笔记本主板常用芯片的与功能.ppt51页PPT
电脑主板芯片介绍

PCB印制电路板是所有电脑板卡所不可或缺的东东。
它实际是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线作出修正。
而一些要求较高的主板的线路板可达到6-8层或更多。
主板(线路板)是如何制造出来的呢?PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。
制作的第一步是光绘出零件间联机的布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
这项技巧是将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除。
而如果制作的是双面板,那么PCB的基板两面都会铺上铜箔。
而要做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来就行了。
接下来,便可在PCB板上进行接插元器件所需的钻孔与电镀了。
在根据钻孔需求由机器设备钻孔之后,孔璧里头必须经过电镀(镀通孔技术,Plated- Through-Hole technology,PTH)。
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
这是因为树脂环氧物在加热后会产生一些化学变化,而它会覆盖住内部PCB层,所以要先清掉。
清除与电镀动作都会在化学过程中完成。
接下来,需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的布线上,这样一来布线就不会接触到电镀部份了。
然后是将各种元器件标示网印在线路板上,以标示各零件的位置,它不能够覆盖在任何布线或是金手指上,不然可能会减低可焊性或是电流连接的稳定性。
此外,如果有金属连接部位,这时“金手指”部份通常会镀上金,这样在插入扩充槽时,才能确保高品质的电流连接。
最后,就是测试了。
测试PCB是否有短路或是断路的状况,可以使用光学或电子方式测试。
光学方式采用扫描以找出各层的缺陷,电子测试则通常用飞针探测仪(Flying-Probe)来检查所有连接。
主板芯片的原理及应用

主板芯片的原理及应用1. 什么是主板芯片?主板芯片,又称北桥芯片,是计算机主板上的重要组成部分之一。
它负责控制计算机的各种硬件设备,包括内存、显卡、声卡、硬盘、USB等外部设备,并且与CPU进行数据交互和通信。
主板芯片的作用类似于计算机的大脑和控制中枢,是整个计算机系统的核心之一。
2. 主板芯片的原理主板芯片是通过集成电路技术将多种功能集成在一片晶圆上实现的。
它由多个子芯片组成,包括北桥、南桥、BIOS芯片等。
其中,北桥主要负责与CPU、内存和显卡等高速设备的通信,南桥负责连接各种外部设备,BIOS芯片则负责计算机的引导和系统设置。
主板芯片通过内部的总线结构来实现各个子芯片的通信。
其中,前端总线(FSB)连接北桥和CPU,通过它与内存和显卡的数据传输速度及效率有直接关系。
后端总线(PCI-E、USB、SATA等)则连接南桥和各种外部设备,用于数据传输和控制。
主板芯片的工作原理是,当计算机启动时,BIOS将会初始化主板芯片,将相关的配置信息加载到内存中,并将控制权交给操作系统。
操作系统通过与主板芯片的通信,控制各种硬件设备和资源的分配,完成计算机的各种功能。
3. 主板芯片的应用主板芯片在计算机系统中起到至关重要的作用,它不仅决定了计算机的性能和扩展性,也影响着计算机的稳定性和可靠性。
以下是主板芯片在计算机系统中的几个主要应用:•内存控制:主板芯片负责管理计算机的内存,包括内存的分配、读写操作和通信速度的调节。
高性能的主板芯片可以提高内存的读写速度和响应速度,从而提高计算机的运行效率。
•显卡控制:主板芯片与显卡之间的通信是计算机图形处理的关键。
主板芯片通过与显卡的数据交互,控制图像的显示、分辨率、色彩深度等参数,并优化计算机的图形处理性能。
•外部设备连接:主板芯片通过后端总线连接各种外部设备,如USB、SATA、网卡等。
这些外部设备的正常工作和性能表现也与主板芯片密切相关。
•CPU协调:主板芯片与CPU之间的数据交互和协调是计算机的核心。
笔记本主板各芯片的功能及名词解释

数据总线用来传送数据信息,控制总线用来传送各种控制信号。
6
计算机的总线按其功用来划分主要有局部总线、系统总线、通信总线。 决定总线性能的主要有总线时钟频率,总线宽度,它们的计算公式为:传输速率=总线时钟频 率╳总线宽度/8。
② 只需 2.2v 电压即可维持其内部资料不丢失。
③ 工作方式:开关机都有电源供应。
④ IC 型号:KS83C206Q318、M5818、HM6818P、PALLAS、DS128TI118T、UM82C206L、
OEC12B887A。
⑤ 小晶振相连的 IC 即为 RTC(标志)32768
COM 口控制芯片是主板上唯一的一个用±12V1/2 电源芯片。
IDE接口定义
IDE 信号
引脚 IDE信号
Reset
2
GND
DD7 DD6 DD5 DD4 DD3 DD2 DD1 DD0 GND
4 6 8 10 12 14 16 18 20
DD8 DD9 DD10 DD11 DD12 DD13 DD14 DD15
KEY( 未用)
DMARQ 22
GND
DIOW- 24
或非门:Y=A+B
与非门:Y=A·B
异或门:Y=A·B+A·B
与异或门:Y=A·B+C·D
74 系列: 7404 244 74245 7414 74138
7432 7405 7406 7408 7409
7400 7403 7431
电源 IC:一般芯片 +5V
电源管:BGA ±3.3V
COM ±12V
内存—外存
北桥:系统控制芯片,主要 CPU 与内存之间通信。
主机板芯片之功能介绍.ppt

2020/1/4
新春吉祥
3
INTEL(NB)
P4 EXPRESS CHIPSET
975XE Support:65nm,HT ,SB:1066/800M;DDR2:533/667/800M; Max memory: 4G;PCI-E 16x(NATIVE CROSS FIRE)
975X support: HT,SB:1066M/800M/533M;DDR2:667/533/400M; Max memory:4G;PCI-E 16x
965G support: COREDUO,SB:1066/800/533MDDR2:533/667/800MMaxmemory:8G;PCI-E 16x 965GV support 與965G 差異為不支持PCI-E 16x 946GL support: SB:800/533M;DDR2:400/533/667M;Max memory:2G w/o PCI-E 16X
SB:
SIS965 Support: PCI-E 1X*2;SATA*4;USB *8;Lan:10/100/1000M etc. SIS964 Support: W/O PCI-E; SATA*2;USB*8;Lan:10/100M etc. SIS964L 與SIS964差異為:不支持SATA function. SIS963 Support: W/1394 ;USB*6;Lan:10/100M;W/O SATA; SIS963L 與SIS963差異為:不支持1394 function.
W/VGA; 而與SIS741GX差異為:SB:333/266M;DDR:333/266M; SIS746FX Support:AGP 8X;SB:333/266M;DDR:400/333/266M;Max memory:3G
计算机组装-主流芯片组介绍PPT课件

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7
主流芯片组介绍(Intel篇)
P45芯片组
P43\P45都支持800/1066/1333 前端总线频率,支持 Intel Celeron 400、Pentium 4 Pentium 4 EE、Pentium D Pentium EE等系列处理器,支持 PCI Express 2.0 x16规格(也就是显卡插槽),南桥技术采用的是
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主流芯片组介绍(Intel篇)
从INTEL 4系列芯片组产品整体的经 营策略看来,P43确实是一颗非常重要的 棋子,它当前相对优异的性价比表现, 已经把整个4系列产品带动起来,并承担 起推广表率的作用。在技术革新中寻找 性价比的均衡,对于这样的一种状况, 无论商家还是购买者,显然也更乐于接 受。
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13
主流芯片组介绍(Intel篇)
亮点三:P55的CPU插座Socket 1156很有创意 LGA1156的插座既不同于LGA1366也不同于LGA775,安装方
式很独特。样式类似i7的Socket 1366,对应内置双通道DDR3内存 控制器的Lynnfield核心45nm工艺Nehalem架构处理器以及未来的 Clarkdale核心32纳米工艺(带有45纳米 GPU逻辑一同封装于PCB) 处理器。这种新的插座较沿用多年的Socket 775有明显改良,CPU 安装更方便安全,并且自带金属背板。
LGA1366虽然比LGA775大很多,但实际上CPU的安装方式是 完全相同的,而LGA1156插座就很有创意了,紧扣CPU的方式设计 的很巧妙,安装力度更小、方式更加简单,但紧密程度感觉不如 LGA1366.
可以这么说,定位高端的X58平台仅是技术展示,而定位主 流的P55平台才是真正将Intel Nehalem架构引入百姓家的真正形 态。
主板常见芯片及作用

MAx1540/MAxl541笔记本电脑内存/芯片组供电控制芯片MAx1558双路可编程电流芯片- c9 h8 `3 w# k! eMAx1623笔记本电脑内存供电电路MAx1626/MAxl627主板供电控制芯片MAx1632笔记本电脑系统供电控制芯片6 D! J$ n4 E# q6 ?/ i f5 J; S2 VMAx1809笔记本电脑内存供电电路控制芯片MAx1844笔记本电脑芯片组/显卡供电控制芯片MAx1901笔记本电脑系统供电控制芯片MAx1907笔记本电脑cPu供电控制芯片6 h* r( S: b/ W) m; \ MAx1987笔记本电脑cPu供电控制芯片MAX3243 3~5V多通道RS-232线性驱动/接收器MAX4490满摆幅输入/输出运算放大器MAX8505笔记本电脑芯片组控制芯片5 @4 f: p) w) X6 g O5 U1 a: tMAX8632笔记本电脑内存供电控制芯片9 \- o& @( M" |. z% k4 iMAx8724笔记本电脑充电控制芯片MAx8725笔记本电脑充电控制芯片) b8 H0 f2 y0 a1 u5 [. T. J- A' kMAx8734笔记本电脑系统供电控制芯片( i9 ~( g" P2 ^* tMAx8743笔记本电脑显卡/芯片组供电控制芯片2 Q( C& V0 l' S8 X3 ^. CMAx8760笔记本电脑cPu供电控制芯片4 C+ n X8 d5 D) |) d! dMAx8765笔记本电脑电池充电控制芯片MAx8770笔记本电脑CPU供电控制芯片2 N5 }% s. Z; H& q) D6 TMAx8794笔记本电脑DDR内存供电控制芯片MAX8863低压差稳压芯片, B% i6 a' P1 A, n9 sMAX9710笔记本电脑音频功放芯片MAx9750/MAx9751/MAX9755笔记本电脑MAx9789/MAx9790笔记本电脑音频功放芯片MB3887笔记本电脑充电控制电路芯片MlB39A126PFV笔记本电脑充电控制芯片MS-6主板开机芯片6 h! z. |0 g1 O6 EPC87551笔记本电脑控制芯片Pc87570笔记本电脑键盘/电源控制芯片PC87591笔记本电脑I/O控制芯片6 a! b j9 D' {% ]PC97551笔记本电脑I/O控制芯片. E. c3 z8 N7 N3 G6 Y7 h: ^; x+ Q/ cP131500E/MAX4927高速差分开关芯片PT2353笔记本电脑音效处理芯片1 J' S/ v% h. ^, Z3 H1 C7 JRT8802A主板CPu供电控制芯片RT9202主板DDR内存供电控制芯片RT9214/APW7120芯片组/内存供电控制芯片RT9218芯片组/内存供电控制芯片RT9238主板CPU供电控制芯片5 F( |3 k* s+ r! \RT9246A主板CPU供电控制芯片, q% {7 n0 v( u/ WRTL8101L主板网卡芯片; S2 S& \ o) X. @' S. c& ] f. ESC1403笔记本电脑主电源控制芯片) [5 F! [! J5 M! V/ uSC1404笔记本电脑主电源控制芯片! M4 w7 A/ a. z% @- v% P) xSC1474笔记本电脑芯片组供电控制芯片SC1476笔记本电脑芯片组供电控制芯片 q! i' p+ C4 N% M SC1485笔记本电脑芯片组供电控制芯片4 U/ T5 ?+ u* S7 i* x6 LSCl565低压差稳压器SC2450笔记本电脑主电源控制芯片: y) F: U7 o2 R4 g$ \8 T SC2595主板DDR内存供电控制芯片SC2614主板DDR内存供电控制芯片SC2643主板CPU供电控制芯片SC338双路电压控制开关SC411主板芯片组供电控制芯片:' U7 g1 _2 e+ N( GSC4215具有使能功能的低压差稳压器) z3 L% G* c3 ?SC451笔记本电脑CPU供电控制芯片- \) }+ G d( p( L* }; U SC452笔记本电脑CPU供电控制芯片# M0 n4 l3 H/ I5 ?9 W0 A* J8 W5 w& VSC470笔记本电脑显卡供电控制芯片9 Z. k3 W6 L/ ]) d/ x" z SI786LG笔记本电脑供电控制芯片SI9183低压差稳压器 b4 F: i" V1 `4 x2 c+ dSLG84420笔记本电脑主板时钟芯片ST75185 RS-232接口驱动/接收芯片TB62506笔记本电脑开机控制芯片TL1451笔记本电脑液晶屏高压驱动控制芯片# w3 m' K9 J0 N6 \TL5001笔记本电脑液晶屏高压驱动控制芯片TL594-笔记本电脑充电控制芯片+ V, z% S' V: C7 X; \TPA0142笔记本电脑音频功放芯片8 }& V' C% e' T: ~1 g; ` TPA0312笔记本电脑音频功放芯片TPA6017笔记本电脑音频功放芯片$ z5 N! F* J' u. }/ ^TPS2206具有串行接口的1A双插槽PC卡电源开关TPS2211具有并行接口的1A单槽位PC卡电源开关TPS51117笔记本电脑供电控制芯片# h) B- u! {: ]% YTPS51124笔记本电脑芯片组供电控制芯片% Z H8 X: V" L+ b) V" k# ^; QTPS54610笔记本电脑内存供电控制芯片VT1611A主板声卡芯片0 j, K5 x! u1 G; q* o) i VT1612A主板声卡芯片。
笔记本电脑主板元件识别讲解

短接点 短路点就是将断开的导线通过焊锡连 接起来,形成一个完整的导电通路; 在我们作主板电路故障诊断的时候, 可以方便的将其断开,来缩小问题分 析的范围。此外,有些笔记本电脑主 板还预留有CMOS模块复位短路点, 在需要清除CMOS设置信息时,可以 用镊子等工具直接短接在电脑主板上 的短路点即可。如下图所示:
13 Y/X
14 H 15 T 16 LED
17
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PAD
英文
Connector
Resistor Parallel Capacitor Parallel Crystal Oscillator
Hole Test Point Light emitting
diode Pad
中文
接口
排阻
排容
晶振
固定孔 测试点 发光二
3V
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防EMI功能 左图为USB端口防EMI的电感线圈元件, 消除USB设备热插拔瞬间产生的干扰 信号。
储能功能 左图为电感在开关电源(Pulse Width Modulation,简称PWM) 中充当交流方波电压转直流滤波功 能的应用。此类应用在笔记本电脑 主板电源产生模块很常见。
三极管在笔记本电脑主板电路上几乎都用 作逻辑开关的功能,而且绝大部分是高电 平导通的NPN、N沟道型三极管。
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From EC MAINON 4
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1
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1 .8 V S US
P Q3 9
A O4 41 8
P C1 29 .1 U
1.8V
逻辑开关功能
元件符号第4PIN栅极“箭头”朝外,为 N沟道MOS管。当MAINON信号为高电 平时,MOS管导通,即1.8VSUS电压转 换为1.8V。当MAINON为低电平时,截 止。此外,图中还有一颗“二极管”标 示的符号,它表示PQ39的第1~3PIN到 第5~8PIN,可以无条件地正向导通。
笔记本常用芯片及功能

系统供电单元电路常用芯片:A:MAX1632 MAX1635 MAX1631 MAX1634 MAX1904 LTC1628 MAX785 MAX786等!键盘芯片M38857 M38867 M38869 H8/3434 H8/3437 H8/2147 H8/2149 H8/2169 PC87570 PC87591等如果损坏开不了机等其他原因温度监控芯片MAX1617 AD1030A AD1020A CM8500等如果损坏风扇一直转或不转等: PC卡芯片PCIBUS R5C552 R5C476 R5C472等:PC卡供电芯片TPS2205 TPS2206 TPS2216 TPS2211 TPV2211 M2563A M2564A作用:最早使用目的为扩展内存现在可连接网卡猫光驱软驱硬盘存储卡CDMA声卡传真卡等D声卡芯片:ESS19215 4299-JQ 4297A-JQ CS4239-KQ 等,功放芯片:ESS19805 ACL8810 TPA0202 8552TS 854ZTS BA7786 4I/O芯片:pc87371 pc87392 pc87393 pc97338 smsc fdc57n869 fdc37n958 lpc47n267 lpc47n227等串口芯片:MAX3243 AAX213 ADM213 HIN213 SP3243 MCI45583等充电芯片:MAX1645 当电池电压低于内部设定值时,MAX1645内部振荡开机起振工作23和20脚有高低端脉冲信号输出入推动高低端管工作16V输出的充电电压通过L1储能电感R2精密取样电阻为电池充电另一路经R11 R16组成的电流反馈电路检测到充电电流的大小控制输出的充电电流稳定随着电池电压的不断升高经数据线SDA时钟SCL把电池电压信息反馈到13 14脚去控制内部振荡电路的振荡工作频率最终控制外部高低端管子的导通时间的长短调整充电电流的大小另一路SDA SCL反馈到NQ南桥到CPU到BQ到显卡到液晶屏显示充电状态给用户以提示当电池充满时经反馈线让芯片内部振荡器停止工作整机充电完成电池是否充电由28脚比较电压输入与9脚BA TT电池电压输入在芯片内部比较后决定时钟电路检修1.时钟供电一般有2个电压供给3.3V2.5v2.时钟芯片供电电感容易坏3.测14.318晶振两端是否有0.03左右的电压差如晶振一段3.3另一端0V也是此晶振坏了如14.318两端电压为0V 可能时钟芯片坏或两脚对地稳频电容损坏!5.如果晶振起振测时钟芯片外围33欧22欧小电阻是否正常上面是否有时钟信号电压该电压一般等于时钟电路供电的2分子1 (如供电为3.3V 那么时钟信号电压应为1.65v),6.P4与迅驰CPU时钟信号电压为0.4-0.9V笔记本的硬启动过程a插上电源适配器使机器在待机状态按下电源开关如果整机供电系统正常那么供电芯片(MAX1632 MAX1711)PG信号产生分别送到南桥北桥CPU 南桥接到PG信号后就会产生2路时钟控制芯片CPU-STOP PCI-STOP送到时钟芯片时钟芯片工作正常后就会产生各路时钟信号送到主板的各个电路其中一路时钟送到南桥南桥接到时钟信号后就会产生出2路复位信号分别为PCI-BST DRV-RST 去复位主板上的各个电路其中一路PCI RST 去复位北桥当BQ接到复位信号后产生CPU RST 去复位CPU 当CPU接到复位信号后表示硬启动完成。