压,因此待机芯片通常靠近开机芯片。

●从开机按键往回找,可以找到待机芯片。

很多笔记本电脑的开机键是通过键盘芯片和排线连到主板,连线比较复杂,查找不方便,可以根据其外形和位置查找。

●若开机电路中的3.3V或5V电压正常,说明待机芯片工作正常。

●待机电路的好坏可根据测量开机键上的电压来判定。

测开机按键上是否有3.3V或5V电压,IBM的待机电压为5V,SONY的待机电压为3.3V。

2.IBM T30待机电路分析IBM T30待机电路如图。

完整的电源供接请参见附录1.1.电源输入电路笔记本电脑的电源输入电路一般有三路。

第一路的由电源适配器经保护隔离电路输出的VINT16电压,此电压经隔离二极管VD10后,输出约为16V的电源电压。

第二路的由主电池经保护隔离电路输出的M-BA T-PWR电压,此电压经保险F9后送到隔离二极管VD19后,输出约为12V的电源电压。

第三路的由从电池经保护隔离电路输出的S-BA T-PWR电压,此电压经保险管F10后送到隔离二极管VD23后,输出约为12V的电源电压。

三路中有一路电压R629送到待机芯片的第5脚,由于电源适配器的电压高于电池电压,所以当插上电源适配器时,由电源适配器给待机电路供电,没有插上电源适配器时,由电池给待机电路供电。

属于并联关系,所以这三路供电之中只要有一路的供电正常,待机电路就能正常工作。

第六章 主板开机电路

第六章 主板开机电路

第六章 主板开机电路
3,门电路 门电路芯片一般为14引脚芯片,控制触发信 门电路芯片一般为14引脚芯片,控制触发信 号或者控制信号。74H系列一般输入低电平 号或者控制信号。74H系列一般输入低电平 时输出高电平,输入高电平时输出低电平。 4,I/O芯片 I/O芯片 有些主板中I/O芯片内部集成开机控制模块, 有些主板中I/O芯片内部集成开机控制模块, 一般有IT8712、IT8702、W83267F、 一般有IT8712、IT8702、W83267F、 W83267HF、W83697F等。 W83267HF、W83697F等。
第六章 主板开机电路
当松开开机键的瞬间,开机键由低电平变 为高电平,向触发器发送上升沿触发信号。 触发器被触发,输出端输出状态被翻转, 由高电平变为低电平发送给南桥,南桥则 发送高电平信号给与非门变低后至或非门 变高。则开机控制三极管接通。ATX电源 变高。则开机控制三极管接通。ATX电源 开始工作。
第六章 主板开机电路
5、开机键 开间键一般一脚接地。另一脚连5VSB和门 开间键一般一脚接地。另一脚连5VSB和门 电路或I/O或南桥。 电路或I/O或南桥。 当两脚短接后,产生最开始的触发信号。
第六章 主板开机电路
开机电路工作原理 开机电路包括CMOS供电电路和电源开关触发电 开机电路包括CMOS供电电路和电源开关触发电 路。 1,由南桥组成的开机电路。 CMOS电路参考上章,一般由南桥组成的开机 CMOS电路参考上章,一般由南桥组成的开机 电路有:开机控制三极管、门电路芯片(反向 器)、电源开关等组成。 ATX待机时,电源开关一脚连接由三端稳压器 ATX待机时,电源开关一脚连接由三端稳压器 提供的3.3V供电,并连向南桥。PSON产生3.5V以 提供的3.3V供电,并连向南桥。PSON产生3.5V以 上供电。这时南桥产生高电平信号,并通过反向 器提供给开机控制三极管(由于反向器转换,此 时开机控制三极管B 时开机控制三极管B极为低电平)。

自动开机电路介绍

自动开机电路介绍

自动开机电路介绍
典型电路图:
上图是一种自动开机电路,KEY_ON/OFF接的是平台的电源键。

这种电路一般用在产品需要让平台自动开机,而电源键不能一直拉低的情况。

相信很多朋友都在想这个问题如何解决。

一般高通有个CBL脚可以一直拉低开机,但当没有接出来的时候,可以把此电路接在POWER_KEY按键接口上来进行一定时间的拉低来进行自动开机。

此处设计的原理主要运用电容C4的蓄电特性和电压等势,在输入电压突变的瞬间,由于电容两端的电压不能突变(Vc=0),所以输出的瞬间电压等于输入电压。

输入电压经电阻向电容充电,电容两端的电压逐渐升高,输出电压Vou逐渐降低。

Vout=Vin-Vc ——Vc为电容两端的电压。

Vout变化的速度同Vc上升的速度有关,也即同RC的乘积(时间常数τ=RC)有关。

比较下面的两幅图我们可以看到,时间常数愈小,Vc上升愈快,Vout下降也愈快。

反之,时间常数愈大,Vc上升愈慢,Vout下降也愈慢。

这正说明了电容充电是要时间的,充电的时间长短同R、C的大小有关。

所以电路图中,
1、当VBAT上电时,C4开始充电,上电瞬间上端电压为VBAT,下端为VBAT,然后VBAT 通过R6打开三极管,将KEY_ON/OFF拉低到地。

2、当电容C4充满电(Vc最大时),Vout下降到打开三极管的阀值时,KEY_ON/OFF就不再被拉低,就满足这个键不能一直拉低的要求。

3、调整C4,R6 容值和阻值可以相应调整KEY_ON/OFF 的低电平时间,增大阻容值,
低电平时间延长,减小阻容值,低电平时间缩短。

目前C4(4.7uF)和R6(470K)可以导致拉低时间约5S。

开机电路分析之GA-H61M-DS2主板

开机电路分析之GA-H61M-DS2主板

一、待机条件产生原理1.实时时钟供电RTCVDDBAT电池电压VBATT,通过RB电阻改名为VBAT,一路送到IO检测电池电量,二路送到肖特基二极管D2的1脚,从3脚输出RTCVDD电压,给桥RTC电路提供供电。

2.实时时钟复位RTCRST#RTCVDD电压通过R234电阻和C95组成的RC延时电路,延时后得到-RTCRS T高电平,一路通过电阻R230送到CMOS跳线帽CLR_COMS。

二路送到桥的R TCRTS#脚,复位桥内部RTC电路。

3.实时时钟频率32.768KHZ桥得到VCCRTC、RTCRST#后,给X2晶振供电,晶振起振产生32.768KHZ频率给桥的RTC电路,桥内部RTC电路开始工作。

4.PCH待机供电3VDUAL_PCH给电源接上电,电源输出5VSB供电,通过Q62降压得到3.3V的3VDUAL_PCH 待机电压,给桥和IO芯片提供待机供电。

5.深度休眠供电VCCDSW3VDUAL_PCH同时给桥的VCCDSW点提供深度休眠供电。

6.深度休眠电压好信号DPWROK3VDUAL_PCH通过R360和R361电阻分压后,送到Q35的B极,控制Q35导通,使Q34截止,通过R348电阻上拉得到高电平的PCH_DPWROK信号给桥,表示主板深度休眠供电正常。

7.5V双路供电5VDUAL电源输出5VSB待机电压,通过R435和R434电阻分压,得到2.5V电压,关到比较器U8A的2脚,和U8B的6脚。

待机时VCC、+12V都无输出,比较器正输入端电压小于负输入端电压,输出低电平。

分别送到Q53和Q69的G极,使Q69导通,Q53截止,5VSB通过Q69转换为5VDUAL电压输出。

开机后V CC输出5V电压,+12V输出12V电压,通过电阻分压送到比较器正输入端,比较器正输入端电压大于负输入端电压,比较器输出高阻态,通过+12V上拉为12V高电平,分别送到Q53和Q69使Q53导通,Q69截止,VCC通过Q53转换为5VDUAL电压输出。

第二章 笔记本开机电路

第二章 笔记本开机电路

第二章笔记本开机电路按下开机按键,启动就开始了。

启动过程分为硬启动和软启动两步。

硬启动就是指给笔记本电脑加电,产生各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。

无论是笔记本还是台式机均先硬启动而后再软启动。

第一步:不插电时的上电时序:3V电池给南桥内的CMOS电路供电32.768Khz晶体起振,给南桥提供工作的时钟频率。

3VBAT经RC积分电路给南桥提供BAT PWRGD信号,用来保存CMOS数据。

第二步:插电不开机的上电时序:5VA静态工作电压产生,经U4转换出3.3VA电压,给EC提供静态工作电压,经电阻给EC14脚提供LRST#复位信号,同时EC内部振荡电路起振,产生32.768Khz的工作时钟频率。

第三步:插电触发开机的上电时序:(1)触发开机键SW,经Q11转换,使EC125脚有一个高低变化的脉冲信号输入,使EC内部动作,从21脚输出一个低电平开机信号触发南桥内部动作,南桥发出S3、S4的休眠信号送给EC,EC发出+1.8VS_ON信号。

(2)EC94脚发出+1.8VS_ON信号控制相关电路产生3.3VS、1.8VS、1.2VS、0.9VS。

(3)EC97脚和93脚分别发出+5V_ON和+1.8V_ON信号控制相关电路产生5V、3.3V、1.8V、1.5V、1.2V等工作电压。

(4)EC87脚和86脚分别发出+1.05V_ON和WLAN_PWR#产生1.05V和WLAN3.3V电压。

(5)EC84脚发出VCORE_ON信号电源管理芯片工作,产生VCORE电压,当VCORE电压正常后,从1脚发出CLKEN信号控制时钟芯片工作,为各级芯片提供工作的同步时钟频率。

(6)时钟频率正常后电源管理芯片又从2脚发出PWRGD 信号送往EC芯片。

(7)EC收到PWRGD信号后从83脚发出PWROK信号送往南桥和北桥。

主板开机电路

主板开机电路

以SB为开机
以SB为开机原理
当工作条件都满足时,按下开关,这时信号PWRBTSW#将由高电位转为低电位(瞬间为 LOW还会拉为HI),用来触发南桥上的 PWRBTSW#为低电位,,会将信号SUSB#信号, 定义为高电位,这个信号通过外部的门电路将电 源上的PS_ON定义为低电位,电源开始为主板供 电。
intel主板构架
AMD主板构架
Hale Waihona Puke 开机电路以I/O为开机的工作原理
当工作条件都满足时,按下开关,这时信号PWRBTSW#将由高电位转为低电位(瞬间为 LOW还会拉为HI),用来触发I/O上的 PWRBTSW#为低电位,同时送入南桥,南桥检 测到此信号为低电位时,会将信号SLP_S3#信号, 定义为高电位,送入I/O,这时I/O上的PS_ON会 将电源上的PS_ON定义为低电位,电源开始为主 板供电。
• -PWRBTSW:是前面板向I/O发出一个开机信号,此信号为负脉冲信 号,正常电位为5V。 • PWRBTSW:是I/O发出到ICH7的开关信号,此信号为负脉冲信号, 正常电位为3.3V。 • SLP-S3:为ICH发出用于进入STR状态的信号,也是ICH7发出用于 控制ATX上电的信号。接入I/O,当I/O检测到为高电位时则PSON被 拉低。 • PSON#:用于控制ATX的PSON信号,正常开机该信号为低电位。 • RTC:(Real Time Circuit)简写,时实时钟电路,PC的时间产生由这 部分电路产生。也是上电的关键电路。集成在ICH7内部。 • SUSCLK:该信号为一CLK信号,当ICH7内部的RTC电路正常时, ICH7将发出该信号用于芯片内部刷新电路。 • RTCRST-:RTC电路RESET信号,低电位有效,用于RESET与RTC 相关寄存器。正常情况为3.3V的高电位。

主板开机电路详解

主板开机电路详解

主板开机电路详解主板开机电路工作原理由于主板厂商的设计不同,主板开机电路会有所不同,但基本电路原理相同,即经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路将触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源的第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各引脚输出相应的电压,为各个设备供电(即电源开始工作的条件是电源接口的第14脚变为低电平)。

主板开机电路的工作条件是:为开机电路提供供电、时钟信号和复位信号,具备这三个条件,开机电路就开始工作。

其中供电由ATX电源的第9脚提供,时钟信号由南桥的实时时钟电路提供,复位信号由电源开关、南桥内部的触发电路提供。

下面根据开机电路的结构分别讲解开机电路的详细工作原理。

1.经过门电路的开机电路经过门电路的开机电路的电路原理图如图7-7所示。

图中,1117为稳压三级管,作用是将电源的SB5V电压变成+3.3V电压,Q21为三极管,它的作用是控制电源第14脚的电压,当它导通时,电源第14脚的电压变为低电平。

74门电路是一个双上升沿D触发器,此触发器在时钟信号输入端(第3脚CP端)得到上升沿信号时触发,触发后它的输出端的状态就会翻转,即由高电平变为低电平或由低电平变为高电平。

74触发器的时钟信号输入端(CP 端)和电源开关相连,接收电源开关送来的触发信号,输出端直接连接到南桥的触发电路中,向南桥发送触发信号。

它的作用是代替南桥内部的触发器发出触发信号,使南桥向电源输出高电平或低电平。

当电脑的主机通电后,ATX电源的第14脚输出+5V电压,ATX电源的第14脚通过一个末级控制三极管和一个二极管连接到南桥的触发电路中,由于74触发器没有被触发,南桥没有向三极管Q21输出高电平,因此三极管Q21的b极为低电平,三极管Q21处于截至,电源的各个针脚没有输出电压。

同时ATX电源的第9脚输出+5V待命电压。

+5V待命电压通过稳压三极管(1117)或电阻后,产生+3.3V电压,此电压分开成两条路,一条直接通向南桥内部,为南桥提供主供电,而另一条通过二极管或三极管,再通过COMS的跳线针(必须插上跳线帽将他们连接起来)进入南桥,为CMOS电路提供供电,这时南桥外的32.768KHz晶振向南桥提供32.768KHz频率的时钟信号。

几个单键开关电路,讲述它的原理,知识满满!

几个单键开关电路,讲述它的原理,知识满满!

几个单键开关电路,讲述它的原理,知识满满!1、单键开关机电路因为2N7002这样的mos管初始状态是随机的,可以先假设Q1的G极为高电平,Q1处于导通状态,D极输出低电平,使Q2的G极为低电平,Q2处于截止状态,输出高电平,所以Q3也处于截止,总的输出电源关闭,灯不亮。

同时Q2l输出的高电平通过R3反馈给Q1使其导通,整个系统处于稳定状态。

当按下按键时,Q1的G极变成低电平,使其截止,输出变成高电平,高电平接到Q2的G极,使其导通,Q2输出低电平,所以Q3也导通,总的输出电源打开,灯亮了。

2、单键轻触电子开关电路上面的图就是此电路原理图。

在这里,我们以5V电压作为电源电压来解析一下工作原理。

上面这张图显示的是默认情况下各节点的电压情况。

默认情况下,整个电路只有R1和R5在消耗电流。

加之R1的阻值很大,使得消耗的电流极小,基本可以忽略不计,所以可以长时间的应用在电路中而不用担心电路的耗电问题。

R1和R5组成一个典型的分压电路,中心点电压为1.193V。

此时,这个电压会对C1进行充电,充电回路为5V-R1-C1-R7-GND。

此时,C1上被充有左正右负的1.193V的电压。

其他地方则通通=0V。

当我们按下按键后,由于C1上是一个左正右负的电压,这时,因为按键被按下,C1有了放电回路,C1就会开始放电。

放电回路为C1-KEY1-R6/C2/Q2-C1。

其中R6、C2、Q2在电路中有并联关系,则电流会同时经过这三个器件。

C1放电的结果是在R6上产生一个上正下负的电压信号,这个电压信号会导致Q2开始导通,C2的介入是为了提高Q2导通的稳定性(短暂存储这个电压信号,保证有效导通)。

当Q2导通后,Q1也会开始导通。

Q1的输出端电压会通过R3返送一个电信号至Q2基极,此时,整个电路处于一个稳定的开启的状态。

电路会输出一个大于4V的稳定的电压信号。

巧妙之处在于利用了电位差的翻转来控制晶体管的导通与否。

上面说到,C1本来是左正右负的电压。

10第十讲:开机电路

10第十讲:开机电路

⑷I/O要完全一样才能替换: 83627HF可代83627F 8712可代8702 8712GB为技嘉专用 ⑸一碰32.768晶体就能触发的主板,换晶体,不好再换SB(比率高); ⑹自动触发,不可关机: 1 追ATX 14脚排除与此脚相连的元器件;
2 查触发脚位跳变; 3 换I/O; 4 换SB。
十五.南桥+I/O的触发简图:
十二. 华硕ASUS有专用的触发IC:
ASB-100 ASB-100A ASB-98127 AS016 坏了会影响触发,供电,时钟,复位。
微星 MSI 有专用IC:
MS—5 MS—6 MS—7 MS—8 坏了会影响触发,供电,时钟,复位。
十四. 注意事项:
(1)硕泰克478系列要上AGP显卡才可触发并采用INTEL的芯片组。 (2)采用SMSC的I/O,在478/775系列不上CPU不能触发,因为SMSC的I/0 83脚为感应 信号,它能侦测CPU是否存,此脚电压为3.3V 时认为CPU不存在,主板不能触发;上CPU 后此脚电压被拉低为0V,I/O认为CPU存在,主板可以触发。 478 AF 26接I/O的83 775 AE 8接I/O的83 ⑶自动触发的主板只要能关机就是OK板;
第十讲:开机电路
一.主板的开机原理: 只要给ATX 电源14脚PS-ON一个低电位,主板就触发。 二.触发形式: 南桥+I/O 南桥+ 门电路 南桥独立
三.怎样找触发IC: 1.追ATX 14#和触发排针线路到那:
到南桥就是 南桥独立 到门路就是 门路+南桥 到I/O就是 I/O+南桥
2. 看I/O型号: WINBOND 华邦: ITE 联阳: SMSC 史恩希: 83627. 83637. 83977. 83627THF 8702. 8712. 8711. 8712GB 有LPC47功能标志的带触发

主板维修-开机电路

主板维修-开机电路

IO+南桥的触发电路图
开机电路工作原理
1.当待机电路正常后,ATX 16# 有3.3V或5V的电压,同样开关针也 有3.3V或5V的电压。当用户按下开关键并松开,会产生一个 3.3V/5V-0V-3.3V/5V的一个开关信号送到IO芯片。 2.接着IO芯片也会产生一个3.3V-0V-3.3V的一个触发信号送到南桥 ,去触发南桥的开机模块电路。 3.当南桥收到IO的触发信号,就会输出一个3.3V的高电平信号送到 IO芯片,通知IO芯片可以上电。 4.IO芯片收到南桥的信号后,将ATX 16# 的3.3V/5V的高电平拉低 为0V,当电源侦测到16# 为0V时,就会启动,主板也就开机了。
原理图
开机电路工作原理
1.按下开机键瞬间,开机键3.3V或5V的高电平接地,变为低电平, 当松开开机键后,开机键电压又恢复高电平,此时开机键向I/O内 部的触发器发送了一个触发信号,I/O内部的触发器被触发。 2.接着IO向南桥的输出触发信号,请求上电。
3.南桥在接到触发信号后,通过SLP_S3#脚输出高电平控制信号到 IO。此时,IO将会拉低ATX 16#的电压。ATX电源开始工作并输出各 组电压,主板在得到供电后启动。
开机电路易坏原件
1.低压差三端稳压器. 2.晶振。 3.谐振电容。 4.IO芯片 5.南桥
专用芯片
华硕:AS-007,AS-016,AS-8000,AS-100 微星:MS-5,MS-6,MS-7,MS-8 联阳:IT8280M ,IT8282M
不触发维修流程
1.三端稳压管要输出3.3V待机电压。
主板开机电路主要由ATX电源插座,I/O芯片,南桥芯片,门电路, 开机键,和一些电阻,排阻,电容,二极管,三极管等元件组成。
各组成元件的作用

ASUS笔记本开机电路分析

ASUS笔记本开机电路分析
• 控制电路的工作原理是基于预设的程序和算法,通过接收触发信号和控 制指令来驱动各部件的运行。为了确保控制电路的可靠性,通常会采用 冗余设计、自检设计等措施。
03
ASUS笔记本开机电路的工作流程
电源电路的工作流程
总结词:提供电能
详细描述:电源电路是开机电路中的核心部分,主要负责将外部电源提供的电能 进行转换和调节,为整个开机电路提供稳定、可靠的电能。电源电路通常包括输 入电路、变压器电路和输出电路等部分。
因电源问题导致的开机失败。
加强电路保护
增加过流保护、过压保护等电路 保护措施,防止电流过大或电压 不稳对开机电路造成损坏。
优化启动程序
精简不必要的启动程序,缩短 启动时间,提高开机成功率。
定期维护与清洁
定期对笔记本进行维护和清洁 ,确保散热良好,避免因过热
导致开机失败。
优化开机电路的设计方案
01
02
检查开机按键是否正常,按下 开机键时是否有电压变化。
检查过热保护电路是否正常, 使用温度检测仪检测笔记本温 度。
检查显示电路是否正常,使用 示波器检测显示信号。
开机电路维修步骤及注意事项
确保电源适配器输出 电压正常,否则应更 换电源适配器。
检查开机按键是否正 常,如有问题应更换 按键。
检查过热保护电路是 否正常,如有问题应 修复或更换相关元件。
触发电路
触发电路是ASUS笔记本开 机电路中的重要组成部分, 主要负责提供开机触发信号 ,启动整个开机流程。
触发电路通常由开关按键、 上盖开关、插拔开关等组成 ,它们的作用是检测用户是 否进行了开机操作或插拔设 备等操作。
当用户按下开关按键或打开 上盖时,触发电路会接收到 相应的信号,并通过一系列 的信号传递和处理,最终启 动开机流程。

电脑主板开机电路

电脑主板开机电路
4.硬盘指示灯 HDD-LED 缩写为 HLED,HD
5.喇叭 SPEAKER
上四下五标准结构
三端稳压器:
电压输出
R1
1117
功能:将输入的5Vsb(待机)电压转换成3.3V 或1.8V
电压输入 R1,R2是反馈取样电阻稳定输出电压
R2 这脚直通上
1084除体积功率较1117大之外其他一样
面的输出脚
1117
3.3V
PCI A14脚
ATX
14#
VCC5
PS-ON
PWRBTN
72
67
68 PANSW
73
IO
SLP_S3
PWR-sw
83627
ICH南桥 核心
VRTC
32.768 KHZ
BAT
开机原理:
1、ATX电源9#5VSB经稳压器变为3.3V给南桥供电。有 的还要变成1.8V
2、cmos电路给RTC电路( 时钟电路)供电 3、有了RTC后产生32.768khz时钟给南桥 这三个条件为南桥工作必须的三条件 4、按下开机键,拉低电位,触发IO ,IO向南桥发出
ITE8705 8712 SMSG 作用:1,控制管理外部接口,例如ps/2, 2,控制开关机 3,检测主板温度,风扇转速 故障:io本身损坏常见
开机插针:
1.开机按键 power on 缩写为PWR-ON ,PWR-SW ON/OFF ,PWR-BT
2.复位键 RESET 缩写为RST
3.电源指示灯 PWR-LED 缩写为PLED , PD,MSG
5.测量PCI A14脚供电判断南桥供电 6.32.768khz晶振电压和波形。 7. IO 或者南桥故障
(1) 代换法,挨着换 (2)测量IO 与南桥通讯脚、信号脚

主板开机电路分析及故障检修

主板开机电路分析及故障检修

主板开机电路分析及故障检修主板开机电咱分析根据主板的设计不同,主板的开机电路控制方式也不同,有通过南桥直接控制的,有通过I/O直接控制的,也有通过电路控制的,不管开机电路控制方式如何,开机电路的功能都是相同的,即通过开机键实现电脑的开机和关机.主板开机电路工作机制主板开机电路是主板中的重要单元电路,它的主要任务是控制A TX电源给主板输出工作电压,使主板开始工作.主板开机电路通过电源开关(PW-ON)触发主板开机电路,开机电路中的南桥芯片或I/O芯片对触发信号进行处理后,最终发出控制信号,控制开机控制三极管或门电路将A TX电源的第16针脚(24针电源插头)或第14针脚(20针电源插头)的高电位拉低(A TX电源关闭状态下此脚的电压为3.5V以上),以触发A TX电源主电源电路开始工作,使A TX电源各针脚输出相应工作电压,为主板等设备提供工作电压.尽管在主板各部分电路的设计与应用中元器件及芯片的组合布局方式不完全相同.但是实现的原理与目的始终是一致的,即通过控制的PSON针脚,(第16针脚或第14针脚)的电位高低来控制A TX电源的开启与关闭,继而控制主板的开启与关闭.当PSON针脚电压为高电平时,A TX电源中的主电源电路处于关闭状态,当PSON针脚的电压变为低电平时,A TX电源中的主电源电路便启动,开如输出各种电压,因此通过控制PSON针脚夫的电压高低,就控制了主板的开启与关闭.主板开机电路组成主板的开杨电路主要由A TX电源插座、南桥芯片、I/O芯片(有的没有)、门电路、开机键、开机芯片(只有华硕主板有)和一些电阻、电容、三极管、二极管等元器件组成。

1、A TX电源接口其中第9针脚和第14针或第16针与开机电路有关联。

A TX电源中包括两种电源电路:待机电源电路和主电源电路。

2、南桥芯片南桥内部开机触发电路正常工作和条件是:为南桥提供供电。

主供电为2。

5-3。

3V,一般是A TX电源待机电压通过稳压器1117或1084等转换后向南桥供电,或直接由CMOS电池供电。

开机电路原理

开机电路原理

' G9 A/ _7 b, U# k9 S; w9.故障现象:P6IEAT主板不加电
' t$ ]8 i0 L7 P% F; A3 H5 v" ^检修过程:测 PWR SW为3.3V,点击开关有低电平进入U6(ITE8712)第75脚,测第72脚,电压为0.7V,此脚正常电压为3.3V,在点击开关时有跳变并受 U6控制,其电压来自南桥3.3V的待机电压,此点为0.7V说明南桥待机电压3.3V不正常,查找3.3V供电发现紫5V通过U1(AS1117M3) 进入南桥,用手触摸U1有一点发热,造成U1发热,一般都是U1的输出端对地短路,测输出极电压为2.7V,正常应为3.3V,用手触摸南桥,发现南桥也 在逐步升温,判断为南桥损坏,更换南桥故障排除。7 @7 j/ @ g* M: p6 g
7 D: d5 b: H* Y3 q在 触发电路中凡是参加开机的元件均由电源9引脚(紫线)提供+5V供电,该5V电压因为电源一插上插座就会输出5V电压,因此称为待机电压, 叫+5VSB(stand by)。电源线插到主板上的电源插座上时,该电压送到南桥或I/O,为南桥或I/O里面的开机电路提供工作条件,南桥或I/O里的开机电路开始工作。并送 一个电压给晶振,晶振起振,起振电压为0.4V到1.6V。同时,+5VSB高电位经电阻R,在PW-ON非接地端形成+3.3V高电位。当PW-ON被 触发(即闭合短接)瞬间,相当于将其接地。+3.3V高电位信号被拉低,变为低电位,南桥(或I/O)接收到低电位信号发出高电平,将图中三极管导通,相 当于三极管作为开关作用时闭合导通。那么绿线的5V电压就接地,被拉成低电平,这恰是文中开始是耳提面命的一句话,也即由此触发电源工作,电源开始输出各 路电压(红5V、橙3.3V、黄12V),实现开机。
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课题:开机电路讲解
作者:周文强
单位:武汉方圆电脑维修学校
一、主板开机电路分析
主板开机电路经主板开机键触发后得到触发信号,并对其进行处理。

最终通过向电源第14针发出低电平信号,拉低电源的第14针的高电平触发电源,使电源引脚输出相应的电压,为主板各接口及芯片提供供电。

1、开机电路的组成
主板的开机电路主要由ATX电源插座、南桥芯片、I/O芯片、逻辑门芯片、或专用的开机、复位芯片、开机键以及电容、电阻、二极管、三极管和场管等组成。

2、开机电路的工作原理
(1)开机电路的工作原理
原理:在按下PWR开关之前,主机上只有紫线和绿有电,紫线为5VSB(待机电压)。

南桥或I/O内部集成了开机触发电路,所有的开机触发电路都是舜间低电平有效(除83627系列I/O),按下PWR开关后会产生舜间的低电平,南桥开机触发电路工作后发输出迟续的高电平,I/O内部的开机触发电路工作后输出迟续的低电平。

一些厂家的主板上集成了自己的开机复位芯片,不通过南桥或I/O开机,原理是一样的。

A.经过门电路的开机电路
B.经过南桥的开机电路
C.经过I/O芯片的开机电路
(2)主板开机排针标识
PWR-SW PWR-BN PWR-BT DC-SW PWR-ON PWR-ON/OFF
SOFT-POWER ATX-POWER PS-ON PWR-SWITCH
(3)开关的三种方式
第一种情况两针短接后为低电平;
第二种两短接后第一针为高电平,第二针为低电平;
第三种两针短接后都为高电平;
(4)开机芯片类型
负责开机的开机芯片有南桥芯片、I/O芯片、华硕和微星主板的专用开机复位芯片。

二、开机芯片中开机触发器的工作原理
二、主板常见开机电路图
1、VIA大多由南桥开机,有83977EFI/O的由I/O开机
2、inter主板83627高进高出,8702、8712低进低出
3、SIS开机电路
4、I/O开机电路图
绿
三、开机电路易损元件:
a、132门电路容易损坏
b、83627I/O中第67脚有3.3V高电平(点PWR不机,且67脚有3.3V电压为I/O坏,少数为南桥坏)
c、83627第67脚为0V,查南桥待机电压,拆下I/O测
d、83627第67脚为0V-1V,I/O坏
e、83627I/O损坏的故障现象:不开机、能开机不能关机、复位灯常亮
四、主板不通电的检修流程
1. 查主板电源接口,红或黄线是否有短路现象
2. 查CMOS电池是否有电,一般不低于2.6V
3. 查CMOS跳线是否没跳或跳反
4. 查实时晶振是否起振(测压差、查CMOS电池或紫线到跳线之间的电路;查南桥待机电压)
5. 检修开机电路
6. 查南桥的待机电压(测周边电容,背面的粗线,旁边的大阻值电阻,如果不正常查从南桥到紫线间的线路,稳压器、二极管、场管)
7. 更换I/O或南桥
五、主板开电路常见故障现象及原因
1、主板开机电路常见故障现象
主板无法加电
开机后不久自动关机
无法开机
无法关机
主板通电后自动开机
2、造成主板开机电路故障的原因
主板上某个元器件出现短路
CMOS跳线出错
晶振或谐振电容损坏
门电路损坏
三极管或二极管损坏
低压差稳压器损坏
I /O芯片损坏
南桥芯片损坏
六、主板开机电路实操
1)识别并指出主板上开机电路的主要元器件的名,型号和用途。

2)依照开机电路图原理所示,找出主板开机电路的实际线路和所有元器件。

3)依据不同的主板开机电路绘制出不同的开机电路,并进行比较。

4)利用故障测试点检测的方法,来了解和判断开机电路中各个元器件的情况。

5)收集并总结主板开机电路的常见故障的检修步骤和方法
七、课堂提问
1.简述主板开机电路的工作原理
2.画出常见的开机电路图?
3.如何检修主板自动开机故障?。

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