各芯片组时序、条件 总结 (2)
芯片组上电时序

• STR状态时SUSA#、SUSB#被激活。
• STD状态时三个信号都被激活
• SUSC#可以用于关闭8237的供电VCC
• SUSST1信号用于通知北桥系统处于挂起状 态。
5VDUAL
POWER ON OFF CIRCUITRY
关机顺序
1、5VSB 2、5VDUAL
9、DDR18V等 10、CK8 PWROK
3、3VDUAL
11、CPUVDD_EN
4、VCC15_VDUAL 5、25M_CLK 6、SB_PWROK
7、SLP_S5(H) 8、SLP_S3(H)
12、VCORE 13、VCORE_GD 14、VDDA25_EN
15、VDDA25
GA-M55PLUS开机顺序
16、1.2VHTVDD_EN 17、1.2HT1_EN 18、VCC12_HT
CPU_SLP#: (O) 指示CPU已经进入C3、C4状态
LPC_PWRDWN#:(O) LPC电源管理信号,使LPC设备进入节电模式。
• HT_STOP#: (O) 指示HyperTransport断开连接。所有HT连接设
•
备为输入,CK804为控制器
HT_REQ#: C4
• PE_RST#:
(I) HyperTransport总线使用请求信号,C3、
SB_PWROK MEM_VLD(2.5VSTR)
CK8-04
3VDUAL BATTERY
PWRBTSW SLP_S3
5VSB
System On-Off Button
-PWRBTSW
PSIN
PS ON#
英特尔芯片组资料详解

440时代
➢ 丛430FX衍生出来了 一系列产品。
➢ 譬如:430HX、 430VX、430TX、 440LX、440BX、 440ZX、440GX等著 名的产品。
INTEL一代的经典产品——8XX
❖ 从i810开始,Intel放弃了以往的南桥 和北桥的概念,用MCH(Memory Controller Hub,内存控制中心)取代 了以往的北桥芯片,用ICH(I/O Controller Hub,输入输出控制中心) 取代了南桥芯片。810芯片支持主频为 133MHz的P3,但最关键的是它提供了 对PC 100 SDRAM的支持,支持硬盘 的ATA66模式(理论传输速度66MB/S ),加上第一次实现了声卡、显卡全 部集成,使得它在品牌机市场占据了 非常巨大的份额,当时2000年初满天 飞的“9999,P3电脑搬回家”、联想天 僖系列机都使用810主板,迄今仍有很 多在使用。当时甚至有媒体认为PC从 此走向全整合时代,恐怕是因为没有 预计到显卡迅速发展所致。
主板芯片
集成芯片:声卡/网卡
芯片厂商:Intel
主芯片组:Intel Z77
芯片组描述:采用Intel Z77芯片组
显示芯片:CPU内置显示芯片(需要CPU
支持)
音频芯片:集成8声道音效芯片
网卡芯片:板载Intel 82579V双千兆网卡
处理器规格
CPU平台:Intel
CPU类型:Core i7/Core i5/Core i3
CPU插槽:LGA 1155
CPU描述:支持Intel 22/32nm处理器
支持CPU数量:1颗
内存规格
内存类型:DDR3
内存插槽:4×DDR3 DIMM
最大内存容量:32GB
AMD_NV芯片组上电时序详细解说

AMD NV芯片组上电时序详细解说上电部分NV芯片组,待机条件有三个:3VSB,25M晶振,PWRGD_SB。
★3VSB桥里面叫+3.3V_PLL_DUAL,图纸第25页。
★3VSB由三端稳压器1117产生,1117产生的+3.3V_TBY和+3.3V_DUAL两个电压其实就是同1个电压,只不过+3.3V_DUAL多了CT37这个电容滤波而已!+3.3VDUAL还给PCI槽A14(这个可以用打阻值卡来查)及其它地方供电或提供上拉,图纸第46页。
★桥得到3VSB后,25M晶振开始起振,晶振电压1.5V左右,两脚要有压差。
最可靠的还是使用示波器来查看波形,图纸第24页。
★PWRGD_SB是用来复位桥内部ACPI控制逻辑和寄存器的,相当于INTEL芯片组的RSMRST#,它必须是高电平!这里由紫5伏经过两个开关管同相产生,如果+3.3V_STBY 没有出来,它也不会得到高电平。
图纸40页。
★至此桥的待机条件已查完,下面看看它的触发电路,从开关开始查,图纸第42页。
开关16脚经过R333电阻接地,15脚信号名字叫PWRBTN*。
★PWRBTN*由R305电阻提供上拉连到IO(IT8716FCX)75脚,未触发开关之前为5伏。
触发开关后,IO75脚得到低电平跳变,此时IO本身供电正常,则从72脚发出低电平跳变到桥。
图纸34页。
跳变电压我们都用示波器来测量。
★桥待机条件满足,然后收到IO发过来的低电平跳变,将依次置高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#。
其中SLP_S3#一路返回IO71脚,IO收到SLP_S3#高电平后,76脚由高电平变为低电平去拉低电源绿线完成上电,图纸34页。
★至此主板的上电已完成,ATX发出VCC3、VCC、+12V等主供电,最后延迟几百毫秒从灰线发出ATXPWOEROK信号,高电平。
◆需要注意的是,CMOS电路有问题,一般不会引起不上电,但会导致不跑码。
有少部分主板,CMOS电路不正常,也会导致不上电。
主板时钟电路工作原理

时钟电路工作原理:3.3v电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,在晶体的两脚均可以看到波形。
晶体的两脚之间的阻值在450---700欧之间。
在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。
晶体两脚常生的频率总和是14.318M。
总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。
这两脚叫OSC测试脚。
也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。
在总频OSC线上还电容。
总频线的对地阻值在450---700欧之间,总频时钟波形幅度一定要大于2V电平。
如果开机数码卡上的OSC灯不亮,先查晶体两脚的电压和波形;有电压有波形,在总频线路正常的情况下,为分频器坏;无电压无波形,在分频器电源正常情况下,为分频器坏;有电压无波形,为晶体坏。
没有总频,南、北桥、CPU、CACHE、I/O、内存上就没有频率。
有了总频,也不一定有频率。
总频一定正常,可以说明晶体和分频器基本上正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。
当总频产生后,分频器开始分频,R2将分频器分过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到P CI槽B8和ISA的B20脚,这两脚叫系统测试脚,这个测试脚可以反映主板上所有的时钟是否正常。
系统时钟的波形幅度一定要大于1.5V,这两脚的阻值在450---700欧之间,由南桥提供。
在主板上RESET和CLK者是南桥处理的,在总频正常下,如果RESET和CLK都没有,在南桥电源正常情况下,为南桥坏。
主板不开机,RESET不正常,先查总频。
在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。
二、主板时钟芯片电路及时序关系讲解1、概述主板时钟芯片电路提供给CPU,主板芯片组和各级总线(CPU总线,AGP总线,PCI总线,ISA总线等)和主板各个接口部分基本工作频率,有了它,电脑才能在CPU控制下,按步就班,协调地完成各项功能工作:2、石英晶体多谐振荡器a、解释说明,主板时钟芯片即分频器的原始工作振荡频率,由石英晶体多谐振荡器的谐振频率来产生,提供给分频率一个基准的14.318MHZ的振荡频率,它是一个多谐振荡器的正反馈环电路,也就是说它把输入作为输出,把输出作为输入的反馈频率,象这样一个永无休止的循环自激过程。
内存频率与时序解析

内存频率与时序解析内存是计算机中重要的硬件组件之一,它对计算机的性能和运行速度有着重要的影响。
内存频率和时序是内存性能的两个关键指标。
在本文中,我们将对内存频率和时序进行详细解析,并探讨它们对计算机性能的影响。
一、内存频率解析内存频率,指的是内存模块数据传输速度的大小。
它通常以MHz 为单位表示。
内存频率越高,数据传输速度越快。
内存频率的大小取决于内存模块本身的设计以及计算机主板所支持的最高频率。
内存模块的设计是内存频率的决定因素之一。
常见的内存模块包括DDR3和DDR4,它们分别代表第三代和第四代双倍数据率随机存取存储器。
DDR4相比DDR3,在频率上有了明显的提升。
例如,DDR3的频率通常在800MHz到2133MHz之间,而DDR4的频率可以达到2133MHz到3200MHz甚至更高。
计算机主板的支持能力也对内存频率起到重要影响。
主板芯片组的品牌和型号决定了它所支持的内存频率范围。
选择高频率的内存模块时,确保主板能够支持相应的频率是非常重要的。
内存频率对计算机性能的影响主要表现在数据传输速度的提升上。
当内存频率提高时,数据的读取和写入速度都会明显加快,从而提升计算机的整体运行速度。
在进行大数据处理、多任务运行和游戏等高性能需求的场景中,高频率的内存能够明显提升计算机的响应速度和运行效率。
二、时序解析内存时序,是指内存模块进行读写操作时所需要的时间。
它通常以一系列数字表示,比如CL-tRCD-tRP-tRAS。
其中CL表示CAS延迟,tRCD表示RAS到CAS延迟,tRP表示precharge延迟,tRAS表示激活到预充电周期。
内存时序的数值越小,代表响应时间越短,内存的读写速度越快。
不同的内存模块有不同的时序数值,从低到高分别有CL7、CL8、CL9等。
内存时序对于计算机性能的影响主要表现在延迟方面。
较低的时序数值能够减少内存访问的等待时间,提高数据的读写效率,从而提升计算机的整体性能。
特别是在处理大量小数据交互或者高并发的应用场景下,较低的时序数值能够显著提升计算机的响应速度和运行效率。
今流行笔记本主板intel架构电源时序讲解.

今流行筆記本主板intel架構電源時序講解1.RTC電源:用以保持機器內部時鐘的運轉和保證CMOS配製信息在斷電的情況下不丟失;2.在你插上電池或者電源適配器,但還沒按power鍵的時候(S5),機器內部的開啟的電稱為ALWAYS電,主要用以保證EC的正常運行;3.你開機以後,所有的電力都開啟,這時候,我們稱為MAIN電(S0),以供整機的運行;4.在你進待機的時候(S3),機器內部的電成為SUS電,主要是DDR的電力供應,以保證RAM內部的資料不丟失;5.而休眠(S4)和關機(S5)的電是一樣的,都是Always電。
上文中括號內的是表示計算機的狀態(S0-開機,S3-待機,S4-休眠,S5-關機)。
邏輯啟動時序:1. 在插上電池或者電源的時候,等待用戶按下Power鍵的時候機器內部的單片機EC就Reset並開始工作,。
在此期間的時序是:ALWAYS電開啟以後,EC Reset並開始運行,隨後發給南橋一個稱為`RSMRST#'的信號。
這時候南橋的部分功能開始初始化並等待開機信號。
這里要注意,這時候的南橋並沒有打開全部電源,只有很少一部分的功能可用,比如供檢測開機信號的PWRBTN#(PWR_SWIN2#3)信號。
2. 用戶按下Power鍵的時候,EC檢測到一個電平變化(一般時序是:高-低-高),然後發送一個開機信號(PWRBTN#)南橋,南橋收到PWRBTN#信號後-拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信號,-開啟了所有的外圍電壓,S電壓+VCCP PWR_GOOD3 等,並發送PM PWROK(表明外圍電源正常開啟)信號。
-GOOD3 和PM_PMROK 發送給VCC_CORE芯片,VCC_CORE 產生後-發出VR_PWRGD_CK505信號送給CLK,CLK開始工作。
-同時VR_PWRGD會發送給南橋告知VCC_CORE電源已開啟OK。
-隨後南橋發出PCI_RST#和PLT_RST#總線設備初始化,隨後南橋發出-給CPU(通知CPU的核心電壓及CLK工作穩定),-北橋產生H—CPURST#送給CPU- -被RESET.關於M/B開機無顯DP00的量測方法:1. 電源部分:M/B所有電源是否OK,南北橋及CPU的工作電壓及參考電壓是否OK。
时序总结

时序总结1.intel:vccrtc rtcrst# 32.768khz vccsus3_3 rsmrst#2.nvidia:+3.3vdual 25m pwrgd_sb3.amd s5_3.3v s5_1.2v rsmrst#触发信号:1 intel amd nvidia 触发方式一样Nvidia 有一个内存电源好信号mem_vld(此信号通常为slp_s5#f返回,有的机器可能因为内存供电不出而不触发)才会发出slp_s3#上电顺序Intel:内存---桥-----总线------cpu(slp—s4#控制内存供电,相当于slp—3#控制桥,总线,cpu供电,cpu供电受控于总线供电。
)Nvidia:内存---桥---cpu---总线(slp—s5#开启内存,产生mem—vld,相当于slp—s3#开启桥,cpu 和总经供电,总线供电受控于cpu供电,桥发信号,供电先后顺序严紧)Adm:内存---cpu---桥和总线(slp—s5#开户内存供电,相当于slp—s3#开启cpu,桥和总线供电,桥,总线受cpu供电控制。
)时钟:条件一样(vcc en 14。
318mhz)Intel:双桥时钟芯片发出时钟信号,分别发给主板各个设备。
如:cpu 南桥北桥IO等单桥:5系列,时钟芯片发送时钟信号给桥,桥分别给发给各设备6系列,所有时钟信号都由桥发给各个设备时钟。
Nvidai:所有时钟都是由桥发出Adm :双桥:时钟芯片管高速时钟(cpu 北桥),南桥管低速时钟。
单桥:桥集成所有时钟,并发给各个设备。
注意:amd不能在假负载上测得时钟,要在cpu座下的两个电容的另一端测。
复位总结1intel 2进(vrmpwrgd pwrok)1出(cpupwrgd)然后复位。
发pcirst#和pltrst#Intel单桥:收到sys—pwrgd和pwrok之后发出drampwrok procpwrgd发出复位:5系列pltrst#复位IO和CPU,再由IO复位网卡和PCIE。
G31M—S2L (v1.02)时序简析

G31M—S2L (v1.02)时序简析一、待机时序:1.没有插电源的时候:VCCRTC一般由电池提供给南桥供电,电压一般是3v左右!并且产生RTCRST#(该电压一般在跳线上可以测得)。
在没有插电源的时候一般是有coms电池经过D1 分三路:第一路:输出RTCVDD 一般给南桥如下图:第二路:经过R188产生RTCRST信号,到南桥!一般在跳线上可以测得该电压。
当南桥收到该电压后,就会让32.768晶振工作,起振!第三路:经过R185 产生INTVRMEN也是到南桥。
2、插上电源:ATX电源的9脚产生5VSB 经过KA393D、Q37、Q293控制产生5VDUAL经过1117产生3VDUAl-SB(一般在pci槽的A14脚测得)5VSB给IO的98脚供电,IO待机电压正常后从116脚输出:RSMRST(待机电压正常信号)给南桥!如图:该电压通过1084 稳压器产生3.3V经过R373上拉到南桥至此待机条件全部满足:注意:RSMRST信号不正常会导致不开机。
INTEL、VIA、SIS的RTC电路不正常会导致不加电。
AMD、NV的芯片组RTC电路不影响上电!二、开机时序:开关针经过5VSB经过R309上拉有5V待机电压,如下图Q28双二极管有问题会导致开关针没有电压。
开关针一端接地当短接开关针的时候会产生高—低—高的跳变(5V —0V—5V)信号即PWRBTSW信号到IO的106脚。
IO的供电正常后,会从IO的103脚输出一个高—低—高的信号信号到南桥!南桥条件正常后输出-SLP_S3信号(3.3V)到IO的102脚。
接着会从IO的107脚输出持续的低电平到ATX的14脚,达到开机的目的。
至此开机时序已经完成。
1、南桥给IO的-SLP_S3信号如果一直为低电平的话,需要考虑是不是南桥的条件不满足导致的,不能盲目判断是南桥的问题。
2、如果说PS_ON这个信号可以拉低但是依旧不开机的话,说明南桥IO工作正常,需要重点考虑ATX路线到IO是否断线!一般华硕的断线较多。
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南桥待机条件H5X系列•系统状态:G3:整个系统的电源均关闭S5:关机状态S4:休眠状态S3:睡眠状态S0:开机状态•信号解释•南卡待机条件VCCRTC:南桥RTC电路的供电,3V,给南桥内部的CMOS芯片(RAM)供电RTCRST#:南桥RTC电路的复位信号,3V,ICH9以后增加了一个RTC复位信号,名字是SRTCRST#32.768KHz:南桥得到了VCCRTC和RTCRST#后,给晶振供电,晶振起震,晶振两脚电压0.1V-0.5V之间V5REF_SUS:5V待机电压VCCSUS3_3:3.3V待机电压VCCSUS1_05:南桥内部产生给自己供电的1.05V,不用管RSMRST#:通知南桥3.3V待机电压正常,电压3.3V。
受控于外部电路SUSCLK:南桥收到RSMRST#后发出32L时钟,大多数老机器不采用,可以忽略,新机器发给ECPWRBTN#:POWER BUTTON,电源按钮,3.3V-0-3.3V脉冲信号,下降沿触发SLP_S5#:3.3V。
南桥退出关机状态的控制信号SLP_S4#:3.3V.南桥退出休眠状态的控制信号,(一般S5#和S4#只采用一个,用来控制产生内存供电一个空着SLP_S3#:3.3V,南桥退出睡眠状态的控制信号,(一般用来控制桥供电,总线供电、独显供电、CPU供电等VDIMM:内存供电南桥待机条件H6X系列•VCCRTC:从主板送给PCH桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保存CMOS参数•INTRVMEN:桥的内部的浅睡眠待机电压1.05V-VCCSUS1_05 稳压器的开启信号,由VCCRTC上来•DSWVRMEN:桥的内部的深度睡眠待机电压1.05V—稳压器的开启信号,由VCCRTC上拉•RTCRST#/SRTCRST#:从主板送给桥的3V高电平,RTC电路的复位信号,从ICH9开启,有2个复位•32.768KHz:桥方便的32.768KHZ晶振,桥给晶振供电,晶振提供频率给桥•VCCSW3_3:主板给桥提供的深度睡眠唤醒电源(Deep Sleep Well),3.3V.不支持深度睡眠时,此电压与VCCSUS3_#连一起DPWROK:主板给桥的3.3V高电平,表示VCCDSW3_3的电源好,3.3V,不支持睡眠时,此信号与RSMRST#连一起•SLP_SUS#:深度睡眠状态指示信号,可用于开启S5状态的电压,比如VCCSUS3_3,不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空•VCCSUS3_3#主板给桥的待机供电,3.3V 浅睡眠待机电压•BATLOW#:低电平时表示电池电量低,会导致不开机,一般由VCCSUS3_3上拉为高•RSMRST#:主板给桥的3.3V高电平的ACPI复位信号,意思是通知桥,此时待机电压已经OK •SUSCLK:桥发出的32.768KHZ的时钟,但不一定被主板采用南桥待机条件H6X系列•PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号,3.3V---0v---3.3v,通知桥可以退出睡眠状态•SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后,置高SLP_S5#成3.3V,表示退出关机状态•SLP_S4#:桥置高SLP_S4#成3.3V,表示退出睡眠状态•SLP_S3#:桥置高SLP_S3#成3.3V,便是退出待机状态,进入S0开机状态•SLP_A#:桥发出的主动睡眠电路(Active Sleep Well)电源开启信号,用于开启ME模块供电,如果主板有ME固件,开启AMT功能,此信号会在触发前就产生,关闭AMT功能,此信号时序与SLP_S3#一致如果主板无ME固件,不知此后iAMT,ALP_SA#不采用•SLP_LAN#:LAN子系统休眠控制,控制网卡供电,支持网络唤醒,此信号待机时就为高,它不能比SLP_A#或SLP_S3#产生的更迟•VCCASW:主动睡眠电路的供电(ME模块),受控于SLP_A#,ALP_A#悬空时(主板无ME固件),VCCASW直接采用S0状态的供电•VDIMM:指内存供电,受控于SLP_S3#•PWROK:主板发给桥等S0状态的电压,受控于SLP_S3#发出两个•APWROK:主动睡眠电路电源好,开启AMT功能时,APWROK由AMT电压控制,关闭AMT功能时,APWROK与PWROK同步•DRAMPWROK:桥发给CPU的PG,通知CPU,内存模块供电OK南桥待机条件H6X系列•25MHz Crystal Osc: 6系列芯片组无时钟芯片,桥增加25M晶振,给桥内部的时钟模块提供基准率频率•需要读取BIOS:有问题会没有CPU供电•PCH Output Clocks:桥输出各组时钟•PROCRWRGD:桥发给CPU的PG,表示CPU的非核心电压OK•CPU SVID:CPU_SVID是由CPU发给CPU供电芯片的一组信号,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号组成,用于控制CPU核心电压和集显供电•VCCCORE_COU:CPU核心供电•SYS_PWROK:由CPU的供电芯片发给桥的3.3V作为CPU复位•PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V。
经过转换作为CPU复位再发一个PG复位以后跑码,检测内存,CPU再次发出SVID,还给CPU供电芯片,控制产生集显供电—0.45V1,待机条件增加了深度睡眠的一些电压/信号,2,CPU供电在时钟之后,3,CPU电压的调节由PVID改为SVID(波形)4,BIOS程序问题会导致没有CPU供电5,跑码自建过了内存后才会开启集显供电DRAMPWROK1CHXPCHPWROKMEPWROKSYS_PWROKPROCPWRGDPLTRST#PCIRST#PWROKCLPWROKVRMPWRGDCPUPWROKPLTRST#PCIRST#南桥发出复位的条件CPU各芯片插槽HM6X时序特点•信号解释VCROE/VCC:指桥供电、总线供电、独显供电、CPU供电等各路S0电VRMPWRGD:通知南桥此时CPU供电正常,3.3VCLK GEN:时钟芯片开始工作,发出各路时钟PWROK:通知南桥此时供电都正常了(SLP_S3#任务完成),3.3VCPUPWRGD:南桥发出给CPU的PG,1.05VPLTRST#:平台复位,南桥发出的第一位复位,一般板载芯片如北桥,EC等,3.3V PCIRST#:PCI复位,南桥发出的第二个复位,一般给MINI插槽,3.3VCPURST#:北桥收到PLTRST#后,发给CPU的复位,1.05V笔记本的供电分为4个层次•1,G3电,刚插上电源时产生的电压,一般供电给电源开关和EC,通常是线性产生方式•2,S5电,南桥的待机电压,供给南桥的VCCSUS3_3,关机状态下的电,通常是PWM方式产生•3,S3电,内存的供电,S3睡眠状态下的电•4,S0电,机器正常运行需要的主控电,也叫RUN电,包括桥主供电,总线供电、CPU供电等有时候,也可以把G3或者S5状态下的PWM方式出来的3V 5V称之为系统供电,比如广达系列PCU电压就是系统供电,但那是G3状态下就有的,又如华硕A8E南桥待机电压就是PWM方式出来的,他就是系统供电INTEL标准时序图笔记本的一般开机过程INTEL芯片组(4系列以下)的笔记本一般开机过程• 1.在没有任何的电力设备在供电时,(没电池和电源),通过3V的纽扣电池来产生VCCRTC供给南桥的RTC电路,以保持内部时间的运行和保存CMOS信息• 2.再插上电池或者适配器后,产生公共点(任意PWM电路上管的D极)• 3.接着产生EC的待机供电(3.3V 常见名称VCC0/AVCC/VCCA)(一般是线性电压),在待机供电正常后,EC给晶振供电产生EC待机时钟,待机供电延时产生EC复位,EC读取程序配置自身脚位• 4.如果EC检测到电源(常见名称ACIN/AD_IN#)适配器,会自动发出信号开启南桥的待机供电(3.3V和5V)(VCCSUS3_3、V5REF_SUS),然后发给南桥一个叫RSMRST#(3.3V)的信号通知南桥待机电压正常,如果EC检测不到适配器(电池模式),EC需要收到开关触发开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力• 5.按下开关EC收到开关信号后,延时发送一个高-低-高的PWRBTN#(3.3V-0-3.3V)开机信号给南桥• 6.南桥待机条件正常收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#、SLP_S3#、SLP_S4#(全部3.3V)信号,•7.SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存供电等,SLP_S3#控制产生桥供电(VCC3_3、V5REF、1.*V),总线供电(1.05V)(VCCP)、独立显卡供电,4-5个电压,其中核心电压1V左右(VGPU_VCRE)(有些是SLP信号直接控制,有些是VCCSUS3_3 V V5REF_SUS 南桥待机供电VCC3_3 V5REF 南桥上电后的供电INTEL芯片组(4系列以下)的笔记本一般开机过程•8.EC发出信号或者其他电路转换来开启CPU的核心电压(VCORE),至此,整机的电压已经全部开启•9.CPU供电正常后,CPU电源管理芯片发出PG最终送到南桥VRMPWRGD(3.3V)脚•10.CPU供电正常后,通过电路转换开启时钟芯片,产生各路时钟•11.南桥收到了供电,时钟,VRMPWRGD,并收到EC或供电电路延时转换来的PWROK,南桥会发出CPUPWRGD来通知CPU他的核心电压已经成功开启,应同时发出PLTRST#和PCIRST#信号,•12.北桥收到PLTEST#后,发CPURST#信号给CPU,CPU正式开始工作00VCCRTC 3V左右注意判断电池是否可充电RTCRST#--3V左右SRTCRST#--3V左右,ICH9后在增加的32.768K—正弦波。
电压0.1-0.5V,值700左右INTVRMEN—3V左右:IN:内部的;VRM:电源调节,稳压器;EN:开启如果此信号为低,南桥的1.05V、1.5V待机电压无法产生,VCCSUS1_05南桥内部电压产生硬启动过程概述适配器模式流程公共点—EC待机供电—EC待机时钟、复位、程序—识别适配器—南桥待机电压--开关--EC —南桥—SLP_S*#--内存、桥、总线、独显--CPU供电---时钟—复位电池模式流程公共点—EC待机供电—EC待机时钟、复位、程序—开关--EC—南桥待机电压—EC延时发出开关信号--南桥—SLP_S*#--内存、桥、总线、独显--CPU供电---时钟—复位软起动过程概述1,CPU发出ADS#(地址选通)给北桥开始寻址,CPU发出地址指令通过NB-SB到BIOS,BIOS返回数据信号给CPU,开始检测硬件2,初始化PCIE控制器、检测内存3,初始化KBC、网卡、声卡等4,初始化显卡,开启屏供电和背光5,显示开机LOGO,自检内存,检测外设6,引导系统2,ACPI介绍• 1.ACPI概述ACPI 表示高级配置和电源管理接口(Advanced Configuration and Power Mnagement Interface)这是英特尔、微软和东芝共同开发的一种电源管理标准。