笔记本开机原理

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笔记本开机电路学习

笔记本开机电路学习
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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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。

电脑开机原理

电脑开机原理

电脑开机原理
电脑开机原理是指当用户按下电源按钮时,主板接收到来自电源的电流并开始工作,从而启动整个计算机系统的过程。

在电源供电正常的情况下,电源会向主板提供电流和电压,以供主板中的各个电路和组件工作。

主板上的电源模块会将电源输入进行转换和稳压,确保电流和电压的稳定性。

同时,电池也会提供备用电源,以保持一些关键设置的持续性。

当电源运行后,主板上的BIOS(基本输入输出系统)芯片会被激活。

BIOS是一个位于主板上的固件,它包含了计算机启动所需的指令和设置。

BIOS将负责执行各种自检程序,确保硬件设备的连接正确,并检测是否存在故障或错误。

一旦BIOS完成自检并确定无故障后,它将激活操作系统的引导加载程序(bootloader),通常是存在硬盘驱动器的引导扇区。

引导加载程序的职责是加载操作系统的核心文件。

它会读取硬盘驱动器上特定的引导扇区,并将系统控制权交给操作系统。

操作系统在加载后,会开始初始化并加载系统所需的设备驱动程序和各种系统功能。

一旦所有系统组件准备就绪,用户界面将会显示在屏幕上,准备用户进一步的操作。

总的来说,电脑开机原理涉及电源供电、BIOS自检、引导加载程序的工作以及操作系统的加载和初始化过程。

这个过程确保了计算机系统能够正确启动并使用户能够开始使用电脑。

笔记本电脑开机原理

笔记本电脑开机原理

笔记本电脑开机原理
笔记本电脑开机的原理是指电脑从关机状态到可正常工作的过程。

具体步骤如下:
1. 按下电源开关:当用户按下笔记本电脑上的电源开关时,电源管理芯片接收到开机信号。

2. 电源管理芯片工作:电源管理芯片开始工作,它从电源模块获取电源供应,并向其他硬件设备提供电源电压。

3. 启动BIOS:电源管理芯片通过一系列的电信号引脚将开机
信号发送给主板上的BIOS(基本输入/输出系统)芯片。

BIOS负责初始化硬件设备,以及检测和识别硬件配置。

4. POST自检:BIOS根据预设的自检程序(POST,Power-On Self Test)对硬件设备进行自检。

这个过程会检测主板、内存、显示器、硬盘和其他外部设备是否正常工作。

5. 加载操作系统:如果自检通过,BIOS会根据设定的启动顺
序(可以在BIOS设置中进行更改)尝试从指定的启动设备
(通常是硬盘)加载操作系统。

6. 操作系统启动:一旦操作系统被加载,它会接管计算机的控制权。

操作系统开始初始化各个软件和硬件组件,并准备接受用户的操作。

总之,笔记本电脑开机的原理是通过电源管理芯片激活BIOS,
BIOS进行自检和硬件初始化,加载操作系统,最终使电脑从关机状态转变为可正常工作的状态。

这一过程涉及多个硬件和软件组件的协同工作。

笔记本开机过程★★★

笔记本开机过程★★★

笔记本开机过程笔记本开机过程(超详细)在没有任何的电力设备在供电(没电池和电源)时,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(实时时钟)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(开机控制芯片)就Reset(复位)并开始工作,等待用户按下Power(电源开关)键。

在此期间的时序是:ALWAYS(市电)电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’(注:RSMRST#是通知南桥5VSB(SB意思为电脑电源的辅助电源,它提供给电脑待机器件电源的,主要提供给机箱开关,网卡等等需要唤醒电脑开机所需功能的部分供电)和3VSB待机电压正常的信号)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,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。

开盖自动开机原理

开盖自动开机原理

开盖自动开机原理1. 介绍开盖自动开机是一种功能,当我们打开笔记本电脑的盖子时,电脑会自动从休眠或关机状态唤醒并启动。

这个功能在很多笔记本电脑上都可以找到,它可以提高用户的使用体验,让用户更加方便地使用电脑。

在本文中,我们将详细介绍开盖自动开机的原理。

我们将从硬件和软件两个方面进行讲解,以便更好地理解这个功能是如何实现的。

2. 硬件原理开盖自动开机的实现依赖于笔记本电脑的硬件设备。

下面是一些关键的硬件组件和原理:2.1. 盖子开关笔记本电脑的盖子通常都会有一个开关,当盖子关闭时,开关会被按下,当盖子打开时,开关会弹起。

这个开关是实现开盖自动开机的关键硬件组件之一。

2.2. 电源管理芯片电源管理芯片是笔记本电脑中的一个重要组件,它负责管理电源的供应和控制电源的各种状态。

在开盖自动开机中,电源管理芯片起到了关键的作用。

电源管理芯片会监测盖子开关的状态。

当盖子关闭时,电源管理芯片会将电脑置于休眠或关机状态。

当盖子打开时,电源管理芯片会通过相应的信号通知操作系统唤醒电脑并启动。

2.3. 传感器一些笔记本电脑还配备了传感器,如光线传感器和加速度传感器。

这些传感器可以检测环境光线的变化和设备的运动状态。

它们可以用于辅助开盖自动开机功能。

光线传感器可以检测到盖子打开时环境光线的变化,从而触发电源管理芯片的唤醒信号。

加速度传感器可以检测到设备的运动状态,从而判断盖子是否被打开。

3. 软件原理除了硬件,开盖自动开机还需要软件的支持。

下面是一些关键的软件组件和原理:3.1. 操作系统支持操作系统在开盖自动开机中起着重要的作用。

操作系统需要能够接收到电源管理芯片的唤醒信号,并作出相应的处理。

当电源管理芯片检测到盖子打开时,它会通过一个特定的信号通知操作系统。

操作系统会根据这个信号来决定是否唤醒电脑并启动。

3.2. 电源管理设置在操作系统中,用户可以设置电源管理选项。

其中一个选项是开盖自动开机。

用户可以选择启用或禁用这个功能。

电脑开机工作原理全程分析

电脑开机工作原理全程分析

主板启动流程本文来自:迅维网(),出处:/forum.php?mod=viewthread&tid=483290&reltid=444727&pre_p os=5&ext=CB1. 待机主板接入市电后,A TX_9输出5VSB,为IO、开机排针等待机电路供电,经降压电路降至3.3VSB,为南桥供电,同时替下电池,维持CMOS_RAM及32.768K时钟工作。

SB得到3.3VSB及32.768K时钟后,自行产生RSM_RST信号,内部电位逻辑电路复位,等待触发。

( o; O& I" _) J0 V& c, }7 i2. 开机按下开关松开,于排针上产生HLH的电压跳变信号。

经开机电路将A TX_14电位拉低,A TX电源供电,并产生整板开机信号。

# ^4 U* W- x( y+ P: d3. 时钟时钟芯片得到3.3/2.5V供电后,晶振起振,配合谐振电容产生14.318M基准时钟送入芯片。

当得到EN信号后,芯片将基准时钟送入分频放大电路,生成不同的时钟信号送往主板各硬件。

@4 |" h' d4 q% }1 B. J% B9 ^4. 复位A TX工作300~500ms后,A TX_8发出H的PG信号。

经门电路送入SB令其复位。

之后SB发出整板复位信号,经门电路送往各芯片、设备。

其中NB复位后,向CPU发出复位信号,CPU 复位,硬启动完成。

% }8 _, N( n7 i, d, t' l6 N/ c5. 寻址CPU复位后经AB发出寻址指令,沿NB、SB到达BIOS。

BIOS收到后搜寻内部的POST程序,经DB线沿SB、NB返送给CPU。

' C* s% S9 U* p6. 自检之后CPU执行POST自检程序,按CPU>内存>NB>显卡>SB>接口的顺序进行自检。

显卡检测通过,即向显示器发出图像信号(RGB三基色及行场同步信号),显示CPU和主板的基本信息。

电脑开机原理

电脑开机原理

电脑开机原理电脑开机是指将计算机从关机状态切换到开机状态的过程。

电脑开机的原理涉及到硬件和软件两个方面,下面将从这两个方面详细介绍电脑开机的原理。

首先,从硬件方面来看,电脑开机的原理主要涉及到电源供应、主板、CPU和内存等硬件设备。

当用户按下电源按钮时,电源供应开始向主板和其他硬件设备提供电源。

主板接收到电源信号后,会开始自检,检测各个硬件设备是否正常工作。

接着,主板会发送信号给CPU,要求CPU执行开机程序。

CPU接收到信号后,会从预设的内存地址处读取开机程序,并将其加载到内存中。

开机程序主要包括BIOS和操作系统引导程序。

BIOS是基本输入输出系统,它负责初始化硬件设备、检测系统配置、加载操作系统引导程序等工作。

操作系统引导程序则负责加载操作系统内核,并将控制权交给操作系统。

其次,从软件方面来看,电脑开机的原理主要涉及到BIOS和操作系统。

BIOS是计算机系统上电源通电后最先运行的程序,它是一种固化在计算机主板上的程序,用于初始化硬件设备、检测系统配置、加载操作系统引导程序等工作。

操作系统引导程序则负责加载操作系统内核,并将控制权交给操作系统。

操作系统内核是操作系统的核心部分,它负责管理计算机的硬件资源、提供系统调用接口、调度进程、管理内存等工作。

当操作系统内核加载完成后,计算机就完成了开机过程,用户可以开始使用计算机了。

总结一下,电脑开机的原理涉及到硬件和软件两个方面。

从硬件方面来看,电脑开机的原理主要涉及到电源供应、主板、CPU和内存等硬件设备。

从软件方面来看,电脑开机的原理主要涉及到BIOS和操作系统。

以上就是关于电脑开机原理的详细介绍,希望对大家有所帮助。

电脑开机原理

电脑开机原理

电脑开机原理电脑开机是指在关闭状态下,通过按下电源键或者其他方式启动计算机系统的过程。

在这个过程中,电脑会进行一系列的操作,最终将系统启动起来,使得用户可以开始使用计算机。

那么,电脑是如何实现开机的呢?下面我们就来详细介绍一下电脑开机的原理。

首先,当用户按下电源键时,电源供应单元(PSU)会向主板发送一个信号,告诉主板用户希望开机。

主板接收到这个信号后,会开始进行一系列的自检程序,以确保计算机硬件的正常工作。

这个过程被称为“自检(POST)”。

在自检过程中,主板会检查各种硬件设备,包括内存、CPU、硬盘、显卡等,以确保它们都处于正常工作状态。

如果发现有任何硬件故障,主板会发出警报声或者在显示器上显示错误信息,提示用户需要进行修复或更换硬件设备。

一旦自检过程完成并且没有发现硬件问题,主板会开始加载操作系统。

在现代计算机中,操作系统通常存储在硬盘或固态硬盘中。

主板会读取存储设备上的引导扇区(boot sector),并将控制权交给操作系统。

操作系统随后会加载到内存中,并开始运行。

在操作系统加载后,用户就可以开始使用计算机了。

这个过程可能包括登录到用户账户、打开应用程序、访问互联网等等。

整个过程从按下电源键到操作系统完全加载并准备好使用,可能只需要几十秒的时间。

总的来说,电脑开机的原理是通过按下电源键触发主板进行自检程序,检查硬件设备的工作状态,然后加载操作系统并将控制权交给操作系统。

这个过程是计算机启动的第一步,也是用户开始使用计算机的起点。

在日常使用中,我们通常只需要按下电源键就可以开机,而不需要了解其中的原理。

但是,了解电脑开机的原理可以帮助我们更好地理解计算机的工作方式,也有助于我们在遇到问题时更好地进行故障排除和修复。

希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。

电脑开机过程是怎样一个原理?

电脑开机过程是怎样一个原理?

电脑开机过程是怎样一个原理?
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电脑运行,需要CPU,需要内存,需要程序,需要硬盘,以及键盘、鼠标和显示器等等。

程序是指挥电脑做什么事的,CPU是执行程序中指令的执行者,内存是电脑工作时执行指令的工作区,硬盘是存放操作系统的地方,显示器是显示给操作者看的,键盘和鼠标是操作者操作电脑的工具。

在电脑没开机之前,启动电脑需要用到的程序及其参数,是存放在只读存储器EPROM里的,EPROM里存放的这些程序和参数,统称BIOS(Basic Input Output System,即基本输入输出系统)。

在按下电脑电源开关之后,CPU先从EPROM里读出要执行的程序,先对电脑的内存等设备进行检查,同时就把检查的情况显示在显示屏上,检查一切正常之后,就去读取硬盘里的操作系统(通常就是WIndows)。

由于在操作系统读取之前,CPU所做的一切,只是检查硬件,让内存、显示器、鼠标、键盘等等这些设备正常工作而已,所以BIOS只是给操作系统准备了一个能正常工作的环境。

一旦操作系统开始工作之后,电脑的指挥权就被交给了操作系统。

此时我们操作者看到的就是开机之后WIndows显示的初始画面,随后人们就可以根据需要来工作了。

电脑主板开机启动原理

电脑主板开机启动原理

电脑主板开机启动原理
电脑维修人员每天都要打开电源启动电脑,一般电脑开机启动大概需要40秒的时间,一般的电脑维修人员不知道主板开机启动到蓝天白云这段时间电脑到底做了些什么事情。

其实电脑开机启动经过了一段相当繁琐的过程,各种信号在主板的各个部分相互传输。

下面我就给大家介绍一下主板开机启动的步骤。

我们都知道,电脑主机是依靠ATX电源供电的,ATX电源通电后,有一个5V电压送到南桥,为南桥里的ATX开机电路提供电压,接着实时时钟开始工作,向CMOS电路和开机电路发送32.768KHz实时时钟信号。

此时,按下电源开关开始启动电脑,在按下电源开关的瞬间,电源开关向NQ芯片或I/O芯片发出开机触发信号,触发开机电路工作,此时电源接口的第14针变为低电平,ATX电源开始工作。

当ATX电源开始工作后,电源插口的各个引脚开始向主板的各个部件输送电压。

所有的供电系统输出的电压正确之后,ATX电源会由第8针向主板发出3V-5V的PG信号,此信号分别提供给CPU.BQ和NQ,其中进入NQ的PG信号作用在内部的复位模块上,另外.PG信号经NQ连接到系统时钟芯片的RST#端作为RST#信号(复位信号)。

复位信号RST#开始工作之后,时钟(clock)芯片也开始工作,接着会向主板的各个部位输送频率信号,有了时钟信号的各个硬件模块就开始工作。

当CPURST#产生并且输送到脚座的时候,各个硬件设备复位完毕之后,CPU就开始工作,主板开机启动的过程完毕。

主板开机启动的过程大概就是这个样子了,了解开机启动的过程对于主板维修人员有很大的帮助,想学习芯片级维修的朋友们可以参照此步骤,对于查找问题的根源有很大的指导意义。

笔记本电脑是如何启动的

笔记本电脑是如何启动的

1.笔记本电脑是如何启动的
当用户按动笔记本电脑的电源开关时,开机电路启动电源供电系统,电源便为整个主机供电,与此同时,CPU 启动,并从BLOS芯片中读出启动程序,根据BLOS芯片中的启动程序将硬盘上存储的系统程序读出并调入内存中.于是操作系统开如进入启动过程,在这一过程中,BLOS芯片内的启动程序包含有对主板上各种集成电路芯片及所连接设备的配置信息在每次开机启动时,CPU都会从BLOS中调用这些信息以完成初始化操作.因此如果BLOS或CPU损坏,整个笔记本电脑将无法运行;如果硬盘损坏,则无法从硬盘上调用操作系统的启动顺序,电脑会显示操作系统错误的提示信息.
2.笔记本电脑是如何调用数据的
笔记本电脑完成初始化(启动),操作系运行后进入等待状态.此时用户才可以通过键盘触摸板或鼠标为笔记本电脑输入人工操作指令.
当指令通过键盘触摸板或鼠标送入笔记本电脑后,该指令信号通过电缆和接口电路送入CPU,CPU便输出控制信号,从硬盘中读出该项指令对应的数据信息并送入内存,值得注意的是,CPU不能直接使用硬盘中的数据信息,必须先将数据信息传送到内存中,经内存缓处理后才能将指令或数据送入CPU中进行运算处理.
3.笔记本电脑的应用程序是如何执行的
当执行应用程序时,CPU会从内存中读出应用程序,并通过运算和处理实现命令内容对应的动作,从而最终完成应用程序的功能.
4.笔记本电脑是如何显示信息的
笔记本电脑会将处理的数据信息和运行状态以图形图像的形式显示出来,便于用户了解运行状态的运算执行的结果.
5.笔记本电脑是台何输出数据的
当笔记本电脑需要将其存储的信息数据通过外接设备输出时,CPU会控制应用程序将信息数据通过外部接口输送到与笔记本电脑连接的外部设备中, 通过打印机将图形图像信息输出.
接。

笔记本电脑工作原理

笔记本电脑工作原理

笔记本电脑工作原理笔记本电脑(或称为手提电脑)已经成为现代生活中不可或缺的一部分。

它的小巧轻便、功能强大、便携性高等特点使得它成为现代人生活工作中必不可少的工具。

作为一个普及率极高的设备,对于笔记本电脑的工作原理,很多人可能还不是很清楚。

本文将以2000字左右的篇幅,对笔记本电脑的工作原理进行一次简单解析,希望能够帮助读者更好地了解笔记本电脑的工作原理。

一、基本概念笔记本电脑是一种便携式的个人电脑,由显示屏、主机和输入设备等组成。

在外观上,笔记本电脑通常由笔记本主机和显示器两部分组成。

笔记本主机一般集成了主板、处理器、内存、硬盘、光驱等主要组件,显示器则用于显示图像和文字。

二、电源系统笔记本电脑的电源系统由电池和交流电源两部分组成,电池一般是通过特殊的充电器实现给电池充电。

当插上交流电源时,笔记本电脑会使用电源适配器连接到交流电源插座上,并以直流电的方式供电,同时还会同时给电池充电。

三、处理器和内存笔记本电脑的主要处理器是CPU,它是笔记本电脑的心脏。

CPU 负责执行指令、控制、运算和数据处理等任务。

内存(RAM)也是很关键的硬件组件,它用来存储正在运行的程序、数据和操作系统。

四、硬盘笔记本电脑的存储设备主要有硬盘和固态硬盘两种。

硬盘用来存储数据和文件,而固态硬盘更加轻巧、速度更快,但相对价格也更高。

五、显示屏笔记本电脑的显示屏通常使用液晶技术,显示屏表面会有一层氧化镁薄膜晶体管(TFT),然后再加上一层磷光的涂层,使的信息可以通过透明的像素点显示在屏幕上。

六、输入设备笔记本电脑的输入设备主要包括键盘、触摸板和触摸屏。

通过这些输入设备,用户可以进行文字输入和操作控制。

七、散热系统由于笔记本电脑主机内的部件经常会发热,因此笔记本电脑都设置有散热系统。

散热系统一般由散热风扇和散热片组成,通过风扇将热量排出主机,保持主机内部的温度适宜。

八、总线系统总线系统是笔记本电脑内部各个部件之间通信的桥梁,它将各个硬件组件连接到主板上,使得它们可以相互通信与协作。

笔记本亮机过程

笔记本亮机过程

笔记本亮机过程笔记本的硬启动过程按下电源开关,在供电正常的情况下,(系统供电,辅助供电,CPU核心供电),由CPU 核心供电芯片发出电源好信号,分别送到时钟IC和南桥,南桥收到CPU核心供电芯片的电源好信号后,发出两路时钟控制信号,分别为CPU-SIP,PCI-SIP送往时钟IC,这时时钟IC产生时钟,时钟正常后,南桥将产生复位信号,接下来北桥复位CPU,CPU 正常复位后表示硬启动过程结束;硬启动=待机+触发笔记本软启动过程CPU正常复位后,接下来CPU将发出32位地址信号经前端总线的地址线到北桥,由北桥经HUBLINK总线到达南桥,再由南桥经LPC总线到达BIOS芯片(其间要经过一定的频率转换和电平转换),CPU的地址信号到达BIOS时,首先到达地址译码器,在译码器进行翻译后,进入存储器,当南桥的数据允许输出信号送到后,数据由缓冲器里输出(BIOS按功能可分为三个部分:地址译码器,存储器,数据缓冲器),经LPC 总线到达南桥,再由南桥送往北桥,再由北桥送往CPU;当BIOS的数据信号返回CPU后,CPU将执行自检程序,CPU自检的目的是检测主板上的关键设备是否存在和能否正常使用,CPU的自检的过程可以通过数码诊断卡观察其代码;CPU在自检的过程中,机器的硬件设备还没有被初始化,所以机器不会显示,但是自检过程中如发现错误,将会直接停机或声音报警提示;当CPU自检完毕后将移交给WINDOWS自检程序,接下来可出现显示画面;硬启动+软启动=亮机硬启动过程的关键测试点及测试方法:一.PCI时钟:A:MINI阻值诊断卡时钟灯不断闪烁为正常(台湾卡)B:MINI阻值卡时钟灯测试点信号电压为1.65V左右;C:用示波器在MINI阻值卡时钟测试点可测到时钟波形;二.CPU时钟A:CPU假负载上时钟测试点信号电压为0.3-0.5VB:用示波器在CPU假负载时钟测试点可测到时钟波形;三.CPU电源好信号(CPU-PG)A:CPU假负载CPU-PG测试点信号电压为1V-2V;一.PCI复位(PCI-RST)A:在MINI阻值卡PCI-RST测试点测信号电压为3.3V或5V;MINIPCIE测试点如下:图: 两个竖的长方框,上面的竖的长方框要长,下面竖的长方框要短,这两个竖的长方框事间留有空隙,上面的长方框左下角往上数3PIN,那一PIN即为PCI-RST;B:MINIPCI诊断卡复位灯一闪即灭为正常;二.CPU复位A:在CPU假负载上CPU-RST测试点测信号电压为1V-2V之间(其信号电压等于CPU-PG);软启动过程中的关键测试点及方法一.诊断卡跑FF/00: CPU不工作;二.帧信号FRAME#,诊断卡FRAME#灯一直亮或一直不亮为不正常,正常时为时亮时灭(台湾卡)三.诊断卡跑C1,C2,E1,28,38为内存不工作;四.诊断卡跑4A,DA,52:为显卡不工作;五.诊断卡跑60:应可亮机显示;。

笔记本开机原理

笔记本开机原理

笔记本开机原理2008-04-11 18:23:50 作者:学习为主来源:中国主板维修基地浏览次数:1149 文字大小:【大】【中】【小】整个笔记本的开机过程分为硬件启动和软件启动﹐硬启动是指POWER的动作过程﹒而软启动部分是指BIOS的POST过程﹒先是硬件启动而后是软件启动了解微机的开机过程,对主板功能维修是很重要的,因为很多功能不良板﹐特别是当机板,可以根据开机的顺序从而判断系统哪部分有问题﹐如果是无显示的板﹐可以从DEBUGE CARD上诊断系统运行的地址﹒可以使分析问题做到有的放失,不至于瞎子摸象硬件启动原理在常态下POWER中的PS-ON是高电平,只有当PS-ON处于低电平时,POWER开始工作.如上图,在常态时,SOUTHBRIDGE的SUSC#应为高电平,因为此信号是低电平有效,此时三极管的极基为低电平,三极管截止,5V-SB直接加到PS-ON,使电源保持常态.POWER 无法送出PG信号给SOUTH BRIDGE,系统无法工作.当POWER BUTTON BOARD触发有效时﹐SUSC#为低电平,此时三极管的基极为高电平导通,5V-SB直接接地,从而PS-ON 被拉低,POWER工作,同时向SOUTH BRIDGE,NOTTHBRIDGE及CPU发送PG信号,当SOUTH接到PG,CLOCK GENERATION送来的CLOCK开始工作,并输出RESET#到ISA,PCI,AGP总线,NORTH? BRIDGE收到PG,PCI RESET#及CLOCK后输出CORRE ST#给CPU,CPU接到CORREST#信号﹐开始动作并送出FFFFFFF0地址经南﹐北桥指向BIOS.硬件启动部分到此结束,系统启动权交由BIOS.进入软启动状态软启动过程软件启动过程主要是BIOS(Base Input Output System)的POST(Power On Self T est-上电自检).CPU工作后,系统的高端内存的分布如下…………………..A0000…BFFFF:为VIDEO? MEMORYC0000…C7FFF:为VGA BIOSC8000…CFFFF:为I/O ROMD0000…DFFFF为Optional ROM & Buffer AreaE0000…FFFFF:为系统BIOSCPU复位时,将CS=FFFF,IP=0000,准备从FFFF0处进行POST自检程序,称为FETCH CODE.CPU在每一个FETCH CODE周期会连续发出32个20位地址(分8次从PCI总在线取得数据,运行1次所取得的数据以PCI上的TRDY和IRDR信号为标志,而期间SOUT H BRIDGE负责将每个地址传送到ISA总线并从BIOS中获取数据,由于BIOS上的仅有8位数据,而PCI BUS 为32为总线,故SOUTH BRIDGE每读BIOS数据4次(以I/O TR DY#为标志)才发出TRDY和IRDY信号向CPU传送,传送8次后,CPU从FFFF0开始执行数据中的代码,其后,进行下一次的FETCH CODE.CUP正是以这样的方式完成BIOS的整个POST过程.。

笔记本极速开机工作原理

笔记本极速开机工作原理

笔记本极速开机工作原理
笔记本电脑的极速开机是通过优化硬件、软件和启动流程来实现的。

以下是一些常见的工作原理:
1. 快速启动技术:笔记本电脑通常配备了快速启动技术,如SSD(固态硬盘)、Intel Optane内存等。

这些技术具有更快的数据读写速度,能够加快系统启动过程。

2. 启动流程优化:操作系统设计了一套相对快速的启动流程,以确保系统能够尽快进入可使用状态。

系统从BIOS(基本输入输出系统)开始启动,然后加载引导程序和操作系统文件。

通过优化这些流程,可以减少启动时间。

3. 预加载和预启动:一些笔记本电脑会根据用户的使用习惯,在系统启动时预加载和预启动一些常用的应用程序和服务。

这些应用程序和服务已经提前缓存到内存中,使得它们可以更快地启动和响应用户操作。

4. 内存管理:通过合理管理内存资源,可以减少系统启动时的内存分配和释放时间,提高系统的响应速度。

5. 硬件优化:一些笔记本电脑采用了高性能的处理器、显卡和内存等硬件组件,这些硬件能够更快地处理数据和执行任务,从而提高系统启动速度。

总的来说,笔记本电脑的极速开机是通过优化硬件、软件和启动流程来实现的,以提高系统的启动速度和用户体验。

笔记本工作原理

笔记本工作原理

笔记本工作原理
笔记本电脑是一种便携式计算设备,其工作原理是基于电子原理和计算机科学的思想。

它由硬件和软件组成,硬件包括主板、CPU、内存、硬盘、显示屏和键盘等组件。

当用户按下键盘上的按键时,键盘会发送信号到主板上的控制器。

控制器通过总线将信号传递给中央处理器(CPU)。

CPU 是笔记本电脑的大脑,负责执行计算和控制任务。

CPU根据收到的信号执行相应的操作。

如果用户要打开一个
应用程序,CPU将从硬盘读取应用程序的数据并将其加载到
内存中。

然后,CPU将指令发送到内存,要求执行该应用程序。

内存是存储计算机数据的地方。

它存储正在运行的应用程序和临时数据。

当CPU需要访问数据时,它会从内存中读取数据,并在需要时将结果写回内存。

显示器是显示图像和文字的输出设备。

CPU将计算结果发送
到图形处理器(GPU),并将图像数据传输到显示屏,以便
用户可以看到应用程序的输出。

硬盘是存储计算机数据的主要设备。

它可以永久保存数据,即使在断电后也能保留数据。

当用户将文件保存到硬盘时,CPU 将文件数据写入硬盘的存储单元中。

此外,笔记本电脑还有各种输入和输出接口,如USB接口和
Wi-Fi接口。

这些接口允许用户连接外部设备,如鼠标、打印机和无线网络。

总的来说,笔记本电脑的工作原理是通过处理器和内存的相互配合来执行计算和控制任务,并通过各种硬件接口实现用户和外部设备的交互。

通过这种方式,用户可以在任何地方使用便携式计算设备进行工作和娱乐。

电脑开关工作原理

电脑开关工作原理

电脑开关工作原理
电脑开关是一种用于控制电脑启动和关闭的装置。

它通过在电路中打开和关闭电源来控制电脑的开关状态。

电脑开关由一个机械开关部分和一个电子控制部分组成。

机械开关部分通常是一个按钮或开关,用户可以通过按下按钮或切换开关来控制电脑的开关状态。

当用户按下按钮时,机械开关部分会触发电子控制部分。

电子控制部分是电脑开关的主要组成部分,它包含了一些电子元件来控制电脑的开关状态。

当用户按下按钮时,电子控制部分会接收到一个电信号,然后根据这个信号来控制电源的开关状态。

在电子控制部分,通常会使用一个继电器来控制电源的开关。

继电器是一种电磁开关,可以通过电磁力来控制开关的闭合和断开。

当电子控制部分接收到用户按下按钮的信号时,它会通过控制继电器的电磁线圈来使开关闭合或断开。

当开关闭合时,电源就会供电给电脑,使其启动;当开关断开时,电源就会断开,电脑就会关闭。

除了继电器,电子控制部分还可能包含其他电子元件,如电容、电阻、晶体管等,这些元件可以起到电路阻断、放电等功能,来保证电脑开关的稳定和可靠性。

总的来说,电脑开关通过用户按下按钮触发电子控制部分的运
作,然后通过继电器等电子元件控制电源开关的闭合和断开,从而实现电脑的启动和关闭。

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笔记本开机原理2007年09月16日星期日 21:57/InfoView/Article_169713.html一. 電源方面1.電源插入(包括AC和Battery): 此時H8經過延時后就位, 并且那些在Suspend后依然有電的電源模塊(比如+V5s, +V3s等)開始工作正常.2.按Bottom啟動: H8將收到一個High to Low的Pulse, 然后H8產生-PWRON;3.DC –DC 將產生Vcc3, Vcc5, Vcore, Vcc2.5.4.H8認為電源穩定后將Vcc3延時到Southbridge, S/B產生電源复位-RSMRST#到H8.5.H8 產生SB_PWRBTN#模擬開關給S/B, 正式打開電源, S/B再發出-H8_SUSC#到H8.6.H8產生-H8_SB_PWROK到S/B. S/B收到后產生CPURST_SB#到CPU,產生-PCIRST#到PCI, 產生-RSTDRV到各個Device(包括HDD, CDROM等). 7.N/B, CPU, 各Device的收到Reset信號后電源就位. 此后, 工作交接給System BIOS處理.二. 系統啟動方面1.POST (Power On Self Test): BIOS 檢測各Device是否存在, 能否正常工作.2.BIOS查找顯卡BIOS, 由顯卡BIOS初始化顯卡. BIOS查找其他設備BIOS,並初始化各個設備.3.BIOS 檢測和顯示CPU的類型和頻率后開始測試RAM.(此時我們可以SetCMOS).4.安裝一些設備, 如HDD, CDROM, 串并口等. BIOS會自動設置(檢測)內存的定時參數, 硬盤參數和訪問模式等.5.安裝PNP設備, 並顯示名稱及型號.6.分配中斷, DMA通道及I/O PORT.7.如果HDD啟動的話, BIOS讀取HDD上主引導紀錄, 主引導紀錄從分區表中找到第一個活動分區. 然后, 讀取擯棄執行此分區的引導紀錄, 此后執行權交接給OS.(FDD, CDROM啟動也類似).笔记本启动过程深入探究2007年08月19日星期日 00:21引言对于经常使用电脑的用户(来CFAN的都应该包括在这一行列吧)来说,每天当你按下Power Button等待电脑进入系统开始一天正常工作的时候,你有没有想过在这一段时间内电脑内部都发生了什么?当电脑发生故障不能启动的时候你是否不知所措,不知道是哪里出了问题?如果你还没有想过这个问题,或者这是你老早就在思考的问题,却苦苦得不到答案,那么请继续往下看。

概述整个电脑的启动过程大概可以分为三个阶段:一从按下Power Button到CPU Reset这一阶段是通过硬件逻辑电路来完成CPU Reset,并且台式机与笔记本又有所区别。

二 BIOS引导阶段(从CPU Reset到操作系统引导)这一阶段完全在BIOS的控制之下,由BIOS完成微机硬件的自检(POST)与初始化,BIOS还提供BIOS设置和Runtime Service服务(微机原理课学过的BIOS中断服务),最后BIOS将从可引导介质上引导操作系统。

三操作系统引导阶段第一阶段:CPU Reset笔记本由于有KBC的存在,这一阶段和台式机又有不同。

KBC(Keyboard Controller,键盘控制器)从字面上我们就可以看出来它的作用。

这只是它当初的定义,现在的KBC的功能已经远远超出它当初的定义了,现在笔记本上的电源管理,状态LED的显示,Panel背光亮度的调节,Fn键的控制,CPU Throttle 的开关,无线蓝牙红外等外设的控制,电池充放电的控制等等功能都由KBC来接手,应该说KBC接手了台式机上南桥的一部分功能。

现在常用的KBC芯片主要有Hitachi的H8和Winbond系列(如W83L941D)。

KBC在NB的开机过程中也起着很大的作用,下面我们来看:在系统关机的时候,只有RTC部分和KBC部分在运行,明白这一点很重要!很多笔记本用户会问为什么笔记本即使不开机过一段时间电池电量也会减少?这正是KBC还在用电的原因,当然,电池的自然陨耗也不可忽略。

RTC部分维持着计算机的时钟和CMOS设置信息,而KBC则在等待用户按开机键。

在检测到用户按开机键后,KBC会通知整个系统把电源打开(这部分在下面详细介绍)。

CPU 被RESET后,会去读BIOS内一个特定地址内的指令(其实是一个跳转指令,这个地址是由CPU硬件设定的),接下来就是第二阶段讨论的内容了!(以下一段从权威揭密笔记本硬件结构终极教程(下)一文摘录)那我们现在就讲解一下笔记本电脑在硬件上的逻辑开机过程。

首先我们做一些预习工作,以方便读者的理解。

在笔记本内部的电压有好几种,我们分别看一下。

首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。

RTC用以保持机器内部时钟的运转和保证CMOS配置信息在断电的情况下不丢失;其次,在你插上电池或者电源适配器,但还没按power键的时候(S5),机器内部的开启的电称为ALWAYS 电,主要用以保证EC的正常运行;再次,你开机以后,所有的电力都开启,这时候,我们称为MAIN电(S0),以供整机的运行;在你进待机的时候(S3),机器内部的电成为SUS电,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失;而休眠(S4)和关机(S5)的电是一样的,都是Always电。

其中,上文中括号内的是表示计算机的状态(S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机)。

[attach]31552[/attach]上图是对上面这段话的总结,我想应该很容易明白。

其中最后一列指的是其电压开启的控制信号,这点下面会讲到。

至于为什么这里没有S4,即休眠状态,是因为在S4状态和S5状态下,系统开启的电是一样的,所以就没必要增加一组控制电路。

OK,现在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。

我们来分析一下开机的过程。

在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机KBC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,KBC 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,KBC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,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。

至此,PC开机过程的第一阶段全部完成(台式机,笔记本)。

我们跟随微机进入第二阶段。

第二阶段: BIOS引导从这一阶段开始,我们就可以“看”到这一过程了(显卡开始工作之后)。

在这一阶段,BIOS是绝对的主角!基本上一切都在它的控制之下。

可以说BIOS是一个很大的话题,不要说一篇文章,就是一本书,一门课程都不可能讲的很透彻!这里我主要是根据自己的理解,对BIOS在微机启动过程中的作用作一下梳理。

CPU Reset后就会通过北桥,南桥,寻找BIOS,生成片选信号,开始读取资料,进行自检(POST, Power On Self Test).为了便于理解,先给不熟悉BIOS的兄弟(当然还有姐妹:))们补补课(之前听到有人说BOIS,还有的称BOSS!)。

BIOS的全称是Basic Input And Output System,中文名就是基本输入输出系统,从名称上我们不能获得更多的信息,它到底是硬件还是软件?既然称为系统我怎么看不到?应该说BIOS是名符其实的软件(先别急着反驳,听我讲完),它本身是一段程序,只不过这段程序和我们平时接触的程序有一点不同。

它不像我们常见的程序那样工作于操作系统下,因为它本身就可以说是一个简单的小型操作系统(不好理解?就当我没说过上面的这段话,继续往下看)。

这段程序是固化在一块芯片当中的――这块芯片就是我们学说的BIOS芯片,而这块芯片又焊接在主板上。

如果你细心找的话,在主板上你肯定能找到这块芯片(没有BIOS的PC偶还么的见过)。

而正是由于BIOS是固化在芯片中的才会导致某些人说BIOS是硬件。

整理一下,应该说BIOS是软件,如果我们说BIOS芯片(保存BIOS程序的那块芯片),那么它就是硬件(芯片当然是硬件拉)。

要想了解更多关于BIOS的信息,大家可以去,从上面可以获得更多的资料,从基本的BIOS设置到怎么刷BIOS到替换BIOS的开机画面,应有尽有。

再说一下BIOS在微机中的基本作用:1. POST(Power On Self Test,开机自检) CPU Reset后将从BIOS读取第一条指令,接下来BIOS会对CPU各项寄存器,先检查是否运行正常,接下来会检查8254 Timer(可编程计数器),8259A(可编程中断控制器),8237DMA Controller(DMA 控制器)的状态。

2. Initial――针对动态内存(DRAM),主板芯片组,显卡以及相关外围的寄存器做初始化设置,并检测是否能够工作。

所谓初始化设置,就是依照该芯片组的技术文件检定,做一些寄存器的填值,改位的动作,使得主板/芯片组和内存,I/O的功能得以正常运行。

3. 记录系统的设置值,并且存储在非挥发性内存(Non-Volatile RAM),像CMOS 或Flash Memory(ESCD区域)等。

4.将常驻程序库(Runtime Program)常驻于某一段内存内,提供给操作系统或应用程序调用,像Int 10H, Int 13H, Int 15H之类的函数(这个功能在Windows 系统下已经不存在了,在DOS下还会用到,就是我们常说的BIOS 中断)当CPU Reset后,根据X86架构的特性,(386以后)CPU会从4G地址的最顶端FFFFFFF0处获得第一条指令来执行,而这一地址被定位在BIOS里。

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