主机板各电路工作原理rev1.01_I
(整理)电脑主板原理图
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1.主板上的英文字母都代表什么1.L----电感.电感线圈2.C----电容.3.BC---贴片电容4.R----电阻5.9231 芯片-----脉宽6.74 门电路-----它在主板南桥旁边7.PQ----场效应管8.VT 、Q、V----三级管9.VD 、D---二级管10.RN----排阻11. ZD----稳压二极管12.W-----电位器13.IC---稳压块14.IC 、N、U----集成电路15.X 、Y、G、Z----晶振16.S-----开关17.CM----频率发生器(一般在晶振14.31818 旁边)2. 计算机开机原理开机原理:插上ATX 电源后,有一个静态5V 电压送到南桥,为南桥里面的ATX 开机电路提供工作条件(ATX 电源的开机电路是集成南桥里面的),南桥里面的ATX 开机电路将开始工作,会送一个电压给晶体,晶体起振工作,产生振荡,发出波形。
同时ATX 开机电路会送出一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地。
当打开开机开关时,开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,而使南桥里的开机电路导通,拉低静态5V 电压,使其变为0 电位。
使电源开始工作,从而达到开机目的。
(ATX 电源里还有一个稳压部分,它需要静态5V 变为0 电位才能工作)。
3. 主板时钟电路工作原理时钟电路工作原理:3.5 电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。
晶体的两脚之间的阻值在450---700 欧之间。
在它的两脚各有1V 左右的电压,由分频器提供。
晶体两脚常生的频率总和是14.318M 。
总频(OSC )在分频器出来后送到PCI 槽的B16 脚和ISA 的B30 脚。
这两脚叫OSC 测试脚。
也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。
在总频OSC 线上还电容。
总频线的对地阻值在450---700 欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V 电平。
电脑主板的工作原理
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电脑主板的工作原理信任用过电脑的人都知道主板这个词,那么电脑主板的工作原理呢?想必大家都不是很了解,这里给大家共享一些关于电脑主板的工作原理,希望对大家能有所关怀。
主板的工作原理是什么在电路板上面,是错落有致的电路布线;在上面,则为棱角分明的各个部件:插槽、芯片、电阻、电容等。
当主机加电时,电流会在瞬间通过CPU、南北桥芯片、内存插槽、AGP插槽、PCI插槽、IDE接口以及主板边缘的串口、并口、PS/2接口等。
随后,主板会根据BIOS基本输入输出系统来识别硬件,并进入操作系统发挥出支撑系统平台工作的功能。
主板不工作怎么办我们在给主板通电测试的时候不要连接硬盘,我们只要装好内存和CPU就可以了,因为那样简洁损坏硬盘,假如内存和CPU没有问题,再连接硬盘进行测试。
1:外频或倍频跳线出错。
外频或倍频跳线出错,对于810的主板,很多跳线需要我们自己设置,包括外频和倍频,赛扬的外频一般是66,奔腾二,三的是66或100.2:主板不能识别CPU外频。
很多主板是不能自动识别CPU外频的,这个时候我们要预设从新预设外频,使其匹配,假如预设跳线与CPU不符合,那么就会照成主板不工作,但是CPU风扇会转动,只要从新预设跳线就可以解决问题了。
3:主板供电问题。
如过主板供电与CPU电压不符也会出现这个问题。
电压过高可能损坏CPU,电压过低会使CPU不能工作。
主板通电不工作的解决方法1.推断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源ATX,按下主机开关按钮,假如不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。
第2步,用镊子把电源的绿线和黑线短路,检査看电源的风扇转不转。
假如电源风扇转,说明电源是好的,故障在主机方面。
第3步,推断电脑主机开关好坏。
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,看能小能开机,假如能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。
第4步,假如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,把主板从机筘_.拆出来检修。
电脑主板各个模块介绍与原理解读
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电脑主板各个模块介绍与原理解读主板又称为母板,是电脑非常重要的组成部分,今天笔者来为大家介绍下主板的基本结构和所包含各个模块的功能为大家做个详细的介绍,希望对电脑爱好者学习电脑知识有帮助.相关阅读: 电脑硬件之电脑主板基础知识浅谈如果您对电脑硬件比较熟悉可以尝试看看我们提供的组装电脑配置单.一、主板的模块结构功能主板主要由CPU芯片组(Chipset)、高速缓存(Cache)、系统总线槽、RAM(内存)、系统BIOS(基本输入输出管理系统)及输入输出设备接口等组成。
主板的主要功能是支撑和协调主板上的各个功能部件运行工作,为它们提供信息通路和数据通道。
计算机的主要电路和核心部件都集成在主板上。
按其电路功能分为以下几大模块。
1.CPU模块 CPU模块包括CPU芯片、CPU插座和风扇。
CPU的类型不同,CPU的插座也不一样。
2.内存模块内存模块包括内存插槽和内存条。
内存插槽是连接和放置内存条的地方,它决定着所安装的内存条类型,目前的形式有168线槽(DI MM槽)和184线槽(RIMM槽)。
3.芯片组(Chipset) 芯片组称为控制芯片组(Chipset),由一片或多片超大规模集成电路芯片构成。
主要包括以下功能电路。
1)总线控制器其主要功能是执行CPU的命令,根据CPU的状态信号译码出各种控制命令,并代替CPU去下达命令,送往各功能电路 2)计时/计数器计时/计数器是计算机电路中的辅助时钟发生器,用硬件电路实现分频并产生其他时钟脉冲,供给除CPU以外的其他电路使用,它产生的时钟主要有三种用途:一是系统时钟计时(System Timer CLK),作为系统计时及时间的处理;二是内存刷新时钟(DRAM Refresh CLK),对DRAM进行数据刷新;三是喇叭声音时钟(SPEAK CLK),产生各种声频的时钟,用来控制扬声器发声。
3)中断控制器控制各种硬件向CPU申请中断的优先权。
4)DMA通道控制器芯片组中含有DMA通道控制器,实现8条数据通道DQR0~DQR7的控制和管理。
(完整版)主板供电电路图解说明
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主板供电电路图解说明主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。
简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。
但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
主板上的供电电路原理图1图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。
+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。
再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。
单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。
图2但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能、导体的电阻,都是影响Vcore的要素。
主板开机电路的构成及工作原理图
![主板开机电路的构成及工作原理图](https://img.taocdn.com/s3/m/fcf76a7e27284b73f24250e4.png)
主板开机电路的构成及工作原理图核心提示:一、开机电路的构成及工作原理PWR:主机上的电源开关原理: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一、开机电路的构成及工作原理PWR:主机上的电源开关原理: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。
二、开关的三种方式常见主板开机电路图一、开机线路图1、VIA大多由南桥开机,有83977EFI/O的由I/O开机2、inter主板较,83627高进高出,8702、8712低进低出3、SIS开机电路4、VIA多,370、462主板常见故障现象:无法软关机,开机不稳定时好时坏,多为门电路坏二、I/O开机图1、132门电路容易损坏2、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)3、83627第67脚为0V,查南桥待机电压,拆下I/O测4、83627第67脚为0V-1V,I/O坏5、83627I/O损坏的故障现象:不开机、能开机不能关机、复位灯常亮第一种两针短接后为低电平,第二种两短接后都为低电平,第三种两针短接后都为高电平三、开机电路检修流程1.查PWR开关处是否有3.3V左右的高电平。
(查开关到紫线之间的线路)2.按下PWR开关时测量是否有瞬间低电平触发南桥或I/O。
3.查绿线到南桥或I/O之间的线路。
故障现象:开机后通下电,马上断电按PWR无反应,这种现象称为电源保护,多为黄、红线短路,用断路法逐个断开与短路电压相关的元件。
主板各电路工作原理
![主板各电路工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/bde707b29f3143323968011ca300a6c30c22f18b.png)
主板各电路工作原理主板是计算机中最重要的硬件设备之一,它充当着其他硬件设备之间的连接器,起到传输信号、供电、数据处理等重要功能。
主板中的各个电路起着关键作用,下面将对主板的几个重要电路进行详细介绍。
1.电源电路:主板上的电源电路负责将电源转换为各个部件所需要的电压和电流。
一般来说,电源电路主要由电源插槽、变压器、整流电路、滤波电路、稳压电路等组成。
电源插槽用于连接电源,变压器用于将电源的交流电转换为适合主板工作的直流电,整流电路将交流电转换为直流电,滤波电路消除电源中的杂波,稳压电路则确保主板上各个部件获得稳定的电压。
2.时钟电路:时钟电路是主板上的一个重要部分,它负责产生和分发时钟信号,为其他设备提供稳定的时钟信号。
主板的时钟电路通常由晶体振荡器和时钟发生器组成。
晶体振荡器负责产生基础时钟信号,时钟发生器则将基础时钟信号分频、倍频,并进行相应的调整与校准,以确保主板各个部件工作在正确的频率下。
3.CPU电路:CPU电路是主板上最为复杂的电路之一,它主要负责将处理器与其他部件连接起来。
CPU电路由前端总线电路、复位电路、时序电路、存储器控制电路、数据总线电路、地址总线电路等组成。
前端总线电路负责将处理器与其他硬件设备连接,复位电路在启动或者重新启动时将处理器初始化为初始状态,时序电路根据时钟信号控制数据传输的时序,存储器控制电路负责管理存储器操作,数据总线电路负责传输数据,地址总线电路负责传输内存地址等。
4.显卡电路:显卡电路是用于处理显示输出的电路,它负责将计算机内部的图形数据转换为显示器可识别的信号进行显示。
显卡电路主要由图形芯片、显存、DAC(数字到模拟转换器)等组成。
图形芯片负责生成和处理图像数据,显存用于存储图形数据,DAC将数字信号转换为模拟信号以供显示器显示。
5.声卡电路:声卡电路是用于处理声音输入和输出的电路,它主要负责将声音信号转换为计算机可识别的数字信号或者将数字信号转换为声音信号。
计算机主板各供电电路图解
![计算机主板各供电电路图解](https://img.taocdn.com/s3/m/a7672f28a9114431b90d6c85ec3a87c240288acf.png)
计算机主板各供电电路图解主板上的供电电路常见有CPU供电电路,内存供电电路,AGP、PCI、ISA供电电路以及I/O供电电路等,这些电源电路一种是开关电源,由双场效应管(MOSFT管)和电感线圈、电解电容组成;另一种是低压差线性调压芯片组成的调压电路。
这两种电路都能够为主板上不同的芯片和组件提供精密的电源电压。
1、CPU供电电路为了降低CPU制造成本,CPU核心电压变得越来越低,于是把ATX电源供给主板的12V、5V和3.3V直流电通过CPU的供电电路来进行高直流电压到低直流电压转换。
(1)CPU供电电路组成由于CPU工作在高频、大电流状态,它的功耗非常大。
因此,CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力,同时干扰少。
CPU供电电路使用开关电源,该电源由控制(电源管理)芯片、场效应管、电感线圈和电解电容等元件组成,其中控制芯片主要负责识别CPU供电幅值,振荡产生相应的矩形波,推动后级电路进行功率输出(控制芯片的型号常见有:HIP630l、CS5301、TL494、FAN5056等),场效应管起开关控制作用,电感线圈和电解电容起滤波作用。
主板的CPU供电电路框图如图1所示。
主板的CPU供电电路框:图1 CPU供电电路框图开机后,当控制芯片获得ATX电源输出的+5V或+12V供电后,为CPU提供电压,接着CPU电压自动识别引脚发出电压识别信号VID 给控制芯片,控制芯片通过控制两个场效应管导通的顺序和频率,使其输出的电压与电流达到CPU核心供电要求,为CPU提供工作需要的供电。
CPU的供电方式又分为许多种,有单相供电电路、两相供电电路、多相供供电电路。
(2)CPU供电电路原理图2是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源。
+12V是来自ATX电源的输入,通过一个由电感线圈L1和电容C1组成的滤波电路,然后进入两个开关管(场效应管)组成的电路,此电路受到PMW控制芯片控制(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的输出所要求的电压和电流,再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线,这就是“多相”供电中的“一相”,即单相。
(完整版)主板供电电路图解说明
![(完整版)主板供电电路图解说明](https://img.taocdn.com/s3/m/04d498cc33687e21ae45a922.png)
主板供电电路图解说明主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。
简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU 电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。
但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
主板上的供电电路原理图1图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。
+12V是来自A TX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。
再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。
单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。
图2但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能、导体的电阻,都是影响Vcore的要素。
电脑主板电路工作原理
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第5章主板各电路工作原理在学习主板维修之前,我们先对主板的基本工作原理,做一个大体的讲解。
当插上ATX插头之后,ATX电源紫色线向主板上各参与开机电路的元件提供待机电压,此时主板处于等待状态,当点PWR开关后,触发开机电路,将ATX电源的绿线置为低电平,ATX电源12V、5V、3.3V向主板上输出各项供电,CPU、北桥、南桥等各主要芯片供电正常后,时钟芯片给主板上各设备送出时钟信号,南桥向主板上各设备发出复位信号,CPU被复位后,发出寻址指令,经北桥,南桥选中BIOS,读取BIOS芯片中存储的POST自检程序,由POST程序对主板上各设备包括CPU、芯片组、主存储器、CMOS存储器、板载I/O设备及显卡、软盘/硬盘子系统、键盘/鼠标等进行测试,测试全部通过,喇叭发出一声“嘟”的鸣叫,表示主板检测已经完成,系统可以正常使用。
若检测中出现问题,则会发出报警声并中断检测,此时我们使用主板DEBUG卡,根据上面显示的代码,就可以知道问题是出现在什么部分,进行针对性维修。
我们根据主板的基本工作原理,对应的把主板分为六大电路进行讲解,分别为开机电路、供电电路、时钟电路、复位电路、BIOS电路及接口电路进行讲解。
4.1主板开机电路4.1.1软开机电路的大致构成及工作原理开机电路又叫软开机电路,是利用电源(绿线被拉成低电平之后,电源其它电压就可以输出)的工作原理,在主板自身上设计的一个线路,此电路以南桥或I/O为核心,由门电路、电阻、电容、二极管(少见)三极管、门电路、稳压器等元件构成,整个电路中的元件皆由紫线5V提供工作电压,并由一个开关来控制其是否工作,(如图4-1)当操作者瞬间触发主板上POWER开关之后,在POWER开关上会产生一个瞬间变化的电平信号,即0或1的开机信号,此信号会直接或间接地作用于南桥或I/O内部的开机触发电路,使其恒定产生一个0或1的的信号,通过外围电路的转换之后,变成一个恒定的低电平并作用于电源的绿线。
主板各电路工作原理
![主板各电路工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/3ee0e52824c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ec8e.png)
主板各电路工作原理主板是计算机系统的核心部件之一,它起到连接和管理所有硬件设备的作用。
在主板上有不同的电路负责不同的功能,下面将逐一介绍主板各电路的工作原理。
1.电源电路:主板的电源电路主要负责为各个硬件设备供电。
电源电路接受来自电源插座的交流电,通过变压器进行降压,变成适合电脑使用的直流电。
然后,电源电路将电流分配给不同的线路,供应给不同的硬件设备,如处理器、内存、硬盘等。
2.处理器电路:处理器电路是主板上最重要的电路之一,它负责连接处理器和其他相关电路。
当计算机开机时,处理器电路将接收来自BIOS(基本输入/输出系统)的指令,通过总线将数据传递给处理器。
处理器执行指令,并将结果返回给主板。
同时,处理器电路还负责向处理器提供时钟信号,控制处理器的运行速度。
3.总线电路:总线电路是主板上的数据传输通道。
它负责传递来自CPU和其他设备的数据和命令。
总线电路通常包括数据总线、地址总线和控制总线。
数据总线用于传输数据,地址总线用于指定数据在内存中的位置,控制总线用于控制数据传输和处理器的运行状态。
4.内存电路:内存电路负责连接主板和内存模块。
当计算机开机时,内存电路将接收来自处理器的指令和数据,并将其存储在内存模块中。
同时,内存电路还负责从内存中读取数据,并将其传递给处理器进行处理。
内存电路还负责内存模块的时序控制,保证数据在正确的时间被读写。
5.显卡电路:显卡电路是主板上负责连接显卡和其他电路的部分。
显卡电路接收来自处理器的图形数据,并将其转为电信号发送到显示器。
显卡电路也负责控制显卡的工作状态,如分辨率、刷新率等。
6.输入输出电路:输入输出电路是主板上连接输入输出设备的部分。
它包括键盘电路、鼠标电路、USB接口、网络接口等。
输入输出电路负责接收来自输入设备的信号,并将其转为计算机能够处理的数据。
同时,它也负责将计算机的输出数据传送给输出设备。
总之,主板上的各个电路相互协作,协同工作,实现了计算机系统的各项功能。
电脑主机板工作原理介绍
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电脑主机板的工作原理介绍1.1电脑主机板的组成目前ATX型主机板的结构组成基本相似,主板上的元器件主要有:CPU插座,内存插槽,总线扩展槽,芯片组,软、硬盘接口,外设接口,电源接口,CMOS电池,BIOS芯片等,如下图:1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片,3是光驱音源插座,4是外接音源辅助插座,5是SPDIF插座,6是USB插头,7是机箱被开启接头,8是PCI插槽,9是AGP4X插槽,10是机箱前端通用USB接口,11是BIOS,12是机箱面板接头,13是南桥芯片,14是IDE1插口,15是IDE2插口,16是电源指示灯接头,17是清除CMOS记忆跳线,18是风扇电源插座,19是电池,20是软驱插座,21是ATX电源插座,22是内存插槽,23是风扇电源插座,24是北桥芯片,25是CPU风扇支架,26是CPU插座,27是12VATX电源插座,28是第二组音源插座,29是PS/2键盘及鼠标插座,30是USB插座,31是并串口,32是游戏控制器及音源插座,33是SUP_CEN插座。
1.2电脑主机板芯片组介绍1.2.1目前主机板芯片厂家主要有:intel,VIA,SIS,nvidia,Ati等.电脑主机板常见的芯片有:intel北桥系列有: intel82810E; intel82815EP; intel82845; intel82845D; intel82845E; in tel82845G; intel82865PE; intel875P; intel915P; intel925P; intel955.Intel南桥系列有Intel82801BA;Intel82801AA;Intel82801DB;Intel82801EB;Intel828 01FR;IntelICH7R等。
VIA北桥系列有:P4M266;PM800;PT890;PT890PRO;PT894;PT894pro;KT133;KT600;KM 400A;k8t890;KT890pro等。
主板电路工作原理
![主板电路工作原理](https://img.taocdn.com/s3/m/a71619b6bb0d4a7302768e9951e79b896902686b.png)
主板电路工作原理主板是计算机内部的核心组件之一,它是连接和控制计算机各部件的电路板。
主板上集成了CPU、内存、扩展插槽、硬盘接口、显卡接口等重要组件,实现了计算机的各项功能。
主板电路的工作原理可以从以下几个方面来介绍:1.电源供电:主板通过ATX电源接口与电源相连,电源通过电源线提供电流和电压给主板上的各个组件。
主板的电源管理电路负责对电源进行监控和管理,确保电源供电的稳定性和安全性。
2.中央处理器(CPU):主板通过CPU插座与CPU相连,CPU是计算机的核心部件,负责处理各种计算和控制任务。
CPU上的总线将数据传递给主板上的其他组件。
3.内存(RAM):内存插槽是主板上的另一个重要组件,它用于插入内存条。
内存是计算机的临时存储器,用于存储程序和数据,在CPU的指令下进行读写操作。
4.扩展插槽:主板上通常有多个扩展插槽,用于插入扩展卡,如显卡、声卡、网卡等。
扩展插槽通过总线连接到CPU和内存,实现主板与外部设备的数据传递和控制。
5.硬盘和光驱接口:主板上有多种接口,如SATA(串行ATA)接口和IDE(集成驱动电子器)接口,用于连接硬盘和光驱等外部存储设备。
通过这些接口,主板实现了与存储设备的数据传输和控制。
6.输入输出接口:主板上还有其他各种输入输出接口,如USB接口、音频接口、网口等,用于连接外部设备,如鼠标、键盘、耳机、网线等。
这些接口能够实现主板与外部设备的数据交换和控制。
7.BIOS(基本输入输出系统):BIOS是主板上的一组固化程序,负责系统的基本输入输出控制。
它在电脑开机时首先启动,检测硬件,加载操作系统并管理硬件的一系列初始化工作。
总体来说,主板电路通过上述各种组件的协同工作,实现了计算机的各项功能。
CPU负责计算和控制,内存提供临时存储空间,扩展插槽连接外部设备,硬盘和光驱接口提供持久存储空间,输入输出接口实现与外部设备的交互。
而BIOS则起到系统的引导和初始化作用。
所有这些组件通过内部的总线和接口相互连接和通信,形成一个完整的计算机系统。
主板各电路工作原理
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主機板各電路工作原理REV_1.01主要內容:1.主機板開機電路2.主機板供電電路(含主供電及其他供電電路)3.時鐘電路4.重置電路(門電路為大陸用語,指的其實就是我們在台灣所稱的邏輯閘;三極體,在台灣稱為電晶體;電平,在台灣稱為電位或電壓;電壓調整模組,就是我們所知道的電源管理晶片;緩存,快取記憶體;時鐘電路,時脈電路;AD線,資料線[大陸稱資料線)data bus和位址線address bus的簡稱;復位,重置reset)5.1 主機板開機電路5.1.1 軟開機電路的大致構成及工作原理開機電路又叫軟開機電路,是利用電源(綠線被拉成低電位之後,電源其他電壓就可以輸出)的工作原理,再主機板自身上設計的一個線路,此線路以南橋或I/O為核心,由邏輯閘電路、電阻、電容、二極體(少見)、電晶體、邏輯閘電路、穩壓器等元件構成,整個電路中的元件皆由紫色線5V提供電壓,並由一個開關來控制其是否工作。
(如圖4-1)當操作者瞬間觸發開機之後,會產生一個瞬間變化的電壓訊號,即0或1的開機訊號,此訊號會直接或間接地作用於南橋或I/O內部的開機觸發電路,使其恆定產生一個0或1的信號,通過外圍電路的轉換之後,變成一個恆定的低電位開作用於電源的綠線,當電源的綠線被拉低之後,電源就會輸出各路電壓(紅5V、橙3.3V、黃12V等)向主機板供電此時主板完成整個通電過程。
5.1.2 學習重點①主機板軟開機電路的大致構成及工作原理②軟開機顯路的尋找③主機板不通電故障的檢修④實際檢修中須注意的特殊現象5.1.3 實際剖析:一款MS-6714 主機板,故障為不能通電,其開機電路通過以上線路發現,開機電路由W83627HF-AW晶片組成整個線路,按照主板不通電故障的檢修流程進行檢修,測其67腳位沒有3.3V左右的控制電壓,此時就算更換I/O仍是不能工作的,於是察找相關線路,發現此點的控制電壓是由FW82801DB直接發出,在查此南僑的1.5V的待機電壓異常,跟尋此點線路,發現南僑旁一個型號為702的場效電晶體損壞,更換此晶體故障排除。
主板电路工作原理
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主板各电路工作原理主要内容:1、主板开机电路2、主板供电电路(含主供电及其他供电电路)3、时钟电路4、复位电路5.1 主板开机电路5.1.1软开机电路的大致构成及工作原理开机电路又叫软开机电路,是利用电源(绿线被拉成低电平之后,电源其它电压就可以输出)的工作原理,在主板自身上设计的一个线路,此电路以南桥或I/O为核心,由门电路、电阻、电容、二极管(少见)三极管、门电路、稳压器等元件构成,整个电路中的元件皆由紫线5V提供工作电压,并由一个开关来控制其是否工作,(如图4-1)当操作者瞬间触发开机之后,会产生一个瞬间变化的电平信号,即0或1的开机信号,此信号会直接或间接地作用于南桥或I/O内部的开机触发电路,使其恒定产生一个0或1的的信号,通过外围电路的转换之后,变成一个恒定的低电平并作用于电源的绿线。
当电源的绿线被拉低之后,电源就会输出各路电压(红5V、橙3.3V、黄12V等)向主板供电,此时主板完成整个通电过程。
图5-1 主板通电电路的工作原理图5.1.2学习重点:①主板软开机电路的大致构成及工作原理;②软开机线路的寻找;④主板不通电故障的检修;⑤实际检修中需注意的特殊现象。
5.1.3实例剖析:一款MS-6714主板,故障为不能通电,其开机电路如图5-2所示(图5-2)通过以上线路发现,开机电路由W83627HF-AW组成整个线路,按照主板不通电故障的检修流程进行检修,测其67脚没有3.3V左右的控制电压,此时就算更换I/O仍是不能工作的,于是查找相关线路,发现此点的控制电压是由FW82801DB直接发出,再查此南桥的1.5V的待机电压异常,跟寻此点线路,发现南桥旁一个型号为702的场效应管损坏,更换此管后,故障排除。
注:W83627系列I/O在Intel芯片组的主板中从Intel810主板开始,到目前的主板当中,都有广泛的应用,而且在实际维修中极容易损坏.5.1.4目前主板中常见的几种开机电路图:ASROCK P4S61 开机电路图5.2 主板供电电路5.2.1主板供电电路(见图5-3 )是主板中最容易损坏的部分,在实际的维修中占有相当大的比例,在学习本节之前,我们先来了解一下主板的供电机制。
电脑主板供电电路原理图解
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电脑主板供电电路原理图解一、多相供电模块的优点:1.可以提供更大的电流,单相供电最大能提供25A的电流,相对现在主流的处理器来说,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计,比如K7、K8多采用三相供电系统,而LGA755的Pentium系列多采用四相供电系统。
2.可以降低供电电路的温度。
因为多了一路分流,每个器件的发热量就减少了。
3.利用多相供电获得的核心电压信号也比两相的来得稳定。
一般多相供电的控制芯片(PWM芯片)总是优于两相供电的控制芯片,这样一来在很大程度上保证了日后升级新处理器的时候的优势。
二、完整的单相供电模块的相关知识该模块是由输入、输出和控制三部分组成。
输入部分由一个电感线圈和一个电容组成;输出部分同样也由一个电感线圈和一个组成;控制部分则由一个PWM控制芯片和两个场效应管(MOS-FET)组成(如图1)。
图1单相供电电路图主板除了给大功率的CPU供电外,还要给其它设备的供电,如果做成单相电路,需要采用大功率的管,发热量很大,成本也比较高。
所以各大主板厂商都采用多相供电回路。
多相供电是将多个单相电路并联而成的,它可以提供N倍的电流。
小知识:场效应管:是一种单极性的晶体管,最基本的作用是开关,控制电流,其应用比较广泛,可以放大、恒流,也可以用作可变电阻。
PWM芯片:PWM即Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制),该芯片是供电电路的主控芯片,其作用为提供脉宽调制,并发出脉冲信号,使得两个场效应管轮流导通。
实际电感线圈、电容和场效应管位于CPU插槽的周围(如图2)。
图2主板上的电感线圈和场效应管了解了以上知识后,我们就可以轻松判断主板的采用了几相供电了。
三、判断方法:1.一个电感线圈、两个场效应管和一个电容构成一相电路。
这是最标准的供电系统,很多人认为:判定供电回路的相数与电容的个数无关。
这是因为在主板供电电路中电容很富裕,所以,一个电感加上两个场效应管就是一相;两相供电回路则是两个电感加上四个场效应管;三相供电回路则是三个电感加上六个场效应管。
电脑主板电路工作原理
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电脑主板电路工作原理
电脑主板是电脑的重要组成部分,它起到了连接各个硬件设备并协调它们工作的作用。
主板上的电路起到了连接各个组件的桥梁作用。
主板上的电路主要由线路、电阻、电容、晶体管等构成。
这些电路用来传输和处理数据信号、电流以及控制信号。
电路的工作原理主要包括以下几方面:
1. 数据传输:主板上的电路通过数据线路实现各个硬件设备之间的数据传输。
例如,CPU通过总线将数据传输给内存,并通过北桥芯片将数据传输给显卡或其他外设。
2. 电能供给:主板上的电路通过电源连接外部电源,将电能转换为各个硬件设备所需的工作电流和工作电压。
电路中的稳压电源模块可以将高压电能转换为稳定的低压电源。
3. 控制信号传递:主板上的电路通过控制信号线路传输控制信号,以控制各个硬件设备的工作状态。
例如,BIOS芯片通过向CPU发送信号来控制其工作频率和电压。
4. 输入输出处理:主板上的电路通过输入输出接口,将外部设备与计算机主机连接起来。
例如,USB接口、网卡接口等,可以将外设的数据输入到计算机中,也可以将计算机中的数据输出到外设。
总之,电脑主板上的电路通过数据传输、电能供给、控制信号传递和输入输出处理等方式,实现各个硬件设备之间的协调工作,使得计算机系统能够正常运行。
电脑主板电路工作原理
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电脑主板电路工作原理
电脑主板电路工作原理是通过将不同的电子元件如芯片、电阻、电容等连接在一起形成一个复杂的电路网络,来实现电脑的各种功能。
这些电子元件的不同组合形成了不同的逻辑电路,包括基本的与门、或门、非门等,以及更复杂的寄存器、计数器等逻辑电路。
当电脑通电后,电源向主板提供电能,使得主板上的各个电子元件开始工作。
主板上的芯片是主要的控制中心,负责处理各种指令和数据。
其中,南北桥芯片负责与CPU、内存、显卡等进行数据传输
和控制,北桥负责与CPU和内存进行通信,而南桥负责与其
他外部设备如硬盘、网卡等进行通信。
通过高速总线(如PCI Express、SATA等)连接各个部件,实现数据的传输和交换。
电阻和电容等 passipve 元件主要用于调节电路中的电流和电压。
电阻用来限制电流的通过,电容则储存电荷以及调整电压的大小。
通过选择合适的阻值和容值,可以使电路达到所需的功能要求。
另外,稳压电路是主板上一个重要的部分,它可以为电脑的各个部件提供稳定的电压,保证它们正常工作。
稳压电路一般由电感、二极管、电容和晶体管等元件组成,通过反馈控制电路的输出电压,使其保持在设定范围内。
总之,电脑主板的电路工作原理是通过将各种电子元件连接在一起,实现数据和电源的传输与控制。
各个电子元件相互配合,协同工作,才能使电脑实现各种功能。
(整理)电脑主机板的工作原理介绍22086
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电脑主机板的工作原理介绍1.1电脑主机板的组成目前ATX型主机板的结构组成基本相似,主板上的元器件主要有:CPU插座,内存插槽,总线扩展槽,芯片组,软、硬盘接口,外设接口,电源接口,CMOS电池,BIOS芯片等,如下图:1是整合音效芯片,2是I/O控制芯片,3是光驱音源插座,4是外接音源辅助插座,5是SPDIF插座,6是USB插头,7是机箱被开启接头,8是PCI插槽,9是AGP4X插槽,10是机箱前端通用USB接口,11是BIOS,12是机箱面板接头,13是南桥芯片,14是IDE1插口,15是IDE2插口,16是电源指示灯接头,17是清除CMOS记忆跳线,18是风扇电源插座,19是电池,20是软驱插座,21是ATX电源插座,22是内存插槽,23是风扇电源插座,24是北桥芯片,25是CPU风扇支架,26是CPU插座,27是12VATX电源插座,28是第二组音源插座,29是PS/2键盘及鼠标插座,30是USB插座,31是并串口,32是游戏控制器及音源插座,33是SUP_CEN插座。
1.2电脑主机板芯片组介绍1.2.1目前主机板芯片厂家主要有:intel,VIA,SIS,nvidia,Ati 等. 电脑主机板常见的芯片有:intel 北桥系列有: intel82810E; intel82815EP; intel82845; intel82845D; intel82845E; in tel82845G; intel82865PE; intel875P; intel915P; intel925P; intel955.Intel 南桥系列有Intel82801BA ;Intel82801AA ;Intel82801DB ;Intel82801EB ;Intel82801FR ;IntelICH7R 等。
VIA 北桥系列有:P4M266;PM800;PT890;PT890PRO;PT894;PT894pro;KT133;KT600;KM 400A;k8t890;KT890pro 等。
主板电路工作原理
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主板电路工作原理
主板电路是计算机的核心组件之一,它承担着连接各种硬件设备,传递数据和控制信号的重要任务。
下面将介绍主板电路的工作原理。
首先,主板电路通过电源供电,提供所需的电能和电压给计算机的各个组件。
电源将交流电转换为直流电,然后通过电源插座连接主板电路。
接下来,主板电路上的中央处理器(CPU)是整个计算机系统的核心。
CPU通过插槽连接到主板电路,并通过总线与其他组件进行通信。
CPU负责解析和执行计算机指令,控制计算机的运行。
除了CPU外,主板电路上还有内存插槽。
内存模块(RAM)被插入到这些插槽中,作为临时存储器使用。
当计算机需要存取数据时,CPU将数据从硬盘等存储设备加载到内存中,并在需要时将数据写回到存储设备。
主板电路还包含了各种扩展插槽,用于插入扩展卡。
扩展卡可以是显卡、声卡、网卡等。
这些扩展卡通过插入插槽和主板电路连接在一起。
扩展卡的主要功能是为计算机提供特定的功能和性能,例如处理图形、发出声音和连接到网络等。
此外,主板电路上还有许多接口和端口,用于连接其他外部设备。
例如,USB接口用于连接鼠标、键盘和其他外部存储设备;音频接口用于连接扬声器和麦克风;以太网接口用于连接
到局域网或互联网。
总的来说,主板电路通过各种电子元件和线路将各个硬件组件连接起来,并充当数据和控制信号的传递者。
它是计算机正常工作的基础,确保各个组件都能协同工作,实现计算机的功能。
电脑主板的工作原理
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电脑主板的工作原理信任用过电脑的人都知道主板这个词,那么电脑主板的工作原理呢?想必大家都不是很了解,这里给大家共享一些关于电脑主板的工作原理,希望对大家能有所关怀。
主板的工作原理是什么在电路板上面,是错落有致的电路布线;在上面,则为棱角分明的各个部件:插槽、芯片、电阻、电容等。
当主机加电时,电流会在瞬间通过CPU、南北桥芯片、内存插槽、AGP插槽、PCI插槽、IDE接口以及主板边缘的串口、并口、PS/2接口等。
随后,主板会根据BIOS基本输入输出系统来识别硬件,并进入操作系统发挥出支撑系统平台工作的功能。
主板不工作怎么办我们在给主板通电测试的时候不要连接硬盘,我们只要装好内存和CPU就可以了,因为那样简洁损坏硬盘,假如内存和CPU没有问题,再连接硬盘进行测试。
1:外频或倍频跳线出错。
外频或倍频跳线出错,对于810的主板,很多跳线需要我们自己设置,包括外频和倍频,赛扬的外频一般是66,奔腾二,三的是66或100.2:主板不能识别CPU外频。
很多主板是不能自动识别CPU外频的,这个时候我们要预设从新预设外频,使其匹配,假如预设跳线与CPU不符合,那么就会照成主板不工作,但是CPU风扇会转动,只要从新预设跳线就可以解决问题了。
3:主板供电问题。
如过主板供电与CPU电压不符也会出现这个问题。
电压过高可能损坏CPU,电压过低会使CPU不能工作。
主板通电不工作的解决方法1.推断电脑电源好坏第1步,先接好主机电源ATX,按下主机开关按钮,假如不能通电,再把电源连接主板的电源插头拔下来。
第2步,用镊子把电源的绿线和黑线短路,检査看电源的风扇转不转。
假如电源风扇转,说明电源是好的,故障在主机方面。
第3步,推断电脑主机开关好坏。
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,看能小能开机,假如能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。
第4步,假如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,把主板从机筘_.拆出来检修。
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主機板各電路工作原理
REV_1.01
主要內容:
1.主機板開機電路
2.主機板供電電路(含主供電及其他供電電路)
3.時鐘電路
4.復位電路
5.1 主機板開機電路
5.1.1 軟開機電路的大致構成及工作原理
開機電路又叫軟開機電路,是利用電源(綠線被拉成低電位之後,電源其他電壓就可以輸出)的工作原理,再主機板自身上設計的一個線路,此線路以南橋或I/O為核心,由閘電路、電阻、電容、二極體(少見)、三極體、閘電路、穩壓器等元件構成,整個電路中的元件皆由紫色線5V提供電壓,並由一個開關來控制其是否工作。
(如圖4-1)
當操作者瞬間觸發開機之後,會產生一個瞬間變化的電平訊號,即0或1的開機訊號,此訊號會直接或間接地作用于南橋或I/O內部的開機觸發電路,使其恆定產生一個0或1的信號,通過外圍電路的轉換之後,變成一個恆定的低電平開作用於電源的綠線,當電源的綠線被拉低之後,電源就會輸出各路電壓(紅5V、橙3.3V、黃12V等)向主機板供電此時主板完成整個通電過程。
5.1.2 學習重點
①主機板軟開機電路的大致構成及工作原理
②軟開機顯路的尋找
③主機板不通電故障的檢修
④實際檢修中須注意的特殊現象
5.1.3 實際剖析:
一款MS-6714 主機板,故障為不能通電,其開機電路
通過以上線路發現,開機電路由W83627HF-AW晶片組成整個線路,按照主板不通電故障的檢修流程進行檢修,測其67腳位沒有3.3V左右的控制電壓,此時就算更換I/O仍是不能工作的,於是察找相關線路,發現此點的控制電壓是由FW82801DB直接發出,在查此南僑的1.5V的待機電壓異常,跟尋此點線路,發現南僑旁一個型號為702的場效晶體損壞,更換此晶體故障排除。
注:W83267系列I/O在Intel心片組的主機板中從Intel810主機板開始,到目前的主機板當中,都有廣泛的應用,而且在實際維修中容易損壞
5.1.4 目前主機板中常見的幾種開機電路圖:
5.2 主機板供電電路
5.2.1 主機板供電電路(見圖5-3)是主機板中最容易損壞的部分,在實際的維修修中佔有相當大的比例,在學習本章節之前,我們先來了解一下主機板的供電機制。
ATX電源的功率電壓輸出有+12V、+5V、+3.3V。
ATX12V電源主要提供+12V、+5V、+3.3V、+5VBS、-12V 五組電壓,-5V由於ISA介面設備的消失,在最新的ATX12V版本中已經去掉。
另一個負電壓-12V雖然用的很少,但卻不能忽視,因為AC’ 97、串列埠以及PCI介面仍需要這個負電壓。
+12V電壓目前可以說是最重要的,不然現在的電源規範也不叫ATX12V了。
+12V主要是給CPU供電,通過VRM9.0(電壓調整模塊)調整成1.15~1.75V核心電壓,供應CPU(60A)、VttFSB(2.4A)、CPU-I/O(2.5mA)。
+12V除了CPU外,還提供AGP、PCI、CNR(Communication Network Rise)。
相對來說,+5V和+3.3V就複雜多了。
+5V被分成了四路。
第一路經過VID(Voltage Identfication Definition) 調整模塊成1.2V供CPU,主機板會根據處理器上5跟VID引腳的0/1相位(見文尾附表)來判別模塊處理器所需要的VCC電壓(也就是我們常說的CPU核心電壓)。
第二路經過2.5V電壓調整模塊調整成2.5V供應記憶體,經過二次調整,以2.5V調整到1.5V供北橋核心電壓、VccAGP、VccHI。
第三路直接給USB設備供電。
第四路供給AGP、PCI、CNR供電。
+3.3V主要是為AGP、PCI供電,這兩個介面佔了+3.3V的絕大部分。
除此之外,南僑部分的Vcc3_3以及時鐘發生器(台灣用語-震盪電路)、LPC Super I/O(例如Winbond W83627THF-A)、FWH(Firmware Hub,
即是我們稱為BIOS晶片),也是由+3.3V供電。
+5VSB一直被我們忽視,這一路電壓與開關機、喚醒等關聯密切;+5VSB在Intel845GE/PE晶片組中至少需要1A的電流,目前絕大部分電源的+5VSB都是2A。
其中一路調整成2.5V電壓供應記憶體使用;第二路調整成1.5V,在系統啟動時為南橋提供電壓;第三路調整成3.3V供南橋(同樣也是用於系統啟動)、AGP、PCI、CNR;第四路直接提供USB埠口。
主機板供電電路如圖4-3:
輸出為1.5V、2.5V、3.3V、VCC。
圖5-3主機板供電電路圖
5.2.2 CPU主供電
1. CPU主供電的大致構成及工作原理
CPU主攻電視CPU工作的一個重要條件,大多由電源IC、場效晶體、電感線圈、電容等組成,有時會再加入穩壓二極體,三極體組成CPU主供電路。
如圖5-4所示,主機板通電後,電源IC(又叫PWM Control)開始工作,發出脈沖訊號,使得兩個場效晶體輪流導通,當負載兩端的電壓VCORE(如CPU需要的電壓)要降低時,通過場效晶體的開關作用,外部電源對L2進行充電並達到所需的額定電壓。
當負載兩端的電壓升高時,通過場效晶體(MOSFET)的開關作用,外部電源供電斷開,L2釋放出剛才充入的電壓,這時的L2就變成了電源繼續斷負載供電。
隨著L2上儲存的電壓消耗,負載兩端的電壓開始逐漸降低,外部電源通過場效晶體的開關作用又要開始充電。
依此循環不斷的充電和放電的過程中就形成了一種穩定的電壓,永遠使負載兩端的電壓部會升高也不會降低。
⑴單相CPU供電電路如圖5-5
單相供電:功耗來源於5V電路,由模擬和數字兩個部分組成,模擬部分由主控制環組成,電壓反饋環用以實現過欠電壓(電壓不足時)保護和過流保護(電壓過高時),數字部分用以控制MOSFET(場效晶體)的輸出占空比。
為保證輸入的穩定,放兩個大電解電榮和一個電感,以實現低通濾波,以保證輸入端的潔靜,L1的作用是減緩電流衝擊場效晶體Q1,兩個場效晶體Q1和Q2輪流導通和截止。
⑵多相CPU供電電路如圖 5-7
因為CPU工作於大電流,低電壓狀態,所以一個開關電路無法很可靠的給它供電,另外,實際應用中存在供電部分的效率問題,電能不會100%轉換,一般情況下消耗的電能都會轉化成熱能散發出來,CPU所需的電流越大,那麼轉化的熱能越多,元件散發熱量就越大,同時對於423、462、478結構的主機板,單相供電的負載能力不夠,無法輸出CPU工作所需要的電流,必須採用多項供電來滿足功率的要求,所以又產生了三相、四相電源等設計,多相電路(見圖5-7)可以非常精確的平衡各項供電電路輸出的電流,以維持各功率組件的熱平衡。
對於多相供電的控制電路,每個相之間是有相位差的,大小為360度除以活動PWM的相數。
在多相供電電路中,位保證各相負載均衡,主控IC內部的比較器將每相的電流反饋ISEN與總電流除以相數得到平均值比較,然後控制該相的PWM信號,使該相的電流盡可能的等於總電流除以相數得到平均值,這樣使各相的電流得以均衡,減少了電流波紋,也保證了各相的場效晶體負載均衡。
圖5-7中,主控IC在收到VID訊號後,給各驅動IC發出PWM控制訊號,此訊號為脈衝方波,然後驅動IC開始工作,控制兩個場效晶體輪流導通,輸出主供電,在每一相的輸出部分會接到主控IC的ISEN(電
流反饋)腳位,用以主控IC進行比較,調整PWM訊號使各相負載均衡。
PWM驅動信號的波形見圖5-6。
2. 學習重點:
① CPU主供電電的構成及工作原理
② CPU主供電路的尋找
③ CPU 主供電路的檢修前提及流程
④實際檢修中須注意的的特殊現象
3. 實例剖析:
一款ECS-P4VMM2主機板,故障為CPU主供電輸出很低
此電路中可以發現,ATX供給的12V電通過第一级LC電路濾波(圖上L1C1組成),送到一對互挽推出管和KA7500B控制晶片組成的電路,控制三對場效晶體和塊恢復管輸出,然後經過第二級LC(圖上L2,C2組成)電路濾波形成所需要的Vcore。
按照CPU主供電的檢修流程進行檢修,首先測量Q1的D極和G極,發現電源IC輸出控制電壓給一對互
挽推出管,但沒有輸出,於是更換此對管後,故障排除。
5.2.3 CPU的內外供電
CPU分為內核和外核,內核包括運算器和控制器,外核包括解碼器和一、二級緩存。
CPU的內、外核供電也是CPU的一個重要工作條件,一般是1.5V或者2.5V兩種,在主機板上兩種電壓在其他介面上也會得到使用,其產生電路相對有較多型式。
5.2.4 記憶體供電
分為SDR和DDR兩種:
1.SDR記憶體,主要用於P3主機板當中,供電為3.3V,一般由ATX電源的橙色線直接提供,有時
也會通過主機板上的3.3V供電電路產生。
2.DDR記憶體,主要用於P4主機板當中,供電為2.5V電壓不再是通過+
3.3V,而是通過+5V來調整。
845GE/PE的DDR核心電壓是2.5V,是以+5V和+VSB調整而來。
具體來說,+5V通過一個2.5V調節器調整成2.5V的電壓,同時+5VSB也通過2.5V備用調節器調整成2.5V電壓,這兩路2.5V電壓聯合位DDR記憶體Vdd/Vddq供電,另外,記憶體模組的Vtt電壓也由這個2.5V電壓調整而來。
5.2.5 擴充介面供電:
分為ISA、PCI、AGP等
一般需要的供電有:12V、-12V、5V、-5V、3.3V等,絕大多數都是由ATX電源線直接提供,有時
3.3V供電也有部分由3.3V供電方式提供。
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