微星主板开机电路检修
主板开机电路故障检测点
主板开机电路故障检测点主板开机电路的工作原理是经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路对触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应的电压,为各个设备供电。
开机电路主要故障检测点如下:(1)CMO S跳线设置CMO S跳线设置不正确,将导致不能开机,所以在维修时应该首先检査C MO S跳线设置是否正确,正常情况下跳线应插在No rm a l设置上。
(2)二极管二极管损坏将导致无法开机,其检测方法为:首先将万用表调到“R X1K”档或二极管档,将万用表的两只表笔分别接到二极管的两端,如果正、反向电阻均为无穷大,说明该二极管内部断路损坏;若正、反向电阻值均为0,则该二极管已被击穿短路。
另外,若正、反向电阻值差别不大,则该二极管的质量不佳不能使用。
(3)三端稳压二极管三端稳压二极管如果损坏将导致无法开机,检测方法与二极管的检测方法基本相同,因为此稳压二极管实际上是两只串联的二极管。
(4)开机控制三极管开机控制三极管通常用S I A等型号,此三极管损坏将导致无法开机。
检测方法为:使用数字万用表的二极管档在线路中测量,将红表笔固定接在被测三极管的基极b,用黑表笔依次接发射极e及集电极c,若数字万用表显示屏显示的数字在0.500〜0.850内,则可判定该三极管是正常的。
如果仪表显示值小于0.500,则可检测其管子外围电路中是否有短路的元器件,若没有短路的元器件,则可判定该三极管有击穿性损坏,可进一步将其从电路板上拆下复测。
若仪表显示值大于0.850,则很有可能是其相应P N结有断路性损坏,也应将该三极管从电路中拆下来复测。
(5)低压差三端稳压器低压差三端稳压器用于输出稳定的电压,如果此器件损坏将导致主板无法开机。
其判定方法为:带电测试稳压器的中间脚的电压值大小,若为0或小于3V,则是稳压器损坏。
(6)滤波电容滤波电容一般在稳压器的输出端,如果此器件损坏将导致主板无法开机。
电脑主板开机电路检修步骤及思路
电脑主板开机电路检修步骤及思路一、主板开机电路工作原理概述经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路将触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源的第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各引脚输出相应的电压,为各个设备供电(即电源开始工作的条件是电源接口的第14脚变为低电平)。
二、主板开机电路检测步骤1.测量ATX 电源接口的红5V,黄12V 是否严重对地短路。
2.南桥附近是否有2.5V,3.3V,1.8V 的待机电压(南桥不同,待机电压也不同)3.实时晶振是否起振(两脚是否有0.4V 左右电压)4.CMOS 跳线中间引脚是否为高电平。
(CMOS 是否设置正确)5.测量POW 开关处是否有2.5V 以上高电平。
6.短接POW 开关测量是否有低电平触发南桥成功(W83627HF 除外)7.查绿线到南桥成I/O 之间的线路是否正常。
注:开机电路中易损元件:(1)与开机电路相关的门电路,三极管。
(2)给南桥提供待机电压的正电压稳压器或其它供电元件。
(3)与I/O 或南桥。
三、主板开机电路维修实例1.GPS-810C(E)J,测试点正常不工作,刷BIOS(用联冠810T)无效,后查北桥供电的3055 场效应管损坏,板上标识为Q4,更换后OK。
2.-P4 主板型号为Titan667,测试卡从C1 到B0,测试卡过C1,表明CPU 已经工作,检测内存不过,查内存的供电,发现它的负载电压只有0.85V。
正常应为1.25V,查其与Q96,Q97 两个场管相连,摘下后测得Q96 为软击穿,更换后故障排除。
3.-810 主板不能点亮,测试卡从D3 到00,DE-00 循环跳变,这种故障表明检测内存不过,经查内存的供电,时钟,复位,片选,行,列,选信号均正常,于是目测主板,将CPU 与风扇除去,发现风扇卡与主板之间有划痕,且已划段3 根线,经补线后,加电测量,一切正常。
4.-精英K7VMA 主板,主板上有两个CPU 风扇接口,插其中一个自动断电,查不正常的风扇接口,发现其5V 由D4 二极管供给,二极管正向端连南桥,由此怀疑南桥中的温控电路出毛病,将其二极管摘除,将风扇5V 端与D5 的负端相连后,故障排除。
开机电路检修流程,CPU电路和检修
开机电路检修流程,CPU电路和检修1:开机电路检修流程2:CPU电路和检修3:时钟电路主板的开机电路主板的开机电路,主板的开机电路由两部分组成。
一个是主开机电路,一个是CMOS电路,CMOS 电路包括(CMOS、实时晶振、跳线)小的元器件组成,现在主板的电路设计非常复杂,也非常快,但是基本的电路是大致相同的,只要掌握其中的一种开机电路的原理,在市面上不管是什么样的开机电路都可以很快的进行检修,这是一个典型的威胜芯片组的开机电路,还有Intel芯片组的开机电路就更加容易,Intel芯片组的开机电路一般都是通过I/O来实现的。
I/O芯片里面它集成了一个电源管理系统,在南桥内部也集成了一个电源管理系统,也就是说是一个电源开关,这个电源开关它起到了一个什么样的作用呢,就是你给它一个触发信号它会将这个电源开关打开,使ATX电源所有供电为主板上的这些需要供电的元器件进行供电,让它们进行稳定工作。
在讲开机电路之前,先熟悉一下与开机电路相关的一些无器件。
第一个NQ(南桥),它内部集成了一个电源管理系统,实时晶振32。
768KHZ,它的主要作用是为南桥内部作一个起始的麦冲。
第二个作用就是使客户的时间和电脑的时间保持一致。
第三个CMOS电池,旁边的CMOS跳线,一般很有规律,三根针,一根接地,中间一根南桥相连,最边上的一根和CMOS电池相连,CMOS电池的作用是在主板关机以后保持电脑上所设置的一些信息,若CMOS电池没有电了,那信息就丢失了。
实时晶振晶振损坏,电脑上的时间跳得特别慢或特别快,总之和客户的时间不一致,90%都有是实时晶振老化引起的,通过万表测两个引脚之间的电压差,正常的电压差在1。
9V左右,通过手触摸两个引脚,这样主板就可以末名加电,这种现象也是实时晶振老化,时间跳得快慢可以判断它损坏,所以实时晶振在开机电路中是一个非常易损元件,针对主板不加电这情况,实时晶振是检修的一个重点。
绿线,也叫开机线。
高电频不开机,低电频开机。
微星MS-7984电脑主板不显示故障检修
www .jwl A P P I-I A J S I C E R E P A IT R IT S IG微星M S-7984电脑主板不显示故障检修□周明武接修_台式机电脑,该机采用微星MS-7984主板,故障现象是不显示。
拆机取出主板,接上ATXP4电源试机,仍不显示,在JTPM1端口接上数码卡,显示“E0"代码。
本着“先软后硬”的原则,先刷写BIOS数据,故障依旧。
接下来测量主板内存模块供电,具体电压有:VPP25 (内存供电 2.5V)、VCC-SPD(内存SPD码片3.3V供电)、VCC一D D R(内存主供电1.2V)、VTT_DDR(内存负栽总线供电0.6V),测试点分别为电容C632、明。
■私C908、EC9、C422两端,均正常。
用示波器测量内存槽中的SM13_CLK_D I M M、SMB_D A-LPWROKTA_D I M M总线波形,发现后者波形异常,故障锁定在内存槽@脚信号通道上,相关电路如图1所不。
测量Q63的D极波形正常,但S极波形异 常,判断Q63损坏。
为防止二次返修,将Q63、Q66一并换新后试机,故障排除。
这_1R433J10ks049R43410kS W C U^V S B»S«B C L K_V S B452N7002I R4431 SMBCLK^VCC-»SM BCLK_VCG 8.25.38.4:丨i—»SM B0A IA_VSB 49①D E L L 15-5000笔记本电脑不显示故障维修□周明武—台DELL 15-5000笔记本电脑(板号为 LA-D801P),开机后不显示。
外接可调电源,待机电流为0.25A。
断电后测 量主板上+1.2V_DDR(四代内存主供电)、+1.0V_VCCST(维持电压)、+ 1.0VS_VCCIO(总线 供电)、二级电压+5VS/+3VS、+VCC_SA(处理器 管家供电)、+VCC_CORE(CPU处理器核心供 电)供电端电阻,无明显短路现象。
021开机电路的检修流程_1
开机电路的检修流程
在检修开机电路前,首先要判断主板开机不正常是否是开机电路引起的。
1、有的主板插电源就开机,但只要能关机和开机说明电路正常。
2、有的只是接触不好而不开机,应检查电源的输入和输出是否接触良好。
有的换电源可解决问题。
有的主板上有导电物(如:灰尘较多)也会引起不开机。
3、某些主板未插CPU以前不开机。
(此类主板为品牌机主板和原装主板较多。
如: INTEL原装主板。
)4、有的主板有短路现象会引起电源保护而不开机(如:主供电或其它芯片短路)
一:检查CMOS电路,保证电池有电(一般应大于2.2V)和CMOS跳线是否正确。
还有必要清一下CMOS信息:CMOS设置错误(如:超频)会引起不开机。
测南桥榜的实时晶振是否起振,用示波器测有无波形或用万用表测晶振两端有无起振电压和压差。
二:测开机一端有无3.3V以上的高电平。
没有,检修开关到电源紫线的电路有无开路或量开关的对地数值,有短路的,为开机到南桥或I/O间的某元件坏。
三:测点击开机瞬间有无低平触发南桥或I/O(W83627除外)。
没有,说明开关到南桥或I/O间的电路有问题,检修开关到南桥或I/O间的电路。
四:查绿线到南桥或I/O间的元件是否完好,如:与之相连的门电路,三极管,二极管。
五:查I/O或南桥的待机电压是否正常。
六:如果以上完全正常,为I/O或南桥有虚焊或坏了。
总结:
开机电路以南桥或I/O为中心,门电路、三极管、二极管、电阻、电容等组成,其中易损坏的元件有:门电路、三极管、二极管、保险电阻等。
I/O和南桥较少损坏。
微星主板维修资料
CPU 电压异常如何维修 a. 先查 CPU 电压,电源管理芯片及其 MOS 管有无短路及烧坏现象 b. 查 VID0-VID5 信号是否正常 c. 提供给电源管理芯片的 5V,12V 电压是否正常 d. 部分主板有 VID-GD 信号,查其是否异常
音效不良维修方法 1 抓不住音效如何维修
a. 首先检查 24.576 的晶振是否起振,如不起振再查供电 5V,3.3V 电压是否异常 音效芯片
4. 全板无复位 a 查基本供电电压和频率是否正常 b 查南桥复位信号有无输出到 MS_5T 第 2 脚(3V 复位电压) c 查 MS-5 3.4.5 脚 电压是否正常,有无短路 d 南桥是否本体不良 e 查开关上的 FP-RST 信号是否有 3V 电压 一般连往 MS-5,时钟,网络芯片,MS-3 f 查 MS-5 的 POWER GOOD 42 脚 和 PWR-OK 46 脚 信号是否正常 g 查 MS-7 的第 4 脚 POWERGOOD 信号和第 7 脚 POWERGOOD 信号有无输出 4 入 7 出 h 查 VCC2.5V 和 1.25V 是否短路 短路则北桥坏
电 ,排容漏容电 2. COM1. COM2 TEST FAIL a. 查 75232 的+12V,-12V,+5V 是否正常,所连接的保护二极管是否不良 b. 查南桥到 ISA SLOT 的 IRQ3(COM2)及 IRQ4(COM1)信号是否正常 c. 查 I/O CHIP 至 75232 和 2 接口至 75232 线路是否正常 d. 查 2 所接电容,排容是否漏电 3. LPT TEST FAIL a. 查南桥至 ISA SLOT 的 IRQ7 信号是否正确 b. 查 I/O CHIP 83627 及 83697 至接口线路是否正确 c. 查 I/O CHIP 83627 及 83697 所接的电阻,排阻,(电容,排容是否正常) 4. USB TEST FAIL a. 查 USB 接口所连接的 VCC.GND 是否正常 b. 查 USB 接口所接的 USBP0+, USBP0-, USBP1+,USBP1-到南桥的线路是否 OPEN OR SHORT c. 查 USB 接口所连接之电阻,电感,电容有无不良 d. 查 CLOCK CHIP 之 48MHZ 是否输出到南桥,频率是否正确 5. GAME PORT TEST FAIL a. 查 GAME 接口所连接之 VCC,GND 是否不良 b. 查 I/O CHIP 至 GAME 接口之线路是否不良 c. 查 I/O CHIP 所连接的电阻,电感,电容是否不良或漏电 6. HDD TEST FAIL a. 清除 CMOS 看是否正常 b. 查 HDD 接口是否缺 PIN 或不良 c. 查南桥至 HDD 接口之 IRQ14(IDE1), IRQ15(IDE2)及相关电路不良 d. 查南桥至 HDD 所连接的电阻,排阻,线路是否正常 7. FDD 不读 A,读 A 档的维修方法: a. 清除 CMOS 看是否正常 b. 查南桥(I/O)至 FDD 接口之线路及电路有无不良 c. 查 ISA SLOT 相关线路是否正常 d. 查 CLOCK CHIP 输出至南桥(I/O)各时钟是否正确 8. HARD MONITOR 功能 a. 判断为侦测电路问题 b. 电压异常,则查输出电压至侦测元件(南桥,I/O)之线路元件是否异常 c. 转速异常,则查 FAN 接第 3PIN 至侦测元件(南桥,I/O)之线路 d. 温度异常,则查热敏电阻至侦测元件(南桥,I/O)之线路
主板开机电路检修流程图
开机电路检修流程图
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CMOS/跳线
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正确不正确
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测Power 开关的3.3V或5V 跳回正确位 |
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正常不正常
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测南桥旁边的晶振是否起振,
起振电压为0.5V到1.6V左右查紫线到Power 开关之间电路 |
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不正常正常
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更换晶振旁边的滤波电容以测Power开关到南桥或I/O之间是
及晶振本身否有低电平输入南桥或I/O
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有无
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查绿线到南桥或I/O 之间的查Power 开关到南桥或I/O
电路是否损坏之间的元件,更换损坏元件
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完好损坏
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更换南桥或者I/O(视开机电更换元器件,修复电路
路而言)
注:开机电路常坏元器件器有接绿线的三极管、与开机电路有关的门电路芯片,还有紫色线给Power 开关供电的三级管或是二级管等。
Power-南桥或I/O-绿线(开机过程)
|________|_______ |____________(低电平)
返回。
电脑开机电路工作原理及检修方法
电脑开机电路工作原理及检修方法
一、开机电路的构成及工作原理
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
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。
四、主板不通电的检修流程
1.查主板电源接口,红或黄线是否有短路现象
2.查CMOS电池是否有电,一般不低于2.6V
3.查CMOS跳线是否没跳或跳反
4.查实时晶振是否起振(测压差、查CMOS电池或紫线到跳线之
间的电路;查南桥待机电压)
5.检修开机电路
6.查南桥的待机电压(测周边电容,背面的粗线,旁边的大阻值电阻,如果不正常查从南桥到紫线间的线路,稳压器、二极管、场管)
7.更换I/O或南桥
五、易坏元器件
三极管、稳压器、门电路,部分主板不加假负载或CPU不通电;部分主板不加CPU风扇不通电;部分主板不加显卡不通电。
采用微星MSI-H81-P33主板台式电脑不开机故障维修
采用微星MSI -H 81-P 33主板台式电脑不开机故障维修□周明武—台采用MSI -H 81-P 33主板的台式电脑, 上电开机无任何反应。
分析检修:测量主板上A T X 接口 JPWR 1中 的3.3V 、5V 及12V 供电端的对地阻值,均正常,钮 扣电池为3.1V ,也正常。
上电,测量主板上的 3.3VSB 、5VSB 待机电压,均正常,但V B A T 电压仅 有0.7V ,明显异常。
V B A T 电压一路供给SIO 芯片 (N C T 6779D )®脚,用于给SIO 实时时钟电路供 电;另一路经C 344、C 302滤波后送到H 81南桥P CH 1 的 AP 33 脚(V C C R T C ),如图 1 所示。
断开A T X 电源,取下钮扣电池,在路测量二按摩靠背不转故障维修□彭虽心一台按摩靠背,上电开机,指示灯正常,但电 机不转。
分析检修:拆机检查,发现该机采用12V 直 流电机,在电机两端外接12V 电源,电机转动正 常,由此判断控制手柄有问题。
该机型的电路如图 1所示,其控制原理与调光台灯一样。
在路检测, 发现R 1开路,换R 1后试机,电机转动,随即R 1 冒烟,立即关机。
再次仔细检查,发现双向二极管DB 3短路。
更换DB 3和R 1后试机,故障排除。
①极管D 13②脚对地阻值,仅为26H (正常值应大于i 8〇a )〇检查V B A T 电压负载电路,发现贴片电容C 302漏电,将其换新后故障排除。
两例小电器故障维修□常晋晖例1:一款凯旋LBO -10型10A /220V 漏电保 护插头,上电后按电源启动键无反应。
分析检修:断电,测市电输入端L 、N 之间的 电阻值约为181cO ,偏小。
打开外壳检测,发现标注 471型压敏电阻的阻值在15k f l ~18k n 之间波动, 一只100k O 电阻已开路,更换上述损坏元件后加 电,故障排除。
例2: —款Newsmy (纽曼)V 8精英版便携式应急启动电源(输出电压12V ),充不进电。
83627开机电路故障检修简析
83627开机电路故障检修简析南桥待机电压是ATX提供,,没有待机电压南桥无法参加开机,待机电压一般由南桥边上的1117或1084转换而来。
南桥3.3VSB,一定要有。
没就先查,这个3.3VSB见得最多是5VSBL1117过来的,打值如果短路的话,南桥肯定坏了,只能换桥了。
3.3VSB也有的是二极管和电阻分压而得,有的通过两个L1117得来,还有的是两个电阻分压而来。
3.3V是电压,后面加上SB,指它前面的这个电压是“待机电压”,也就是主板插上电源,但不开机时的电压。
主板插上电源,但不开机,板上很多零件上(测试点)都有电压。
我们就可以根据这些电压是否正常,来初步判断主板是否正常。
32.768要起振/,检查方法比较简单,还有的在这样加了门电路,我跑电路,这一电路还有7406的非分压得来。
83627的61脚要有5VSB,如果没有,查电源到83627的61脚的线路。
PS-ON开关上要有3.3或5V的电压,没有的话先查5VSB到PS-ON的线路。
不能低于2V。
如果没有,打阻值为0或很低换南桥。
以上条件都正常后,就点PS-ON,83627的68PIN应有跳变,没有就查68PIN到PS-ON的线路(一般就一电阻过来,更有甚者,直接过来)。
看67PIN是否有3.3V到0的跳变。
3.3V在没触发之前就有,如果没有就可以挑开67PIN,量进南桥的这一端,如果有电压,直接换IO,如果没有,换南桥。
看73脚有没跳变,其实在上述几条正常情况下73脚可以说肯定会有跳变了,再看72P脚到ATX14脚之间的线路.以上开路对MSI的板不适用.下面来详细解说以上这段文字,大家一起来发有看法。
83627是I/O芯片的一种,在815主板上就能看到。
上图是83627的一种,我手上的810主板上标的是83627HF-AW,另一块815主板上用的是83627F-AW。
据老师说后者可以用在815主板上。
我也试了一次,把83627F-AW上在了810主板上。
主板开机触发电路工作原理与检修.
主板开机触发电路工作原理与检修一、开机触发电路的构成开机触发电路又叫主板加电电路,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IO 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、32.768K Hz晶体、电池等元件构成,整个电路中的元件都由紫线5VSB 提供工作电压,并由一个开关来控制其是否工作。
二、开机触发电路的工作原理ATX 电源座上有20 个针,32.768KHZ 晶体是ATX 电源开关的振荡晶体,也是COMS的振荡晶体。
插上ATX 电源后,有一个待机电压送到南桥或I/O,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在南桥或I/O 里面的),南桥或I/O 里面的ATX 开机电路开始工作。
并送一个电压给晶体,晶体起振,同时ATX 待机5VSB 通过电阻或稳压器共给主板PWR SW(开关)的PWR+引脚脚,PWR SW的另一个脚接地。
当我们短接PWR SW 开关时,POWER SW 开关接通,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的作用于南桥或IO 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,变成一个恒定的低电平把ATX 电源的绿线(PS-ON)置为低电平。
当电源的绿线被置为低电平后,电源开始工作,并输出各路电压(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。
三、主板开机触发电路实例开机触发电路查找的基本思路:顺着从POWER SW(触发开关)→南桥或I/O,然后反着从PS ON(绿线)→南桥或I/O 去查找线路。
查找线路是维修的基本功,初学者要多找线路,多总结规律,才能深入了解此电路。
1、ZC-845DAB 主板开机触发电路是通过IT8711F-A 实现开机功能的,当我们按下PWR-SW 时,IT8711F-A 被拉为低电平使IT8711F-A 触发电路工作,把PIN19 置为低电平使主板开机。
微星主板开机电路检修
今天收到同行送来的一块主板。
主板型号为MS-7506 VER:机,偶尔可以开机。
此时我心里大概有了一个思路,应该是开机电路的故障。
废话不多说,先拿来主板观察。
这是一个红色板子,芯片组是NVDIA的。
主板的I/O为Fintek ,是蚂蚁的I0.型号为F71882FG.心里大概有个谱了,微星的主板大多数都用这个厂家的IO。
此主板应该是南桥+IO的开机方式。
大概测了测ATX电源的几个主要供电脚3.3V,5V,12V,5VSB,PSON等。
没有发现短路。
试着跑了跑线路。
线路太细,空间太小。
干脆找来电路图。
通过上面的电路可以知道,5VSB井R248到达Q28的一个引脚,于是我在主板上找到Q28,然后测它周围的R248阻值正常,为460欧姆。
将万用表调至蜂鸣挡,它和Q28的第六脚相通。
然后从电路图可以得知,Q28经过R233到达3VDUAL。
这就是3.3V待机电压的来历。
这个3.3V待机应该到I/O的一个引脚,此引脚有3.3V待机电压。
先不管这一路。
这个3.3V应该还到主板的开关针PW+。
我又用万用表的二极管档,一支表笔点PW+,一支表笔在它周围找相连的电阻,找到两个相连的电阻。
这两个电阻应该一头接3.3V,一头接I/O,看看对不对。
找来电路图。
如图所示。
证明我上面的分析正确。
然后又测测R304和R303的阻值,经测量,阻值都正常。
证明电阻没有问题。
我们先来测测ATX5VSB到3.3这一段的电压,看看线路是否跑的正确。
经测量R248有5V,R229有3.3V。
这一段线路正确。
然后测PWSW+的电压为3.3V,R303的两端有3.3V。
由此证明这一段没有问题。
PWSW+到ATX5VSB这一条线路没有问题。
然后跑ATX5VSB到PSON。
待机状态下测得PSON脚的电压为5V。
这一段也没问题。
下面就是I/O了。
找来电路图从图中可以看出来。
PSIN#为80脚,SLP-S3为82脚,PSON为83脚。
3.3VSB 为68脚。
INTEL芯片组上电电路的检修(以微星MS7345讲解)
INTEL芯片组上电电路的检修(以微星MS7345讲解)本人原创主板维修系列:INTEL芯片组上电电路的检修(以微星MS7345讲解)CPU主供电电路即无VCORE的维修(以ECS 945PL-A解讲)主板无复位的维修(以微星MS7345为例讲解)主板频率分布及维修(以富士康945M03主板为例)主板内存不过的维修(以富士康945M03主板为例讲解)谈谈主板档D0的看法及维修思路上电电路的故障大多为不上电(也叫不开机,不触发,不加电等),今天我们为微星MS7345主板来讲解一下不上电的维修一、首先检查CMOS跳冒是否正常(是否丢失或是否跳反)二、插上ATX电源,测量CMOS跳线中间一根针是否有3V电压(RTCRST#),如果没有检查跳冒是否断开,检查电池旁的双二极管是否损坏三、测量3VSB及5VSB电压是否正常,如不正常,摸网卡声卡COM口芯片及南桥是否发烫,一般哪个芯片发烫就是哪个芯片出了问题(注意有些主板南桥需要,如果这个电压没有,南桥也会欠压发烫)四、测量IO(该板IO采用的是F71882FG-RH)的85脚RSMRST#,看是否有3V左右的电压,如果没有查给RSMRST#提供上拉的两个分压电阻,然后更换IO,更换南桥(有些主板RSMRST#会通过一个O欧母电阻接到网卡芯片上,所以测到这点没电压或偏低时建议把网卡芯片拆掉)五、测量晶振是否起振,如果没有先更换晶振再更换南桥六、测量开机排针上是否有3V或5V的高电平,如果无追线(该电压是由3VSB或5VSB经过472或822的电阻供给)七、用镊子短接开机排针,同时测量IO的80脚(PWRBTIN)看有从3V跳到0V然后再起来的过程,如果没有查开机排针接地的那针接地是否良好,查开机排针到IO的80脚间是否断线(有些主板这两点间会接有一个100欧或470欧或其他的电阻)八、还是用镊子短接开机排针,同时测量IO的81脚(PWRBTN#)看是否有从3V跳到0V然后再起来的过程,如果没有更换IO九、测量IO的82脚SLP_S3#是否有3V左右的电压,如果无先更换南桥再更换IO十、测量IO的83脚PSON#是否为以下的低电平,如果无更换IO十一、测里ATX接口的14PIN是否为以下的低电平,如果无查IO的83PIN与ATX的14PIN间的电路以上就是整个上电流程了,如果这些都正常了还不上电,那就是被动式不上电了,查12V4P,12V -12V 5V 3V 是否有短路,这些电压如果有短路就会造成,主板已发出触发信号,但电源保护不输出的情况。
计算机主板开机电路的检修
计算机主板开机电路的检修肖成李雪东蔡彦(湖南信息职业技术学院信息工程系湖南长沙 410200)摘要:随着新时代电子技术的高速发展,计算机主板的广泛使用,促使芯片级检测维修技术越来越受到人们的普遍需求,本文着重阐述计算机主板的开机电路的工作原理、常见故障、维修方法和注意事项等。
希望对读者有一定的参考作用。
关键字:芯片级、开机电路、故障、维修1.主板构成部分计算机主板主要由三类构件组成:电路元器件(包括集成电路、电阻、电容等元器件)、各种插槽插座接口和多层电路板[1]。
另外,主板按功能模块可划分为开机电路、供电电路、时钟电路、复位电路、BIOS 和CMOS电阻和接口电路。
2.主板开机电路工作原理主板开机电路主要是控制计算机的开启和关闭是主板中的重要单元电路,尽管在主板各部分电路的设计与应用中元器件及芯片的组合布局方式不完全相同,但是实现的原理和目的始终是一致的。
他的主要任务是控制ATX电源给主板输出工作电压,使主板开始工作。
主板开机电路通过开关电源(PW-SW)触发主板开机电路,开机电路中的南桥芯片或I/O芯片对触发信号进行处理后,最终发出控制信号,即通过控制ATX 电源的PSON阵脚(第16脚或第14脚)的电位高低来控制ATX电源的开启和关闭,继而控制主板的开启与关闭。
当PSON针脚的电压为高电平时,ATX电源中的主电源电路处于关闭状态;当PSON针脚的电压变为低电平时,ATX电源中的主电源电路便启动,开始输出各种电压,为主板及其他负载提供工作电压。
因此通过控制PSON针脚的电压高低,就控制了主板的开启与关闭。
3.主板开机电路组成主板的开机电路主要由ATX电源插座,南桥芯片,I/O(有的没有),门电路,开机按键(PW-ON),开机芯片(只有华硕主板有)和一些电阻,电容,三极管,二极管等元器件组成[1]。
如图1-1所示。
图1-1 主板开机电路实物图4.主板开机电路控制方式根据主板的设计不同,主板的开机电路控制方式也不同,有通过南桥直接控制的,有通过I/0芯片控制的,有通过门电路控制的,也有通过特殊芯片控制的[2]。
主板开机电路分析及故障检修
主板开机电路分析及故障检修主板开机电咱分析根据主板的设计不同,主板的开机电路控制方式也不同,有通过南桥直接控制的,有通过I/O直接控制的,也有通过电路控制的,不管开机电路控制方式如何,开机电路的功能都是相同的,即通过开机键实现电脑的开机和关机.主板开机电路工作机制主板开机电路是主板中的重要单元电路,它的主要任务是控制A TX电源给主板输出工作电压,使主板开始工作.主板开机电路通过电源开关(PW-ON)触发主板开机电路,开机电路中的南桥芯片或I/O芯片对触发信号进行处理后,最终发出控制信号,控制开机控制三极管或门电路将A TX电源的第16针脚(24针电源插头)或第14针脚(20针电源插头)的高电位拉低(A TX电源关闭状态下此脚的电压为3.5V以上),以触发A TX电源主电源电路开始工作,使A TX电源各针脚输出相应工作电压,为主板等设备提供工作电压.尽管在主板各部分电路的设计与应用中元器件及芯片的组合布局方式不完全相同.但是实现的原理与目的始终是一致的,即通过控制的PSON针脚,(第16针脚或第14针脚)的电位高低来控制A TX电源的开启与关闭,继而控制主板的开启与关闭.当PSON针脚电压为高电平时,A TX电源中的主电源电路处于关闭状态,当PSON针脚的电压变为低电平时,A TX电源中的主电源电路便启动,开如输出各种电压,因此通过控制PSON针脚夫的电压高低,就控制了主板的开启与关闭.主板开机电路组成主板的开杨电路主要由A TX电源插座、南桥芯片、I/O芯片(有的没有)、门电路、开机键、开机芯片(只有华硕主板有)和一些电阻、电容、三极管、二极管等元器件组成。
1、A TX电源接口其中第9针脚和第14针或第16针与开机电路有关联。
A TX电源中包括两种电源电路:待机电源电路和主电源电路。
2、南桥芯片南桥内部开机触发电路正常工作和条件是:为南桥提供供电。
主供电为2。
5-3。
3V,一般是A TX电源待机电压通过稳压器1117或1084等转换后向南桥供电,或直接由CMOS电池供电。
主板开机电路故障检修
主板开机电路故障检修一、故障原因分析:1、电源损坏造成无法开机。
2、开机电路故障造成无法开机.3、主板其它地方有短路造成电源保护而无法开机.4、开关按钮接触不良造成无法开机。
二、故障测试点及排除:1、怀疑主机电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的。
也可用万用表测量各路电压是否正常,以防万一。
ATX电源电压误差是5%.2、怀疑主机开关好坏:再把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,看能不能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗.如果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,把主板从机箱里拆出来检修.3、把主板拆下来,先把板上的灰尘清扫干净,以免防碍检修。
先目测一下,看主板上面有无元器件烧坏,鼓包,电脑板上有无烧焦、断线的.把主板放好,插上假负载,插好电源,测试卡,做好检修准备。
4、直接短路接绿线和黑线.如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。
如果此时不可以加电或风扇转一下就停、诊断卡灯亮一下就灭,主板诊断卡上的灯狂闪、电源发出响声说明主板有短路现象。
(一般是5V、12V短路)ATX电源内部保护。
5、对于主板短路,可测ATX电源插座的各供电脚对地阻值,从而缩小检查范围。
橙色线100—300欧左右;红色线75-380欧左右;黄、紫、灰、绿在300—600欧左右.ATX电源对黄12V和红5V进行短路保护.使用红5V电压的元件有南桥、I/O、bios、声卡、串口芯片、并口芯片、5V滤波电容、电源管理芯片、门电路芯片、场管等.使用黄12V电压的元件有场管、12V滤波电容、电源管理芯片、串口芯片等使用橙3.3V电压的元件有南北桥、I/O、bios、时钟芯片、网卡芯片、声卡芯片、1394芯片、滤波贴片电容等。
轻微短路时有发烫感觉使用紫5V电压的元件有南北桥、I/O、网卡(需转换成3。
主板开机电路工作原理与常见故障维修
键词 】主板 开机电路分析 电路 检测点 故
决
旁 边 的 晶振或 者是 谐振 电容被 损坏 ; 电源 第 l 4脚或 者是 l 6脚 经过的二极 管 以及三 极管被 损坏 ;I / 0芯片被 损坏 ;南 桥被损 坏:开机 电
陈述都是完好 的,那 么就应 该是南桥或者是 I /
为 主板加 电;开机之后 ,经过 几秒钟 的之 间就 O 芯片 出现损伤,因此只能采取更换南桥或者 会 自动关机 ;没有办法开 机;没有办法关机 ; 是I / O芯片 的措施 了。
主 机 实现 通 电之 后 出现 自动 关 机 的现 象 。 3 . 2 . 2解 决方 法 二
路 中 的 门 电路 被 损 坏 。
对 主板 加 电不 开机 故障进 行 相对 应 的分
: 板开机 电路工 作原理
主 板开 机 电路是 主 板 中较为 重要 的单 元
,
析 ,可 以判 定造 成上述故障 的因素基 本上有两 个方面 :一方面是主板开机 电路 故障;另一方 面 是 主 板 CP U 供 电 电路 或 者 是 时 钟 电 路 或 者 是复位 电路 出现故障。那么主板开机 电路常见 故 障 相 对 应 的解 决 方法 如 下 : 3 . 2 . 1 解决方法一 对主 板 C P U供 电电路或 者是时 钟 电路 或
其对计 算机的开启与关 闭起 到一 定的决
作用 ,虽然在 主板每一部分 电路设计 以及 『 中元器件 、芯片的组合方式不完全是相 同 但是其实现 原理 以及其实现 的目的是一致
电脑在 连接 电源之 后可 以正 常 自动开机 , 但 是无法 完成 关机 。该故 障相 对应 的故 障 分 析为 :电脑开机 的条件为 电源第 l 4脚 或者是 电源第 1 6脚 所连接 的三极管 被导通 ,将 电源 第 1 4脚或者是 电源第 1 6脚接地脚转变为低 电 平 , 电脑 在 连 接 电源 线 之 后 可 以实 现 正 常 的 自 动 开机 ,说明 电源第 l 4脚所连接 的三极 管在 按 下开机 键之前就已经被导通,但是三极管的
第9课主板开机电路分析及故障检修
时钟发生器
时钟发生器提供稳定的 时钟信号,确保主板各 组件同步工作,是开机 电路正常运作的关键部 分。
复位电路
复位电路负责在开机时 初始化主板上的各个组 件,确保系统能够从一 个已知状态开始启动。
工作原理概述
电源管理芯片功 能
电源管理芯片控制主板电源的开启与关闭,是开机 电路的核心组件。
开机断流程
系统性地检查电源、CPU、内存等关键 部件,确保快速定位故障点。
2
备件更换原则
优先使用原厂或兼容性好的备件,避免 因备件质量问题导致的重复故障。
3
预防性维护建议
定期清理主板灰尘,检查连接线缆,预 防性维护可减少故障发生率。
谢谢
全。
06
维修案例分析
典型故障案例
电源管理芯片故障
某品牌主板因电源管理芯片损坏 导致无法开机,更换同型号芯片 后问题解决。
开机电路短路
一块主板因电容击穿短路,造成 开机电路失效,通过替换损坏电 容恢复正常。
BIOS设置错误
用户误操作更改了BIOS设置,导 致主板无法正常启动,重置BIOS 后故障排除。
测量电源输出电压
01
使用万用表检测主板电源插座各针脚的电压,确
保输出电压符合规格要求。
检查电源连接线
02
检查主板上的电源连接线是否牢固,包括24-pin
和8-pin CPU供电接口。
测试电源模块
03
若怀疑电源模块故障,可使用替换法测试,将疑
似故障的电源模块更换为已知良好的模块进行验
证。
检查时钟电路
按下开机按钮后,信号通过电路传递至电源管理芯 片,触发开机流程。
时钟发生器的作 用
时钟发生器提供稳定的时钟信号,确保主板各组件 同步工作,是开机电路的重要组成部分。
主板维修电路(精)
三 :(1)时钟电路工作原理
时钟电路的工作原理:时钟电路为整板的 个个芯片组提供时钟频率。如果时钟电路 损坏会导致整个主板不工作。 1颗时钟晶振 1个时钟芯片或1颗时钟晶振 2个时钟芯片。 开机之前时钟电路是无电压的。 开机后通过橙色3.3V输出为时钟电路进行 供电。
三: (2)时钟电路检修
三 :(3)时钟电路故障
一般有: 供电电感开路,导致的供电偏低。 14.318khz时钟晶振老化不起振。 无PG信号从南桥到时钟芯片的线路。 上面都正常则是时钟芯片本身坏。
四:(1)复位电路工作原理
复位电路工作原理:复位电路给主板其他 设备进行初始化,主板的复位就是对主板 桑的其他元件初始化过程,复位电路一定 要在主板的开机→供电→时钟都正常才有 复位信号产生。 一般有 复位开关→南桥→门电路→ATX电 源第8脚(PG)。
一:(3)开机电路故障
一般有: 开关针无电压查紫线通过1117到开关线路。 32.768KHZ晶振两脚无电压换晶振和谐振 电容. 南桥没有输出高电平或I/O没有输出低电平。 还有一些开机电路中的3级管和门电路损 坏导致的绿线没有被拉低。
二:(1)CPU供电电路工作原理
CPU供电电路的工作原理:Q1D级输入12V通过 电源IC控制Q1G级让Q1输出一个1.几伏的供电 到Q2D级 Q2D级通过输出电感为CPU供电。 一般有一个Q1一个Q2的供电方式或一个Q1俩个 Q2的方式。 (Q1)上管:一般上管击穿导致的4pin12V上电 保护,开不开机。拆上管 (Q2)下管:一般下管击穿导致的CPU无供电 电压。排除电源IC的好坏就拆下管或北桥。
四:(2)复位电路检修
第一步:测量复位开关有无3.3V高电平 第二步:测量复位开关所连接的门电路第 6脚是否输出低电平。 第三步:测量ATX电源第8脚到南桥中的 元件。
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今天收到同行送来的一块主板。
主板型号为MS-7506 VER:
机,偶尔可以开机。
此时我心里大概有了一个思路,应该是开机电路的故障。
废话不多说,先拿来主板观察。
这是一个红色板子,芯片组是NVDIA的。
主板的I/O为Fintek ,是蚂蚁的I0.型号为F71882FG.心里大概有个谱了,微星的主板大多数都用这个厂家的IO。
此主板应该是南桥+IO的开机方式。
大概测了测ATX电源的几个主要供电脚3.3V,5V,12V,5VSB,PSON等。
没有发现短路。
试着跑了跑线路。
线路太细,空间太小。
干脆找来电路图。
通过上面的电路可以知道,5VSB井R248到达Q28的一个引脚,于是我在主板上找到Q28,然后测它周围的R248阻值正常,为460欧姆。
将万用表调至蜂鸣挡,它和Q28的第六脚相通。
然后从电路图可以得知,Q28经过R233到达3VDUAL。
这就是3.3V待机电压的来历。
这个3.3V待机应该到I/O的一个引脚,此引脚有3.3V待机电压。
先不管这一路。
这个3.3V应该还到主板的开关针PW+。
我又用万用表的二极管档,一支表笔点PW+,一支表笔在它周围找相连的电阻,找到两个相连的电阻。
这两个电阻应该一头接3.3V,一头接I/O,看看对不对。
找来电路图。
如图所示。
证明我上面的分析正确。
然后又测测R304和R303的阻值,经测量,阻值都正常。
证明电阻没有问题。
我们先来测测ATX5VSB到3.3这一段的电压,看看线路是否跑的正确。
经测量R248有5V,R229有3.3V。
这一段线路正确。
然后测PWSW+的电压为3.3V,R303的两端有3.3V。
由此证明这一段没有问题。
PWSW+到ATX5VSB这一条线路没有问题。
然后跑ATX5VSB到PSON。
待机状态下测得PSON脚的电压为5V。
这一段也没问题。
下面就是I/O了。
找来电路图
从图中可以看出来。
PSIN#为80脚,SLP-S3为82脚,PSON为83脚。
3.3VSB 为68脚。
通过我们学过的可以知道。
PSIN#在开机时候应该有一个高低高的跳变信号,3.3VSB也有高低高的跳变信号。
SLP-S3应该输出持续的3.3V高电平。
PSON在按下PW+,PW-时候,应该是5V高电平被拉低至低电平。
好,下面我们插上ATX电源,插上电源线。
将万用表调至20V档,黑表笔接地,红表笔点住PW+,然后短接PW+,PW-。
我测了,可以看到从3.3V到0V,松开PW+,PW-,又变回0V。
这里正常。
然后又是同样的方法,查PSIN#,电压也有3.3到0再到3.3的跳变。
然后我又测SLP-S3,短接开机,无电压。
PSON无电压。
短接开机,测3.3VSB,无电压跳变,始终为3.3V。
通过南桥+I/O的开机原理可知。
PSIN输入,3.3VSB 应该有高低高的电压跳变,它要向南桥传递信号,南桥再输出SLP-S3,然后PSON#拉低PSON。
经测量SLP-S3,无电压,PSON#为5V,主板没有开机。
这说明是由于3.3VSB无电压跳变引起的,所以,信号送不到南桥,南桥也不会有高电平输出,所以PSON不能被拉低。
所以由此断定I/O故障。
更换I/O即可解决。