笔记本电脑主板元件识别

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电脑主板各部件详细图解

电脑主板各部件详细图解

电脑主板各部件详细图解大家知道,主板是所有电脑配件的总平台,其重要性不言而喻。

本文为电脑维修基础系列之电脑主板部件认识,下面我们就以图解的形式带你来全面了解主板。

一、主板图解一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1.线路板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(GlassEpoxy)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(Subtractivetransfer)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。

电脑主板电子原件详解讲解

电脑主板电子原件详解讲解
• 排阻(Resistor Array) • 串联排阻用英文字母“RN“表示.
• 并联排阻用英文字母“RP“表示﹒ 若干个参数完全相同的电阻,它们的一个引脚都连到一起,作为公共引脚。其余引脚正常引出一般来说,最左边的那个是公 共引脚。它在排阻上一10-1 A=100
8 主板常见场效应管与晶体管的比较
9 集成电路
电阻(Resistor)
• 定义 – 阻止电流通过的电子元件
• 种类 – 定额电阻
• 在生产时已规定了电阻的阻值大小
– 可变电阻
• 根据需要在一定范围内可改变其阻值大小
– 热敏电阻
• 阻值在生产时已定额,但会随着温度改变其阻值大小 • 用于温控电路
– 压敏电阻
• 电阻对电压较敏感,当电压达到一定数值时,电阻迅速导通
电阻(Resistor)
• 电阻在电路中用“R”加数字表示 • 换算单位
– 电阻的单位为欧姆(Ω) – 倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧 (MΩ)等 – 1M Ω=103 KΩ= 106Ω
• 阻值计算 1.E-24标注方法 E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K) (1) 常用电阻标注 XXY XX代表底数,Y代表指数 例如 470 = 47Ω 103 = 10kΩ 224 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R0 = 1.0Ω R20 = 0.20Ω 5R1 = 5.1Ω R007 = 7.0mΩ 4m7 = 4.7mΩ
• 应用
– 主板上KB/MS电路中 – 主板上USB电路中
晶振(Crystal Oscillator)
• 定义

主板各部件-零件详解(图解)

主板各部件-零件详解(图解)

一、主板图解一块主板主要由线路板和它上面的各种元器件组成1.线路板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(GlassEpoxy)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(Subtractivetransfer)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。

笔记本电脑主板元器件的识别

笔记本电脑主板元器件的识别

笔记本电脑主板元器件的识别笔记本电脑主板元器件的识别笔记本电脑主板元器件的识别笔记本电脑主板元器件的识别1、电阻 1、电阻 1、电阻A、字母表示:“R”。

A、字母表示:“R”。

A、字母表示:“R”。

B、分类:碳膜电阻、贴片电阻、金属膜电阻、光敏电阻、热敏电阻、保险B、分类:碳膜电阻、贴片电阻、金属膜电阻、光敏电阻、热敏电阻、保险B、分类:碳膜电阻、贴片电阻、金属膜电阻、光敏电阻、热敏电阻、保险电阻。

电阻。

电阻。

C、测量电阻的好坏:首先查看被测电阻的阻值~将万用表调制合适的档位~C、测量电阻的好坏:首先查看被测电阻的阻值~将万用表调制合适的档位~C、测量电阻的好坏:首先查看被测电阻的阻值~将万用表调制合适的档位~并且对万用表的档位进行校零~分别将万用表的红表笔和黑表笔与电阻两端并且对万用表的档位进行校零~分别将万用表的红表笔和黑表笔与电阻两端并且对万用表的档位进行校零~分别将万用表的红表笔和黑表笔与电阻两端的引脚相接~此时万用表显示的数据即为测试出的实际电阻。

如果万用表发的引脚相接~此时万用表显示的数据即为测试出的实际电阻。

如果万用表发的引脚相接~此时万用表显示的数据即为测试出的实际电阻。

如果万用表发出蜂鸣声显示数据为0或与测得的数据相差较大~则电阻损坏。

出蜂鸣声显示数据为0或与测得的数据相差较大~则电阻损坏。

出蜂鸣声显示数据为0或与测得的数据相差较大~则电阻损坏。

2、电容 2、电容 2、电容A、字母表示:“C”~单位用“F”法拉表示。

A、字母表示:“C”~单位用“F”法拉表示。

A、字母表示:“C”~单位用“F”法拉表示。

B、定义:由两片金属膜,阴极和阳极,紧靠~中间用绝缘材料隔开组成的B、定义:由两片金属膜,阴极和阳极,紧靠~中间用绝缘材料隔开组成的B、定义:由两片金属膜,阴极和阳极,紧靠~中间用绝缘材料隔开组成的原件。

原件。

原件。

C、电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小~电容对交流信号的阻碍作C、电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小~电容对交流信号的阻碍作C、电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小~电容对交流信号的阻碍作用称为容抗。

1讲电脑主板电子原件介绍

1讲电脑主板电子原件介绍

1讲电脑主板电子原件介绍电脑主板是电子设备中最重要的一个部件,它起着连接各个硬件设备和提供电源与信号传输的作用。

它由多个电子原件组成,这些原件共同协调运作,使电脑系统能够正常工作。

接下来,我将介绍一些常见的电脑主板电子原件。

1.CPU插槽:CPU插槽是主板上用于安装CPU的接口,不同的主板会有不同的插槽类型,以适应不同类型的CPU。

这个插槽通常由针脚和卡槽组成,确保CPU与主板之间的稳定连接。

CPU插槽还负责传输电源和数据信号。

2.内存插槽:内存插槽是主板上用于安装内存条的接口。

它通常有多个插槽,以支持多条内存的安装。

内存插槽可以是DIMM(双列接插模块)或者是SODIMM(小型双列接插型模块)类型。

内存插槽也负责传输电源和数据信号。

3.显卡插槽:显卡插槽被用来插入显卡,用于处理图形和视频信号。

显卡插槽通常是PCI Express x16插槽,可以传输高速数据和电源供应。

它们还可以支持多个显卡进行交叉配置,以提供更好的图形性能。

4.扩展插槽:扩展插槽用于安装其他扩展卡,如声卡、网卡、USB插槽等。

常见的扩展插槽类型有PCI、PCI Express和AGP。

这些插槽提供了额外的接口和功能,以满足用户个性化需求。

5.BIOS芯片:BIOS芯片是一块存储芯片,主板上的BIOS程序存储在其中。

BIOS (基本输入输出系统)是用于启动计算机和初始化硬件的固件。

当计算机启动时,BIOS芯片将读取并执行存储在其中的代码,以确保计算机的正常运行。

近代的主板上也有UEFI固件取代传统的BIOS。

6.南北桥芯片:南北桥芯片是主板上的两个重要芯片组,分别用于处理不同的功能。

北桥芯片负责与CPU和内存进行通信,而南桥芯片则负责与其他硬件设备进行通信,例如USB接口、SATA接口、以太网接口等。

这些芯片组起到了桥梁的作用,协调数据传输和控制信号流动。

7.电源插口:电源插口用于连接电源线,向主板和其他硬件组件提供电力所需。

电脑主板各部件详细图解(下)

电脑主板各部件详细图解(下)

电脑主板各部件详细图解(下)11.BIOS及电池BIOS(BASIC INPUT/OUTPUTSYSTEM) 基本输入输出系统是一块装入了启动和自检程序的EPROM或EEPROM集成块。

实际上它是被固化在计算机ROM(只读存储器)芯片上的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制与支持。

除此而外,在BIOS芯片附近一般还有一块电池组件,它为BIOS提供了启动时需要的电流。

常见BIOS芯片的识别主板上的ROMBIOS芯片是主板上唯一贴有标签的芯片,一般为双排直插式封装(DIP),上面一般印有“BIOS”字样,另外还有许多PLCC32封装的BIOS。

早期的BIOS多为可重写EPROM芯片,上面的标签起着保护BIOS内容的作用,因为紫外线照射会使EPROM内容丢失,所以不能随便撕下。

现在的ROM BIOS多采用Flash ROM( 可擦可编程只读存储器),通过刷新程序,可以对Flash ROM进行重写,方便地实现BIOS升级。

目前市面上较流行的主板BIOS主要有Award BIOS、AMI BIOS、Phoenix BIOS三种类型。

AwardBIOS是由AwardSoftware公司开发的BIOS产品,在目前的主板中使用最为广泛。

AwardBIOS功能较为齐全,支持许多新硬件,目前市面上主机板都采用了这种BIOS。

AMI BIOS是AMI公司出品的BIOS系统软件,开发于80年代中期,它对各种软、硬件的适应性好,能保证系统性能的稳定,在90年代后AMIBIOS应用较少;Phoenix BIOS是Phoenix公司产品,Phoenix BIOS多用于高档的原装品牌机和笔记本电脑上,其画面简洁,便于操作,现在Phoenix已和Award公司合并,共同推出具备两者标示的BIOS产品。

12.机箱前置面板接头机箱前置面板接头是主板用来连接机箱上的电源开关、系统复位、硬盘电源指示灯等排线的地方。

一般来说,ATX结构的机箱上有一个总电源的开关接线(PowerSW),其是个两芯的插头,它和Reset的接头一样,按下时短路,松开时开路,按一下,电脑的总电源就被接通了,再按一下就关闭。

识别主板型号经验和芯片组代码大全1

识别主板型号经验和芯片组代码大全1

识别主板型号经验和芯片组代码大全1识别主板型号经验和芯片组代码大全11:主板采用的芯片组决定主板的型号!2:看主板的边缘,一般都是在白色的PCI插槽附近,印有主板型号!3:软件方面,可以通过软件检测。

Cpu-Z V1.33 汉化版4;查看开机画面如果找不到主板的包装和说明资料,主板上也没有任何标注,你可以在电脑启动进行自检时看到关于主板和BIOS的信息。

为BIOS的相关信息,如Amerian Megatrends,Inc.就是AMIBIOS的出品公司名称;接下来就是主板的型号,如A5169MS 表示是微星(MSI)公司生产的MS-5169型主板,V2.2表示AMIBIOS的当前版本为2.2。

5:看自己主板的具体说明书。

许多用户都不能够准确的识别他们的主板型号,这是因为在主板和主板的说明书上并没有提及主板厂商的名称,这种情况在一些小厂生产的主板上尤为多见.但是如果你想升级你的BIOS,你就必须准确地知道你的主板型号,否则你刷新了一个错误的BIOS将会导致你的计算机不能启动和一些意想不到的错误发生.幸运的是,AWARD和AMI的BIOS都有一个唯一的ID号,通过这个ID 号,我们可以识别主板的生产厂家和芯片组. 当你打开计算机,自检内存的时候,你可以看到BIOS ID出现在显示器屏幕的下方.在这时你可以使用PAUSE键使计算机暂停下来,然后你就可以记下BIOSID,BIOS日期和版本等信息了.通过这些信息,我们就可以识别出主板的型号,芯片组和生产厂家了.通常情况下,当显卡的信息过后,显示的便是系统信息了。

主板的型号一般在第三行,例如:TRM-P5MVP-A4-V1.01(此例中TRM实际上是主板牌子的缩写,不过有时候也不一定),而最下面一行显示的则是主板的主要信息,例如:07/30/1998/-VP3-586B-W877-2A5LETGAC-00,其中W877是主板采用的I/O芯片型号,接下来的2A5LETGAC才是最重要的信息显示,2A5LE代表主板采用的是VIA Apollo MVP3芯片组,TG是主板厂商代码,此处代表Tekram(建邦),至于AC则代表主板型号。

电脑主板常用元器件的识别、检测与代换.

电脑主板常用元器件的识别、检测与代换.

主板中采用的电阻有很多种,分为:普通电阻是主板上最小的电阻,形态为墨色扁平的小方块,贴片电阻的阻值一般用三位数字来表示,在三位数字后面所加"0"个数,(单位为Ω。

如果阻值中有小数点,则用"R"表示,并占一位有效数字。

例如:标示为"123"的贴片电阻的电阻值为12*104 =120000Ω=120KΩ。

主板上的贴片电阻有时也采用数字+字母的形式不标注其电阻值。

前两位是数字,每三位是字母。

用这种方法表示的电阻值与用前面的方法所表示的在识别方法上有所不同---它的前两位数字只是一个代马,并不表示实际的阻值,其代码表示的有效数字随着封装形式的不同而变化。

标为"0"或"000"的贴片电阻其阻值为0Ω,这种电阻实际上是跳线。

在有些主板电路中,阻值为0Ω的贴片电阻常用不作为保险电阻或作为EMI电磁兼容电阻使用.排阻又称为网路电阻或网络电阻,排阻是将多个电阻器集中封装在一起,组合制成的复合电阻。

主板中的排阻有直插式封装和贴片式封装两种类型,其中,贴片封装又有8引脚和10引脚两种类型。

通常情况下,贴片排阻是没能极性的,不过有些类型的SMD排阻,由于内部电路连接方式不同,在实际应用时还是需要注意极性的。

知识要点:主板上使用的排阻,其内部各个电阻的电阻是相同的,若检测到其中某一个电阻值与其它电阻值不同,则误码该更换整个排阻。

保险电阻又名熔断电阻,保险电阻在电路中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源出电路中,保险电阻的阻值一般较小(几欧至几十欧姆,功率也较小(1/8--1w。

主板上常用的有贴片保险电阻和大功率直插式保险电阻,贴片保险电阻的顏色通常为绿色或灰色,表面标有白色的数字"000"或额定电流值。

主板上常用的大功率直插式保险电阻,一般用一个色环来标注它的额定阻值和额定的电流。

大功率直插式保险电阻上不同色不表示的阻值,大功率直插式保险电阻不同色环表示的阻值顏色阻值(Ω功率(W电流(A黑色 10 1/4 3.0红色 2.2 1/4 3.5白色 1 1/4 2.8热敏电阻在主板上,热敏电阻主要用来测试CPU的温度和机箱内部温度,通常位物Socket 槽内或主板边缘,有的形如贴片电阻,有的外形像一个"小球",一般采用直立式封装。

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如右图所示,电容本体上的“+”号要和 PCB的“白线”方向一致,它们也是和线 路图上的“1”脚相对应的;立式电解电 容的极性标注法与此类似。
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集成芯片
如右图所示,芯片本体通常会有和PCB上的 白色标示相对应的标记,两者相对应,以确 保芯片的安装方向的正确。此外,我们还能 看到芯片的两侧的PCB上标有“1、2、3…” 和“A、B、C...”的序号,这就好像确定方 位的横纵坐标,通过它,我们就很容易知道 PCB上芯片某个PAD点在线路图上所对应的 信号名称。 石英晶振 如右图所示,晶振本体上的“缺口”要和 PCB上的“白线”方向一致,它们也是和 线路图上的“1”脚相对应的;某些石英 晶振没有极性之分。 最后,针对有些极性元件的极性标记和PCB标示不是很明显的,或是对标示 方法有疑问的时候,最好的办法,就是以相同型号主板的相同位置的电子元 件作参考,以确保极性元件的正确安装。
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开关 电子开关主要有两种类型,一种是触 点型,一种是选择型。其本质上形成 信号的短接功能。主板电路信号的短 接时间的长短,可能向系统传递的信 息含义不相同。
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CMOS电池 每一块电脑主板上都应该会有一颗 CMOS电池,用来为CMOS功能模块 不间断的提供电源,从而使CMOS相 关设置信息,如日期、时间,即使在 移除系统电池和外接适配器电源时候 仍能保存。
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三级管
如右图所示,标示“1”通常是线路图上 对应晶体管的集电极(c)或MOS管的漏 极(D);标示“2”通常是线路图上对应 晶体管的基极(b)或MOS管的栅极 (G);标示“3”通常是线路图上对应 晶体管的发射极(e)或MOS管的源极 (S)。 我们可以利用这一管脚分布规 律,去量测线路图上的相应脚位的电压。 此外,由于三极管的三个引脚分布不对称, 在元件安装时通常不会出错,只要其引脚 和PCB上的PAD点一一对应就可以了。 电解电容
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电容 毫无疑问,电容是笔记本电脑主板上数量 最多的元件种类。在每一颗集成芯片附近 或电压输出端都能见到大量排列的电容元 件。其主要有滤波、信号耦合和存储电能 等功能。主板上自举升压电源模块通常会 利用电容的储能特性。 极性电容通常都是较昂贵的钽介质电容。 排容同排组一样,认为是若干分立电容的 排列。
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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:
“P”代表此元件属 于主板电源模块部 分;如果标示不带 “P”,则表示该元 件属于系统功能模 块。
“D”为英文单词 “Diode”的缩写,表示 该元件是二极管;其他, 如“R”,则用来表示电 阻元件,下页表格会有 详细说明。
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主板元件英文名称
下面的表格,归纳了笔记本电脑主板上常见的元件 “标示名称”所 代表的元件类型:
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主板元件大类
笔记本电脑主板上安装的元件大体可以分为接口类和电子类两种。 接口类,顾名思义,就是为主板不同的外围功能部件提供连接的接 口,如内存插槽、USB接口等,通常会以“JPxx、CNxx”等位置名 称来标示。电子类元件用来实现电脑主板工作电压的产生、数据信 号的处理等功能,它们又可以分为系统电子元件和电源电子元件两 大类。其中,主板电源部分电子元件主要负责将外接电源适配器的 直流电源转换成各个系统功能芯片模块工作所需的电压。下图所示 为主板两大模块区分示意图:
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集成芯片
主板上的功能芯片是电脑主板线 路的核心部分,它们分别承担不 同的系统功能模块信息的处理。
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功能芯片标示识别
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滤波功能
如上图所示,这些并行排列的电容主要起着滤波功能。同时,这些 电容器就像水库一样,具有储存和释放电流的作用,它们对电压 “VTERM”的稳定输出起着非常重要的作用。
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耦合功能 耦合电容具有对某些频率段的信号“导通” ,而将其他频率段的杂讯 “拒之门外” 的功能,此特性经常会在系统模拟音频信号输出端口用到, 如上图所示。
3 2 1
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保险丝 过流保险丝的功能非常简单,当通过 它的电流超过其额定值时,会自动熔 断而形成开路,断开负载的电源,以 便保证用电模块不受损坏。部分保险 丝元件具自“愈合”的特性,即有熔 断后,待负载电流恢复正常时,能过 恢复正常导通的工作状态。
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晶振 晶振元件的功能单一,就是为各个功 能芯片的时钟模块提供基准时钟频率。 常见的晶振元件的基准的时钟频率有 32.768KHz、14.318MHz和25MHz等 几种。石英晶振具有稳定性高,误差 小的特点,当然价格也较昂贵。考虑 到成本的因素,也有电脑主板上采用 管状的晶振的。
1 50 /0 40 2/1%
信号上拉功能 在“RESET”信号为高阻抗时, 电阻中几乎没有电流流过,在没 有压降的情况下,电阻的“2” 脚为高电平;当“RESET”信号 为低阻抗时,电流流经电阻时产 生压降,电阻“2”脚输出表现 为低电平。
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限流电阻 此类电阻通常都是阻值很小的精 密电阻,通过电流流经电阻时产 生的电压差为集成IC侦测输入、 输出电流的大小,即:Io=(V1V2)/PR27。 信号导通 阻抗匹配和降压电阻。从主 板电气特性上表现为在电压、 信号传输时存在一定阻抗的 导体。 下拉电阻 利用其将某些电压、信号连接 到地,使它们在某些系统状态 下处于低能量的稳定状态。
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缩写 JP/C N RP
英文 Connector Resistor Parallel
中文 接口 排阻
10 11
12
13 14 15 16
CP/C A
Y/X H T LED PAD
Capacitor Parallel
Crystal Oscillator Hole Test Point Light emitting diode Pad
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2
主板元件标示方法
电脑主板上的每颗元件的都会有唯一的名称标示,就像公司的员工 编号,按照一定的规则排序。名称标示可以用来区分主板上不同功 能类型、编号的元件。以下图所示为例,让我们来认识一下,主板 上某颗标有“PD18 ”名称的元件标示:
PD18
“18”在此处表示其为 主板上第18颗二极管 元件。元件编号通常 从1、2……,依次类 推。
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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逻辑开关功能
1.8VSUS
F rom EC
M AINON 4
PQ 39
AO44 18
1.8V PC129
.1U
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。
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电感 普通电感元件具有直流电阻阻值为零的阻 抗特性。换句话说,稳定的直流电压可以 无阻碍的通过电感元件。当电路中串扰有 杂讯时,电感可以利用其储能的特性,将 干扰信号“吃掉”。所以,在主板上不同 的电压源输入端口通常会串接电感元件, 以配合电容滤波,尽可能地达到输入电压 的稳定可靠,如下图所示。
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反向击穿特性 可以利用二级管的反相击穿特性,来实现 “降压”的目的。如下图所示,十几伏的 “BATT+”电压经过PD14二极管元件降 压后,传输到“2”脚,只有几伏的电压, 为RTC电池提供充电电源。此类二极管通 常为肖特基二极管。 发光特性 加入特殊材料后的发光二极管,具有通电 后“发光”的特性,如下图所示,当 “PWR_BLUE”信号为低电位时,名称标 示为“LED5”的发光二极管两端就会有电 压差,电流流过二极管时,就会产生发光 的现象。反之,如果“PWR_BLUE”同样 为高电位,发光二极管两端没有电压差, 此时二极管就不会亮。不同材质的二极管, 在其通电时,发光的颜色可能不相同。
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耦合功能 图示为电脑主板上的电感耦合线圈, 其部分功能充当普通电感滤波功能, 同时还有耦合升压的作用,以便相 关电源产生芯片产生更高的输出电 压。4个引脚之间直流阻抗为0,即 两两相互导通。
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二极管 如下图所示,利用二极管的单向导通特性, 电压可以由PD10左侧的VA1端传输到VA 端。反过来,VA端的电压则无法通过 PD10传输到VA1端。二极管图示“箭头” 所指的方向,即为二极管正向导通的方向。
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主板元件分类介绍
电阻 电阻是电脑主板上最最常见的元件之一,其 重要性无需再加说明。其外形规格有分立电 阻、和并立的排阻两种,通常无极性之分。 排阻可以简单的理解为若干颗分立电阻的排 列。 电阻在笔记本电脑主板线路中通常有信号导 通、限流、分压、上拉和下拉逻辑信号等功 能应用:
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1.8VSUS
电压分压功能

1 50 /0 40 2/1%
A
R29
0 . 01 U / 04 02
+ H U B_ VR EF
C154
0 . 01 U / 04 02
C149
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