必备主板上电时序图,强烈推荐

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电脑主板开机时序图[优质PPT]

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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主板上电时序自己总结

主板上电时序自己总结

在这里以ASUS的915主板来描述一下INTEL主板的上电及工作时序:1、当ATX Power送出士12V,+3.3V, 士数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual 也将随后全部送出.2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD言号[High]给CPU;ICS;VRM;CP用VTT_PWRGD言号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU 会发出VID[0:5].VRM收到VTT_PWRGC后会根据VID组合送出Vcore.3、在VCORE正常发出后‘Processor Voltage Regulato即送出VRMPWRGD 言号给南桥ICH6以通知南桥此时VCORE已经正常发出.在VTT_PWRGDE常发出后,此信号还通知给Clock Generator(ICS以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后由南桥发出PLTRST及PCIRST 给各个Device.The ICH6drives PLTRST#inactive a minimum of 1ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.翻译:ICH6驱动PLTRST为无效的至少1毫秒,在PWROK和VRMPWRGD被置为高电平以后。

这里我的理解为在PWROK和VRMPWGRD发出后,至少IMS, ICH6才会发出PLTRST给北桥和SIO复位。

PLTRST与PCIRST K别如下:PLTRST# :Platform (翻译:平台指的是北桥+CPU)Reset PCIRST#:PLTRST# is higher than PCIRST#.在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST大约1ms后,北桥送出CPURST给CPU以通知CPU可以开始执行第一个指令动作•(不过要北桥送出CPURST的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都0K的情况下);下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。

必备主板上电时序图,强烈推荐

必备主板上电时序图,强烈推荐

这时VRM_PWRGD还没有 产生
PWR_OK_VGA 由显卡接口发出
这里是个保护电路,上面四个PWRGD为高电平,才会有ALL_SYSTEM_PWR. 发送到EC
ProTek MQC.
CPU_VRON
输入电压+3VS,其他电压是已 经输入了的,+3VS是南桥工作 后才产生的.
ProTek MQC.
ProTek MQC.
返回
H side L side
附:比较器
正极 负极
GND
ProTek MQC.
比较器工作原理: 1:当正极大于负极时,输出电
压VCC OUT就等于输入电压VCC IN 2当正极小于负极电压时,输出
电压VCC OUT就等于接地GND + > - VCC OUT=VCC IN + < - VCC OUT=GND 比较器一般用于电路中都是固定正 极(或负极)电压电压,利用VCC OUT 来控制负极(或正极)电压
与门工作原理:只要有输 入低电平则输出为低电平,
如果PWRGD有问题输出 低电平,则FORCE_OFF# 拉低,则会关机.
FOREC_OFF点击
END
ProTek MQC.
附:High-Low Side
原理:芯片先给High Side的栅极一个高电平,使其打开电压下来,同时给Low Side的 栅极一个低电平使其关闭,产生电压经过电感给电容充电,当电压过高时,则HighLow Side相反工作使电压拉低,维持一个稳定的电压输出.
PM_PSI#=0:CPU 降频时通知VCORE 调低电压
PM_DPRSLPVR,H_DPRSTP#,CPU与 南桥进入降频模式时通知VCORE调 低电压分别进入S3和S4模式. CLK_EN#在此板上没用上,而是使 用EC发出.

电脑上电时序

电脑上电时序

台式主板上电时序1.装入主板电池后首先送出RTCRST#(3V的复位信号)给南桥,2.南桥边的晶振提供32.768KHZ频率给南桥3.I/O芯片检测电源是否正常提供+5VSB电压4.+5VSB电压正常转换出+3VSB5.I/O发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备好了6.南桥正常送出SUSCLK(32KHZ)7.当用户按下电源按钮后,将送出PWRBTN#给I/O和南桥8.I/O收到后发出PWRBTN#信号给南桥9.南桥送出SLP_S3#和SLP_S4#给I/O10.I/O发出PS_ON#(低电平)给主机电源11.当电源接收到PSON#(由高电平向低电平跳变),电源开关立即送出+12,-12V,+3.3V,+5V,-5V这些主电源电压12.当主机电源送出+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V主电源电压后,其他主板转换后的工作电压如:+VTT_CPU,+1.5V,+2.5V_DAC,+5V_DUAL,+3V_DUAL,+1.8V_DUAL也将随后全部送出13.当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD电源好信号(高电平)给CPU、时钟芯片、CPU电源管理芯片。

14.时钟芯片开始给各个功能性芯片电路提供同步时钟,(此时侦测卡的CLK指示灯亮)15.时钟芯片同时给南桥提供时钟。

16.CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU(供CPU电压)稳定在安全范围内,接到VTT_PWRGD信号后CPU会发出VID17.CPU电源管理芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出VCORE(CPU 核心供电)18.在VCORE正常发出后,CPU电源管理芯片立即送出VRMPWRGD信号给南桥,来通知南桥现在VCORE电压已经正常发出。

19.当提供给南桥的工作电压和时钟都好了后,由南桥发出PLTRST#和PCIRST#给各个功能性芯片电路(此时侦测卡的RST指示灯亮)20.在北桥接收到南桥发出的PLTRST#大约1ms后,(此时北桥的各个工作电压和时钟应正常)北桥送出CUPRST#给CPU,来通知CPU可以开始执行第一个指令动作21.CPU开始寻址,调用BIOS程序开始自检。

微星MS7309主板上电时序

微星MS7309主板上电时序

微星MS7309主板上电时序微星MS7309主板时序第一部分:等待开机待机有三个条件:3VSB、25M晶振、PWRGD_SB。

一、纽扣电池供电:纽扣电池(此时不插电源线)BAT经过双二极管D22以及D28为桥(PBGA692)提供基本供电VBAT,25M晶振起振。

同时BAT还通过双二极管D22和电阻R699产生VBAT0链接到F71882的82脚,用于检测电池电量。

- 1 -VBAT通过R6产生信号COPEN#送到I/O(F71889ED的83脚,使该脚为高电平。

二、插入ATX电源,+5SB为主板供电1、5VDRV1的产生:当插入ATX电源,+5VSB为主板的部分电路供电,I/O的71脚(VCCGATE)为高电平,通过Q41产生5VDRV1.它的主要作用控制Q37 - 2 -的导通,提升3VDUAL的输出功率(用UP7704产生);应用在3VSB_WAKE 产生电路,同样提升3VSB_WAKE的功率。

- 3 -2、VCC_5SB的产生:当插入ATX电源,+5VSB通过Q110转换成VCC_5SB,主要是把电流从4A降低到2A。

5VSBDRV1的产生:IO的72脚产生DUALGATE信号,VCC5_SB经电阻R465和R466分压,产生此信号。

3、+3.3VDUAL的产生:产生方式可以有两种,一是通过1117来产生,二是通- 4 -过UP7501来产生。

(1)、通过U28(RC117S)产生:通过(2)通过UP7704产生,其2脚受控于信号sys5VSB_OFF,这个信号由IO的47脚产生,同时控制USB接口和5vSB POWER SWITH。

4、VSB3V的产生:3VDUAL(1.2A)通过D32产生VSB3V为IO的65脚供电。

- 5 -5、POWER GOOD_SB的产生条件正常的情况下,由81脚发出RSMRST#到桥的H6端(PWRGD_SB)IO在工作通知桥电源准备好,DUAL电源稳定后该信号为高电平,同时加到Q80的G极,使Q80导通,3VDUAL代替CMOS电池为IO供电。

I3主板上电时序

I3主板上电时序

文字流程由江苏苏州奇才电脑SAY NO撰写,时序附图由江苏沭阳迅捷电脑整理,文字和时序图并不是完全来自同一个图纸,所以有所误差存在,不足之处,请大家指正。

直接上正题开机时序:(以广达为例)HM55芯片组(I系列)3V5VPCU正常后,按开关(NBSWON#)到EC,然后EC发出S5ON把35VPCU通过SW方式转换为3V5VS5,3V5VS5出来后,这时RSMRST#从有效变为无效状态,逻辑唤醒南桥ACPI,同时,EC到南桥的开关也再次响应(PWRBTN#),当南桥的3V5VS5 RTCVCC RTCRST RSMRST32.768等预开机条件一切OK后,从南桥发出SLP3#4#或SUSB#SUSC#到EC,接着EC发出SUSON MAINON分别开启或转换后面的3VSUS 5VSUS 1.8V1.5V 1.05V0.75V3.3V5V等电压,这些电压汇总相与变成HWPG到EC,然后EC发出VRON到CPU的PWM IC,然后产生CPU VCORE,现在重点来了,这时从CPU内部发出一个GFX_VR_EN,(开启CPU内部显卡模块的,I系列的CPU内部集成了显卡)然后产生VCC—GFX—CORE(与之前的时序就多了个这部分)当CPU VCORE 产生后,会发出VRMPG分两路,一路到时钟,CLKEN开启时钟一路到PCH南桥,南桥收到HWPG和VRPG后,时钟全部到位了,发出两路复位,一路PLTRST#到CPU,一路PCIRST#去复位外设,这时供电时钟,复位都正常了,按照正常CPU要寻址了,其实I系列设计的时候,这时候CPU内部显卡模块没工作,视为CPU不工作,要么寻址中断,要么就不去寻址,电流不动或者在0.6-0.8A来回跳。

曾经做过小个实验,把CPU内部模块的1V外部显卡供电切断,打FAM#无动作,有时有一两个动作,然后一测CPURST#都没有了,至于为什么,请耐心看完,你就懂了。

(仅供参考)当然这点不能完全正确,必竟现在修的量不是很大,只是按目前我的经验分析所得。

主板上电时序图

主板上电时序图
VRMPWRGD PWROK_PS +VTT_PWRGD CPUPWRGD
3
V R M
+VID[ 0:5 ] Vcore
+ VSB
3v_Bat RTC_RST#
RSMRST#
IO_PWRBTN#
SLP_S3#
32.768
+3Vsb
SB
SLP_S4# PWRBTN#
SIO
PS_ON#
ATX
+ 12 v 5 + +
• 當User按下Power Button後,一般由Super I/O將此信號 拉low,從而通知Power Supply送電.
PWROK


PWROK是電源準備OK信號.當電源送出的+3.3V and +5V 達到Normal值的95%時,由Power Supply送出此信號. 當+3.3V or +5V 掉到Normal的95%以下時,Power Supply就會把此信號拉Low. 當主板收到此信號時,表明電源已經準備ok,可以開始動 作. 但是大部分情況下,我們不會使用此信號來通知主板動 作.而是使用專門的ASIC來偵測+3.3V and +5V電壓,當 電源發出的電壓符合要求時,由ASIC發出PWROK信號通知 主板動作.由此功能的ASIC包括AS016,W83627EHF等. 主板上此PIN一般空接
CPU
PLTRST#
Hale Waihona Puke NBCPURST#
PCIRST#
PCI Device
+VTT_CPU
3 3
+VTT_PWRGD
.
PWROK

上电时序概述

上电时序概述

不凡修笔记本维修培训上电时序概述什么是上电时序Power on Sequence:主板上的供电,从最开始的电压适配器电压输入,到最后CPU供电的产生,都有严格的开启顺序控制,这个先后顺序,就是上电时序。

上电时序示意图适配供电保护隔离电路对适配电压进行检测,符合要求后,向主板供电单元提供供电,常见功能:1.充放电管理2.适配器电压检测3.输入电流监测4.充电电流监测待机电路负责为EC,BIOS芯片,RTC电路供电,常见元件:1.LDO电压2.EC3.BIOS4.RTC电路5.系统供电3.3V和5VRSMRST#返回挂起模块复位信号,在系统供电正常好,从信号高电平发给南桥,指示当前系统供电已经准备好了,可以进行开机触发动作。

BATLOW#电池电量低指示信号,笔记本平台专用信号,在南桥开机触发前,此信号一定要为高电平,否则低电平的话,南桥会认为,当前电池电量不足,不能维持系统的正常运行。

从而拒绝触发。

开机触发电路与PWRBTN#⏹PWRBTN#:power button,电源开关,此信号为南桥接收到EC发来的开机触发信号。

⏹开机触发事件一般都是由机主按下开机按键后,发送给EC,用来指示一次开机触发的请求。

EC收到信号后,发出PWRBTN#信号的上升沿触发给南桥,向南桥请求开机触发。

1.EC所接收信号变化:3.3V---0V---3.3V跳变2.PWRBTN#信号变化:3.3V---0V---3.3VSLP_S4#⏹开启内存供电。

⏹南桥收到PWRBTN#信号后,拉高SLP_S4#,返回给EC,通知EC开启内存供电。

⏹有效电压:3.3VSLP_S3#⏹南桥收到PWRBTN#信号后,拉高SLP_S3#信号,通知EC开启桥供电,显卡供电,VCCP等其他供电,但不包含CPU供电和内存供电。

⏹有效电压:3.3VVR_ON⏹EC开启了SLP_S3#与SLP_S4#信号对应的供电后,发出VR_ON,开启CPU核心供电。

主板上电时序

主板上电时序

+2.5V
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
+2.5V旳电压直接由+2.5V_Dual经过一种MOS开关提供,用 +12V作为MOS旳gate控制.从而确保进入S3时+2.5V能够被 关闭.防止漏电.
+2.5V_DUAL =-> +2.5V
+2.5V_DAUL
Q23 NDS351N
+2.5V
主板上此PIN一般空接
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
主板上电时序
Intel架构上电时序 AMD架构上电时序
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
Intel架构上电时序
P5+Intel915G (P5GD2-VM为例).
1.未插电源时旳主板准备上电状态. 2.插上电源后旳主板动作时序. 3.按下Power Buttom后旳动作时序.
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
+5VSB: Standby power提供power down state下主板需 要旳多种电压,涉及:Standby and Dual power.
ATX要求提供旳电流不低于10mA.但是目前旳主板为了提 供USB设备开启,网罗唤醒等功能,需要很大旳电流.一般 旳Power supply都能够提供2A左右.
主板旳上旳电压有+12V、-12V、+5V、(-5V)、+3V、+5VSB、 +3VSB、+1.5VSB、+1.5V、+5V_Dual、+3V_DUAL、+2.5V_DUAL、+ 2.5V_DAC、1.8V_Dual、VCORE、VTT_DDR、VTT+_CPU ect.

台式机主板供电电路

台式机主板供电电路

主板供电电路当主板开机后,PS-ON变为低电平,从而电源电源开始输出 +3.3V、+5V、+12V 等各路电压为主板供电,主板上常见的供电电路有:内存供电电路,北桥芯片供电电路,南桥芯片供电电路,显卡供电电路,CPU 供电电路,时钟芯片供电电路,共六大电路。

主板供电电路有两种设计方式:一种是调压方式,一种是开关电源控制方式,这两种方式都是为负载提供稳定的直流电和负载所需的足够电流。

主板上的供电都是低压大电流,因此需要专用的供电电路来控制。

主板供电时序:内存供电(VDD-DDR)->北桥芯片供电(VCC-GMCH)->北桥总线电压(VTT-GMCH)->CPU供电(VCORE/VCCP)->显卡供电(VDDQ)->南桥供电->时钟(CLK)内存供电:3.3V、2.5V、1.8V、1.5V北桥供电:3.3V、2.5V、1.8V、1.5V北桥总线:1.2VCPU 供电:1.75V、1.5V(特殊:0.9V)显卡供电:3.3V、1.5V(特殊:0.8V)南桥:5VSB、3.3VSB、1.5VSB、1.2VSB时钟:3.3V、2.5V老主板的供电时序:CPU->内存->北桥->显卡->南桥->时钟内存供电电路一、SDR 内存 3.3V 供电电路(由稳压器和场管组成的调压式供电电路),开机后,南桥会输出一个高电平。

SDR内存供电电路图(3.3V)检修流程:1、测内存槽最后一脚(供电脚)有无 3.3V电压,若有则电压正常,如果内存仍检测不过,则考虑电流供给不足,一般是铝电解电容或场管老化或虚焊造成,可直接更换电容或加焊场管。

2、如果电压不正常,则测 1117 的 3 脚有无 5V 输入电压,有则更换 1117,如果还不行,则测 1117 的两个分压电阻。

3、如果 1117 的 3 脚无输入,则测 MOS 管(集成)的 S 极有无 5VSB 输入,有则测 G 极有无低电平控制信号,有则更换集成 MOS 管,无则测之前的电阻,更换电阻后仍无输入,则加焊或更换南桥。

A1181_Apple+PG1机板上电时序图解

A1181_Apple+PG1机板上电时序图解

<2>量测Q8250第8pin的 PP18V5_G3H_INRUSH电压 <1>量测F8200第2pin 的PP18V5_DCIN电压
<15>量测U7720第8pin 的PP1V2_S3_REG电压
<32>量测R1100第1pin 的FSB_CPURST_L信号
<25>量测L7960第2pin的 PP1V05_S0_REG电压
<29>量测U2603第4pin 的VR_PWRGD_CK410信号
<8>量测Q8059第6pin 的3V3S5_RUNSS电压 <14>量测L7820上 的PP1V8_S3_REG电 压
<12>量测R2399第1pin 的PM_RSMRST_L信号 <24>量测L7920第 的PP1V5_S0_REG电 压 <26>量测U3100第8pin的 PP0V9_S0_MEM_REG电压 <6>量测L8300第1pin有无电压 PPVBAT_G3H_CHGR_OUT alw 12V <7>量测Q8059第3pin 的5VS5_RUNSS电压 <11>量测R5994第1pin 的RSMRST_PWRGD信号
<29>量测U2603第4pin 的VR_PWRGD_CK410信号
<8>量测Q8059第6pin 的3V3S5_RUNSS电压 <14>量测L7820上 的PP1V8_S3_REG电 压
<12>量测R2399第1pin 的PM_RSMRST_L信号 <24>量测L7920第 的PP1V5_S0_REG电 压 <26>量测U3100第8pin的 PP0V9_S0_MEM_REG电压 <6>量测L8300第1pin有无电压 PPVBAT_G3H_CHGR_OUT alw 12V <7>量测Q8059第3pin 的5VS5_RUNSS电压 <11>量测R5994第1pin 的RSMRST_PWRGD信号
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这两个信号主要是侦测电池电量 SMB0_CLK ProTek MQC.
POWER_CHARGER
输出低电平信号CHG_PDS开启A/D_DOCK_IN转化AC_BAT_SYS 输出低电平信号CHG_PDL开启BAT_CON转化AC_BAT_SYS
ACIN
输入电压
DCIN
ProTek MQC.
POWER PATH A/D_DOCK_IN→AC_BAT_SYS
EC-工作电压
+3VS是SB工作后由 SUSB#_PWR开启
ProTek MQC.
EC-RESET
+3VA_EC输入给芯片U3001产生EC_RST# 从pin19输入 ECProTΒιβλιοθήκη k MQC.EC-CLOCK
当EC接收到工作电压后就开始从pin160发出EC_XOUT 给晶振提供电压使其产生 32.768KHz的频率给EC工作
ProTek MQC.
返回南桥
PM_PWRBTN#
按下SW5605,则PWR_SW# 瞬间拉低
ProTek MQC.
+3VA_EC经过电阻到PWR_SW#,给 PWR_SW#一个高电平
南桥开机最后一个条件 返回南桥
南桥开机条件
+3VSUS PM_RSMRST# +VCC-RTC CLK(32.768KHz) PM_PWRBTN#
ProTek MQC.
PM_RSMRST
南桥开机条件之一 当EC pin54接收到SUS_PWRGD后从pin105发出PM_RSMRST#
ProTek MQC.
返回南桥
+VCC_RTC
南桥开机条件之一
C-MOS电池
+RTCBAT经过电阻R2001经过D2000产生+VCC_RTC
D2000的作用:相当是一个比较器,当有电源工作时则+VCC_RTC由+3VA 来提供.没有则由C-MOS电池提供
低电平开启两个P-MOS管
ProTek MQC.
侦测外接Adaptar功率, 不同功率而阻值 不同 90W→10m ohm 65W→20m ohm
低电平信号
AC_BAT_SYS 从pin6输入
+5VAO
AC_BAT_SYS 从pin24输入
从pin22输出+5VAO
ProTek MQC.
BAT_CON→AC_BAT_SYS
PM_SUSB# PM_SUSC#
南桥满足上面5个条件后开始工作发出PM_SUSB#,PM_SUSC# PM_SUSC#比PM_SUSB#,先出来
电阻R2001的作用:侦测电流大小,便于计算电池寿命
电池使用年数=电池总容量/流经电阻R2001的电流/24小时/365天
+VCC_RTC的作用:①用于南桥CLOCK起振电压(南桥作开机条件)
②维持C-MOS信息
返回南桥
ProTek MQC.
SB-CLOCK
+VCC_RTC经过三个电阻输入给南桥,则输出RTC-X1,RTC_X2给晶振 X2000产生32.768KHz的频率 反馈给南桥 RTC_RST:复位C-MOS信息.
+12VSUS
这是一个线性稳压芯片AC_BAT_SYS从pin1输入, 从pin5输出
+12VSUS
反馈回路:+12VSUS经过电阻R8114,R8104分压反馈给U8100 pin4,
使芯片pin5输出一个稳定的+12V
反馈电压Vfb= 95.3KΩ
×12V =1.21V
95.3KΩ+845KΩ
2.5VREF
+5VO经过电阻R9000和稳压二极管 U9000产生+2.5VREF 电阻R9000的作用:①分压, ②限流 稳压二极管的工作原理:利用二极管的 反向击穿特性,在端处会产生一个稳定 的电压(+2.5VREF),常作为参考电压;稳 压二极管电流越大则稳压效果越好,但 电流过大超过额定功率则会使二极管损 坏,所以必须串连一个电阻(R9000)做限 流作用.
反馈电压Vref= 100KΩ×3V=1.094V
100K+174KΩ ProTek MQC.
+5VA +3VA
+5VAO经过隔离点产生+5VA +3VAO经过隔离点产生+3VA
+3VA主要用于EC工作电压 隔离点的作用:以目前做法主要用于Debug,当某一电压有问题时,有 时维修人员较难去区分是前级线路未输出电压或是前级已经输出但 被后级线路将电压拉掉,此时隔离点用烙铁挑开,再去量测前级线路是 否有输出,若无输出则先往前级线路寻找,反之往后级线路寻找 ProTek MQC.
BAT_CON经过滤波电感产生BAT
开启P-MOS管 ProTek MQC.
低电平信号
+3VAO
这是一个线性稳压芯片,+5VAO从pin1输入,在pin3做一个 shut_down#信号,从pin5输出+3VAO 反馈回路:+3VAO经过电阻R8121,R8130分压反馈给 U8102 pin4,使芯片pin5输出一个稳定的+3V
ProTek MQC.
VSUS_ON
当EC工作正常后会产生VSUS_ON高电平信号 VSUS_ON将作为后面开启电压的Enable信号 VSUS_ON理论上是EC产生,但是它要与BIOS进行正确的AD交换 后才会产生.
ProTek MQC.
VSUS_ON→ENBL
VSUS_ON是高电平导通Q8105A使Q8105B关闭,VSUS_ON经过电阻 R8106产生ENBL信号 FORCE_OFF#是强制关机信号当为低电平时D8103导通拉底 VSUS_ON,使其无法开启后面电压.(FORE_OFF#产生) ProTek MQC.
ProTek MQC.
ENBL信号从 pin9,pin10输入 U8101
SUS_PWRGD
分压反 馈线路
High-Low Side 点击
当输出电压+3VSUS +5VSUS正 常时芯片就输出SUS_PWRGD
ProTek MQC.
返回南桥
返回POWER GOOD DETECTER
+3VSUS 南桥开机条件之一
POWER 时序
部門:FAE XBH
1.电源进入(adapter)
adapter
当adapter插入时产生A/D_DOCK_IN(19V) ProTek MQC.
1.电源进入(Battery)
Battery
当Battery插入时产生BAT_CON.(16.8V) TS1# 侦测电池插入.此信号为高电平,当插入电池时为低电位. SMB0_DAT
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