AGP插槽及测试点
计算机主板检测与维修的关键检测点

橙色:+3、3V +3、3V就是ATX电源专门设置得,为内存提供电源。该电压要求严格,输出稳定, 纹波系数要小,输出电流大(20A)。一些中高档次得主板为了安全都采用大功率场 管控制内存得电源供应,不过也会因为内存插反而把这个管子烧毁。使用+2、5V DDR内存和+1、8V DDR2内存得平台,主板上都安装了电压变换电路。 紫色:+5VSB(+5V待机电源) ATX电源通过PIN9向主板提供+5V 720mA得电源,这个电源为WOL(Wake-up On Lan)和开机电路,USB接口等电路提供电源。如果您不使用网络唤醒等功能时, 请将此类功能关闭,跳线去除,可以避免这些设备从+5VSB供电端分取电流。这路 输出得供电质量,直接影响到了电脑待机就是得功耗。 绿色:P-ON(电源开关端) 通过电平来控制电源得开启。现在得电源很多加入了保护电路,短接电源后判断 没有额外负载,会自动关闭。 灰色:P-OK(电源信号线) 一般情况下,灰色线P-OK得输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如 果P-OK得输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统得正常工作,必须被更换。
上电之前为南桥内部提供工作所需时钟。
对于INTEL、AMD、ATI芯片得主板,32、768KHZ晶振不起振,会导致主板不 上电或上电后全板无复位。对于NVIDIA芯片主板,32、768KHZ晶振不起振则 会出现跑CF或45(对应得数码卡),数码卡跑FF{有可能会出现 I/O(winbond83627)第18脚或21脚两者中有一个无时钟}。
2、DDR3得负载供电VTT_DDR为主供电得一半(0、75V): 可以在120、240PIN上测得
3、DDR3得SPD供电VCC_SPD为3、3V: 可以在236PIN上测得
主板维修新手入门

主板维修新手入门一、养成良好的维修习惯1. 断电测量通断。
2. 通电测量前确定主板下无导电物。
3. 测电压时,不要短路,严禁通电后去划各供电元件引脚,否则极易造成主板严重烧坏,无法修复。
4. 测量主供电电压时,避免测量Q1 场管的S 极,尤其对于P4 主板,容易造成场管DS 极短路,烧坏北桥。
5. 无论检修什么故障,都应插上测试卡,这样容易发现一些潜在故障。
6. 不要带电插拔测试卡,假负载。
二、主板维修必备工具测试卡假负载万用表镊子编程器热风焊台恒温铬铁注:学会熟练使用工具,是维修主板所具有的基本功。
主板一、认识主板i. PCB 板按板层来分可分为四层板和六层板注:观察主板时,上下表面层布线稀少的为六层板,布线稠密的为四层板。
ii. 主板的分类1) 按CPU 接口类型来分有:SLOT 插槽式、370、478、462、754、775、939、940 等2) 按厂家或品牌来分有:精英、华硕、华擎、七彩虹、技嘉等注:一般会在北桥散热片,AGP 槽附近,PCI槽中间或内存槽附近来标识厂家和型号,如发现“P4LVM”等不能识别厂家及型号的主板,可将“P4LVM”输到“百度”上去搜索,便可知其厂家及型号。
3) 按南桥、北桥型号来分有:810、815、845、865、915、693、694、965等4) 按结构来分有:AT、ATX、NLX、BTX 等其中AT:以前主板用结构ATX:现在主板用结构BTX:发展方向(将CPU与北桥的距离拉远,可起到散热作用。
)NLX:服务器主板结构二、认识主板上的常用元器件i. 主板上的芯片及元件1) 北桥北桥用“BQ”或“NB”来表示,它也叫“主桥”它是主板中最大的一块固定的芯片,主要作用是负责内存和显卡的数据到CPU的传输。
2) 南桥南桥用“NQ”或“SB”来表示,在主板上仅次北桥小一点的芯片,主要作用是负责ATA.,SATA,USB,IEEE1394的数据传输。
注:南北桥芯片组的常见制造厂商①INTEL ②VIA ③SIS ④ALI ⑤ATI ⑥AMD ⑦NFORCE3) I/O 芯片外型:128 脚的四方形,四面都有引脚的芯片厂家:Winbond ITE ALI SMSC作用:负责软驱口,键盘,鼠标,串口,并口的数据传输。
AGPS技术及测试标准

AGPS技术及测试标准GPS技术及测试标准A刘政工业和信息化部电信研究院助理工程师安旭东工业和信息化部电信研究院工程师工张维伟业和信息化部电信研究院助理工程师摘要:辅助 GPS(AGPS)作为一种快速定位的技术美国联邦通信委员会(FCC)1996 年 10 月颁发命令应用越来越广泛,越来越多的运营商将其作为移Report andO rde(r Docket9 4102),要求所有的蜂窝无线通 ?动终端强制性认证的一部分。
本文首先介绍了信网运营商在手机用户发出紧急呼叫时,向应急调度中心 AGPS的相关技术,并详细说明了目前 AGPS测试的相关标准,最后对未来国内LBS 的标准发展提供该手机的号码和位置FCC 的这项命令反映的是用户。
进行了展望。
对时间和空间信息日益增长的需求比如在发生急病时,。
关键词:LBS,AGPS,SUPL几分钟的提前或延误意味着病人的生或死除了提高人身。
Abstra ct: As a technology of rapid positioning, 安全之外,利用蜂窝网定位还有其它许多商业应用,在许 Assisted GPS(AGPS)is used more and more widely, 多场合可用以提高工作效率和生活质量。
随着智能手机的 and more and more operators take AGPSpart as a 不断普及,各种各样的移动互联网应用走进了人们的生 of mandatory certification. This paper describesthe 活而在这些应用中,基于位置的业务(BS:ocaton 。
LLirelated technology firstly; then it details currentBased Srveice)越来越受到开发者与使用者的追捧,成为移 testing standardof AGPS, and makes outlookthe onfurther development of domestic LBS testing sta,n 动增值业务最重要的增值点BS 是通过移动网络获取移。
电脑主板测试点(图文并茂)

主板测试点转载:测试点的概念测试点是在主板维修中需要测量的各总线、接口中的关键点,其实也就是主板各接口中的特定引脚。
学习测试点的目的:①通过测量测试点的电压、波形及对地阻值,与正常主板做比较,从而在差异中找到故障部位。
②通过对测试点的测量,来判断某些大型集成芯片或电路中的某个回路是否存在严重短路、断路的地方。
总线的概念PC的组成部件都是通过数据总线、地址总线和控制总线这三组,总线连接在一起并完成和实现它们之间的通信与数据传送,因此总线的概念是理解PC和主板的组成结构、工作原理及部件之间的相互关系的基础。
4.2.1概述1.地址总线AB(Address Bus)地址总线是用来传送地址信息的信号线,其特点是:(1)地址信号一般都是由CPU发出,当采用DMA(Direct Memory Access,即直接内存访问)方式访问内存和I/O设备时,地址信号也可以由DMA控制器发生,并被送往各个有关的内存单元或I/O接口,实现CPU对内存或I/O设备的寻址(在PC中,内存和I/O设备的寻址都是采用统一编址方式进行的),即采用单向传输,动态控制(在计算机中,由于采用二进制工作方式,一般只有两种状态,即“1”和“0”,但是当计算各总线上,显示“0”状态时,在电气上的效果相当于与总线脱离。
(2)CPU能够直接寻找内存地址的范围是由地址线的数目(由于一条地址总线一次传送一位二进制数的地址,故也叫地址总线的位数)决定的,即PC系统中所能安装内存容量上限由CPU的地址总线的数目决定,并且符合如下关系:CPU能够直接寻址的内存范围上限=2n(n是CPU的地址线数目)。
如:目前PⅡ以上的CPU为36条地址线,即CPU能直接寻址的内存上限为236=64G。
2.数据总线DB(DataBus)是用来传送数据信息的信号线,这些数据信息可以是原始数据或程序。
数据总线来往于CPU、内存和I/O设备之间,其特点是:①双向传输(既可以由CPU送往内存也可以由I/O设备送往CPU)三态控制。
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。
AGP接口定义

地址/数据与指令接口控制边带寻址端口系统错误电源管理管道化请示缓冲满A/D 总线选通边带地址选通中断请求USB 信号仲裁系统错误报告AGP 状态必要信号可选信号AGP 主控的必要信号和可选信号地址/数据与指令接口控制系统错误电源管理缓冲满A/D 总线选通边带地址选通中断请求仲裁系统错误报告AGP 状态必要信号可选信号AGP 目标的必要信号和可选信号管道请求边带寻址端口AGP 各引脚定义AD[31::0]-地址/数据总线AD总线在数据传输事务中是联结主控与目标的物理数据线路。
在写事务中,主控是AD总线的数据源,而在读事务中,目标是AD总线的数据源。
在快写事务中,目标(核心逻辑)通过AD总线将数据提供给主控(图形加速器)。
C/BE[3::0]#-命令/字节使能总线命令/字节使能总线有两种用途:当通过AD和C/BE总线(而不是SBA端口)发布事务请求时,4位的事务类型被设置在C/BE[3::0].在一个数据事务中,C/BE[3::0]#的状态表明正在传送当前双字中的哪些字节,当前双字中的相关字节正在传送时,字节使能信号被置为低电平。
在写事务中:C/BE[0]#对应数据线0,或AD[7::0]C/BE[1]#对应数据线1,或AD[15::8]C/BE[2]#对应数据线2,或AD[23::16]C/BE[3]#对应数据线3,或AD[31::24]像在PCI中一样,字节使能的任意组合都是合法的,字节使能可以从一个双字变为下一个。
PAR-等价位必须由作为事务数据源的代理来主动设置,在这种情况下,当主控发出PIPE#信号时术语“数据”可以是主控发出的请求信息(起始地址,传输长度和命令)。
AGP请求PIPE#-输运请求当仲裁器授权主控排列事务请求时,AGP发出PIPELINE信号。
Pipe#信号仅用于事务请求是在AD和C/BE总线上发送而不是在SBA端口发送的场合,当Pipe#信号置效时,表示AD总线中包含着有效的起始地址和传输长度,而C/BE总线中包含着有效的指令。
agp显卡安装与使用八大注意要点

第一大注意要点:注意AGP接口模式显卡的接口模式一般来说有三种,早期尚存ISA接口的显卡,如今即使是PCI接口也已经濒临绝种,这就是技术的进步。
AGP接口的显卡已经成了潮流趋势,即便是为了降低成本而简略设计的整合主板也倾向于单独提供AGP插槽,以便用户能位自己的爱机升级独立显卡系统。
AGP总线是一种独立于PCI总线的系统,它的中断权限高于PCI总线,数据传输具有优先权,同时,它又独立于PCI总线,所以带宽独享,才能满足日益膨胀的3D显示性能的需求。
AGP总线通过独立且唯一的(AGP 8X开始可能产生多个)插槽来提供显卡接口支持。
AGP总线具有多种不同的技术规格,从速率上,我们可以分为AGP 1X、AGP 2X、AGP 4X和AGP 8X,不需要多说,大多数读者都可以理解它们是不同数据传输率的规格,其中最新的AGP 8X具有高达2.13GB/s的带宽。
从理论上说,AGP规格是一种完全向下兼容的技术结构,但是实际上却并非如此。
不同的主板提供不同的AGP规格支持,早期的只能提供AGP 2X支持,随后又有AGP 4X和AGP 8X支持出现。
我们会发现主板上会存在如上图所示的两种插槽规格,左侧是一款i815EP主板上提供的最高支持AGP 4X的插槽,右侧则是一款i850主板上提供的最高支持AGP 4X的插槽。
同样都是AGP 4X支持,它们的差别就在于中间的横挡。
那么,有无这个横挡对显卡的兼容性是否有区别呢?让我们来看看显卡。
左侧是一款经典的AGP 2X显卡——Voodoo 3 2000,右侧则是一款Geforce3 Ti500显卡,支持AGP 4X。
可以看到,AGP 2X显卡的金手指凹陷处与AGP 4X显卡不同,这个不同导致i850主板上的AGP插槽无法兼容AGP 2X显卡。
这就是AGP插槽的兼容性问题。
目前来说,AGP 4X理应与AGP 2X/1X完全兼容,i815EP和VIA Apollo Pro 133A 就是如此,但是,从Pentium 4开始,包括i845系列和i850系列,甚至包括VIA的P4X系列和SiS的6XX系列都已经不再提供AGP 2X/1X支持了,专用的AGP 4X插槽拒绝了所有的AGP 2X/1X显卡,而且在电路上也同样取消了支持,只有物理接口完全相同的AGP 8X/4X能相互兼容。
当然看看它有没有AGP插槽啦 千万不要以为它一定存在

当然看看它有没有AGP插槽啦千万不要以为它一定存在第二步:在这一步中,先将主板的I/O接口(COM接口、键盘接口、鼠标接口等等)一端试灭对应机箱后部的I/O档板,再将主板与机箱上的螺丝孔逐一对准,瞅望机箱上哪些螺丝孔须要栓上螺丝。
人们可以发明每一块主板周围的边沿上都有螺丝固订孔,这就是用于流动主板用的,你可以依据详细的地位来断定上螺丝的数目。
第三步:接着就把机箱附带的金属螺丝柱或塑料钉(如图8所示)旋入主板和机箱对应的机箱顶板上(如图9所示),然后用钳女再进行减固。
第四步:如今就可以将主板沉沉天搁进机箱中(如图10所示),并检讨一上金属螺丝柱或塑料钉能否与主板的订位孔绝对当。
第五步:假如均未逐一对于应先,后将金属螺丝套上纸量尽缘垫圈减以尽缘,再用螺丝刀旋进彼金属螺柱外(如图11所示)。
由于主板是一个硬件的交流平台,因而它将要和一切的电脑硬件发生联系关系。
关于这些和他发生联系关系的硬件,我们将在当前的白章中会略粗提到。
安装适配卡电脑该外无许很多少的适配卡,如:显卡、声卡、网卡、MODEM卡、电视卡、SCSI交心卡、IDE接口卡,它们非通功从板下的AGP、PCI或者ISA分线拔槽取主板相衔接。
实在那些适配卡的危拆进程皆是迥然不同,原早期便以典范的隐卡为例,信任自己就能够触类旁通,逆本安装其它适配卡。
一、认识AGP显卡的接口类型显卡须要与主板入止数据交流才干一般农做,所以就必需有取之对于当的分线接口。
从最迟的应用ISA接心的显卡,不断开展到PCI接口,再到往常的AGP接口。
AGP从出生到如今历经数主变更,重要规格有:AGP 1×、AGP 2×、AGP 4×、AGP Pro,以及吸之欲出的AGP 8×。
AGP 1×/2×属于AGP 1.0尺度,采取3.3V电压;AGP 4×属于AGP2.0标准,采取1.5V电压。
你可能会答,"AGP比PCI速几呀?"。
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一、AGP简介
AGP(Accelerated Graphics Port)即加速图形端口。
它用于连接显示设备的接口,是为了提高视频带宽而设计的一种接口规范。
AGP 1.0规格中,有1x、2x两种工作模式,数据传输率分别为266MB/s、533MB/s。
AGP 2.0规格中,有4x的工作模式,数据传输率为1064MB/s
AGP 8x是Intel公司新发布的图形端口规格,AGP 8x被定义为一条32位宽的并行总线,运行于533-M Hz,总带宽大约在2.1GB/s。
AGP Pro接口是一种为了满足显示设备功耗日益加大的现实而研发的图形接口标准,应用该技术的图形接口主要的特点是比AGP 4x略长一些,其加长部分可容纳更多的电源引脚,使得这种接口可以驱动功耗更大(25-110w)或者处理能力更强大的AGP显卡。
这种标准其实是专为高端图形工作站而设计的,完全兼容AGP 4x规范,使得AGP 4x的显卡也可以插在这种插槽中正常使用。
AGP Pro在原有AGP插槽的两侧进行延伸,提供额外的电能。
它是用来增强,而不是取代现有AGP插槽的功能。
兼容原则:1、370主板上的AGP槽只有2X、4X,4X一般兼容2X显卡
说明:上图所示为AGP槽的总线及重要测试点,其中8个信号测试点和PCI是一样的。
图中测试点的电压:12V由黄线提供,5.0V由红线提供,3.3V由橙线提供
RST:复位测试点,正常电压3.3V~0V
CLK:时钟测试点,正常电压1.1V~1.6V,66MHZ,P3主板多由北桥提供,P4主板大多由时钟芯片提供
VCC:表示直流电
VDDQ:电压识别脚,不同规格的AGP槽,VDDQ电压也不一样,2X显卡3.3V,4X 显卡4.5V,8X显卡0.8V。