电脑主板开机电路检测流程1

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主板点亮测试方法

主板点亮测试方法

主板点亮测试方法随着计算机技术的进步,主板作为计算机的核心部件已经发展到了十分成熟的阶段。

但是在购买或者装配主板的过程中,仍然需要进行点亮测试。

点亮测试的目的是检查主板是否完好、是否与其他硬件兼容,以及是否需要进行退换货。

今天,我们将为大家介绍主板点亮测试方法。

一、插上电源点亮测试的第一步是插上电源。

首先需要将主板接口插入电源,然后将电源插头插进插座。

注意,插座需要连接地线,以确保精准的电流传递。

接下来,打开电源开关,检查主板是否有响应,是否有指示灯亮起,如有则说明电源已经正常供电,电路通畅。

二、连接显示器和键盘接下来,将显示器和键盘连接到主板上。

显示器和键盘通常都有标准的接口,需要将其插入主板上对应的接口中。

连接好之后,打开显示器,检查显示屏是否有图像输出,同时检查键盘是否能够输入字符。

如果无法正常输入或者显示,则需要检查是否有连接不当或者是否存在硬件故障。

三、检查内存内存是计算机中的关键部件之一,一般情况下不同型号或者不同品牌的内存是无法兼容的。

因此,需要先检查内存是否能够正常识别。

将内存插入主板上的对应接口中,注意对准槽位,插入时需使用力均匀、稳定,插紧到底并锁紧。

接下来,打开电脑,检查内存是否被识别并正确显示容量。

四、连接其他硬件如果需要连接其他硬件,也需要在点亮测试中进行。

例如,如果需要连接硬盘,需要将硬盘插入主板SATA接口中,并检查硬盘是否被识别。

同样,如果需要连接显卡,需要将显卡插入PCI-E接口中,并确认显卡能够正常运行。

如果需要连接其他硬件,也需要进行类似的连接和测试。

五、检查BIOS设置不同的主板有不同的BIOS设置选项,需要根据实际情况进行相应的调整。

在点亮测试中,需要进入BIOS设置界面,检查并调整BIOS设置项。

例如,检查启动顺序、检查内存频率、CPU温度等设置,确保硬件正常运行。

如果需要进行调整,需要谨慎操作,确保不会出现不可预知的情况。

六、总结点亮测试是主板使用前必须进行的测试。

主板开机电路故障检测点

主板开机电路故障检测点

主板开机电路故障检测点主板开机电路的工作原理是经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路对触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各针脚输出相应的电压,为各个设备供电。

开机电路主要故障检测点如下:(1)CMO S跳线设置CMO S跳线设置不正确,将导致不能开机,所以在维修时应该首先检査C MO S跳线设置是否正确,正常情况下跳线应插在No rm a l设置上。

(2)二极管二极管损坏将导致无法开机,其检测方法为:首先将万用表调到“R X1K”档或二极管档,将万用表的两只表笔分别接到二极管的两端,如果正、反向电阻均为无穷大,说明该二极管内部断路损坏;若正、反向电阻值均为0,则该二极管已被击穿短路。

另外,若正、反向电阻值差别不大,则该二极管的质量不佳不能使用。

(3)三端稳压二极管三端稳压二极管如果损坏将导致无法开机,检测方法与二极管的检测方法基本相同,因为此稳压二极管实际上是两只串联的二极管。

(4)开机控制三极管开机控制三极管通常用S I A等型号,此三极管损坏将导致无法开机。

检测方法为:使用数字万用表的二极管档在线路中测量,将红表笔固定接在被测三极管的基极b,用黑表笔依次接发射极e及集电极c,若数字万用表显示屏显示的数字在0.500〜0.850内,则可判定该三极管是正常的。

如果仪表显示值小于0.500,则可检测其管子外围电路中是否有短路的元器件,若没有短路的元器件,则可判定该三极管有击穿性损坏,可进一步将其从电路板上拆下复测。

若仪表显示值大于0.850,则很有可能是其相应P N结有断路性损坏,也应将该三极管从电路中拆下来复测。

(5)低压差三端稳压器低压差三端稳压器用于输出稳定的电压,如果此器件损坏将导致主板无法开机。

其判定方法为:带电测试稳压器的中间脚的电压值大小,若为0或小于3V,则是稳压器损坏。

(6)滤波电容滤波电容一般在稳压器的输出端,如果此器件损坏将导致主板无法开机。

用万用表检测主板的方法-概述说明以及解释

用万用表检测主板的方法-概述说明以及解释

用万用表检测主板的方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述主板是电脑的核心组件之一,负责连接和控制各个硬件设备的正常运作。

然而,由于各种原因,主板可能会出现故障或问题,导致电脑无法启动或运行不稳定。

为了正确诊断和修复主板问题,使用万用表是一种非常有效的方法。

万用表是一种多功能的便携式测量仪器,它可以用来测试电流、电压和电阻等电学参数。

使用万用表可以在故障排除过程中准确测量主板上不同部分的电压和电阻数值,以确定是否存在故障。

同时,万用表也可以检测主板上的短路和接触不良等问题,帮助我们找到并解决主板故障的根本原因。

在使用万用表检测主板之前,需要先了解主板的电路结构和电路原理。

同时,我们还需要学习和掌握正确的使用方法和安全注意事项,以避免对主板或自身造成损害。

本文将介绍万用表的基本原理和使用方法,同时详细介绍了使用万用表检测主板的步骤。

我们将从主板的电源电路、时钟电路、数据总线等方面进行测量,并提供常见故障的排查方法。

通过深入学习和理解这些内容,读者将能够在电脑维修和故障排除过程中更加专业和有针对性地使用万用表来检测主板。

总之,文章将全面介绍了使用万用表检测主板的方法,并提供了相关步骤和注意事项。

通过本文,读者将能够掌握正确使用万用表来检测主板的技能,为电脑维修和故障排除提供有力的支持。

1.2 文章结构本文主要分为以下几个部分,以便读者可以清晰地了解用万用表检测主板的方法:1. 引言:在引言部分,我们将提供一个概述,简要介绍本文的内容以及为什么用万用表检测主板是必要的。

2. 正文:正文部分将详细介绍万用表的基本知识和使用方法,以帮助读者对万用表有更深入的了解,并为后续的主板检测做好准备。

2.1 万用表简介:在本部分,我们将介绍万用表的定义、分类和主要功能,以帮助读者了解它的基本原理和用途。

2.2 主板检测的必要性:在本部分,我们将讨论为什么需要对主板进行检测,以及主板可能出现的故障和问题。

我们还会说明主板检测的重要性,并提供相关实例来加深理解。

开机电路检测步骤

开机电路检测步骤

主板开机电路工作原理概述经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路将触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源的第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各引脚输出相应的电压,为各个设备供电(即电源开始工作的条件是电源接口的第14脚变为低电平)。

主板开机电路检测步骤1.测量A TX 电源接口的红5V,黄12V 是否严重对地短路。

2.南桥附近是否有2.5V,3.3V,1.8V 的待机电压(南桥不同,待机电压也不同)3.实时晶振是否起振(两脚是否有0.4V 左右电压)4.CMOS 跳线中间引脚是否为高电平。

(CMOS 是否设置正确)5.测量POW 开关处是否有2.5V 以上高电平。

6.短接POW 开关测量是否有低电平触发南桥成功(W83627HF 除外)7.查绿线到南桥成I/O 之间的线路是否正常。

注:开机电路中易损元件:(1)与开机电路相关的门电路,三极管。

(2)给南桥提供待机电压的正电压稳压器或其它供电元件。

(3)与I/O 或南桥。

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主板开机电路维修实例1.GPS-810C(E)J,测试点正常不工作,刷BIOS(用联冠810T)无效,后查北桥供电的3055 场效应管损坏,板上标识为Q4,更换后OK。

2.-P4 主板型号为Titan667,测试卡从C1 到B0,测试卡过C1,表明CPU 已经工作,检测内存不过,查内存的供电,发现它的负载电压只有0.85V。

正常应为1.25V,查其与Q96,Q97 两个场管相连,摘下后测得Q96 为软击穿,更换后故障排除。

3.-810 主板不能点亮,测试卡从D3 到00,DE-00 循环跳变,这种故障表明检测内存不过,经查内存的供电,时钟,复位,片选,行,列,选信号均正常,于是目测主板,将CPU 与风扇除去,发现风扇卡与主板之间有划痕,且已划段 3 根线,经补线后,加电测量,一切正常。

主板开机自检流程

主板开机自检流程

主板开机引导过程图解日期:2013-08-09 23:52 来源:合肥电脑维修作者:秩名了解主板的开机引导过程对电脑维修技术人员是非常重要的,只有撑握了主板的开机引导过程,才能迅速、准确地主板进行诊断和维修,具体过程下图所示。

主板开机详细引导步骤如下:1.首先给ATX电源加电,加电后ATX电源开始输出待机工作电压(SB5V),接着实时时钟开始工作,向CMOS电路和开机电路发送32.768KHZ的实时时钟信号。

2.按下电源开关开始启动电脑,在按下电源开关的瞬间,电源开关向南桥芯片或I/O芯片发出开机触发信号,触发开机电路工作,此时电源接头的第14引脚变为低电平,ATX电源开始工作。

ATX电源开始工作后,电源接头的各个引脚向主板的各大系统和各个硬件输出相应的电压。

3.在所有供电输出无误后的100ms~500ms内,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V~5V的PG信号,此信号分别提供给CPU、北桥和南桥芯片,其中进入南桥芯片的PG信号作用在内部的复位模块上,另外PG信号经过南桥芯片连接到系统时钟芯片的RST#端,作为RST#信号(复位信号)。

4.在有了RST#信号(复位信号)后,时钟芯片开始工作,并向主板发送各种频率的时钟信号,有了时钟信号后南桥芯片内部的复位模块开始工作。

5.此时北桥芯片和CPU等主板的硬件设备开始复位,在复位结束后,CPU开始工作,至此电脑的硬启动结束,进入软启动过程。

6.在CPU开始工作后,首先需要进行自检,即开始读取POST自检程序,而自检程序存放在BIOS中,所以CPU通过前端总线AD0~AD31地址线发送寻址信号寻找自检程序。

在发送寻址信号前,CPU会检测DBSY#(总线忙信号引脚)是否为低电平,从而判断前端总线是否被占用(低电平为空闲,高电平为忙)。

7.如果前端总线空闲,则通过前端总线向北桥发送32位/64位寻址信息,北桥接收到寻址信息后,经过译码和电压转换后,再发送给南桥(发送时,北桥先向南桥发送IRDY#主设备准备好信号,南桥再发送TRDY#从设备准备好信号给北桥,同时还发送FRAME#帧周期信号,这是北桥开始发送寻址信息)。

主板点亮测试方法

主板点亮测试方法
6.观察主板指示灯和风扇:仔细观察主板上的各种指示灯。根据主板说明书,确认指示灯的亮和灭状态是否正常。此外,还要观察CPU风扇、机箱风扇和显卡风扇,确保它们都在正常运转。
7.待机状态:在将电源打开的几秒钟后,主板会进行一项自检程序。这是一个用于检查硬件的过程。当自检程序完成后,主板会进入待机状态。此时,屏幕上不会显示任何内容,但是主板和其他硬件设备应该正常工作。您可以通过按下键盘上的任意一个键唤醒主板。
3.连接显示器:将显示器的电源线插入显示器,并将显示器与主板连接。如果使用独立显卡,则将显示器插入显卡。如果使用集成显卡,则将显示器插入主板背面的VGA、HDMI或DVI接口。
4.连接键盘和鼠标:将键盘和鼠标插入到主板的USB接口上。确保连接稳固,并且连接线没有松动。
5.打开电源开关:在确保所有连接都牢靠的情况下,打开电源开关。如果主板上有指示灯,则应该闪烁或常亮。
二、测试注意事项
1.确保所有的连接按照正确顺序插入。可以参考主板说明书和其他硬件设备的说明书。
2.仔细检查所有的电源线和电缆连示灯和风扇时要仔细注意。如果指示灯不亮或者闪烁,或者风扇没有转动,可能是有硬件问题。
4.在自检程序期间,注意听主板发出的提示音。不同的提示音代表不同的错误信息。
5.如果主板无法点亮或者出现错误信息,请仔细检查硬件连接。确保所有设备都安装正确并与主板连接好。
6.如果主板无法启动操作系统,请检查硬盘连接是否正确,并且确保操作系统已正常安装。
7.如果有必要,请根据主板的型号和制造商,在互联网上相关的故障排除方法。
总结:
主板点亮测试是一项确保主板和其他硬件设备正常工作的重要步骤。通过依次按照上述步骤进行测试,可以检测和发现可能的硬件问题,确保电脑能够正常运行。在测试过程中要仔细观察主板指示灯和风扇,留意可能出现的错误信息和提示音。如果发现问题,请检查硬件连接,并参考主板说明书和其他相关文档进行故障排除。

电脑开机流程范文

电脑开机流程范文

电脑开机流程范文1.按下电源按钮:当按下电源按钮时,闭合了电源按钮的电路,将电源供电信号发送到电源供应器。

2. 电源自检(Power-On Self-Test,POST):电源供应器会对计算机硬件进行一系列的自检操作,包括检测主板、内存、显卡等关键硬件是否正常。

如果自检失败,计算机会发出报警信号(通常是蜂鸣声)来提示故障。

3. 加电开机自检(Power Good Check):电源供应器会向主板发送电源正常信号,这个信号告诉主板电源正常,可以正常启动系统。

4.主板自检:主板会对自身进行一系列的自检操作,包括检测各个接口、芯片、电容等是否正常。

如果自检失败,主板会发出报警信号。

5. 启动BIOS(Basic Input/Output System):BIOS是计算机的基本输入输出系统,它存储在主板上,负责启动计算机并初始化硬件设备。

计算机在开机时会首先启动并加载BIOS。

6.POST阶段:BIOS会检测计算机内的硬件设备,包括硬盘、光驱、显卡等,确保它们正常连接并可以被系统识别和使用。

如果有硬件故障或连接错误,BIOS会发出相应的错误信息。

7.初始化硬件设备:BIOS会根据硬件配置情况,初始化硬件设备,并将相关信息传递给操作系统。

例如,它会检测内存容量和类型,并将这些信息传递给操作系统。

8.硬件自检:BIOS会对硬件设备进行自检操作,包括检测内存是否正常,检测硬盘是否可用等。

如果发现硬件故障,BIOS会发出相应的错误信息。

9.启动操作系统:计算机在完成硬件自检后,会根据BIOS设置的引导顺序,从硬盘、光盘或USB设备等存储介质中寻找可启动的操作系统。

一旦找到可引导的操作系统,计算机会加载操作系统到内存中并开始执行。

10.操作系统启动:一旦操作系统被加载到内存中,它会开始执行各个服务程序和初始化各个系统组件。

操作系统负责管理和控制计算机的硬件设备,并为用户提供一个可交互的界面。

11.用户登录:根据操作系统的配置,计算机会显示登录界面,用户可以输入用户名和密码,登录到自己的用户账号。

主板检测步骤

主板检测步骤

主板检测步骤主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不正确,在这里向大家作一个关于主板不上电维修的流程的大致介绍,希望对大家维修此类主板时有所帮助!一、外观的检测拿到一块客户送修的主板,所先要向客户问明主板的具体故障现象,在没有问清楚故障现象的时候,最好不要通电检测,以防有不必要的麻烦,在询问客户的时间,我们就可以先对主板的外观作一个大致的检查。

1.检查主板上的主要组件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。

由于南桥的表面颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。

在看有否烧伤的同时,还要闻一下主板上是否有刺激性的气味,这也是主板是否有烧伤的依据之一。

2.检查主板上PCB是否有断线、磕角、掉件等人为故障,如有此类故障,则首先进行补线、补件的工作。

观察的主要方向是主板的边缘以及背面。

二、未插ATX电源前的量测如果确定客户描述的故障是主板不上电,则首先要用万用表的二极管档量测主板上是否有短路的地方(其方法是将万用表打到二极管档位,红表笔接地黑表笔接欲测试点,我们可称其为量测对地阻值),千万不可直接上电,不然可能会导致短路的现象更加严重,引起其它组件的烧毁。

1.量测ATX电源上的3.3V、5V、5VSB、12V电压是否有对地短路现象,通常来说,其对地的阻值应在100以上,如果有在100以下的现象,则有可能处于短路状态(PS:新款的主板,3.3V电压对地的正常值阻可能在100左右,所以这个100的数值只可以作为参考性的数字,而非准确的指标,最好的方法是找一块同样的主板来进行对比量测)。

如果有短路的情况,则根据短路的具体电压用更换法来排处短路的故障。

2.量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路(此12V与大ATX上的12V非一路电压,不可以混为一谈,这个12V电压主要是为CPU 提供工作的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一相的上管被击穿,并加以更换,同时需要注意的是,在条件允许的情况下,最好将整个一相的上下管都更换,并且将驱动芯片也一并更换。

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开机电路检测流程
测量ATX电源接口的红5V,黄12V是否严重对地短路。

1:南桥附近是否有2.5V,3.3V,1.8V的待机电压(南桥不同,待机电压也不同)
2:实时晶振是否起振(两脚是否有0.4V左右电压)
3:CMOS跳线中间引脚是否为高电平。

(CMOS是否设置正确)
4:测量POW开关处是否有2.5V以上高电平。

5:短接POW开关测量是否有低电平触发南桥成功(W83627HF除外)
6:查绿线到南桥成I/O之间的线路是否正常。

注:开机电路中易损元件:
(1):与开机电路相关的门电路,三极管。

(2):给南桥提供待机电压的正电压稳压器或其它供电元件。

(3):与I/O或南桥。

维修实例
1.GPS-810C(E)J:测试点正常不工作,刷BIOS(用联冠810T)无效,后查北桥供电的3055场效应管损坏,板上标识为Q4,更换后OK。

2.-P4主板:型号为Titan667。

测试卡从C1到B0,测试卡过C1,表明CPU已经工作,检测内存不过,查内存的供电,发现它的负载电压只有0.85V。

正常应为1.25V,查其与Q96,Q97两个场管相连,摘下后测得Q96为软击穿,更换后故障排除。

3.-810主板不能点亮
测试卡从D3到00,DE-00循环跳变,这种故障表明检测内存不过,经查内存的供电,时钟,复位,片选,行,列,选信号均正常,于是目测主板,将CPU与风扇除去,发现风扇卡与主板之间有划痕,且已划段3根线,经补线后,加电测量,一切正常。

4.-精英K7VMA主板;主板上有两个CPU风扇接口,插其中一个自动断电,查不正常的风扇接口,发现其5V由D4二极管供给,二极管正向端连南桥,由此怀疑南桥中的温控电路出毛病,将其二极管摘除,将风扇5V端与D5的负端相连后,故障排除。

5.精英P6-IEAT或P6-IPAT,815EP主板开机不显,各项电压正常的情况下多为南桥坏。

(通病)
6.磐正AMD主板进入系统后自动关机,更换CPU风扇后,故障解决。

7.-华拓主板开机自动进入CMOS设置,插dassic跳线跳错。

8.P4VSD主板上AGP显卡不亮,插PCI显卡可正常工作,不加显卡时测VDDQ电压为
3.3V,加上4×AGP显卡再测为2.26V,正常时应为1.5V,故判断VDDQ供电管有问
题,更换后,故障解决。

9.K7TPRO主板;检测显卡时,代码过26不亮,查其VDDQ电压不正常,更换供电管后故障依旧,此时,想到它的控制电压输出部分,顺线路,找到其中431控制,更换431后故障排除。

10.GA-8LD533;故障现象,开机各测试点均正常,CPU不工作,用P4测试座测量,大面积信号线不亮,按压CPU座,信号线部分正常,故判断CPU座虚焊,加焊后故障排除。

11.MS-6153主板;开机后CPU不工作,测CPU工作电压无,Q1的控制极电压为0.45,Q2的控制极电压为1V,更换电压IC后,故障排除。

12.GA-8IE2004;故障为显示到检测硬盘处死机,有时能正常通过,但会死机,目测内
存附近供电处的二极管烧糊,用5817代换后,故障排除。

13.MS-6551;故障为插CPU有复位,PCI没复位,插上测试卡,复位灯常亮,BIOS 灯与FRAME闪烁,此板PCI,AGP与I/O为一路复位信号,摘下I/O后,复位正常,故判断W83627HF I/O损坏,更换后,故障排除。

14.PCCHIPS MB815AT主板;故障现象,走26后,死机,测试卡上FRAME及BIOS灯熄灭,再点RESET,复位灯常亮,但无法关机,此故障多为BIOS程序损坏,但此板的BIOS无法找到,ECS的P6BAT主板的北桥,I/O型号与此板相同,刷进去后,故障排除。

15.硕泰克875主板;测PCI处复位电压为0.45V,经查电路,它经14门电路与南桥相连,更换后,故障排除。

16.ASUS主板;P4266E845芯片阻,故障为PCI没有复位,而CPU无复位,首先测北桥2.5V供电不正常,更换内存部分的4500场管后,2.5V输出正常,CPU上仍无复位,后查南桥的1.8V工作电压只有1.25V,此电压为1117提供,更换此稳压器南桥1.8V正常,CPU复位也正常,故障排除。

17.EP-3PTA主板;故障为:无主供电,首先测Q1G极,无控制电压,Q2有10V左右控制电压,更换电源IC后,故障依旧,分析可能是有电源IC被其它元件输出控制电压,其它元件损坏导致电源IC不正常,查内存供电管,发现此管D极有3.3V供电,G极有10V左右控制电压,S极无输出,更换此管后,内核电压正常,主供电也正常,故障排除。

18.TM845GL主板;不过内存,代码走A8,查内存供电正常,刷BIOS故障依旧,更换IO后,故障排除。

19.众成P4主板;上假负载测试点正常,上CPU后,主供电后2.03V,CPU不工作,电源IC型号为5093MTC,更换后OK。

20.MS-6154主板;CPU不工作,测试点均正常,上P4CPU测试座,发现大面积信号灯不亮,按压CPU座后,有部分灯能点亮,故判断为CPU座虚焊,加焊后,故障排除。

21.宏基品牌机主板;芯片阻为SIS620,故障为无法进BIOS,此机进BIOS,需按住CTRL+ALT+ESC,屏幕显一下后,进入系统,此板有-JP6跳线,根据跳线说明是PASS WORD跳线,1-2CHECK,3-4BYPASS,原状态为1-2,跳至3-4后可进入BIOS设置。

22.GA-8LD533主板;目测内存供电管烧坏,更换后,机子回正常启动,但是一会儿关机,一会儿开机,此板I/O为IT8712F-A,更换此I/O后,故障排除。

23.J-6157CS主板;键盘鼠标口不能用,用对地打阻法测量,发现供电脚的对地阻值为无穷大,更换与其相连的电感后,故障排除。

(此板通病)
24.-杂牌810主板;故障现象为CPU不工作,经测量为无CPU主工作,测供电部分的回效应管,Q1Q2的控制极,无控制电压,更换RT9227A后,输出正常,故障排除。

25.杂牌810主板;加CPU内存测可点亮,加上硬盘测时,画面只显示第一屏,然后光标一直闪动,拔掉硬盘后,可以显示第二屏,(显示CPU硬盘等信息),找到同样主板测量,正常主板IDE信号线供电在4V左右,而故障主板只有1.5V,此主板的反面有断线,被人连接过,显得很粗糙,重新补线后再测量,供电正常,故障排除。

26.-TNT2显卡;故障为测试卡代码走26后开机不亮,这种情况,首先用对地打阻法来判断接口的三基色和行·均信号正常,再测晶振有无起振,也正常,这时想到的就是供电了,此显卡给主芯片供电为2.5V,实测只有0.5V左右,经查线路发现,是3055场效应管输出,测3055的D极,发现只有0.5V,此脚为供电脚,无意间测得D极下
面的PCB板处有3.3V,很明显为虚焊,经加焊后,故障排除。

27.TU815EP主板;故障为进系统死机,根据以往经验,怀疑可能是供电不足,时钟频率不对,电容滤波不良,主板虚焊造成的。

排除过程:按照维修方案中提到的,先测量内存供电,发现3.3V正常,用频率计测内存时钟为44MHZ左右,用万用表测电压为0.9V,怀疑时钟芯片的供电有问题,经测量发现供电3.3V正常,(此主板无2.5V供电),再查内存与时钟之间相连的排阻为22欧姆,其阻值正常。

用二极管挡测量与其相连的贴片电容,发现其两端阻值只有6欧姆,更换此电容后,故障排除。

28.杂牌810主板;I/O为W83627F-AW,时钟IC为W83194AR-W,电源IC为HIP6018BCB,故障现象为CPU不工作,测量CPU工作条件,发现外核电压为2.05V,正常应为2.5V,经查,2.5V是由431控制IAM三极管输出,更换431后,2.5V输出正常,开机后仍工作不正常,测3.3V只有2.8V,换时钟IC后,故障排除。

29.U8798GRAND主板;故障为无CPU主供电,此板为两项供电,两阻场管由HIP6602BCB 控制,主电源IC型号:ISL6556BCB,更换HIP6602BCB后,故障排除。

30.GA-8PEMT4主板;故障为CPU不工作,测量测试点发现,CPU时钟一个为0.3V,另一个无电压,用测试座测量,发现瞬间测试灯无复位,有时钟,过一会儿有复位,而时钟灯灭,再次关机,开机测量,测试座的反应为,瞬间正常,然后为只有少数灯亮,更换I/O芯片后正常,(I/O为IT8712F-A NOCKGIGB);(技嘉主板I/O简称IT8712GB,不可以用普通IT8712代换,有些代换后不能正常工作)。

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