教你看懂笔记本电脑电路图
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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2 E. K4 k( j% y: ~ N6 ^3 T# J
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。
广达代工ED8笔记本主板电路分析资料
电路图分析篇:分析图纸:广达ED8有点乐趣点的电路这个电路由三部分组成,下面截断来解析 第一部分:这个是电荷泵电路由PC23电容2端电压不能突变的道理和PD4过来的电压,2路进行叠加 而后通过PD4的1脚导通到VH,和PC22存储电容上根据PC22的耐压值是25V所以接下来继续走第二部分:互推挽电路采用的是上下三极管的交替导通回忆下PWM部分的上管下管就是那个道理再看第三部分:这个就是用振荡电路振荡出一个锯齿波波的幅度也是可以算出来采用的元件是用LM393的比较器利用对PC16的充放电来调节比较器的输出高电平和低电平 所以刚开始的时候同相端大于反相端,此时输出为高电平 当对PC16充电大于同相端时,此时反相端大于同相端所以输出为低电平那么我现在就需要对同相端的电压进行计算:很简单的分压比的公式:算VAD的电压为18.5V那么同相端的电压为:3.24V但是此时算的3.24V不是真正的3.24V因为还有个平衡电阻刚开始输出为高,那么PR13等效为与PR14组成并联等到输出为低的时候,那么PR13等效为PR15并联如此算出高峰电压和低峰电压所以就可以算出锯齿波的波形了波形的斜率还要看PC16*PR25的时间常数在这里就不做计算了所以大致的可以得到是个3V左右幅度的波,加在电荷泵电路 所以得到的电压为18.5V+3.2V===21V左右的电压所以此时PC22的耐压值25V足够使用了PC22是个储能电容PC23是个升压电容从这里也可以看出自举升压电路的特点来了也是采用这个架构只是将另外2个电路部分放在了芯片内部。
7.4.4 USB 接口电路_看图学修笔记本电脑(第2版)_[共2页]
2174F2是一个保险电阻,用来防止负载短路时烧坏供电电路。
这个保险电阻一般为贴片保险电阻或者是像色环电阻的普通保险电阻。
键盘/触摸板(鼠标)接口电路中最容易出现的故障就是贴片电阻、贴片电感开路或者虚焊,滤波电容短路,跳线连接不正常和保险电阻开路等。
对于键盘、鼠标有时可以使用,有时不能使用的故障,一般是上拉电阻或插座虚焊所致。
键盘/触摸板(鼠标)接口插座附近的贴片电阻是维修时重点检查的对象。
若电感、电阻、保险电阻开路都可能导致不认键盘、鼠标。
维修时应该首先检查这些电感、电阻、保险电阻,然后再检查电容是否短路(可以先拆下电容检测,不影响正常使用),最后试着补焊或者更换键盘/触摸板插座。
若以上部分均正常,就要检查数据线和时钟线到键盘控制芯片以及键盘控制芯片连接的16MHz晶振的连接线,或者键盘控制芯片到I/O芯片之间的连接线(尤其是要检查电路板上的过孔是否不通)。
7.4.4 USB接口电路USB的英文全称是Universal Serial Bus,即通用串行总线,是一个扁平的长方形接口,其优点在于支持热插拔(不用关闭、重启系统就能添加和配置设备)和即插即用,而且传输速率快,理论上可以支持127个USB设备同时工作。
现在可使用USB接口的外围设备多种多样,包括鼠标、键盘、MODEM、活动硬盘、扫描仪和打印机等。
笔记本电脑常见的USB接口电路如图7-17所示。
USB接口中的4根连接线分别为电源线(+5V)、数据输入端(D+)、数据输出端(D−)和接地端。
USB接口电路的工作原理与键盘/触摸板(鼠标)接口电路相同,USB接口电路中电感的主要作用是滤波,电阻和电容的主要作用也是滤波。
USB接口电路一般和I/O芯片或者南桥芯片相连。
笔记本电脑中的USB接口一般都具有接口保护电路,当USB接口中的负载电流过大(超过1.5A)或者过载时,保护电路就会启动,切断USB接口的供电,保护笔记本电脑的主板不至于烧毁。
笔记本电脑的USB接口保护电路通常由专用的集成电路构成,常用的集成电路有RT9701和G548A2等。
笔记本电路图读图方法
OEM新机型电路图的读图方法以LENOVO F41为例1.首先找到参与触发上电的EC/KBC(或电源管理控制器IC);EC/KBC的作用:负责系统电源管理,上电管理,充电管理,键盘控制等等这款机器的EC/KBC是PC97551;笔记本EC/KBC的识别:a.按厂家,用得最为普遍地EC/KBC只有几个厂家:美国国家半导体(WINBOND),ENE,SMSC,或PLD,ITXXXX,M38857等等;b.按接AC待机时的工作状态:在接有AC时,EC/KBC都是要部分工作的,所以必须要有时钟;c.按供电电源的类型:一般都有两种以上的电源种类供电,它们分为上电前和上电后的电源与CMOS电池电源;d.按所需输入信号的种类:有一个共同点,它们都需要得到如AC存在,BATTERY存在等,并都与触发开关信号相连;e.按是否需要SLP信号,是否发出BATTLOW#信号,是否发出RSMRST#,是否发出各种S状态信号也可以找到此类IC。
根据以上特点可以很肯定的说F41的EC/KBC为U16(IT8511)2.确定了EC/KBC后,就可以根据笔记本自身的上电特点及芯片组对电源的要求来进一步确定各个信号的时间关系。
这种时间关系可以从产生复位信号的顺序来做大概上的判断:AUXOK→SUSOK→RSMRST#→AOK→BOK(HWRG)→SYSOK →IMVPOK3.确定EC/KBC最初应该得到的电源;(在这一步我们可以确定AC和电池的公共主供电)这些电源有一个最大的特点就是它们不受任何信号的控制而出现的,即只要接入AC或电池盒就出现,而且都是由一些LDO芯片产生的专供EC/KBC 使用的电压。
这个便是AC接入后出现的第一个低压。
除此以外还有CMOS电池电压在某些EC/KBC也有需要。
在F41机器中,可以断定为VCCRTC。
所以这个电压必须要有,且必须存在。
我们再看+3VALW,它是由MAX8734内部LDO出来的。
现在需要确定的是MAX8743所需的电源是否受控。
hp zd7000笔记本电路图图纸
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4
PAGE 26 --- INCREASE USB PORT POWER FROM 0.5A TO 1A TO SUPPORT USB HDD DEVICE. SHORT U33/U34 PIN 5 AND 8 TO INCREASE POWER. PAGE 28 --- CHNANGE BAT-IN INDUCTOR TO AVOID ME INTERFENCE IN SI1 UNIT. USE 2 FBMJ3216HS480 TO REPLACE FBMH453281-T. PAGE 29 --- ADD VGA2.5 DISCHARGE CIRCUIT TO MEET NVIDAI POWER SEQUENCE. ADD PQ74, PQ74, R172 AD R172 TO CONTROL DISCHARGE TIME. PAGE 30 --- FINE TUNE VGACORE CIRCUIT. 1. CHNAGE PU1 FROMLM358 TO LMV321. (POWERED BY 5V) 2. CHANGE PR1 FROM 10K TO 4.7K AND ADD PR173 4.7OHM RESISTOR TO IMPROVE RESPONSE TIME. 3. CHANGE PC80 BULK CAPACITOR FROM 100U TO 330U FOR BIG CURRENT. 4. ADD PC175 100PF TO FLTER HIGH FREQ NOISE.
2A
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A
Quanta Computer Inc.
5
PROJECT : NT1 APPROVED BY :Tim Yys
4
PCBA NO.31MNT1MB0010 CHECK BY:Carey Chen
笔记本开机电路学习(EC开机和南桥开机的讲解已完全分享)
笔记本开机电路学习(EC开机和南桥开机的讲解已完全分享)本帖最后由 pcxiaolong 于 2012-7-7 02:17 编辑6 }% B' B( F: P f0 ?8 _( A# \& n1 _+ r4 u7 Y$ o+ }# Z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。
尽管笔记本电脑开机电路的设计与应用中元件及芯片的组合布局方式完全不相同,但实现的原理与目的始终是一致的。
也就是通过控制电源管理芯片来控制电源供电电路的开启与关闭,进而现实控制主板的开启与关闭。
2.开机电路组成4 k' j# U; M5 E0 r; m- a& a7 G. t% d/ q r; r. a开机控制芯片笔记本中的开机控制芯片称EC(Embedded Controller),在开机的过程中它控制着绝大多数重要信号的时序。
开机芯片不论在开机还是关机状态下,它都处于工作状态,另外,开机控制芯片一般还负责笔记本的键盘和鼠标(也就是触摸板或是摇杆),监视电源适配器和电池的供电,完成电池充电,放电校正以及电池保护,系统电源监控,电池安全监控,各种温度的监控等。
南桥芯片大部分笔记本的南桥内部都包含有一个开机触发电路,该触发电路在接受到开机控制芯片发来的触发信号(PWERBTN#)后,向电源管理芯片输出一个控制信号,使电源供电电路开始工作,输出各个电路所需的工作电压。
南桥内部触发电路正常工作的条件包括一下几个:1.为南桥提供主供电。
供电电压为2.5V-3.3V,一般都是由CMOS 电池供电或是待机电压供电2.提供32.768kHz的时钟信号。
笔记本电脑电路原理图
笔记本电脑电路原理图DDDDGGGSSGDDSSGGGDDGSSDDSSGGGSDGND笔记本结构图电源部分南桥复位电路时钟部分南桥芯片RESBTPG高压电路LEDVGA接口显存内屏显卡芯片RGBRGB外插内存板载内存CSAD高压电路LCDIDE光驱USB安全芯片BIOSPCI芯片MINIPCI插槽PCI插槽网卡芯片I/O芯片串口并口MIC声卡芯片功放风扇驱动温度检测键盘鼠标,热压板SD卡,摄像头,红外线FSB前端总线PCI总线ISA总线电源及其上电时序南桥芯片V5开机芯片H8电源管理芯片PMH4CPU北桥南桥BIOS南桥芯片超级管理电路电源好信号电路复位电路时钟芯片V2CPU核心供电电路ADP3205ADP3415基供电路辅助电路TB6501电源适配器电池隔离保护电路Q34,33,36,79电池放电电路Q8,10,13,TBQ501电池放电电路ADP3806,Q4,35,L4基本供电电路分组供电电路MAX1845分组供电电路MAX1845分组供电电路MAX1845cpu北桥南北桥显卡内存北桥芯片高压电路LCDLEDCS16V12V12.6VVINT16VMAT12VVCC3SW3.3V5V3.3V1 9991141131112233.3V115PWS1S3S43.3V35V1.25V2.5V1.5V1.8V1.05V1.2V0.9~1.8VPCIRSTPG3.3V5V2.5V1.25V1.8V1.5V1.2V1.05V1.45VRESETFSBFSBPCICLKVCCC72F2F5D10D19F9Q8Q10Q13F124016v4621V4116V112.7V102.8V59VCC3SW363738C552C606C336R583C612D57D66D6417V19V24VR639R638R634R2911187916111469PISB3258电池管理芯片S2169H8开机芯片87DISCHARGEQ78Q79Q34Q3615.8VVINT16Q4Q35Q41123461091417182021222324Q32REFU42ADP3806充电管理芯片TB62501U61电源控制芯片USB8PMH4电源管理芯片S2169开机芯片隔离保护电路1~3Q3324V22.5V5734 16V16V4224V1.3V5~8R210R211R2151~35~82.8V16V400欧姆16V16V16V7V7~81.3VL512.6V5~68V342.5V2.5V12563412.6V3.3V6268731588098正极CLK:时钟BAT:电池参数M-TBMP:温度颊侧ANAGND12电池放电检测:低电平H8(开机芯片)—83TB62501(电源控制芯片)—2PMH4(电源管理芯片)—73脉冲方波2625R255R3251.4V1.3VR413R81711.4V0.6V基本供电电路VINT16VCC3MDC-INF2F5D10R4135734R538111045482559VCC3SWC61175980982526314371TB62501电源控制芯片PMH4电源管理芯片R987R492R495L4D217Q18Q1835,64C22917.82R115D44D15R523R392C483Q17Q16L3D32VDD15C314Vcc5MR525R526R527C520C511D28 2328810122426272522211816176191413915MAX1631基本供电电路管理芯片15V16V5V5.5V参考2.5V3.3V3.3V0.2V3.5V3.5V16V低电平后续供电电源开关供电(高)3.3V1.4VQ16,Q17,Q18:电压调整管MAX1631:基本供电芯片L3,L4:储能电感D32,C314:组成VDD15整流D28,D27:肖特基保护二极管R903,R866:启动电阻PMH4:电源管理芯片在这个电路中启动信号产生VCC5MONC438,C229:肖能升压电容R225,C3 25,PMH4,25,26pin内部震荡 RC偏置 TB62501:电源管理芯片,在这个电路中产生SHDN启动信号C520,C214:高频滤波电容 R525,R987:保险电阻SC1403TPS51020。
笔记本开机电路解析
当北板收到复位信号后,就会产生出CPUREST去复位CPU,
当CPU收到复位信号后(这时CPU供电,时钟复位条件都具备了)
标志着这台机器的硬起动过程已经完成,接下来将进行软起动。 PCPU执行POST指令的过程:
检测一二级缓存和南北桥的完整性
当按下电源开关,如供电系统正常(3.3V和5V和CPU供电正常输出)
电源芯片就会产生出PG(电源好)信号分别送往南北桥和CPU。
当南桥接收到PG信号后,就会产生出两路时钟控制信号PCISTOP和CPUSTOP送往时钟电路
时钟电路产生出的时钟信号,其中一路PCI时钟送往南桥,
当南桥收到接号复位)和DRVREST(设备复位).
2:检测640K基本内存是否完好
3:检测显卡,查找显卡的BIOS,并调用它们的初始化相关设备
查找其它设备的BIOS,并调用它们的初始化代码,初始化相关设备
5:查找完其它设备的BIOS后,系统BIOS将显示自己的启动画面,并开始检测扩展内存并赋予相应地址。
6:检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。
的一种手段,这些数据存在CMOS中),CPU会把生成的ESCD和上次的ESCD进行比较,发现差别时,会更新ESCD中的数据。
^
ESCD更新后,CPU也就把POST和中断服务程序执行完毕,接着将进行系统的自举程序。
7:标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些设备分配中断地址,DMA通道和I/O端口等资源。
8:所有硬件检测完后,并都分配了中断地址,也就是所有的硬件建立起了一个硬件系统,这时将生成一个“ESCD”文件(是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息
华硕ASUS笔记本电脑电路原理图(PDF 70页)
<Variant Name><Variant Name><Variant Name>DIM DDR3 SP-DIMM CHANNEL BEngineer:<Variant Name><Variant Name><Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project Name<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project NameEngineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCROM FLASH ROM TOUCH PAD KB <Variant Name>Engineer:ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project Name<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NB1Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>FAN THERMAL SENSOR FAN CONNEngineer:Engineer:<Variant Name>Engineer:<Variant Name><Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer:<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NBSize Project Name<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NB<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NBSize Project NameEngineer:ASUSTeK COMPUTER INC. NBTotal count: 29 pcs。
华硕ASUS笔记本电脑电路原理图(PDF 70页)
<Variant Name><Variant Name><Variant Name>DIM DDR3 SP-DIMM CHANNEL BEngineer:<Variant Name><Variant Name><Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project Name<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project NameEngineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCROM FLASH ROM TOUCH PAD KB <Variant Name>Engineer:ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project Name<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NB1Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>FAN THERMAL SENSOR FAN CONNEngineer:Engineer:<Variant Name>Engineer:<Variant Name><Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer:<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NBSize Project Name<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NB<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NBSize Project NameEngineer:ASUSTeK COMPUTER INC. NBTotal count: 29 pcs。
华硕ASUSF3Jvrev2.0笔记本电脑电路图
Finger Print
PAGE 31
4 3 2
Engineer:
Ryan Wang
Rev 2.0
Project Name Sheet 1 of 94
5
4
3
2
1
Pin Pin
32 33 36 37 38
D
Pin Name
Signal Name
VSUS_ON VSUS_GD# CPUPWR_GD# PM_PWRBTN# SUSC_ON SUSB_ON CPU_VRON PM_RSMRST# ICH7_PWROK WATCH_DOG# / CHG_EN# PRECHG BAT_LL# BAT_LEARN O O O O O I I O O O O O O O
PAGE 76
SOUTH BRIDGE
ICH7-M
PAGE 72
SATA HDD
PAGE 72
ISA ROM
PAGE 64
EC
ITE IT8510E
PAGE 59
AZALIA CODEC
Realtek ALC660
PAGE 15,16,17,18 PAGE 56
AUDIO AMP
PAGE 57
Internal KB
USB Port X4
PAGE 62 PAGE 44,45
Bluetoot52
A
A
54 55 56 57 58 59 60
CMOS Camera
PAGE 33
Title : Block Diagram
ASUSTek Computer INC. NB1 Size Custom Date: Wednesday, September 13, 2006
笔记本电池电路图
笔记本电池原理图MM1414,S-8254,BQ29311,BQ29312这四个是四节串联锂离子电池保护用的控制芯片.其它是电量计量芯片,也叫GAS GUAGE IC.它的主要功能是电量测量.此外它还检测电池的各种参数,如电压,电流,温度等,同时还包括与主机的通信,通过SMBUS 或单总线.寄存器中还存有其它信息,象制造厂信息,补偿参数,三级终止放电电压等等,有些参数是与电量测量相关的.有的芯片还提供二次保护控制.具体的情况你可以详细阅读一下数据手册,里面有详细说明.S-8244是针对3或4节串联锂离子电池的过充电保护控制芯片.它经常用于二次过充电保护控制上.输出常接一个受控温度FUSE,用于过充电保护.通常的过充电保护由一次保护电路完成,当一次保护电路失效后,二次保护电路可以动作,以避免电池被过充电而发生安全问题.它的保护是一次性的,保护动作后电池就无法使用.而基本的过充电保护是可恢复.注:电池最容易发生危险是被过充电时,因此才需要二次过充电保护.过放电只会使电芯损坏,却不会导致安全问题.什麽是一次保护电路與二次保护电路?一次保护电路是指基本的保护电路.它对锂离子电池起到过充电保护、过放电保护、过电流保护、短路保护的作用.此电路通常由锂离子电池保护IC配合两个充、放电开关的MOSFET来完成.在保护动作后,若符合恢复条件,电池就可恢复到正常状态,继续使用.二次保护是相对基本保护而言的,只是一种通俗的说话.它分好多种,前面提到S-8244就是用于二次过充电保护控制.它是在基本保护电路失效后来动作的,由于它常常是一次性的保护(比如控制温度FUSE,使它熔断),因此保护动作后电池就无法再使用了.是不是所谓的二次保护是由保险丝来完成的呢?不一定是保险丝,也有是控制电路的.象S-8244做的二次保护.有些电路好象很复杂.好象有二片充放管理芯片(除了MCU).TI的有个问题,为什么有些电路是管理和充放分开,如BQ2040 M1414 二个电路是独立的,但BQ2040可以控制笔记本对电池充电.所以有时会更换电芯后,机器能放电,但不能充,可你直接用一个外接电源却可充(因为这里不受BQ2040控制), 这种情况如何办? BQ2040外围的FLASH如何修改? 我也看到网上有软件,可都是些限制版,这种软件原理是什么?。
笔记本电脑电路结构
笔记本电脑电路结构Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT1、笔记本电脑电路结构框图笔记本电脑的结构图所示,整体上分为五大部分。
(1)以CPU为核心连接了CPU的温度控制电路、CPU核心电压供给电路、CPU散热风扇控制电路。
(2)以内存控制器为核心连接了内存、显卡、CPU、I/O,起着承上启下的作用。
(3)以I/O控制器为核心分别连接了IDE(光驱和硬盘)、USB、网卡、声卡、PCI总线和扩展坞等器件的控制电路和接口电路。
(4)以LPC总线为核心分别连接了SIO(超级输入输出控制器)和SMC/KBC(系统管理控制器/键盘控制器)、FWH(固件集线器),而SIO又包括了串口、并口、红外、软驱的控制电路。
SMC/KBC 又包括了键盘和鼠标的控制电路和系统管理控制器。
(5)电源供给电路和电池充电电路。
2、笔记本电脑主板单元电路综述、下面我们就以支持迅驰的Intel的855GM芯片组的整套电路结构做一个简单的介绍。
Pentium M处理器CPU是计算机的大脑,是司令。
它管理和控制其他部件进行数据传输和处理。
Pentium M处理器是Intel专门为笔记本电脑设计的一款CPU,它以低频率、低电压和多种节能模式工作,达到了很高的节电水平和很好的性能。
它的一些特点如下:1、片内集成32KB一级缓存和1MB二级缓存;2、支持SSE2指令集;3、支持增强的SpeedStep技术,可以调整核心电压和核心频率;4、400MHz的CPU总线频率。
Pentium M引出CPU总线,也称前端总线,连接北桥芯片组。
其频率为400MHz,这其实是通过在100MHz时钟周期内采样四次实现的。
CPU总线信号使用AGTL+逻辑,这是一种信号的电器特性,它可以改善信号的质量,并降低功耗。
、IP-IV核心电压控制IMVP-IV是为CPU提供核心供电的电路,由于Pentium M核心电压可调(有32种),所以要有一个能精确调整电压的电路。
华硕ASUSF7Srrev1.1笔记本电脑电路图
Signal Name
PM_S4_STATE# S4_STATE_ON SLP_M_ON EC_WLAN_PWR MP_PWRGD VSUS_ON VSUS_GD# CPUPWR_GD# PM_PWRBTN# SUSC_ON SUSB_ON CPU_VRON PM_RSMRST# ICH8_PWROK ALL_SYSTEM_PWRGD
5
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
* USB CONN * ISA ROM SPI ROM LED * DC & BAT IN * Debug CONN. * SATA-HDD & ODD eSATA SREW HOLE * TPM SPRING_PAD BT POWER SEQUENCE POWER_VCORE POWER_SYSTEM POWER_I/O_1.5VS & 1.05VS POWER_I/O_DDR & VTT POWER_I/O_+3VAO & +2.5VS POWER_VGA_CORE & +1.25VS N/A N/A POWER_CHARGER N/A POWER_DETECT POWER_LOAD SWITCH POWER_FLOWCHART POWER_PROTECT POWER_SIGNAL History
Pin
32 33
D
8 11 12 20 21 O 48 54 55 O O O O O O I/0 I/0 O O O I/0 I/0 I O I O I I I O I I O I I I I I I 69 70 75 76 105 148 149
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整流电路
前面介绍了半导体二极管具有单向导电特性,因此可以利 用二极管组成整流电路,将交流电压变成单向脉动电压。 常见的整流电路有半波整流电路、全波整流电路和桥式整 流电路。
(1)半波整流电路 如图:当交流电压在正半周时,二极管导通,电流由左至右流向负载电阻,当 交流电压在负半周时,二极管反向偏置,电路中无电流经过。
放大电路
工作原理 (1) ui直接加在三极管V的基极和发 射极之间,引起基极电流iB作相应的变化 。 (2) 通过V的电流放大作用,V的集 电极电流iC也将变化 。 (3) iC的变化引起V的集电极和发射 极之间的电压uCE变化。 (4) uCE中的交流分量uce经过C2畅 通地传送给负载RL,成为输出交流电压uo, 实现了电压放大作用。
看懂笔记本电脑电路图
• 一.教学目标:学会看 电路图,掌握分析电 路的方法。
• 1.介绍电路板、电路图, 常用电子元件及它们组成 的单元电路工作原理,讲 解看图规则、方法及步骤。 • 2.列举相应电路图进行实 例讲解、分析。 • 3.通过讲解使学生能够通 过整机电路图画出相应的 方框图,学习分析单元电 路图fect Transistor缩写 (FET))简称场效应管,场效应管是一种根 据三极管的原理而开发出的新一代放大元 件。
场效应管与三极管的区别
• 1、场效应管是电压控制元件,而晶体管的是电流控制元件。在只允 许从信号源取较小电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较 低,只允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。 • 2、场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶 体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称为双极型器件。 • 3、有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵 活性比晶体管好。 • 4、场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造 工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管 在大规模集成电路中得到了广泛的应用。 • 5、三极管导通电阻大,场效应管导通电阻小,只有几百毫欧姆。
4.2.2 电路图的种类(了解)
(1)电路原理图(P128中)
(2)电路方框图(P128下)
(3)电路装配图(P129中) (4)印刷电路板图(P129下)
教学时间
• 四.教学时间 • 三课时
• 五.教学过程
第一课
学习要求:了解电路板,认识电路图, 熟记常用电子元件的符号、特性、识别 方法。了解常用单元电路的工作原理。 了解电路图的种类及构成。
1. 电路板(了解) 1.1 电路板简介(电路板实物图片)(P125)
1.2 电路板的制作(P126中) 2. 认识电路图 2.1电路图的基本知识 2.1.1什么是电路图(见课本P127) 2.1.2读懂电路图应掌握的基本技能 (1)常用电子元器件的基本知识(熟记)
电阻
用符号 R 表示。在电路图中用 或 表示,其最基本的作用就 是阻碍电流的流动(交流直流同样有效)。衡量电阻器的两个最基本的参数 是阻值和功率。阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆 表示。 常见电阻读数方法(色标法:普通的电阻器用四色环表示,色环电阻的规则 是最后一圈代表误差,对于四环电阻,前二环代表有效值,第三环代表乘上 的次方数。有一个方法:面对一个色环电阻,找出金色或银色的一端,并将 它朝下,从头开始读色环。例如第一环是棕色的,第二环是黑色的,第三环 是红色的,第四环是金色的,那么它的电阻值是1 、 0,第三环是添零的个数, 这个电阻添2个零,所以它的实际阻值是1 000 ,即1k 。数码标志法:在 产品和电路图上用三为数字来表示元件的标称值的方法称之为数码标志法。 常见于贴片电阻或进口器件上。在三位数码中,从左至右第一、二位数表示 电阻标称值的第一、二位有效数字,第三位数为倍率 10 n 的“ n ”(即前面 两位数后加“ 0 ”的个数) , 单位为 。例如标识为 222 的电阻器,其阻值 为 2200 既 2.2 K ;表识为 105 的电阻器为 1 M ;标志为 47 的电阻 器阻值为 4.7 。需要注意的是要将这种标志法与传统的方法区别开来:如 标志为 220 的电阻器其电阻为 22 ,只有标志为 221 的电阻器其阻值才为 220 。标志为 0 或 000 的电阻器,实际是跳线,阻值为 0 。
变压器
利用电磁感应的原理来改变交流电压的装 置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁 心(磁芯)。在电器设备和无线电路中, 常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
(2).常用元件组成的单元电子电路 (了解)
单元电子电路是电子产品电路图中的常见功 能模块,掌握这些单元电路的知识是看懂、 读通复杂电路的必修课。 下面简单介绍一下整流电路、滤波电路、放 大电路、振荡电路。
放大电路
放大电路的功能是利用三极管的电流控制作用,或场效应管电压控制 作用,把微弱的电信号(简称信号,指变化的电压、电流、功率)不 失真地放大到所需的数值,实现将直流电源的能量部分地转化为按输 入信号规律变化且有较大能量的输出信号。放大电路的实质,是一种 用较小的能量去控制较大能量转换的能量转换装置。 在这里只简单列举“共发射极放大电路”讲解 各元件作用 (1) 三极管V:实现电流放大。 (2) 集电极直流电源UCC :确保三极 管工作在放大状态。 (3) 集电极负载电阻RC :将三极管集 电极电流的变化转变为电压变化,以实现电 压放大。 (4) 基极偏置电阻RB :为放大电路提 供静态工作点。 (5) 耦合电容C1和C2 :隔直流通交流。
二极管
二极管用符号“D” 表示,在电路图中用 表 示, 二极管的主要特性是单向导电性,也就是在 正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电 压作用下导通电阻极大或无穷大。正因为二极管 具有上述特性,电子电路中把它用在整流、隔离、 稳压、极性保护、编码控制、调频调制和静噪等 电路中。常用的二极管按作用可分为:整流二极 管(如1N4004)、隔离二极管(如1N4148)、 肖特基二极管(如BAT85)、发光二极管、稳压 二极管等。
电容滤波
如图,假设在t=0时接通电源,则当U2又零逐渐增大时,二极管导通,电流流 向负载电阻R的同时也在向电容C充电,电容两端的电压UC极性上正下负。如 果忽略二极管导通时的内阻,则在二极管导通时UC等于U2,当U2到达最大值后 开始下降,此时电容器上的电压UC也将由于放电而逐渐下降。当U2下降到小 于UC时,二极管反向偏置而截止,于是UC以一定的时间常数按指数规律下降, 直到下一个正半周到来。经过下图比较后可以发现由于电容器的滤波作用, 输出电压比没有电容滤波时平滑多了,且直流成份也增加了。
电容滤波
电容器在全波整流电路或桥式整流电路中的滤波原理与半波整流电路类似, 所不同的只不过是在桥式或全波整流电路中无论输入电压U2的正半周还是负 半周,电容C都有充电过程,而且从全波整流和半波整流的波形图可以看出, 全波(或桥式)整流电路经电容器滤波后输出的电压比半波整流滤波时更平 滑,直流成份更大。
通,VD3和VD4截止,电流I‘从上方出发,流经VD1负载RL和VD2从下方返回。
滤波电路
通过前面学习整流电路,我们可以发现无论用哪种整流电路,它们的输出 电压都含有较大的脉动成分,为了减少这种脉动成份,在整流后都要加上滤 波电路。所谓滤波就是滤掉输出电压中的脉动成份,而尽量保留其中的直流 成份,使输出接近理想的直流电压。滤波电路分为电容滤波电路、电感滤波 电路、LC滤波电路。常用的滤波元件有电容和电感。 (1)电容滤波电路
重点与难点
• 二.重点与难点。 • 重点:熟练掌握电子 设备中常用电子元件 的基本知识及常用电 子元件组成的单元电 路。看电路图的规则 和方法。 • 难点:通过分析整机 电路图画出各部分单 元电路图。
教学准备
• 三.教学准备 • 电路板图片 • 包含常见元器件的单 元电路图 • Ups电源电路方框图 • 某产品电路装配图 • 教学中需要实用的相 关电路图
整流电路
(2)全波整流电路 全波整流电路是在半波整流电路的基础上加以改进得到的,如图它是利用具有中心抽 头的变压器与两个二极管配合,使VD1和VD2在正、负半周内轮流导通,并且两者流过 RL 的电流保持一致,从而使正、负半周在负载上均有输出电压。
整流电路
(3)桥式整流 如图,四只二极管相互连接成电桥形式,整流过程中,四个二极管两两轮流 导通,正负半周内都有电流流过RL 。例如当U2在正半周时,二极管VD1和VD2导
电容
用符号C表示。在电路图中用 表示,电子电路中,只有在电容器 充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直 流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作 耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么 交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流 电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电 源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律 一致的充电电流和放电电流。电容的基本单位为法拉(F)。但实际 上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小 得多,常用微法(µF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微 法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000(一百万)微法(µF) 1微法(µF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF) 贴片电容读数方法:如105就是10乘以10的5次方,也1000000pF, 也就是1uF 224就是22乘以10的4次方,也就是220000pF ,也就是0.22uF。
电感
电感器用符号L表示,在电路图中用 表示,它的基本单 位是亨利(H),常用毫亨(mH)为单位。电感器和电 容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能, 并在磁场中储存能量。电感器 的特性恰恰与电容的特性 相反,它具有阻止交流电通过而让直流电通过的特性。它 经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。 人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器 等。电感读数,一般有直标法和色标法,色标法与电阻类 似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)