PC架构和主板开关机时序

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第4章 PC机的总线结构和时序

第4章  PC机的总线结构和时序

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第4章
PC机的总线结构和时序
4.2 IBM PC/XT CPU子系统和PC/AT机的系统板 4.2.1 8086微处理器的结构 4.2.2 IBM PC/XT的CPU子系统 4.2.3 IBM PC/AT的系统板
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PC机的总线结构和时序
4.2.1 8086微处理器的结构
4.2.1.1 8086的功能结构 4.2.1.2 8086的寄存器结构
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PC机的总线结构和时序
4.3 IBM PC 的系统总线及时序
1.读周期的时序 2.写周期的时序
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PC机的总线结构和时序
1.读周期的时序(图4-10)
图4-10 8086读总线周期
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PC机的总线结构和时序
一个基本的读周期一般包含如下几个状态:
T1状态: T2状态: T3状态: Tw状态: T4状态:
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2.执行部件EU
执行部件的功能就是负责从指令队列取指 令并执行。从编程结构图可见,执行部件 由下列几个部分组成: (1)4个通用寄存器,即AX、BX、CX、 DX; (2)4个专用寄存器: (3)标志寄存器FR; (4)算术逻辑单元ALU。
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PC机的总线结构和时序
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PC机的总线结构和时序
4.1.2.1 什么是总线
总线能为多个部件服务,总线的基本工作 方式通常是由发送信息的部件分时地将信息发 往总线,再由总线将这些信息同时发往各个接 收信息的部件。究竟由哪个部件接收信息,要 由CPU给出的设备地址经译码产生的控制信号来 决定。
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PC机的总线结构和时序
第4章

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。

正确的电脑开关机顺序

正确的电脑开关机顺序

正确的电脑开关机顺序由于电脑在刚加电和断电的瞬间会有较大的电冲击,会给主机发送干扰信号导致主机无法启动或出现异常,因此,在开机时应该先给外部设备加电,然后才给主机加电。

但是如果个别计算机,先开外部设备(特别是打印机)则主机无法正常工作,这种情况下应该采用相反的开机顺序。

关机时则相反,应该先关主机,然后关闭外部设备的电源。

这样可以避免主机中的部位受到大的电冲击。

在使用计算机的过程中还应该注意下面几点:而且 WINDOWS 系统也不能任意开关,一定要正常关机;如果死机,应先设法“软启动”,再“硬启动”(按 RESET 键),实在不行再“硬关机”(按电源开关数秒种)。

在电脑运行过程中,机器的各种设备不要随便移动,不要插拔各种接口卡,也不要装卸外部设备和主机之间的信号电缆。

如果需要作上述改动的话,则必须在关机且断开电源线的情况下进行。

不要频繁地开关机器。

关机后立即加电会使电源装置产生突发的大冲击电流,造成电源装置中的器件被损坏,也可以造成硬盘驱动突然加速,使盘片被磁头划伤。

因此,这里我们建议如果要重新启动机器,则应该在关闭机器后等待 10 秒钟以上。

在一般情况下用户不要擅自打开机器,如果机器出现异常情况,应该及时与专业维修部门联系。

鼠标的操作Windows 中的许多操作都可以通过鼠标的操作完成。

二键鼠标有左、右两键,左按键又叫做主按键,大多数的鼠标操作是通过主按键的单击或双击完成的。

右按键又叫做辅按键,主要用于一些专用的快捷操作。

鼠标的基本操作包括指向、单击、双击、拖动和右击。

(1)指向:指移动鼠标,将鼠标指针移到操作对象上。

(2)单击:指快速按下并释放鼠标左键。

单击一般用于选定一个操作对象。

(3)双击:指连续两次快速按下并释放鼠标左键。

双击一般用于打开窗口,启动应用程序。

(4)拖动:指按下鼠标左键,移动鼠标到指定位置,再释放按键的操作。

拖动一般用于选择多个操作对象,复制或移动对象等。

(5)右击:指快速按下并释放鼠标右键。

intel主板时序

intel主板时序

时序图解释:系统状态: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:开机状态信号解释:VCCRTC:南桥RTC电路的供电,3v。

RTCRST#:南桥RTC电路的复位信号,3v。

32.768KHz:南桥得到了VCCRTC和RTCRST#后,给晶振供电,晶振起振。

V5REF_SUS:5v待机电压。

VCCSUS3_3:3.3v待机电压。

VCCSUS1_05:南桥内部产生给自己供电的1.05v,不用管。

RSMRST#:通知南桥3.3v待机电压正常,电压3.3v,受控于外部电路。

SUSCLK:南桥收到RSMRST#后发出的32K时钟,大多数机器不采用,可以忽略。

PWRBTN#:POWER BUTTON,电源按钮,3.3v-0-3.3v脉冲信号。

SLP_S5#:3.3v,南桥退出关机状态的控制信号。

SLP_S4#:3.3v,南桥退出休眠状态的控制信号。

(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电,另一个空着。

)SLP_S3#:3.3v,南桥退出睡眠状态的控制信号。

(一般用来控制桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等。

)VIMM:内存供电。

VCORE/VCC:指桥供电、总线供电,独显供电、CPU供电等。

VRMPWRGD:通知南桥此时CPU供电正常,3.3v。

CLKGEN.: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了(SLP_S3#任务完成),3.3v。

CPUPWRGD:南桥发出给CPU的PG,1.05v。

PLTRST#:南桥发出的平台复位给板载芯片,3.3v。

PCIRST#:南桥发出的PCI复位,给网卡和插槽,3.3v。

CPURST#:北桥收到PLTRST后,发给CPU的复位,1.05v。

电脑开关机的正确顺序

电脑开关机的正确顺序

电脑开关机的正确顺序
1、开机的正确操作步骤
1首先把总电源打开接通主机与显示器的总电源
2接着先开显示器,这个经常有人弄错了,这样做对显示器比较好;
3再打开主机,打开显示器之后就可以按主机的开始按钮了,这个顺序不要反了哦,不然会对机器的使寿命造成损坏的;
2、关机的正确操作步骤
1先关闭电脑运行的所有程序,这样关机速度会加快哦;
2然后再关闭计算机,点击“开始/关闭计算机/关闭”进行关闭;
3关闭显示器,这里要等待显示关机完成之后,也就是显示器黑屏后,就可以关闭显示器了;
4关闭电源,把总电源关闭掉即可。

这样就关闭完成了。

以上就是关于电脑开关机的正确操作顺序了,看似简单的操作步骤,但是正确的开关机顺序能够延长电脑的寿命哦,所以不容忽视哦,感兴趣的朋友们可以学一下。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

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。

主板开机原理与上电时序图

主板开机原理与上电时序图

high
GMCH
PCI RST
high high
Super I/O
high
high FAN5068
3VSB
high high
POWER OK
SLP_S3(SUSB# SUSC#)(3V )
其它RESET
ICH
low high
觸發
PWRBTN#(3V)
微星主板为例
一電壓
⑴.電壓分布: ATX PORER SUPPLY
3.按下Power Buttom後的動作時序
具體說明: ‧ 在SLP_S3#&VTT_PWRGD正常OK後(都為High),從而使信號CK_PG保持在High.再經過三極 在VTT_PWRGD正常發出後, 此信號還通知給Clock 管Q1後,使信號CK_PG#由High Low.此時若ICS所需工作電壓+3V_CLK及Drive Crystal Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常發出所有 14.318MHz OK後,ICS將開始工作送出所有Clock. Clock. 1) 此信號還有一個作用是:當系統進入S3狀態時信號CK_PG#(即VTT_PWRGD#/PD)由 Low-->High,從而 Keep ICS Register Data,縮短從S3回來的時間,
3.按下Power Buttom後的動作時序
當提供給的南橋工作電壓及Clock都OK後,由南橋發出 PLTRST#及PCIRST#給各個Device. The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high. PLTRST# 與PCIRST#區別如下: A.PLTRST# : Platform Reset PCIRST#: PCI Reset B.PLTRST# connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices. PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system. C.PLTRST# is higher than PCIRST#.

电脑使用的开关机流程

电脑使用的开关机流程

电脑使用的开关机流程开机流程1.插好电源:将电脑连接到电源插座,确保供电正常。

2.按下电源按钮:通常位于电脑主机的前面板上,可以是一个物理按钮或是一个触摸式按钮。

3.等待启动:电脑将开始进行启动过程,此时可听到风扇声音,显示器可能显示黑屏或是厂商logo。

4.BIOS自检:电脑开机后会首先进行自检,称为BIOS自检,它会检查硬件设备的连接状态。

5.操作系统启动:自检完成后,电脑将加载操作系统,可以选择进入Windows、MacOS或Linux等。

关机流程1.保存工作:在关机前,应先保存正在进行的工作。

例如,关闭文档时会自动保存,但在某些应用程序中需要手动保存。

2.关闭程序:尽量在关机前关闭所有正在运行的程序。

可逐个点击窗口右上角的“X”按钮或使用快捷键Alt+F4来关闭程序。

3.点击开始菜单:点击屏幕左下角的“开始”按钮,弹出开始菜单。

4.选择关机选项:在开始菜单中选择“关机”选项,可能是一个箭头图标或是直接显示“关机”。

可以通过鼠标点击或键盘上的相应快捷键来选择。

5.等待关机:电脑会开始关闭程序并依次断开硬件连接,最后关闭电源。

显示器将显示退出系统的界面。

6.关闭电源:可以在电脑主机上的电源按钮上长按几秒钟,直到电脑彻底关闭。

注意事项•插拔电源时注意电源插座和电源线的连接状态,确保插头稳固。

•开机前确认电脑和显示器的连接是否正确,避免无法正常显示。

•关机时不要突然断电,应按照关机流程依次关闭程序和断开电源。

•在关机前可以进行电脑维护,如清理垃圾文件、更新操作系统等。

总结电脑的开关机流程非常简单,只需要按下开机按钮启动电脑,按照关机流程逐步关闭程序和断开电源即可。

在使用电脑过程中,要注意保护好电源插头和电线连接,确保连接稳定;同时,在关机前保存好工作,并逐个关闭正在运行的程序,遵循正确的关机流程,可以确保电脑的正常运行和延长其使用寿命。

台式机开机顺序是怎么样的

台式机开机顺序是怎么样的

台式机开机顺序是怎么样的我们台式机的正确开机顺序你知道吗?小编来告诉你!下面由店铺给你做出详细的台式机开机顺序介绍!希望对你有帮助!台式机开机顺序介绍一:开机的正确步骤:1,开启显示器;2,点击电源键,等待开机即可。

关机的正确步骤:1,点击“开始”,点击“关机”;2,等待自动关机后,关闭显示器即可。

台式机开机顺序介绍二:家用台式电脑的开机顺序:第一步:接通电源;第二步:打开音箱等非USB接口的外设设备电源;第三步:打开显示器电源;第四步:开启主机电源,进入系统;第五步:打开USB接口的设备(如:打印机等)电源。

关机的顺序和开机相反。

说明:USB接口设备也可以在主机开机前打开,这里放在最后打开是为了加快开机的速度。

台式机开机顺序介绍三:第一步:当我们按下电源开关时,电源就开始向主板和其它设备供电,此时电压还不太稳定,主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU内部自动恢复到初始状态,但CPU 在此刻不会马上执行指令。

当芯片组检测到电源已经开始稳定供电了(当然从不稳定到稳定的过程只是一瞬间的事情),它便撤去RESET信号(如果是手工按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,从前面的介绍可知,这个地址实际上在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。

第二步:系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power-On Self Test,加电后自检),POST的主要任务是检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作,例如内存和显卡等设备。

由于POST是最早进行的检测过程,此时显卡还没有初始化,如果系统BIOS在进行POST的过程中发现了一些致命错误,例如没有找到内存或者内存有问题(此时只会检查640K常规内存),那么系统BIOS 就会直接控制喇叭发声来报告错误,声音的长短和次数代表了错误的类型。

电脑开机流程范文

电脑开机流程范文

电脑开机流程范文1.按下电源按钮:当按下电源按钮时,闭合了电源按钮的电路,将电源供电信号发送到电源供应器。

2. 电源自检(Power-On Self-Test,POST):电源供应器会对计算机硬件进行一系列的自检操作,包括检测主板、内存、显卡等关键硬件是否正常。

如果自检失败,计算机会发出报警信号(通常是蜂鸣声)来提示故障。

3. 加电开机自检(Power Good Check):电源供应器会向主板发送电源正常信号,这个信号告诉主板电源正常,可以正常启动系统。

4.主板自检:主板会对自身进行一系列的自检操作,包括检测各个接口、芯片、电容等是否正常。

如果自检失败,主板会发出报警信号。

5. 启动BIOS(Basic Input/Output System):BIOS是计算机的基本输入输出系统,它存储在主板上,负责启动计算机并初始化硬件设备。

计算机在开机时会首先启动并加载BIOS。

6.POST阶段:BIOS会检测计算机内的硬件设备,包括硬盘、光驱、显卡等,确保它们正常连接并可以被系统识别和使用。

如果有硬件故障或连接错误,BIOS会发出相应的错误信息。

7.初始化硬件设备:BIOS会根据硬件配置情况,初始化硬件设备,并将相关信息传递给操作系统。

例如,它会检测内存容量和类型,并将这些信息传递给操作系统。

8.硬件自检:BIOS会对硬件设备进行自检操作,包括检测内存是否正常,检测硬盘是否可用等。

如果发现硬件故障,BIOS会发出相应的错误信息。

9.启动操作系统:计算机在完成硬件自检后,会根据BIOS设置的引导顺序,从硬盘、光盘或USB设备等存储介质中寻找可启动的操作系统。

一旦找到可引导的操作系统,计算机会加载操作系统到内存中并开始执行。

10.操作系统启动:一旦操作系统被加载到内存中,它会开始执行各个服务程序和初始化各个系统组件。

操作系统负责管理和控制计算机的硬件设备,并为用户提供一个可交互的界面。

11.用户登录:根据操作系统的配置,计算机会显示登录界面,用户可以输入用户名和密码,登录到自己的用户账号。

PC机的总线结构和时序(第12讲)

PC机的总线结构和时序(第12讲)

6、系统复位
当8088在RESET引线上检测到一个脉 冲的上升沿,它就终止所有的操作,直到 RESET信号(高电平要保持至少4个时钟周 期,若是合电源引起的复位,则必须大于 50us )变为低电平。这时寄存器被初始化 到复位状态,即标志寄存器、指令寄存器、 段寄存器DS、ES、SS都为0000H、CS为 FFFFH。
3、在T3状态开始的时钟下降沿,8088采样 READY线。如果READY信号有效(高电 平),则在T3状态结束后进入T4状态,在T4 状态开始的时钟下降沿,把数据总线上的数 据读入CPU或写到地址选中的存储单元或外 设,在T4状态中结束总线周期。如果访问的 是慢速存储器或是外设接口,则应该在T1输 出的地址,经过译码选中某个单元或设备 后,立即驱动READY信号到低电平。8088在 T3的前沿采样到READY信号无效,就在T3状 态后插入等待周期Tw。
2、在T2状态:8088开始执行数据传送操作。 8088内部的多路转换开关进行切换,将 地址/数据线AD0 ~ AD7上的地址撤销,切换 成数据线,为读写数据做准备; 发出数据允许信号DEN和数据发送/接收 控制信号DT/R,允许数据收发器工作,使系 统数据总线与8088的数据线接通,并控制数 据传送的方向; 把地址/状态线A16/S3 ~ A19/S6切换成 与总线周期有关的状态信息,指示若干与周 期有关的情况。
从存储器的指定区域读出数据的过程
3、要读入数据就必须给出读命令, RD信号在T2状 态起变为有效信号(此时WR信号为无效),用以 控制数据传送的方向。所访问的存储器已由地址信 号经过译码,找到了指定的单元,由RD信号把指定 的单元的内容读出在引线AD7 ~ AD0上。若在系统 中,应用了数据发送接收芯片8286或74LS245,则 必须有控制信号DT/R和DEN。由于是读,故DT/R 应在T1状态开始后变为低电平,DEN信号在T2状态 有效,它作为8286或74LS245的选通信号。CPU在 T3状态的下降沿采样数据线,获取数据。

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。

主板开机时序

主板开机时序

Ramaxel Confidential
13
Internal Training Course
Q&A
Ramaxel Confidential
14
11,最后北桥每二个32bits(2*32bits=64bits)再由D0~D63送至CPU
12,STOP#代表一个指令周期结束
Ramaxel Confidential
10
Internal Training Course
Ramaxel Confidential
11
Internal Training Course
pwrgd &vrm-gd=cpupwrgd
ICH
PCIRST#
MCH
CPURST#
CPU
BIOS CONTROL
Ramaxel Confidential
PCIRST#
FWH
ACPI
PCI SLOT,1394,SIO, AGP SLOT PCI-RST#, IDE SLOT HD-RST
6Hale Waihona Puke Internal Training Course 1. 当主板的各部分电压达到稳定,ACPI送出 PWR_GD给ICH和MCH。 2. ICH在收到PWR_GD后,会产生PLTRST#和 PCIRST_ICH#,PLTRST#送到MCH,而PCIRST_ICH# 送到ACPI 。
9
Internal Training Course
1,打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号,经电路转成Reset讯号, 以清除CPU及各Chips之内部寄存器,并设定CPU之初始位址(IP=0FFF0,CS=0F000),此位 址为BIOS的起始位址 2,CPU先送出ADS#,代表接下来送的位址为有效位址 3,CPU送出Address(A3~A31),位址为IP+CS*16=FFFF0(指向BIOS)

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。

电脑主板开机流程

电脑主板开机流程

电脑主板开机流程电脑主板是电脑硬件的核心,负责连接和管理各种硬件组件。

它控制着整个电脑的开机流程,确保电脑可以正常启动并运行。

下面是电脑主板的开机流程:1.供电:当电源按钮被按下时,电源开始为主板供电。

电源会将电压转换为主板和其他硬件组件所需的电源。

2. 自检(POST):一旦主板开始接收电源,它会进行自检(POST,Power-On Self-Test)。

自检是主板上的一段程序代码,用于检测电脑硬件的完整性和功能。

在自检过程中,主板会依次检查CPU(中央处理器)、内存、硬盘、显卡、声卡等硬件组件是否正常连接和工作。

3. 初始化:自检完成后,主板将启动BIOS(Basic Input/Output System,基本输入/输出系统)并进行初始化。

BIOS是固化在主板中的一段固件,它存储着电脑的基本设置和操作系统的启动配置。

初始化过程中,主板会读取BIOS中的设置,例如启动顺序、时钟频率、电源管理等,并根据这些设置对其他硬件进行配置。

4.系统启动:初始化完成后,主板将根据BIOS中的启动顺序读取操作系统的启动程序。

启动程序会将操作系统的核心文件加载到内存中,并进行一系列配置和初始化。

随后,操作系统会接管控制权,开始运行电脑的普通用户界面。

以上是电脑主板的一般开机流程。

不同的主板可能会有一些特殊的启动程序或芯片,例如UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)替代传统的BIOS,或者有其他的自检功能。

但总体来说,电脑主板的开机流程都是类似的。

除了开机流程,电脑主板还负责管理硬件之间的通信和数据传输。

它会和其他硬件组件,如CPU、内存、显卡等进行数据交换,确保它们能够正常地协同工作。

主板上的芯片组还负责管理电源供应、数据传输速度控制以及其他系统级的功能。

总的来说,电脑主板是电脑硬件的核心之一,它的开机流程确保了整个电脑系统可以正常启动并运行。

了解这个流程可以帮助我们更好地理解电脑硬件的工作原理,同时也有助于我们在遇到开机问题时进行故障排除。

广大主板开机时序总结

广大主板开机时序总结

广大主板开机时序总结第一阶段:插入外接电源后,产生待机电压3VPCU,5VPCU正常后,等待按开机键。

第二阶段:按下开机键:当按下开机键,产生NBSWON#信号到达EC,当EC收到这个触发信号后,EC发出DNBSWON#信号给南桥,同时,发出S5_ON信号,S5_ON信号分为两路,一路通过电源芯片(MAX8743)产生1.5V_S5,一路通过控制场管如(PQ128,PQ122)得到3V_S5,5V_S5两组电压。

1.5V_S5,3V_S5,5V_S5这三组给给南北桥供电,等这三组电正常后,EC才发出RSMRST#信号给南桥。

第三阶段:南桥收到EC发过来的DNBSWON#和RSMRST#信号后,南桥同时发出SUSB#和SUSC#两组信号给EC,当EC收到SUSB#和SUSC#两个信号后,发出SUSON#,MAXON#,VRON#这三组信号,SUSON#这个信号分为两路其中一路产生SUSON#开启2.5VSUS,一路转化为SUSD后得到5VSUS和3VSUSMAXON#这个信号分为两路一路通过转化得到SMDDR_VTERM,另一路经转化后得到MAIND后,在经过 MAIND控制转化后得到+5V,+3V,+2.5V,+1.5VVRON#这个信号分为两路:一路开启电源芯片(MAX1907)后得到VCORE CPU核心电压另一路经过转化得到VCCP电压。

等到VCORE电压正常后,电源芯片发出IMVPOK信号给南北桥,告诉南北桥 CPU核心供电已经开启第四阶段:等以上完成电源芯片(MAX1907)芯片发出PIN CLK#给时钟芯片。

PU3,PU4等各路电压正常后发出HWPG信号给EC。

第五阶段:EC接受到各路电压IC反馈的HWPG信号后,产生PWROK信号发给南桥,通知南桥电源已经正常。

南桥得到PWROK信号后发出CPUPWRGD给CPU告诉CPU南北桥供电正常后,南桥接着发出 PCIRST#和PLTRST#信号。

今流行笔记本主板intel架构电源时序讲解.

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今流行筆記本主板intel 架構電源時序講解1.RTC電源:用以保持機器內部時鐘的運轉和保證CMOS配製信息在斷電的情況下不丟失;2.在你插上電池或者電源適配器,但還沒按power鍵的時候(S5,機器內部的開啟的電稱為ALWAYS電,主要用以保證EC的正常運行;3你開機以後,所有的電力都開啟,這時候,我們稱為MAIN電(SO,以供整機的運行;4.在你進待機的時候(S3,機器內部的電成為SUS電,主要是DDR的電力供應,以保證RAM 內部的資料不丟失;5.而休眠(S4和關機(S5的電是一樣的,都是Always電。

上文中括號內的是表示計算機的狀態(SO-開機,S3彳寺機,S4-休眠,S5-關機。

邏輯啟動時序:1.在插上電池或者電源的時候,等待用戶按下Power鍵的時候機器內部的單片機EC就Reset並開始工作,。

在此期間的時序是:ALWAYS電開啟以後,EC Reset並開始運行隨後發給南橋一個稱為'RSMRST#'的信號。

這時候南橋的部分功能開始初始化並等待開機信號。

這里要注意,這時候的南橋並沒有打開全部電源,只有很少一部分的功能可用,比如供檢測開機信號的PWRBTN# (PWR_SWIN2#3 信號。

2.用戶按下Power鍵的時候,EC檢測到一個電平變化(一般時序是:高-低-高然後發送一個開機信號(PWRBTN#南橋,南橋收到PWRBTN#信號後-拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3信號,-開啟了所有的外圍電壓,S電壓+VCCP PWR_GOOD3等,並發送PM PWROK(表明外圍電源正常開啟信號。

WR-GOOD3 和PM_PMROK發送給VCC_CORE芯片,VCC_CORE產生後-發出VR_PWRGD_CK505信號送給CLK,CLK開始工作。

-同時VR_PWRGD會發送給南橋告知VCC_CORE電源已開啟OK0-隨後南橋發出PCI_RST#和PLT_RST#總線設備初始化,隨後南橋發出-H_PWRGD給CPU(通知CPU的核心電壓及CLK工作穩定,-北橋產生H—CPURST#送給CPU- - CPU被RESET.關於M/B開機無顯DP00的量測方法:1.電源部分:M/B所有電源是否0K,南北橋及CPU的工作電壓及參考電壓是否OK。

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Lpc_frame#->cpurst#(nvidia)
取下bios…(nvidia)
Thank you!
SIP協議
SIP 數據傳輸
PCI BUS&BIOS開始動作(VIA chipsets)
AMD CPU/Nvidia IGP/MCP系統開機時序(ms6777)
AMD CPU/Nvidia nforce chipsets
Reset時序
Nvidia芯片組?請注意…
• PCI_RESET#有效後, 系統芯片會讀取相應的配置向量表, 配置向量表包含對 nforce IGP,MCP和AMD CPU SIP初始化參數. CPU_RST#完成期間(從有效轉換到無 效), IGP會發送正確的SIP設置參數給AMD CPU,完成對CPU配置動作. CPU配置向量 表讀取有兩種方式, 一是“safe mode”, 從bios的boot block區(地址0xFFFF FFE0)讀 取,這個區域一般不會被bios刷新程序刷新. 一是“user defined mode”, 從BIOS非 boot block區(0xFFFF FFE4)讀取. 因此, 如果BIOS不良, CPU就不會正常完成reset, 無法開機. • AMD CPU初始化完成後, CPU會從bios地址0xFFFF FFF0開始執行bios程序.
信號定義1
•Vccsus3_3, Vccsus1_5:給ICH實現睡眠喚醒的邏輯電路供電. S0-S1狀態 下由主電源供電, 在S3-S5狀態下由standby電源供電. 只有在G3狀態下被 關閉. •RSMRST#: 用於復位ICH睡眠喚醒邏輯. •LAN_RST#: 在Vccsus3_3穩定至少10ms後有效, 後轉換成無效狀態, 表明 睡眠喚醒邏輯電源已經穩定. •Susclk: 由RTC電路產生的時鐘, 被其他芯片用作刷新時鐘. •Slp_s3/S4/S5#: 電源控制信號, 用於在進入睡眠狀態時關閉不用的電源. •VCC: 指各組電源. •PWROK: ATX power輸出正常. •VRMPWRGD: VRM power ok, cpu電壓正常. •SUS_STAT#: 由ICH5發出, 表明系統將要進入省電狀態, 內存設備看到這 個信號會切換刷新模式. 其他外圍設備會將他們的輸出隔離. •PCIRST#: 開機後硬件復位時有效. 在PWROK有效至少1ms後, ICH5驅動 PCIRST#無效.
PCI BUS&BIOS開始動作
熱保護信號
• THRMTRIP#:cpu發出到ich5, 表明cpu檢測到內部溫度已經到達所能承受的最大 值, ich5會驅動slp_s5#, 系統立即進入s5狀態.等下一個reset#有效後,thrmtrip#才 會被釋放. • THRM#: sio發出到ich5, sio檢測到溫度超過設定值, ich5根據設定作出動作. • PROCHOT#: cpu發出到mch, cpu溫度達到了安全操作的最大溫度, 激活cpu的溫 度控制電路, 降低運行頻率.
基本開關機時序(P4 cpu/Intel865pe/Ich5)
• 開機時序
ACPI規範系統狀態
•G3: 高級電源管理(ACPI)規範中定義的機器關機狀態, 在G3狀態下, 主板 電源已經被完全拔除. 只由電池供電. • S5: 系統軟件關機狀態, 有standby電源, 可以被換醒, 喚醒後會經過一次 完全的復位動作. •S4: 系統睡眠狀態, 外圍硬件電源被關閉, 當前系統桌面信息保存在硬盤 中. •S3: cpu, cache, 內存信息可以被保存在內存中, 內存和用於喚醒的設備( 網絡, modem等)電源保留, 喚醒後cpu會reset. •S2: cpu, cache中信息被操作系統保存, 外圍硬件電源保留,cpu停止工作, 喚醒時cpu會reset. •S1: cpu降低功耗運行, 所有系統信息都不會丟失. •S0: 正常工作狀態.
•CPUSLP#: ICH5發出, CPU進入睡眠狀態.
•CPURST#: MCH發出, CPU復位, 在CPURST#從有效轉換為無效的 上昇沿, 有SMI#,INIT#,A7#,A9#,A10#,A[12:11]#,A15#,BR0#等總 線信號被取樣, 用於完成開機配置.
• PME#(pci power management event): 外圍設備可以驅動PME#有 效, 從S1-S5狀態喚醒系統. 也可以在S0狀態下產生一個中斷,完成設 定動作. ICH5內部有喚醒事件時, 也會驅動PME#至有效.
PC架構和主板開關機時序
摘要
PC架構 •基本開關機時序 • IntelP4 CPU系統開機時序 • AMD CPU系統開機時序

PC系統架構介紹 (Intel cpu)
Hale Waihona Puke PC系統架構介紹(AMD cpu/VIA chipsets)
PC系統架構介紹(AMD cpu/Nvidia chipsets)
基本開關機時序(P4 cpu/Intel865pe/Ich5)
• 關機時序
Intel P4 CPU/865pe/Ich5系統開機時序(ms6743)
CPU開機時序
CPU開機時序1
CPU配置信息
CPU在RESET#有效到無效的上昇沿會對硬件配置信息取樣, 這些被取樣的信息配 置CPU的操作.
4X Timings
Intel CPU Boot Sequence1
Intel CPU Boot Sequence2
Intel CPU Boot Sequence3
Intel CPU Boot Sequence4
Intel CPU Boot Sequence5
Intel CPU Boot Sequence6
信號定義2
•Frequence strap: CPU內部分頻器設定值, 在PWROK有效至 CPURST#無效期間設定.可由PWROK有效時, ICH5驅動 A20M#,IGNNE#,NMI,INTR信號設定(safe mode), 也可以由外部設 定(user mode). •STPCLK#: ICH5發出, CPU降低內部時鐘.
AMD CPU/VIA KT600/VT8237系統開機時序(ms6590)
AMD CPU開機時序
時序定義
• 1.RESET#必須在PWROK有效至少10ns之前有效. 一般ICH會在PWROK有
效前幾ms將RESET#驅動為有效. • 2. PWROK有效前, 所有電壓應該達到規定範圍. 在3v電壓穩定至少3ms 後PWROK才能有效, 這是為了保證PWROK有效前system clock已經正常工 作. 在PWROK有效前VCORE必須在正常範圍內.VCCA給CPU的PLL供電, 需 在PWROK有效前至少5ms有效, PWROK有效後, CPU以正常頻率工作. •3. 3V穩定後, system clock會正常工作, 早於PWROK有效. •4,5. PWROK有效幾ms後, CPU的RESET#被驅動到無效. •6. NB_RESET#必須在RESET#無效之前有效(同時CONNECT有效,開始SIP 傳輸). •7. FID[3:0]在PWROK有效100ns內有效. •8. FID[3:0]在RESET#有效100ns內有效(warm reset). • 系統芯片(MCH)取樣到CPU送出的FID[3:0]信號符合規範, 就會發送SIP信 息給CPU,用於配置CPU總線頻率. SIP信號包括PROCRDY, CONNECT, CLKFWDRST信號,與system clock同步.
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