[指南]台式机主板供电电路
各类电脑主板供电电路解析[必看]
输入滤波的大电容也是电解电容,它为多相供电电路提供源源不断的能量,同时防止MOS管开关时的尖峰脉冲对其它电路形成串扰,也可以滤除电源电压中的纹波干扰。输入滤波电容同样可能用固态电容。分辨输入滤波电容和输出滤波电容的方法是看额定电压,输出电容的额定电压一般是6.3V、2.5V之类的数值,而输入滤波电容要接在+12V输入上,额定电压往往是16V。
各类电脑主板供电电路解析[必看]
奔三后期开始,玩家逐渐接触到多相供电这个概念。时至今日,CPU三相供电已经成为基本配置,最高供电相数可达夸张的16相,而内存和芯片组供电也开始用上两相乃至三相供电。数电路相数的时候玩家有时会犯一点错误,甚至一些见多识广的编辑也免不了要犯错,那么如何准确地识别主板供电的相数呢?
下面这种尺寸小一些的黑方块同样是MOSFET,属于SO-8系列衍生的封装。原本的SO-8封装是塑料封装,内部是较长的引线,从PN结到PCB之间的热阻很大,引线电阻和电感也较高。现有CPU、GPU等芯片需要MOSFET器件在较高电流和较高开关频率下工作,因而各大厂家如瑞萨、英飞凌、飞利浦、安森美、Vishay等对SO-8封装进行了一系列改进,演化出WPAK、LFPAK、LFPAK-i、POWERPAK、POWER SO-8等封装形式,通过改变结构、使用铜夹板代替引线、在顶部或底部整合散热片等措施,改善散热并降低寄生参数,使得SO-8的尺寸内能通过类似D-PAK的电流,还能节省空间并获得更好的电气性能。目前主板和显卡供电上常见这种衍生型。在玩家看来,SO-8系的YY度要好于D-PAK,但实际效果要根据电路设计、器件指标和散热情况来判断,而原始的SO-8因为散热性能差,已经不适应大电流应用了。另外,近日IR公司的DirectFET封装也在一些主板上出现了,同样是性能非常棒的封装,看上去也非常YY,找到实物大图以后会补充进来。
(完整版)主板供电电路图解说明
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。
台式机主板电源线如何接
台式机主板电源线如何接
工具/原料
手套
方法/步骤
这是硬盘线,通常接固态硬盘和机械硬盘,开口有防呆设计。
黄色亮条为显卡卡槽ISA、PCI、AGP标识不同都是插显卡的,当然还有内存卡槽有多通道可以插多条兼容内存。
这是显卡供电线,当显卡插入卡槽后找到显卡六口的电源插槽插入即可,也有四口可以拆分。
USB线、指示灯线、重启、开关、报警线主板,可以看到主板上有标识英文将其插在对应的针脚上即可。
主电源线,主板的大动脉这个非常简单找到主板20个孔的插入即可,注意插槽上有卡扣不要插反了。
USB3.0一般4代主板才有的接口
感谢您的阅读,祝您生活愉快。
台式机主板的供电详解
11/19/2018
11/19/2018
二
开机电路
1. 主板开机电路的工作机制
主板开机电路是主板中的重要单元电路,他的主要任 务就是控制ATX电源输出工作电压,是主板开始工作。尽 管主板各部分电路的设计与应用中元件及芯片组合布局 不完全相同,但实现的原理与目的是一致的,通过控制 ATX电源的电源开关脚的电位的高低来控制ATX电源的开 关于闭合。
11/19/2018
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四 CMOS供电电路
主板上的CMOS随机存储器通常集成在南桥芯片里,主要 是存储硬件配置信息,系统日期时间等。CMOS供电电路, 负责不间断地为南桥芯片里面的CMOS存储器提供电源,以 保持CMOS存储器里的数据不丢失。
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① ATX电源各针脚定义
1、+3.3V; 2、+3.3V; 3、地线;4、+5V; 5、地线;6、+5V; 7、地线;8、PWRGD; 9、+5V(待机);10、+12V; 11、+12V;12、2*12连接器侦察; 13、+3.3V; 14、-12V; 15、地线;16、PS-ON# 17、地线;18、地线; 19、地线;20、无连接; 21、+5V;22、+5V; 23、+5V;24、地线
主板电路的结构及原理
11/19/2018
一 ATX电源
我们使用的ATX开关电源,输出的电压有+12V、-12V、 +5V、-5V、+3.3V等几种不同的电压。在正常情况下, 上述几种电压的输出变化范围允许误差一般在5%之内,不 能有太大范围的波动,否则容易出现死机和数据丢失的情 况。
主板供电电路
教你看主板供电电路!供电模块是什么供电模块就是一些为主板各个接口、部件供电的元器件的集合,作用就是为硬件提供稳定的电流,它和主板的稳定性息息相关。
但主板厂商为了利润通常都会对这些小东西下手。
负责任一点的厂商,会从主板上“拿”走一些元器件,然后对主板进行多次测试,直到主板成本和稳定性达到了厂商和消费者接受的程度才进行量产。
这类做法我们可以认同。
而不负责的厂商,就会过于考虑眼前利润,这样就会导致主板使用环境稍微差一点,电脑就会死机、重启。
供电模块在哪里主板上的这些供电模块,一般都在供电目标部件或者接口的附近(图1),而且供电模块的名字也是和接口所插硬件或者供电目标部件有关,比如为CPU供电模块就在CPU插槽附近,取名为CPU供电模块(图中简称CPU供电)。
主板上重要的几个供电模块位置要学好供电模块,首先要了解组成它们的元器件,如果说供电模块是主板稳定的基石,那么元器件就是主板稳定基石的基石。
供电模块三合一一般来说,供电模块是由电容、电感线圈、场效应管(MOSFET)组成的。
其中电容是最容易被厂商“拿”走或者替换的。
因为电容有品牌和种类之分,所以厂商可以任意挑选品牌和种类不同的电容以节约成本。
目前,口碑不错的电容主要是日系电容,比如三洋、松下、红宝石等。
品牌电容的性能和稳定性是非常不错的,所以它常常被用来做CPU供电模块的电容,只不过好的电容成本不会低,所以厂家也不会在普通主板上大量使用。
和品牌一样,电容种类也是比较多的,比如固态电容、电解液电容、钽电容等。
它们的身价也是和性能、稳定性的好坏有关。
比如固态电容就有稳定性好的特点,在高温高压下,仍然可以发挥正常性能。
而电解液电容就不如固态电容那么强了,如果是在较为恶劣的工作环境下,就会出现爆浆的情况。
只不过现在的电容爆浆出现频率没有以前那么高了,这和厂商们注意了为CPU供电模块用好料有关。
区别固态电容和电解液电容非常简单,一般来说,电解液电容头上有“K”或者“+”的字样(图2)。
计算机主板各供电电路图解
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
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。
#电脑主板供电电路原理图解
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,其使用比较广泛,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和电容的个数无关。
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。
台式电脑主板接线图解
台式电脑主板接线图解在组装台式电脑的过程中,连接主板的电源和数据线可能是最令人头痛的一个步骤。
这篇文章将为大家详细介绍各种数据线和电源线应该如何连接到主板上,提供图解和简单的说明。
1. ATX 24Pin供电线ATX 24Pin供电线是连接主板和电源的主要供电线。
这条线有24根导线,非常宽。
在连接之前,需要确认主板与电源的接口规格是否相同,以及供电线是否正确插入主板。
在连接之前,需要注意以下步骤:1.首先,找到主板上的24Pin供电接口,这个接口通常在靠近主板边缘的位置。
2.插入ATX 24Pin供电线的24根线到主板上的接口中。
注意,这些线必须完全插入,并且应该听到“卡嗒”一声,表明已经插入到位。
3.如果使用的电源没有24Pin供电线,可以使用20Pin的线缆,插入主板上的20Pin接口。
插入时要注意线缆的方向,确保线缆与主板接口的引脚对齐。
2. CPU供电线CPU供电线是连接主板和CPU的供电线。
这个线缆通常是一条4针的供电线,有些主板可能需要8针或更多的供电线。
在连接之前,需要确认主板与电源的接口规格是否相同,以及供电线是否正确插入主板。
在连接之前,需要注意以下步骤:1.找到主板上的CPU供电接口,这个接口通常在CPU插槽的边上。
2.插入CPU供电线到主板上的接口中。
注意线缆必须完全插入,并且应该听到“卡嗒”一声,表明已经插入到位。
3.如果需要GPU供电,可以使用PCI-E供电线。
这是一个6针或8针的接口,供电给独立显卡。
如果主板需要这个供电接口,可以插入PCI-E供电线到主板上的接口中。
3. SATA数据线SATA数据线是连接主板和硬盘/光驱/固态硬盘(SSD)的数据线。
这个线缆通常有7个引脚,是相对较窄的线缆。
在连接之前,需要确认主板与硬件设备的接口规格是否相同,以及数据线是否正确插入。
在连接之前,需要注意以下步骤:1.找到主板和硬件设备的SATA接口,这个接口通常是通用的,可以连接硬盘、光驱和固态硬盘。
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。
台式机主板维修电路图
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主板维修电路图 -6-
并口无芯片
主板维修电路图
并口有芯片
串口电路 -7-
主板维修电路图
复位电路 -8-
主板维修电路图 键盘鼠标电路图
IO 控制的开机电路 -9-
主板维修电路图
门电路 控制的开机电路
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主板维修电路图
南桥控制的 开机电路
主时钟电路
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主板维修电路图 电脑主板上 常用的电子原件 电路符号
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主板维修电路图
B IOS 芯片
CMO 电路 1
-1-
主板维修电路图
CMO.电路 2
CPU形图 CPU2 项供电
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主板维修电路图
CPU2 项供电电压波形图
CPU 供电原理图
CPU 双
列
直
插
供
电
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主板维修电路图
ddr 2.5v 内存供电 电路原理
台式电脑主板电路及维修
千里之行,始于足下。
台式电脑主板电路及维修台式电脑主板是计算机中最重要的组装部件之一,它负责连接各个硬件设备,并将它们与中央处理器(CPU)协调工作。
主板电路是主板上的电气线路组成的复杂网络,具有多个功能模块,包括电源、存储器插槽、扩展插槽、芯片组、接口等。
本文将介绍台式电脑主板电路的基本结构和主要部件,并提供一些主板故障的常见维修方法。
1. 主板电路基本结构:台式电脑主板电路包括以下几个关键部件:(1)电源:供电主板的直流电源,通常通过电源插座连接到电源适配器或电源装置。
(2)CPU插座:用于安装和连接中央处理器(CPU)的插座,通常是转接插座,提供用于传输数据和电源的引脚。
(3)内存插槽:用于安装和连接内存模块的插槽,通常是双列插槽,提供用于传递数据的引脚。
(4)芯片组:主板上的芯片组是连接各个硬件设备的媒介,包括北桥和南桥芯片,它们通过连接器和引脚与主板的其他部件通信。
(5)扩展插槽:用于安装和连接扩展卡的插槽,通常是PCI插槽、PCIe 插槽或AGP插槽。
(6)接口和连接器:主板上还有一些连接硬件设备的接口和连接器,如SATA接口、USB接口和音频插孔等。
2. 主板电路的常见故障及维修方法:(1)电源故障:当电脑无法开机或无法正常供电时,可能是电源故障。
解决方法是检查电源是否与主板连接松动,如果松动则重新连接,另外还可以通过更换电源适配器或检查电源线路以解决问题。
第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。
(2)内存故障:如果计算机频繁出现蓝屏或重启等问题,可能是内存模块损坏。
解决方法是将内存插槽中的内存模块拆卸,并重新插入,确保插紧,也可以尝试更换其他可用的内存模块。
(3)CPU故障:如果电脑无法开机或开机后无法启动操作系统,可能是CPU故障。
解决方法是检查CPU是否与插座连接良好,确保引脚没有弯曲或损坏。
如果问题仍然存在,可能需要更换CPU。
(4)硬盘故障:当硬盘无法被识别或无法读取数据时,可能是硬盘故障。
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[指南]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。
4、如果集成的 MOS 管的 S 极无输入,则测之前场管有无控制电压,无则查ATX 电源到场管控制端之间的电阻,有则测场管输入端是否有电压,有则场管坏,无则查 ATX 电源到输入端之间的元件。
跑电路的方法:从内存供电测试点开始,找到外围相连的稳压器,场管,根据与供电脚相连元件的工作条件找到此元件的输入脚与控制脚,然后从输入端沿着线找到与之相连的元件,有的要从控制脚找到与之相连的元件。
二、DDR 内存 2.5V/1.8V/1.5V 供电电路(由 TL431 和场管组成的调压式供电电路)DDR 内存供电电路图(2.5V/1.8V/1.5V)三、由 LM358、TL431及场管组成的调压式供电电路开关电源方式的内存供电电路1:开关电源方式的内存供电电路2: 开关电源方式的内存供电电路3:DIMM VMEM 测试点上拉电压SDR 3.3V 168# -DDR 2.5V 180# 1.25VDDR2 1.8V 64# 0.9VDDR3 1.5V显卡供电电路AGP插槽分类:1x、2x:卡位远离外设接口4x、8x:卡位靠近外设接口通用:无卡位如何判断AGP插槽支持几倍速:AGP插槽的A2脚为显卡识别脚:H为1X或2X,L为4X或8X。
如何判断AGP显卡为几倍速:AGP插槽的B2脚如果是地线,则显卡为4X或8X;AGP插槽的B2脚如果是空脚,则显卡为1X或2X。
1、调压方式的AGP供电电路2、开关电源方式的AGP供电电路如果AGP槽A1脚接地,则VDDQ为1.5v,如果AGP槽A1脚为空脚,则VDDQ为3.3v。
3、PCI-E显卡供电电路CPU供电电路一、CPU供电电路的功能主要为CPU 提供电能,保证CPU 在高频、大电流下正常工作。
二、CPU 供电电路的组成(1)电源控制芯片:主要负责识别识别 CPU 供电幅值,产生相应的短距波,推动后继电路进行功率输出,常用型号如 HIP6301、KA7500/TL494、ISL6566、RT9245 等。
主板电源控制芯片有的是双列直插芯片,而有的是表面贴装式封装,其中 HIP630X 系列芯片是比较经典的电源控制芯片,它支持 2/3/4 箱供电,支持VRM9.0 规范,电压输出范围:1.1V-1.85V,能以 0.025V 的间隔调整输出,开关频率高达 80KHz,具有电流大,波纹小,内阻小等特点,精密调整处理器供电电压(ISL6334ACRZ:1.6V/110A)(2)电感线圈:它与电解电容组成直流的EMI 滤波电路,主要对电流进行滤波。
(3)电解电容:作用同上。
(4)场效应管:主要起开关作用,由电源芯片控制器输出的电压高低。
电流供给不足时,打开一个大程序会卡机,等电流供给上了,CPU才继续处理,严重的会造成死机、重启。
CPU插槽上有5个管脚叫电压识别管脚。
用来识别CPU工作电压的高低。
CPU上也有5个针脚对应电压识别管脚,CPU上的5个针脚有的接地,有的为NC,电脑开机时,供电电源给CPU插槽上的电压识别管脚提供5个高电平,当接上CPU后,部分高电平被导地,变成低电平。
这样就形成了“地、高、低、高、低”的不同组合,从而可以标识不同的CPU工作电压。
电源管理芯片通过这个标识来调整输出电压供给CPU。
假负载用来告诉电源管理芯片CPU需要多少电压。
CPU供电电路方框图CPU供电电压测试点:CPU旁边的电感线圈。
CPU供电电路原理图370 4 条 AL35、AM36、AL37、AJ37478 5条 AE (5-1)775 6条 AM02、AL05、AM03、AL06、AK04、AL04775 8条 AM05、AM07754 5条 AE015、AF015、AG014、AF014、AG013940 5条 G011、H011、G010、F09、G09怎样找电源IC:(PWM控制器/脉宽调制器)1、与CPU核心供电MOS G极相连的芯片为次控电源芯片2、与CPU VID线相连的芯片为主控电源芯片3、都与同一个芯片相连,则无主次之分。
电源IC工作条件:1、供电:VCC12和VCC5或其中一组供电(主控芯片为VCC5或VCC12,次控芯片为VCC12);2、PG:电压为1.5V左右;3、VID:VID 线;4、FB:反馈电路。
PWM控制芯片的作用:(脉宽调制PWM)1、产生PWM脉冲波形,驱动MOS工作在开关状态;2、接收CPU电压识别码,确定输出的电压;3、反馈电路,稳定工作电压;4、接收控制信号,电路工作在相应的控制状态。
CPU核心供电电路构成及工作原理:CPU主供电是CPU工作的一个重要条件,由电源IC,场效应管,电感线圈,电解电容,稳压二极管,三极管等组成。
当主板触发,电源IC的工作条件都满足的情况下,电源IC内部根据电压识别信号产生相应的调宽脉冲信号,驱动MOS管的导通和截止时间,从而输出相应CPU VCORE电压,经LC滤波电路供给CPU使用,再由反馈取样电路,检测当前CPU供电电压与CPU额定电压相比较,再改变调宽脉冲信号(MOS管的导通和截止时间),达到恒压的目的。
CPU VCORE 电路检修:1、确定芯片组供电(VDDQ)和内存供电是否正常。
2、测量CPU VCORE 电路电源IC的工作条件:供电、PG信号、VID线、FB3、测量MOS管G、D、S、极对地阻值;更换电阻4、确定电源IC的外围元器件有无损坏;更换耦合电容、拆除滤波电容、拆除开关管5、换电源IC(主控/次控电源IC)芯片组供电主板CPU朝上,北桥(超级南桥)朝下,测北桥(超级南桥)上面的贴片电容,电容的一端接地,另一端连接各个供电电路(CPU供电,内存供电,显卡供电等)的供电端。
判断北桥上的供电来源,可通过测量北桥上的贴片电容不接地的一端是否与内存,显卡,CPU等供电测试点相连,若相连,则说明它们是一路供电。
主板各路供电流程图:Intel大南桥:VCC1.5Intel小南桥、VIA、SIS:VCC1.8 nVIDIA、AMD:VCC1.2南北桥供电电路图:主板上电时序电路图:芯片组供电:主板上芯片组需要3,5种供电,包括:+5v、+3.3v、+2.5v、+1.8v、+1.5v、+1.2v等,由于需要的工作电压较多,因此有专门的供电电路:2.5v供电电路、1.8v供电电路、1.5v供电电路、1.2v供电电路。
输出电压不同,但电路电压的方式与调压式和开关电源方式一致,可参照内存、显卡的供电方式来跑芯片组供电电路。
主板供电电路常见故障总结一、电源保护故障,即CPU风扇或电源风扇在点开机后转几圈不转,之后再点开机键风扇仍不转。
分析:1、首先此故障由于主板上有短路造成的,应确定短路2、把绿线和黑线短接,风扇仍不转,说明主板上一定存在短路故障,强加电风扇转,说明开机电路的故障(先查开机电路中的八常识)(有的主板不装假负载或不装真CPU、显卡、内存则不开机。
)解决方法:步骤一:拔下辅助四口电源,点开机,电源风扇一直转,说明造成电源保护的故障在CPU供电电路中(四口的+12V专为CPU电路供电),然后测量CPU电路中短路的元件并更换。
A、测Q2的D与S若阻值为0欧,则说明Q2本身击穿或与Q2的D极相关的元件、芯片有短路,可拆下CPU电路中所有Q2之后,在主板焊盘上测Q2的D与S极有无短路,如果有则说明北桥或C3、C4相关元件短路。
B、测Q1的D与S极是否短路。
总结:1、先测北桥上的贴片电容有无短路,有则更换北桥(排除北桥故障)2、拆下所有Q2,若加电风扇能转,则说明Q2中有坏的元件。
3、拆下所有Q1,若加电风扇能转,则说明Q1中由坏的元件。
4、拆下与电感线圈相连的电容(贴片、电解)若加电风扇能转,则说明Q1中由坏的元件。
5、拆下电源管理芯片,若加电风扇能转,则说明Q1中由坏的元件。
步骤二:拔下四口辅助电源后,风扇仍不转,强加电也不转,说明ATX20口中有供电短路。
A、测ATX20口中+3.3V,+5V,+12V等供电点的对地阻值是否正常,若不正常查不正常的点的相关负载,可阻隔拆下来测此点对地阻值,直到阻值恢复正常。
B、ATX20口对地阻值正常,说明主板八大芯片(电源管理、时钟、南桥、北桥、门电路)内部有短路,可直接测八大芯片旁的贴片电容来判断哪个芯片短路。
(也可强加电用手迅速摸八大芯片,哪个发烫就更换哪个。
注:此方法易出现炸芯片的风险,一定要快速判断。
)(也可以用松香滴在八大芯片上,开机若芯片发烫,则松香会挥发冒烟,来判断哪个芯片短路。
)二、POST诊断卡代码显示C1、C3、D3、D4、A7、50、D0、B0、AE等代码分析:以上代码说明内存相关电路有损坏,直接查内存供电电路解决方法:A、更换内存条,清洗内存槽,先排除简单故障。