主板维修关键测试点的频率以及电压值
计算机主板检测与维修的关键检测点

2、晶振检测1
〔4〕主板上第四种为:25兆赫兹网卡晶振
1.4
宿迁开放大学 电子信息第8工页程,共系17页胡。继专
主板中最常规的用到的晶振可归为5种:
1、14.318M晶振为时钟晶振,工作电压为1.1-1.6V。 2、24M晶振为BGA内部VGA局部提供相关工作时钟。 3、24.576M晶振用于音效芯片,工作电压为1.1-2.2V。 4、25M晶振用于网卡局部,为网卡提供工作时钟,也用于Nvidia芯片上电时序 中所需的时钟,电压为1.1-2.2V。 5、32.768KHZ晶振为实时晶振,工作电压为1.4V左右,系统时间基准时钟,上 电之前为南桥内部提供工作所需时钟。
2、电压测量:
20Ω以上;
① 加上电源后,上管S极和下管的D极Vcore 电压:1.0V~1.7V 的
②〔V此T点2可:判G断极整体对C地PU阻供值电电为路4是0否0正Ω常以〕上;,D 极对地 ②测V测TV1阻T的1G值的极D为:极2高:5电电Ω平压以3V12上以V上,或控者S制5电极V压;对;地阻值为0Ω。
CPU核心供电局部检测
1、上下管D极对地阻值:(370.462、754、 939、AM2、478、775)
CPU 单相供电电路中的高端MOS 管(上管)〔 VT1〕与低端MOS 管〔下管〕〔VT2〕的G、
D、S 极的对地阻值分别如下:
① VT1:G 极对地阻值为 400Ω 以上,D
极对地阻值为200Ω 以上,S 极对地阻值为
+3.3V是ATX电源专门设置的,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)。一些中高档次的主板为了平安都采用大功率场管控制内存的电源供给,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内存的平台,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的电源,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。如果你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 防止这些设备从+5VSB供电端分取电流。这路输出的供电质量,直接影响到了电脑待机是的功耗。 绿色:P-ON〔电源开关端〕 通过电平来控制电源的开启。现在的电源很多参加了保护电路,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的输出如果在2V以上,那么这个电源就可以正常使用;如果POK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换。
电脑主板关键测试点

电脑主板维修——南桥检测及维修个人经验心得
主板南桥主要连接的是一些I/O输出设备,比如键盘鼠标,USB,耳麦,IDE等,
一旦在使用中发现外接设备不好用,或是不正常 应当先考虑是否中毒,
杀毒后故障依旧存在,关键测试点《供大家参考》1#
发表于 2010-9-6 08:48 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 | 使用道具 小提示-论坛金钱策略说明!关于论坛的积分不明白的来这里看看!
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触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
1 : P CI槽A15脚3.3V电压
2:IDE槽第一脚5V电压
3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
4:CPU假负载PG信号2.5V电压
5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
1:上CPU假负载测AD线对地值
2:南北桥总线对地值
3:PCI总线对地值
4:涮BIOS
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
,USB的信号直接来源于南桥它们之间通常不会有什么阻碍,
因此两对信号脚针的数值应该相同,如果不同表明南桥损害。)
计算机主板检测与维修的关键检测点

G、D、S 极的对地阻值分别如下:
① VT1:G 极对地阻值为 400Ω 以上,D 极2、对电压地测阻量值: 为200Ω 以上,S 极对地阻值为 ① 加上电源后,上管S极2和0Ω下管以的上D极;Vcore 电压:1.0V~1.7V
对于INTEL、AMD、ATI芯片的主板,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<对应的数码卡>,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}.
宿迁开放大学 电子信息工程系 胡继专
PCI-E X16插槽定义
宿迁开放大学 电子信息工程系 胡继专
PCI-E X16插槽故障测试点
测试点1:复位信号点.PCI-E X16插槽中提供一个复位 信号点,位于A11引脚,开机时产生高一低的电平信号. 测试点2:时钟信号点.PCI-E X16插槽中提供两个时钟 信号点,分别位于A13、A14 引脚,正常时,时钟信号点的 工作电压为1. 6V.
24针ATX电源针脚定义
14号针〔Pin 14 PS-ON就是控制电源开启关闭的.单个针没有回路怎么控 制开关,其实所有的地线〔GND都可以与其他任意针组成回路,所谓"低电 位"开启,"高电位"关闭,就是当Pin 14针与 GND 针短接后,Pin 14针本身的 电位就低了,电源也就开启了,反之亦然.现在很清楚了——要想无主板开启 ATX电源,只需要将Pin 14针〔绿色线,图中也标绿了与任意一个GND针 〔黑色线,图中标灰了短接就可以.
笔记本主板关键测试点及检修方法2

笔记本主板关键测试点及检修方法2上部分和大家聊到保护隔离电路公共点对地阻值,以及它们的不同的对地阻值所对应的检测的方法和范围,下面我们来谈谈系统供电单元电路、CPU供电单元电路、南北桥显卡单元电路等◎3V、5V单元电路的电感3V、5V单元电路的电感正常的对地阻值在80~120之间,也有极少数的电感对地阻值为几十欧依然可以正常使用。
它们反映出3V、5V相连的所有的芯片组、各个单元电路、电子元件是否正常。
所以通过这一测试点可以快速地判断3V或者5V单元电路是否有故障(两个电感任一个短路会导致3V、5V单元电路都不输出,微短路可能会输出,但是机器也只是加电不显示)。
常见有一下几种现象。
(1)电感对地阻值为零这种情况说明3V或者5V单元电路严重短路,与3V或5V单元电路相连的任意一电子元件、芯片组都会引起这个故障。
而且在短路情况下,测任一点都短路。
这个时候笔记本电脑主板上的3V、5V单元电路会处于保护状态、不工作。
一般为滤波电容击穿,或芯片组的的供电对地短路。
排除方法:将与3V或5V单元电路相连的电子元件、芯片组一一断开排查,也可以根据维修经验,先排查损坏故障率高的,如:5V低端MOS管易坏、PC卡供电芯片、网卡芯片、声卡芯片等。
(2)电感对地阻值为7~30欧这种情况说明3V或5V单元电路有微电路的地方,这个时候如果3.3V和5V电压能产生的话,那微短路的芯片温度就会明显高些。
排除方法:将3V或5V单元电路相连的电子元件、芯片组一一断开排查,也可以根据维修经验,先排查损坏故障率高的,如MOS管、PC卡供电芯片、网卡芯片等。
IBM R5系列的和T4系列若阻值为30欧,一般是南桥的问题。
◎CPU供电单元电路的电感CPU供电单元电路电感的对地阻值反映出整个CPU单元电路相连的电子元件的工作情况。
有两种情况:第一种是装上CPU的时候对地阻值正常为:P4的CPU一般为20欧左右,迅驰一代的为10欧左右,迅驰二代的为7欧左右,双核的一般为3欧左右,特别注意,很多人测的时候听到蜂鸣都以为短路了,而实际上一定要看具体的阻值是多少,才不会发生误判。
主板总线测试点

一 ATI电源插座:一、测试点上图为20针ATX电源插座图及各脚的电压,24针插座中的电压可以对照线的颜来识别 紫色线5VSB 待机线 为主板提供5V待机电压绿我线PS-ON 开机线 高电平不开机,低电平开机灰色线Power-Good 电源好信号 开机延迟100~500ms输出,用在复位电里GND地线名电压对地阻值正常值 最小值 橙线 300- 100红线 380左右 75黄线 600- 300紫线 600- 300灰线 600- 300绿线 600- 300对地打阻值,370主板上值在300左右为正常,如果在100以下说明有轻微短路。
478主板值相对较低,但不可能低到20以下。
只要无数值说明短路。
通过测量电压、对地阻值,与正常主板比较,可找到故障部位,来判断某些大型集成芯片或电路中的某个回路是否存在亚重短路、断路二、短路检修1、橙3.3V线短路要检查的元件有:时钟芯片、南北桥、I/O、特殊元器件,滤波巾片电容2、红5V线短路要检查的元件有:场管、电源管理芯片、I/O、特殊元件、串口芯片、声卡芯片、网卡芯片、滤波电解电容3、黄12V线短路要检查元件有:场管、电源管理芯片、特殊元件、串口芯片、滤波电解电容排除故障时,可先加电用手摸,检查发烫的元器件。
二AGP插槽及测试点一、 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/sAGP 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-MHz,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。
笔记本主板各部分关键测试电压

笔记本主板各部分关键测试电压
笔记本的主板(又称“基板”)无论在功能上或是在组成结构上,与台式机有着相当程度的不同。
我们可以在网络上下载到使用Inter南北桥芯片的主板原理图。
我大概的浏览了一下,那些都是Inter原厂的线路图。
对于我们不管是台式机主板还是笔记本主板来说,在线路走向分析上都是相当有用的。
但是,笔记本的主板电路图,就没有向台式机主板电路图那么“开放”了,我分析,可能是笔记本现在还不算是一个比较普及的东西,生产厂家对这项技术,现在还不想公开。
因为笔记本品牌繁多,即便是类似机型的配置,主板上除了南桥、北桥(或者是南北桥和一的整合芯片,如:SIS 630)一样以外,其他的芯片元件,都有所不同,看似毫无规律可循。
资料的极度匮乏,这就给我们的维修带了相当大的阻碍。
但是,笔记本上有部分部件,其正常工作的电压,基本上还是有一定的规律的。
以下就列举出笔记本主板上的几处关键性电压数据。
有的朋友看完了之后肯定又要问了?以上究竟是指的哪块主板呢?电压的测试点具体在什么位置呢?讲是也太笼统了吧!其实我一开始就提到了,笔记本不像台式机,变化太多了,但上面的测试电压,每块笔记本主板都有的,只是具体到你手上要检修的板的时候,可能就会出现一点点小变化,这个是要靠你自己去体会,慢慢的去积累经验。
主板关键测试点及电压

主板关键测试点供大家参考来源:迅维网触发故障1:1:ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换2:CMOS跳帽2.5V以上电压3:触发排针2.5V以上电压4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)5:查IO6:查南桥触发后主板必须有的电压(775主板为例)1:待机3.3VSB2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)VIA芯片组2.5V)注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组VDDQ只给北桥。
3:存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚DDR2-184脚<倒数第三脚>4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)5:vcore(CPU供电电压)478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般为1.2V-1.5V主板全部电压正常后测试点:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)2: PCI槽B16脚1.6V电压复位关键测试点:1 : P CI槽A15脚3.3V电压2:IDE槽第一脚5V电压3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V4:CPU假负载PG信号2.5V电压5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变电压时钟复位全部正常后测试点1:上CPU假负载测AD线对地值2:南北桥总线对地值3:PCI总线对地值4:涮BIOS北桥芯片损坏的判断方法一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;3、存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
计算机主板检测与维修的关键检测点

ATX电源接口定义及监测点
开机电路检测点 PCI-E X16插槽定义及检测点 PCI-E X1插槽故障检测 内存供电电路检测点 CPU供电电路检测点
宿迁开放大学 电子信息工程系 胡继专
20针ATX电源针脚定义
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ATX电源接口定义
黄色:+12V +12V为硬盘、光驱、软驱的主轴电机和寻道电机提供电源,为ISA插槽提供 工作电压和串口设备等电路逻辑信号电平。+12V的电压输出不正常时,常会造 成硬盘、光驱、软驱的读盘性能不稳定。当电压偏低时,表现为光驱挑盘严重, 硬盘的逻辑坏道增加,经常出现坏道,系统容易死机,无法正常使用。偏高时, 光驱的转速过高,容易出现失控现象,较易出现炸盘现象,硬盘表现为失速, 飞转。目前,如果+12V供电短缺直接会影响PCI-E显卡性能,并且影响到CPU, 直接造成死机。 蓝色:-12V -12V的电压是为串口提供逻辑判断电平,需要电流不大,一般在1A以下, 即使电压偏差过大,也不会造成故障,因为逻辑电平的0电平从-3V到-15V,有 很宽的范围。 红色:+5V +5V电源是提供给CPU和PCI、AGP、ISA等集成电路的工作电压,是电脑 中主要的工作电源。目前,CPU都使用了+12V和+5V的混合供电。它的电源质 量的好坏,直接关系着计算机的系统稳定性。 白色:-5V -5V是为逻辑电路提供判断电平,需要电流很小,一般不会影响系统正常工 作。
14 绿 5V
15 黑 GND
16 黑 GND
17 黑 GND
18 白 -5V
19 红 5V
20 红 5V
注:1、将14、15短接后即可触发(断开关机),即14绿 为PS-ON与地短路后变为0V,未触发前紫、绿均为5V。 2、灰色8为PG信号。PW-OK是供主板检测电源好坏的输 出信号,使用灰色线由ATX插头8脚引出,待机状态为零电平, 受控启动电压输出稳定后为5V高电平.
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主板维修关键测试点的频率以及电压值
2006-4-9 8:13:45来源: 进入论坛添加到收藏夹
可POWER ON 時先量測基本電壓各項CLK 基本之RESET
1.基本電壓含:
VCC3: 3.3V
VTT: 1.5V
VCC25: 2.5V
VCC333: 3.3V
VCC: 5V
VCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)
POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V
CPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V
可POWER ON 時先量測基本電壓 VIA SOCKET462 系列
2.各個RST含:
PCIRST : 由HI準位到LOW準位 (5 V or 3V)
AGPRST : 由HI準位到LOW準位 (5V or 3V)
CPURST:可分 (1)586 : 由LOW準位到HI準位 (3V)
(2)686 : 由HI準位到LOW準位 (1. 5V)
(3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW 準位 (1.7V)
(4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW 準位(1.5V)
CRESET : 由HI準位到LOW準位 ( 3. 3V)
RST_BT : 由HI準位到LOW準位 (3V) IDE_RST : 由HI準位到LOW準位 (5V) 3.各項CLK含:
(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)
8MHz(BCLK 由南橋產生)
(2)PCI: 33MHz
(3)AGP: 1X: 33MHz
2X: 66MHz
4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.
(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
(7)北橋: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
(南橋: 14.318MHz.
48MHz.
33MHz.
(9)I/O: 48MHz or 24MHz
INTEL 478 系列:
(1)PCI: 33MHz
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(3)DIMM: 100MHz,133MHz
(4)CPU: 100MHz,133MHz
(5)北橋: 66MHz ,100MHz ,133MHz
(5)南橋: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.
*以上皆正常後才上CPU AND DIMM 測試是否開機Socket 462 系列:
(1)PCI: 33MHz
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(5)CPU: 100MHz or 133MHz
(6)北橋: 100MHz or 133MHz
(7)南橋: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz
(LPC I/O: 33MHz AND 24MHz
*以上皆正常後才上CPU AND DIMM 測試是否開機
(1)PCI: 33MHz
(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
(5)CPU: 100MHz or 133MHz
(6)北橋: 100MHz or 133MHz
(7)南橋: 14.318MHz
48MHz
33MHz
66MHz。