电脑开机时序
电脑主板开机时序图[优质PPT]
• 4. 待CPU_VTT穩定後,輸出VTTPWRGD(0 to 1)信號至CPU VCORE的PWM DEVICE的EN引 腳,從而啟動VCC CORE﹔
• 5. 等VCC CORE穩定後,輸出VCORE_PWRGD (1)至CLOCK DEVICE的控制腳,啟動 CLOCK﹔
• 6. 而後ATX POWER發出Power Supply Power OK信號PWROK
MAIN POWER OFF
• 1. POWER BUTTON被按下時,開機信號 PWRBTN-被拉低
• 2. SB在接收到此信號後(PWRBTN- = 0),發出 PS_ON-信號(PS_ON- = 0),送入ATX POWER﹔
• 3. ATX POWER在接收到PS_ON-信號後,輸出 Main Power﹔
電腦主板開機時序圖
CQS
PWRSW# AC_IN# AUX POWER AUX OK S3 AUX SW# PSON# MAI POWER VID 1.2V VID-OK CPU CORE POWER OK
SUS#C
一.開機時序圖:
IF AC PLUG IN, ALAWYS TURB在檢測到此信號後發出PCIRST#,對PCI外 設﹑SIO﹑NB進行復位﹔
• 8. CPU發出CPUPWRGOOD信號,NB接收到此 信號後發了CPURST#信號對CPU進行復位﹔
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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。
HP笔记本开机时序
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。
北桥收到后便产生CPURST#。
笔记本维修开机时序教材
CLOCK-系统CLOCK1
NAME CLK_MCH_BCLK CLK_CPU_BCLK CLK_PCIE_LAN
User
F
MCH HPLL
166MHz
CPU Bus Clock 166MHz
LAN
99MHz
CLK_MCH_3GPLL
MCH PEG
99MHz
CLK_PCIE_NEWCARD NEWCARD
系统时序-HostBus1
1. H_A#[3:35]
I/O
Address
地址总线
这组地址信号定义了CPU的最大内存寻址空间为64GB。在地址周期的第一个子周期中, 这些Pin传输的是交易的地址,在地址周期的第二个子周期中,这些Pin传输的是这个交易
的信息类型
2. H_D#[0:63]
I/O
Data
H_DEFER#延迟 H_DRDY#数据读取 H_DBSY#数据总线忙 H_BR0#总线请求 H_LOCK#锁定 H_CPURST#CPU复位 H_RS#[0:2]响应状态 H_TRDY#目标准备 H_HIT#侦测 H_HITM#侦测修改
Pegatron Electrical Engineering Department
F 27MHz 33MHz 33MHz 33MHz 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
1. DMI_TXN[0:4] SB→NB
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
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#.
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
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。
开机时序
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。
电脑主板开机流程
电脑主板开机流程
1。主板开机流程---待机 当主板基本启动过程:当ATX电源插进主板后。ATX电源的第9脚分别给 I/O芯片,南桥和开机排针提供电压如下图。 ATX电源开始输 出待机工作电压 (SB5V)
电脑主板开机流程
1。主板开机流程---待机 南桥收到电压后由南桥内部的电路进行降压,然后再把这个电压送给 32.768的晶振 此处为开机中 5VSB电压转 3VSB电压 此处的二极管 作用是为了提 供VBAT电压 给南桥
VCOREPG产生
ARBOR RMA 2010.04
主板工作原理
1。主板开机流程--启动过程 在SLP-S3#与VTT-PWRGD正常后(均为高 电平)然后使信号CLK-PG 保持在高。此时3。3V电压已工作已输到正常并且14。318MHZ晶振已发出来 以后。经过分频器升频或降频得到不同的频率。
VTT OK后 才输出晶振
主板工作原理
2。主板开机流程—自检 POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock- DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。检测显卡以前的过程称过关键部件测试, 如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。另一类 故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对64KB以上内存、I/O口、 软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显 示各种信息和出错报告。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎 无法感觉到这个过程。
电脑主板开机流程
1。主板开机流程--启动过程 当IO收到#SLP3后经内部处理会输出PSON。经过一此门电路把ATX上的 -PSON信号拉低。当ATX上的信号被拉低以后。则输出相对应的电压。如3。 3V。5V等。如下图:至此板卡上的电源打开。 此处为开机中电源 提供的:5VSB电 压
电脑开机操作流程
电脑开机操作流程电脑是我们日常生活和工作中必不可少的工具之一。
对于初次接触电脑或者不熟悉电脑操作的人来说,正确的开机操作流程是非常关键的。
本文将介绍电脑开机的操作流程,以帮助读者快速上手并正确使用电脑。
一、检查电脑硬件连接在开机之前,我们首先需要确保电脑的硬件连接正常,包括显示器、键盘、鼠标、电源等。
确认这些设备都已连接好,并且连接稳固,以确保开机后能正常使用。
二、打开电脑电源接下来,我们需要按下电脑主机的电源按钮,通常该按钮位于主机的前面板或者侧面板上。
当按下电源按钮后,我们可以听到风扇转动的声音,并且电源指示灯亮起,表示电脑已经开始启动。
三、等待开机自检一般情况下,电脑开机后会自动进行启动自检。
这个过程会检测电脑的硬件设备是否正常,并加载操作系统。
在这个过程中,我们需要耐心等待,通常只需几十秒到一分钟不等。
四、进入操作系统登录界面当电脑完成自检并成功加载操作系统后,屏幕上会显示操作系统的登录界面。
这时,我们就可以使用鼠标点击界面上的用户账号,或者使用键盘输入账号名称和密码进行登录。
不同的操作系统可能有不同的登录方式,例如Windows系统通常需要输入密码,而Mac系统通常使用账号和密码进行登录。
五、桌面环境加载登录成功后,操作系统会加载桌面环境,并且显示各种图标、工具栏等。
我们可以看到桌面上的各种快捷方式,以及任务栏、状态栏等。
此时,电脑已经完全开机,并且可以正常使用了。
六、开始使用电脑开机后,我们就可以根据自己的需求开始使用电脑了。
可以打开各种软件程序,使用浏览器上网,编写文档等。
使用电脑的过程中,我们可以随时根据需要进入各种不同的操作界面和软件应用。
七、关机操作当我们使用完电脑后,需要进行正确的关机操作,以避免数据丢失或硬件损坏。
关机操作通常有两种方式:正常关机和强制关机。
正常关机是指在操作系统中选择关机选项,在软件正常关闭后,再由操作系统关闭电脑的电源。
这是最安全、最稳妥的关机方式。
强制关机是在电脑出现死机或无法正常响应时使用的一种关机方式。
电脑通电后,各个部件工作顺序?
电脑通电后,各个部件工作顺序?
当电脑开机时,首先进行的是POST(加电自检),即检测系统内存和显卡等关键设备是否插好和能否正常工作;接下来检测显卡BIOS 初始化信息,就是我们常看见的屏幕显示的显卡的信息,如厂商、显卡类型和显存容量等信息;接下来屏幕显示启动画面,该画面内容包括BIOS的类型、序列号、版本号、BIOS的日期、主板芯片和厂家代码等内容;下面接着检测CPU、工作频率和内存容量等信息;接下来检测并配置硬件设备,包括硬盘、光驱、键盘和鼠标等即插即用设备;接着屏幕显示系统配置表,包括各种标准硬件设备及相关的工作参数;再根据用户设置的启动顺序启动系统,及用户在BIOS中设置的从软盘、硬盘或者光驱启动的顺序;最后进入windows桌面,成功启动电脑。
电脑开机时序
开机时序是这样的POST是如何进行自检测的?主板在接通电源后,系统首先由(Power On Self Test,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。
在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由BIOS来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU初始化,同时等待电源发出的POWER GOOD 信号(电源准备好信号)。
当电源开始稳定供电后(当然从不稳定到稳定的过程也只是短暂的瞬间),芯片组便撤去RESET信号(如果是手动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,这个地址在系统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。
系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power On Self Test,加电自检),由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。
这一过程是逐一进行的,BIOS厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为POST CODE即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应的POST CODE写入80H(地址)诊断端口,当该设备检测通过,则接着送另一个设置的POST CODE,对此设置进行测试。
如果某个设备测试没有通过,则此POST CODE会在80H处保留下来,检测程序也会中止,并根据已定的报警声进行报警(BIOS厂商对报警声也分别作了定义,不同的设置出现故障,其报警声也是不同的,我们可以根据报警声的不同,分辨出故障所在。
POST自检是按什么顺序进行检测的?POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock-DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。
[业务]电脑开机时的启动顺序
[业务]电脑开机时的启动顺序电脑开机启动顺序(简介windows xp及其引导程序NTLDR的作用)第一步:预引导按下电源开关后,到启动Windows XP之前的这段时间称为预引导阶段。
首先计算机会运行自检过程,也就是POST(Power On Self Test,开机自检),检测项目包括内存大小和其他硬件设备的状况,在启动时的能源之星画面中的大堆参数就是自检的结果了。
然后,计算机的BIOS(Basic Input/Output System,基本输入输出系统)进行一些必要的硬件配置,就根据设定好的引导顺序查询设备,一般情况下是找到第一块硬盘,然后找到MBR(Main Boot Recorder,主引导记录,大约在主分区的第一个物理扇区,和分区表一起共512KB),根据MBR中保存的地址载入引导程序(也称为加载器),引导程序包括Windows XP自带的OS Loader或者Linux下的LILO、GRUB等,Windows XP的引导程序文件名为NTLDR。
第二步:引导NTLDR获得控制权之后,会将原来的实模式转换为32位平面内存模式。
在实模式中,系统为MS-DOS保留640KB内存,其余内存视为扩展内存;而在32位平面内存模式中,系统(Windows XP)视所有内存为可用内存。
接着,NTLDR启动内建的mini-file system drivers(迷你文件系统驱动),这样NTLDR就能识别每个NTFS 或者FAT文件系统的分区,这样就能顺利地加载可能位于各个分区中的Windows XP。
其实在此过程中还有一步,就是“考虑”究竟该启动谁,它会询问一下主分区根目录下的boot.ini,如果boot.ini告诉它只有一个系统在XXX位置,NTLDR当然会直接启动系统,而如果有双系统,则NTLDR会显示一个启动菜单供选择。
第三步:加载内核在加载内核阶段,ntldr加载ntokrnl.exe(仅仅是加载,并不初始化),这个文件即为操作系统的内核,然后ntldr加载硬件抽象层HAL(文件为hal.dll),接着系统加载注册表中[HKEY_LOCAL_MACHINE\system],NTLDR读取其下的“select”键值来决定哪一个“Control Set”分支中的设置数据将被加载(各个“Control Set”分支包含需要加载哪些设备驱动程序以及需要加载的服务的信息)。
PC架构和主板开关机时序 (2)
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.
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.
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
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.
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开机时序是这样的POST是如何进行自检测的?主板在接通电源后,系统首先由(Power On Self Test,上电自检)程序来对内部各个设备进行检查。
在我们按下起动键(电源开关)时,系统的控制权就交由BIOS来完成,由于此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU初始化,同时等待电源发出的POWER GOOD 信号(电源准备好信号)。
当电源开始稳定供电后(当然从不稳定到稳定的过程也只是短暂的瞬间),芯片组便撤去RESET信号(如果是手动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,这个地址在系统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。
系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power On Self Test,加电自检),由于电脑的硬件设备很多(包括存储器、中断、扩展卡),因此要检测这些设备的工作状态是否正常。
这一过程是逐一进行的,BIOS厂商对每一个设备都给出了一个检测代码(称为POST CODE即开机自我检测代码),在对某个设置进行检测时,首先将对应的POST CODE写入80H(地址)诊断端口,当该设备检测通过,则接着送另一个设置的POST CODE,对此设置进行测试。
如果某个设备测试没有通过,则此POST CODE会在80H处保留下来,检测程序也会中止,并根据已定的报警声进行报警(BIOS厂商对报警声也分别作了定义,不同的设置出现故障,其报警声也是不同的,我们可以根据报警声的不同,分辨出故障所在。
POST自检是按什么顺序进行检测的?POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock-DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。
检测显卡以前的过程称过关键部件测试,如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。
另一类故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对64KB以上内存、I/O口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告。
在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到这个过程。
POST自检测代码含义是什么?当系统检测到相应的错误时,会以两种方式进行报告,即在屏幕上显示出错信息或以报警声响次数的方式来指出检测到的故障。
CMOS battery failed(CMOS 电池失效)。
原因:说明CMOS 电池的电力已经不足,请更换新的电池。
CMOS check sum error-Defaults loaded(CMOS 执行全部检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值)。
原因:通常发生这种状况都是因为电池电力不足所造成,所以不妨先换个电池试试看。
如果问题依然存在的话,那就说明CMOS RAM 可能有问题,最好送回原厂处理。
Display switch is set incorrectly(显示开关配置错误)。
原因:较旧型的主板上有跳线可设定显示器为单色或彩色,而这个错误提示表示主板上的设定和BIOS 里的设定不一致,重新设定即可。
Press ESC to skip memory test(内存检查,可按ESC键跳过)。
原因:如果在BIOS 内并没有设定快速加电自检的话,那么开机就会执行内存的测试,如果你不想等待,可按ESC 键跳过或到BIOS 内开启QuickPower On Self Test。
HARD DISK initializing【Please wait a moment...】(硬盘正在初始化请等待片刻)。
原因:这种问题在较新的硬盘上根本看不到。
但在较旧的硬盘上,其启动较慢,所以就会出现这个问题。
HARD DISK INSTALL FAILURE (硬盘安装失败)。
原因:硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线不当出错误( 例如一根数据线上的两个硬盘都设为Master 或Slave。
)Secondary slave hard fail (检测从盘失败)。
原因:1 CMOS 设置不当(例如没有从盘但在CMOS里设有从盘)2 硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。
Hard disk(s) diagnosis fail (执行硬盘诊断时发生错误)。
原因:这通常代表硬盘本身的故障。
你可以先把硬盘接到另一台电脑上试一下,如果问题一样,那只好送修了。
Floppy Disk(s) fail 或Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)(无法驱动软驱)。
原因:软驱的排线是否接错或松脱?电源线有没有接好?如果这些都没问题,那买个新的吧。
Keyboard error or no keyboard present(键盘错误或者未接键盘)原因:键盘连接线是否插好?连接线是否损坏?Memory test fail (内存检测失败)原因:通常是因为内存不兼容或故障所导致。
Override enable-Defaults loaded ( 当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS 预设值以启动系统)。
原因:可能是你在BIOS内的设定并不适合你的电脑( 像你的内存只能跑100MHz但你让它跑133MHz ),这时进入BIOS 设定重新调整即可。
Press TAB to show POST screen (按TAB 键可以切换屏幕显示) 原因:有一些OEM 厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS 预设的开机显示画面,而此提示就是要告诉使用者可以按TAB来把厂商的自定义画面和BIOS预设的开机画面进行切换。
Resuming from disk,Press TAB to show POST screen(从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。
原因:某些主板的BIOS 提供了Suspend to disk(挂起到硬盘)的功能,当使用者以Suspend to disk 的方式来关机时,那么在下次开机时就会显示此提示消息。
BIOS ROM checksum error-System halted(BIOS 程序代码在进行总和检查( checksum ) 时发现错误,因此无法开机) 原因:遇到这种问题通常是因为BIOS 程序代码更新不完全所造成的,解决办法重新刷写烧坏主板BIOS。
HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】(正在对硬盘做起始化( Initizlize ) 动作)原因:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。
但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
POST自检响铃次数是如何定义的?POST上电自检还会通过报警声响次数的方式来指出检测到的故障。
但需要注意:由于目前主板BIOS类型大致可分为AWARD公司、AMI公司、PHOENIX 公司(AWARD已与PHOENIX合并),因此不同类型的BIOS,其自检响铃次数所定义的自检错误是不一致的,因此一定要分清。
POST自检发现错误后如何提示?POST自检如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号(以上介绍),等待用户处理。
通过BIOS自检功能(POST自检),我们就可以方便的侦测出主板的故障所在,以便正确的解决。
如我们按下电源键后,只有电源指示灯亮,电脑屏幕没有任何反映,也没有报警声;那么针对这种情况,我们又应如何解决呢?屏幕没有显示,也没有报警声,我们就无法从POST自检功能得到相应的信息;大家都知道,计算机是一个复杂而且精密的产品组合,因此一个环节出现问题,可能都无法启动机器(我们主要谈硬件方面)。
因此,如出现黑屏,无报警声响的故障现象,我们就应根据电脑的启动过程来分析问题所在了。
电脑的启动过程是什么?我们在按下启动键时,首先启动的应是电源(因为如果没有电源供电,那么主板上所有的配件都是无法工作的)。
但是为了保证安全使用,电源部分采取了一系列安全保护措施;因此开关电源从起振到稳定之间会有一段时间的延迟,等待各组电压都稳定下来后,电源各部分会输出一个检测信号,这个信号为高电平时表示该部分电压正常,这些部分包括输入电压和各组输出电压。
这些信号总和的结果就是一个POWER GOOD信号(也称为POWER OK或PWR OK信号);如果主板接受不到这个信号,那么时钟芯片会持续向CPU发送复位(RESET)信号(与我们按下RESER键相当),CPU就不会工作。
当CPU接受到正常的POWER GOOD信号,主板和CPU就启动了吗?其实主板此时,还要根据CPU的VID0-VID3引脚的定义组合,将CPU所提供的VID0-VID3信号送到电源管理模块的相应的端口;如果主板BIOS具有可设定CPU电压的功能,主板会按时设定的电压与VID的对应关系产生新的VID信号并送到电源管理模块芯片,电源管理模块将根据设定并通过DAC电压将其转换为基准电压,再经过场效应管轮流导通和关闭,将能量通过电感线圈送到CPU,最后再经过调节电路使用输出电压与设定电压值相当。
由于CPU还要根据自己所需要的频率,通过IC总线来检测主板频率发生器所设置的频率是否支持;因为电脑要进行正确的数据传送以及正常的运行,没有时钟信号是不行的,时钟信号在电路中的主要作用就是同步;因为在数据传送过程中,对时序都有着严格的要求,只有这样才能保证数据在传输过程不出差错。
时钟信号首先设定了一个基准,我们可以用它来确定其它信号的宽度,另外时钟信号能够保证收发数据双方的同步。
对于CPU而言,时钟信号作为基准,CPU内部的所有信号处理都要以它作为标尺,这样它就确定CPU指令的执行速度;如CPU本身的频率无法适应频率发生器所提供的高频率,也是无法正常工作的。
因此只有当接受到POWER GOOD信号,和相应的得到CPU工作的电压时以及相应的时钟频率后,CPU才能正常的工作,也就是开始执行BIOS程序。
如何判断、解决故障所在?因为如接受不到POWER GOOD信号,系统就一直处理RESET(复位)循环中,因此主板也就无法启动,相应的其它硬件,如显卡也无法工作,显示器由于接受不到显卡传出的信号,因此也就没有显示,一直处于待机状态。
此时,我们应检测电源,不要以为电源灯亮,就表明电正常,因为只要有一路信号有故障(该部分电路不正常或还未稳定),输入出的POWER GOOD信号都为低电平,即表示电源部分有故障或还未进入稳定状状;虽然电源指示灯亮,但由于主板接受不到正常的POWER GOOD信号,也无法启动。