主板维修-复位电路.ppt
主板RESET信号介绍ppt课件

主板上電時序
• POST: Power On Self Test, 即主板開機自檢過程.主要任 務是用來測試安裝於主機板上的各種硬體,如偵測到有 硬體錯誤,即會依主機板廠商設計發出警示聲,或是產生 Post Error Code輸出至位址Port 80H
HA
HD
DMI
LPC
5
RI#
KB/MS Event LPC IO PWUREQ#
RESET分布
ICH_PCIRST#
Enable BCMRST#
Gate
LAN Chip
GPO_LAN_DISABLE#
CODECRST#
CODEC
ICH7
ICH_PLTRST#
FWH(NI) F_ panel
GMCH CPURESET#
CPU
CPUPWRGD# CPU
34
Super I/O
PIDE_PRST# PCIE_RST_SLOT# PCIE_RST_SLOT# PCI_RST_SLOT# PCI_RST_SLOT#
13
RESET相關信號
• HDBR#: (Debug Reset) 此信號用于處理器沒有Debug 工具的主板. DBR#是為了一些debug port interposer 在 系統診斷時能夠讓系統復位.
14
RESET相關信號
• PWROK_3V: 此信號由SIO發出給南橋& 北橋. 通知主板電源已經正常供給.
11
RESET相關信號 • VRMPWRGD:(VRM Power Good) 此信號為
VCORE電源管理芯片發出, 以通知南橋CPU VCORE電壓已經穩定.
12
RESET相關信號
10 复位电路

• 主板复位电路故障检测点
• •
• • •
• •
••
主板无复位信号
检查复位开关的 3.3V 或 5V 是否正常 是
否
检查复位开关到电源插座间的线 路故障,并更换损坏部件
检测复位开关到南桥 是否输出低电平 是
否
检查复位开关到南桥的线路故 障,并更换损坏元器件
检测电源的第 8 脚 (PG 信号)到南桥的线路 是否正常 是
否
检测电源第 8 脚到南桥间的线路 故障(三极管、电阻等) ,并更换 损坏元器件
检查门电路芯片 是否向各个部件输出 复位信号 否
是
检测门电路芯片与各个部件相连 的线路故障,并更换损坏元器件
检查门电路芯片 供电是否正常
否
检测电源插座到门电路芯片的线 路故障,并更换损坏元器件
是
检查南桥给门 电路芯片的复位信号 是否正常 是 门电路芯片损坏,更 换门电路芯片
主板复位电路分析
北大青鸟昌平校区
主板复位电路分析
• 10.1.1 主板复位电路组成 • 主板的复位电路主要由复位开关(RESET键)、74门电路、南桥、 电阻和电容等元件组成,如图10-1所示
复位开关
74 门电路芯片
南桥芯片(它的 内部内置复位系 统控制模块)
• 主板复位电路工作原理
• 在复位电路中南桥内部的复位系统控制模块是整个复位电路的核心,当南桥 内部的复位系统控制模块被复位后,会产生硬件所需的复位信号,复位信号 再交给门电路芯片处理,产生足够强的复位信号,再送往主板各处硬件的复 位信号引脚,如图10-4所示为主板复位信号分布图。
否
南桥损坏,更换南桥
主板复位电路常见故障的判定及解决方法 • 主板复位电路常见故障现象及原因 • 1. 主板复位电路常见故障现象 • (1)主板诊断卡中的复位灯长亮。 • (2)主板诊断卡中的复位灯不亮。 • (3)CPU的复位信号不正常。 • (4)部分设备没有复位信号。 • 2. 造成主板复位电路故障的原因 • (1)复位开关(RESET开关)无高电平。 • (2)无PG信号(电源第8脚到南桥的线路中有元器件损 坏)。 • (3)门电路芯片损坏。 • (4)无时钟信号。 • (5)南桥或北桥损坏。 • (6)复位芯片损坏。 • (7)CPU电压识别无效。
主板维修教材-PPT

主板物理架构:
CPU 南桥芯片组
INTEL AMD VIA
INTEL nVIDIA VIA SIS ATI AMD ULI
英特尔 英伟达 威盛 矽统 亚鼎
宇力
15
INTEL:
16
17
南桥(主外):主要管理中低速设备。
• PCI BUS﹑ISA BUS﹑IDE模块之间的通道; • PS/2(键盘鼠标 控制器); • USB(通用串行总线); • SYSTEM CLOCK 系统时钟控制; • I/O芯片控制; • IRQ控制(中断控制); • DMA控制(直接内存访问); • RTC (实时时钟控制器); • ACPI (高级电源管理)等I/O设备的支持。
20
电源接口
一.AT电源: P8, P9插口引脚定义:
注意!
AT电源P8, P9插入主板时黑色相连。
21
二.ATX电源插插座顶视图:
P3
P5
P4比P3电源多了一个小四P插头:
低电平用0 或L <0.8V 高电平用I 或H >2.5V
22
23
24
9脚: 紫色 5VSB待命电压 给主板开机触发电路供电 I/O 门电路和SB 14脚: 绿色 PS-ON 开机线 未开机前为高电平 开机后为低电平 接I/O或SB 3.3V: 橙色 主要供给南桥 北桥 I/O 时钟IC BIOS 声卡IC PCI/AGP / PCI-E槽 5V: 红色 主要供给I/O BIOS 电源IC CPU核心供电上管D极 COM口芯片
总线连接在一起,并完成和实现它们之间通讯与数据传送的,因此 总线的概念是理解PC和主机板结构、工作原理以及部件之间相互关 系的基础。
总线分类: 数据总线(Data Bus) 用于传输数据的。 地址总线(Address Bus) 用于传输地址信息的。 控制总线(ControL Bus) 用于传输控制信号的。 我们常说的A D 线实际就是地址总线和数据总线,简称复合线。
主板RESET分析

主板RESET分析我们知道,对于计算机用户来说,RESET在多数情况下都是一种正常的人为操作。
最熟悉的就是在机箱前面板上有一个专门用于执行RESET操作的RESET按键,还有在某些高级操作系统如WIN95/98/2000的启始菜单中也有重新启动的功能。
但您在实际工作中一定也遇见过非人为的RESET现象,有时甚至令您莫名其妙,因为当时您不希望系统RESET。
那么这时出现的RESET现象就是不正常的,是一种故障。
这一故障可能我们经常使用电脑的人都遇见过。
我们现在就要分析一下有关RESET的原理及造成RESET故障的可能因素。
主要包括下列内容:一、RESET的分类、原理及实现过程。
二、导致非正常RESET的可能因素。
三、工程测试。
四、生产中的相关问题分析。
一、RESET的分类、原理及实现过程1、RESET的分类:从用户的使用角度来分,可分为正常RESET和非正常RESET。
正常RESET 即用户由于某种原因人为执行的RESET操作;非正常RESET即非人为的操作,是由于系统工作不正常后由BIOS引起的Soft RESET或某种情况下硬件上的信号干扰造成的。
从原理上来分,可分为硬件引起的RESET和操作系统或BIOS引起的Soft RESET。
这两种引起RESET的原因都可能是正常的,也可能是非正常的。
2、RESET的原理:无论是正常RESET还是非正常RESET,或者硬件RESET还是Soft RESET,其最根本的原理都是相同的,最终反映到硬件逻辑上都是引发主板上的南桥或ICH发出PCIRST#而引起的。
下面我们集中讨论一下RESET的原理:首先介绍重要的信号PCIRST#: PCIRST#是由南桥或ICH发出的一个信号,发出的目的原意是为了复位挂在PCI总线上的设备,而现在PCIRST#的意义已经不仅仅限于PCI设备,它已经成为整个系统全面复位的控制信号,通过控制其它设备的RESET信号来达到系统全面复位的目的。
复位电路

在电路中,使用电阻给电容充电,使电容的电压缓慢上升一直到VCC,在还没有到VCC时,芯片复位脚近似低电平,但是芯片复位,接近VCC时,芯片复位脚近高电平,导致芯片停止复位,此时复位完成,整个电路循环运行.这个电路就叫做复位电路.它主要为了能保证微型机系统得到稳定可靠的工作.复位电路的分类单片机复位电路主要有四种类型:(1)微分型复位电路;(2)积分型复位电路;(3)比较器型复位电路;比较器型复位电路的基本原理如图8所示.上电复位时,由于组成了一个RC低通网络,所以比较器的正相输入端的电压比负相端输入电压延迟一定时间.而比较器的负相端网络的时间常数远远小于正相端RC网络的时间常数,因此在正端电压还没有超过负端电压时,比较器输出低电平,经反相器后产生高电平.复位脉冲的宽度主要取决于正常电压上升的速度.由于负端电压放电回路时间常数较大,因此对电源电压的波动不敏感.但是容易产生以下二种不利现象:(1)电源二次开关间隔太短时,复位不可靠;(2)当电源电压中有浪涌现象时,可能在浪涌消失后不能产生复位脉冲.为此,将改进比较器重定电路,如图9所示.这个改进电路可以消除第一种现象,并减少第二种现象的产生.为了彻底消除这二种现象,可以利用数字逻辑的方法与比较器配合,设计如图9所示的比较器重定电路.此电路稍加改进即可作为上电复位与看门狗复位电路共同复位的电路,大大提高了复位的可靠性.(4)看门狗型复位电路.看门狗型复位电路主要利用CPU正常工作时,定时复位计数器,使得计数器的值不超过某一值;当CPU不能正常工作时,由于计数器不能被复位,因此其计数会超过某一值,从而产生复位脉冲,使得CPU恢复正常工作状态.此复位电路的可靠性主要取决于软件设计,即将定时向复位电路发出脉冲的程序放在何处.一般设计,将此段程序放在定时器中断服务子程序中.然而,有时这种设计仍然会引起程序走飞或工作不正常.原因主要是:当程序"走飞"发生时定时器初始化以及开中断之后的话,这种"走飞"情况就有可能不能由Watchdog复位电路校正回来.因为定时器中断一真在产生,即使程序不正常,Watchdog也能被正常复位.为此提出定时器加预设的设计方法.即在初始化时压入堆栈一个地址,在此地址内执行的是一条关中断和一条死循环语句.在所有不被程序代码占用的地址尽可能地用子程序返回指令RET代替.这样,当程序走飞后,其进入陷阱的可能性将大大增加.而一旦进入陷阱,定时器停止工作并且关闭中断,从而使Watchdog复位电路会产生一个复位脉冲将CPU复位.当然这种技术用于实时性较强的控制或处理软件中有一定的困难.主板上复位电路的工作原理复位电路在主板的设计当中以无可替代的必需品存在的,因为CPU的PG信号和复位信号都是由复位电路供给的.主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,其主要由南桥产生(内部有复位系统控制器),也就是说主板上所有的需要复位的设备和模块都由南桥来复位.南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先要自身先复位或者说自身先有复位源.使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号常态.ATX电源的灰线在电源的工作瞬间会有一个延时的过程.此延时的过程是相当于黄线和红线而言,延时的时间是100~500ms.也就是说灰线在ATX电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程.也就是0~1变化的电平信号.此瞬间变化的0~1电平信号会直接或者间接的作用于南桥内的复位系统控制器,首先让南桥本身先复位.当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制器会把灰线5V信号进行分解处理,产生不同的复位信号,直接或者间接通过门电路或者电子开关发出.直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位.CPU的复位信号由北桥产生,如果是电源管理器发出的PG信号,此信号在加电的瞬间也是一个0~1变化的跳变过程.此信号也会重复以上的动作,让南桥复位.南桥再发出其它复位信号(在笔记本电路中较为常用).在某些主板上CPU的PG信号是由电源管理器的PG信号直接供给,还有的是由ATX电源的灰线间接供给,通常主板上的复位电路由RESET开关来控制,此复位开关一端为低电平一端为高电平,低电平通常接地,高电平由红线和灰线间接供给,通常为3.3V,此复位键的某一端也会直接或间接作用于南桥内的复位系统控制器,当微机需要强行复位时,瞬间短接复位开关.在开关的高电平端会产生一个低电平信号,此信号会直接或者间接作用于南桥内的复位系统控制器,使南桥强行复位之后,南桥也会强行去复位其它的设备和模块,这样就达到一个强行复位的过程,也就是常说的冷启动.ISA总线的复位信号到南桥之间会有一个非们,跟随器或电子开关,常态时为低电平,复位时为高电平.IDE的复位和ISA总线正好相反,通常两者之间会有一个非门或是一个反向电子开关,也就是说IDE常态时为高电平,复位时为低电平,这里的高电平为5V或3.3V,低电平为0.5V以下的电位.如果主板上没有ISA总线,也就是8XX系列芯片组的主板,IDE的复位直接来自于南桥,在两者之间通常也会有一个非门或是反向电子开关,PCI总线的复位直接来自于南桥,有些主板会在两者之间加有跟随器,此跟随器起缓冲延时作用.且PCI的常态为3.3V 或5V,复位时为0V,AGP总线的复位信号和PCI总线的复位信号是同路产生.也有的主板AGP总线的复位也是由南桥直接供给,常态时为高电平,复位时为低电平,对于北桥的复位信号也是和PCI总线的复位信号同路产生,也就是说PCI总线的复位信号,AGP总线的复位信号和北桥的复位信号通常是串在一根线上的,复位信号都相同,对于CPU的复位信号,不同的主板都是由北桥供给,I/O的复位信号是由南桥直接供给,通常是3.3V或5V.在8XX系列芯片组的主板中,固件中心(B205)和时钟发生器芯片也有复位信号,且复位信号由南桥直接供给,常态为3.3V,复位时为0V.复位电路在主板上的维修方法主板上的复位电路出现故障通常会造成整个主板都没有复位信号.维修此类故障应从RESET键和灰线入手,首先测量RESET键的一端有无3.3V的高电位,如果此高电位没有,应通过理电路,明确此高电位的来源,找出故障点排除即可,如果高电位有,再通过理电路,明确ATX电源灰线到南桥之间的电路是否有故障,通常灰线到南桥之间经过一些电阻、门电路或电子开关,不同的主板灰线到南桥之间的路径都不一样,在维修时还应通过理电路得出.如果发现有一元器件损坏应立即更换.如果确定灰线到南桥之间无问题和RESET键到南桥之间也无问题,应重点检查I/O,南桥和北桥,应通过切线法---排除,就是说理清PCI,AGP到北桥的复位线,把进北桥的复位线切断,通电测量,如果PCI点复位正常,说明故障点在北桥,如果故障依旧,说明故障在南桥和I/O 之间,再通过切线法进一步判断故障是在I/O还是在南桥,对于主板上某部分无复位信号,通常会引起主板不亮或者是主板不认某些设备,如CPU 无复位,而其他复位点都正常,则故障点在北桥,如果IDEO无复位,通常会造成主板亮而不认IDE接口设备,故障点通常在IDE到南桥之间的门电路或电子开关,门电路通常是非门比较多.I/O 的复位信号通常是南桥直接发出,I/O没有复位信号也会造成主板不亮,在8XX系列芯片组中,固件中心的复位信号也是由南桥直接发出,如果此信号小时也会造成主板不亮,P4主板的SDR内存的四点时钟信号的来源与DDR内存可能相同.对于8XX系列芯片组的FWH(BIOS)固件中心的时钟信号是由时钟芯片供给,频率为33MHZ,电路中也有ABO电阻.复位电路在AT89S51最小系统中的常见问题1、复位电路的电容为什么要用几十uf,还要电解电容?电阻用的是几千欧的?答:复位电路的电阻和电容要根据复位脉冲的宽度要求计算得到:比如如果单片机的复位脉冲要求至少20ms,高电平是5V,最大低电平为0.8V,则应按RC电路的放电(或充电)方程计算,使从5V放电到0.8V(或相反)所用的时间不小于20ms.这个数据最好要经过计算,经验数据在有些情况下可能会因不符合要求而出现复位不稳定现象.2、还有为什么晶振两端要并联的电容值是30pf?答:晶体谐振器的电容一大小是于晶体的特性决定的,严格来说应该参照晶体的资料.一般在10-30p中间都可行.有些单片机内部有并联电容(比如430),这时注意计算外部电容时去掉内容并联电容.3、I/O口的上拉电阻的阻值是怎么确定的呢?答:IO的上拉电阻的大小要看用途和IO的内部结构而定.如果仅仅是得到一个稳定的高电平,即负载比较小,10k以上为好,这样功耗小.但如果是驱动三极管或光隔等负载,则需要根据被驱动元件所需要的电流来计算,计算时还要注意,有些IO口内部有20-100k上拉,这样,外部上拉后,实际的上拉电阻是内外电阻的并联值.有些IO内部是集电极开路,这样的IO的上拉等于外部上拉.IO上拉电阻的最小阻与IO的灌电流能力有关,如果灌电流最大.20mA,则5V的系统的电小上拉电阻为5/0.02=250欧.所以一般不下于330欧都没问题.影碟机中的复位电路应用影碟机在发明之后,因为它的实用性强,所以迅速普及,现在市场上的碟机各式各样,但是它们中间都存在着这样一个电路-复位电路,在碟机按下RESET键之后可以复位运行的一个功能,这里我们介绍下,碟机的复位电路.一、碟机的复位方式碟机复位方式分为高电平复位和低电平复位,其电路结构不尽相同.高电平复位指在电路开始工作前用一个正脉冲信号使电路回归到初始状态,完成清零过程,为整个电路开始工作做好准备.低电平复位则相反,在复位电压上升到正电压前通过电容充放电的延时过程产生一个负脉冲完成复位过程.复位电路波形如图1所示.高电平复位是在复位脉冲的下降沿完成复位过程,低电平复位是在复位脉冲的上升沿完成复位,所以说高电平复位,低电平有效,低电平复位,高电平有效.二、碟要复位信号的检测碟要中各芯片复位时间一般不得小于50μs,解码芯片各单位时间通常为100μs左右,CPU复位时间要短些.这些复位信号可以通过指针式万用表的电压挡来测量.测量高电平复位信号时将万用表拨到直流2.5V挡,开机时复位脉冲会使指针跳变到1V 左右的位置(视复位脉冲的宽度和表头灵敏度而略有差异),然后还原为0V.在测量低电平复位脉冲时需将万用表拨到直流10V挡位置,开机时复位脚电压由0V上升到VCD的过程中,复位脉冲会使表针在2.5V处略有一下停顿(低电平复位不容易观察,需要有一定经验才能看准).三、常见复位电路分析1、高电平复位:高电平复位一般用于主CPU的复位,较常见的主CPUP87C52就是采用这种复位方式.图2为早期使用的高电平复位电路,使用在先科40型解码板(620型VCD)上,为主CPU(P87C52)进行复位,开机瞬间+5V电压对复位电容C11进行充电,由于电容两端电压不能突变,所以在电容负端产生一个感应电动势,即复位信号.电容充满电后感应电动势停止,复位脉冲消失,复位过程结束.电路中R22为时间常数电阻,用来控制复位电容充放电时间,即复位脉冲宽度.因为这种电路结构简单,所以复位时间较长,当复位电容中还有电荷时重新进行复位,往往会因复位脉冲不良而无法正常复位.图3在复位输出部分并联了一只0.1μF 瓷片电容以提高电路抗干扰性.图4增加二极管D11,目的是为了在复位释放掉电容中的电荷,发免造成复位不良.某些需要复位信号精度较高的影碟机(例如有待机电源的VCD或DVD)采用带有三极管的复位电路进行复位,图5为先科20型解码板(678型VCD 机)主CPU(P87C52)上的复位电路.+5V电源通过Q3(Z3E)对复位电容C15进行充电,产生一个瞬间高电平信号,通过Q3集电极输出到CPU9脚进行复位.此电路设计上有缺陷,三极管Q3为贴片元件,功率较小,常会出现开路或击穿的故障,如遇此类机型应将Q3改为功率较大的9015.R37(4.7kΩ)电阻过小,易使复位电路受干扰,造成复位不良,将此电阻改为10 kΩ后情况会有所改善.先科后期生产的20板对电路进行了改进,如图6所示,将时间常数电阻改为10 kΩ,另外并联一只0.22 μF电容以提高抗干扰能力.2、低电平复位:低电平复位电路相对而言简单一些,多数情况为主CPU输出一个复位信号直接对被复位芯片进行复位.例如主CP对CL680、CVD-1、AVS1428等芯片就是直接输出复位信号进行复位.数字电路中一个复位信号只能对一个IC进行复位,因为被复位部分为TTL(晶体管一晶体管逻辑)电路所需复位电流很大,约为CMOS电路的十倍且还要求能承受很高的复位脉冲电压.当需要一个复位脉冲同时对多个电路进行复位时,需串联一驱动器提高其复位电流,同时也降低复位脉冲的输出阻抗.图9为先科ALP-806型DVD机中ZR367036脚复位信号输出,经Q23(9014)及电阻组成的驱动器同时为ZR3671014脚、CS495434脚、AVS31686脚进行复位的电路.有部分芯片自带低电平复位电路,图10为ESS3207常见的复位电路,用在先科22型解码板(688型VCD机)上,如果去掉释放复位电容电荷的二极管D3,其结构与图2高电平复位电路十分相似,只是将复位电容与时间常数电阻位置掉换,而工作原理则恰恰相反:开机时电源VDD通过时间常数电阻R59为复位电容C60进行充电,由于电容两端电压不能突变,在复位电容正端(即复位输出端会保持一段时间低电平,即复位脉冲信号.当电容充满电后复位端结束.这种电路复位时间长,易受干扰.图11是在图2高电平复位电路的基础上增加一个三极管Q5(9014)进行倒相放大,Q5的另外一个作用是降低复位电路输出阻抗,提高抗干扰能力.图12为先科25型解码板(635型VCD机)上ESS3883的复位电路,在复位信号输出部分并联一只0.01μF电容增加电路抗干扰能力.部分电路用反相器74HCU04来代替晶体管电路进行复位,图13为步步高AB007KB型超级VCD机中CL680的复位电路.74HCU04输入输出阻抗很高,所以增加了释放电荷的二极管D3、D4.图14为一种较复杂的复位电路,用在先科803型DVD机中,复位信号经74HCU04两次倒相后对G2000的7脚进行复位.有些复位电路可以同时输出高低两组电平的复位信号,图17为步步高ABI05K型超级VCD机的复位电路,a点是为SAA7327输出的低电平复位信号,b点则为CL8860输出的高电平复位信号.图7、图8、图15及图16分别为先科、步步高的复位电路,可供参考.四、复位电路的标识复位电路的英文标识为Rest,大部分厂家简写为RST,也有部分厂家标为RET.在有多个复位电路的电路图中,为加以区分则在rst前加上代表不同芯片的字母,例如Crst、Xrst、Mrst等.复位信号有输出和输入之分,在VCD机中的区分方法是在rst后面加上i或者o,rsti代表复位输入,rsto则代表复位输出.有些DVD机图纸复杂,是以箭头来代表复位信号的输入与输出,箭头指向IC表示为复位信号复位输入,反之则为复位信号输出.五、复位电路的标识复位时间(即复位脉冲宽度)J可以通过公式J=RC来计算,R代表时间常数电阻阻值,C为复位电容容量,两者相乘就是复位时间.六、复位电路的检修复位电路最常见的故障就是复位电容击穿或失去容量,三极管或反相器也容易被击穿,因为复位脉冲虽然额定幅度只有5VP-P,但在实际应用中幅度往往会非常高,达到20VP-P以上,电容耐压值不高,也是容易损坏的部分.复位三极管若选用Z3E、Z1E 之类贴片元件则损坏的较多,但用9014、9015之类作复位三极管的则损坏的较少.时间常数电阻损坏较少见.复位电路有时也会出现互相干扰的情况.如1998年2月份以前采用飞利浦机心的VCD机,有时开机后会出现机心无动作的情况,这是因为CPU(P87C52)输出的复位信号干扰了系统控制CPU(OM5234)复位电路而产生的,如果遇到此类现象,只需将解码板对伺服板的复位线剪断即可.本文来自: 原文网址:/diycn/tech/0074098.html复位电路在单片机中的设计分析单片机目前已被广泛地应用于家电、医疗、仪器仪表、工业自动化、航空航天等领域.单片机复位电路主要有微分型复位电路、积分型复位电路、比较器型复位电路、看门狗型复位电路.单片机复位电路设计的好坏,直接影响到整个系统工作的可靠性.许多用户在设计完单片机系统,并在实验室调试成功后,在现场却出现了"死机"、"程序走飞"等现象,这主要是单片机的复位电路设计不可靠引起的.一 概述影响单片机系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分1. 外因射频干扰,它是以空间电磁场的形式传递,在机器内部的导体 引线或零件引脚,感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的布线/器件布局衰减该类干扰;电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰.2. 内因振荡源的稳定性,主要由起振时间、频率稳定度和占空比稳定度决定.起振时间可由电路参数整定、稳定度受振荡器类型、温度和电压等参数影响.复位电路的可靠性二 复位电路的可靠性设计1. 基本复位电路复位电路的基本功能是系统上电时提供复位信号直至系统电源稳定后撤销复位信号,为可靠起见,电源稳定后还要经一定的延时才撤销复位信号,以防电源开关或电源插头分-合过程中引起的抖动而影响复位,但解决不了电源毛刺A点和电源缓慢下降,电池电压不足等问题;而且调整RC常数改变延时会令驱动能力变差,左边的电路为高电平复位有效;右边为低电平;Sm为手动复位开关;Ch可避免高频谐波对电路的干扰.2. 电源监控电路上述的带电压监控的复位电路又叫电源监控电路,监控电路必须具备如下功能:上电复位 保障上电时能正确地启动系统掉电复位 当电源失效或电压降到某一电压值以下时,复位系统市面上有类似的集成产品,如PHILIPS半导体公司生产的MAX809 MAX810此类产品体积小、功耗低 而且可选门槛电压 可保障系统在不同的异常条件下可靠地复位,防止系统失控.最限度地简化外围电路,也可选择PHILIPS半导体公司带手动复位功能的产品MAX708.此外,MAX708还可以监视第二个电源信号,为处理器提供电压跌落的预警功能,利用此功能系统.可在电源跌落时到复位前执行某些安全操作、保存参数、发送警报信号或切换后备电池等,MAX708电表可在电源毛刺或停电前把当前电度数保存到E2PROM中,再配合保存多个电度.数备份算法:可有效解决令工程师头疼E2PROM中的电度数掉失问题,使用该电路必须选择适当的预警电压点,以保证靠电源的储能供电情况下,VCC电压从预警电压跌到复位电压的维持时间tB必须足够长,E2PROM的写周期约为10、20ms一般取tB>200ms就可确保数据稳定写入,预警电压调整方法. 当VDC等于预警电压时调整R1和R2使PFI的电压为1.25V此时可检测/PFO来确认内部的电压比较器是否动作,调整时必须注意此比较器是窗口比较器.3. 多功能电源监控电路除上电复位和掉电复位外,很多监控电路集成了系统所需的功能.如:电源测控 供电电压出现异常时提供预警指示或中断请求信号,方便系统实现异常处理数据保护 当电源或系统工作异常时,对数据进行必要的保护,如写保护,数据备份或切换后备电池看门狗定时器 当系统程序, 跑飞或死锁时,复位系统其它的功能 如温度测控 短路测试等等我们把其称作多功能电源监控电路 下面介绍两款特别适合在工控 安防 金融行业中广泛应用多功 能的监控电路Catalyst 公司的 CAT1161 是一个集成了开门狗 电压监控和复位电路的 16K 位 E2PROM I 2C 接口,不但集成度高、功耗低,E2PROM部分静态时真正实现零功耗,而且清看门狗是通过改变SDA的电平实现的,节省系统I/O资源,其门槛电压可通过编程器修改.该修改范围覆盖绝大多数应用,当电源下降到门槛电压以下时,硬件禁止访问,E2PROM 确保数据安全,使用时注意的是 RST /RST 引脚是 I/O 脚 CAT1161 检测到两引脚中任何一个电压异常都会产生复位信号,与RST/RST引脚相连的下拉电阻R2和上拉电阻R1必须同时连接,否则CAT1161将不断产生复位,同样不需要手动复位功能时可节省Rm和Sm两个元件.PHILIPS公司的SA56600-42被设计用在电源电压降低或断电时作保护微电脑系统中SRAM的数据.当电源电压下降到通常值4.2V时,输出CS变为逻辑低电平,把CE也拉低,从而禁止对SRAM的操作.同时,产生一个低电平有效的复位信号,供系统使用.如果电源电压继续下降,到达通常值3.3V或更低时,SA56600-42切换系统操作,从主电源供电切换到后备锂电池供电.当主电源恢复正常,电压上升至3.3V或更高时,将SRAM的供电电源将由后备锂电池切换回主电源.当主电源上升至大于典型值4.2V时,输出CS变为逻辑高电平,使CE变为高电平,使能SRAM的操作. 复位信号一直持续到系统恢复正常操作为止.在系统电源电压不足或突然断电的时候,这个器件能可靠地保护系统在SRAM内的数据 .4. ARM单片机的复位电路设计无论在移动电话、高端手持仪器还是嵌入式系统32位单片机ARM,占据越来越多的份额.ARM已成为事实的高端产品工业标准 由于 ARM 高速 低功耗 低工作电压导致其噪声容限低,这是对数字电路极限的挑战,对电源的纹波,瞬态响应性能,时钟源的稳定度,电源监控可靠性等诸多方面也提出了更高的要求.ARM监控技术是复杂并且非常重要的分立元件实现的监控电路,受温度、湿度、压力等外界的影响大而且对不同元件影响不一致,较大板面积、过多过长的引脚容易引入射频干扰,功耗大也是很多应用难以接受 而集成电路能很好的解决此类问题.目前也有不少微处理器中集成监控电路,处于制造成本和工艺技术原因,此类监控电路大多数是用低电压CMOS工艺实现的,比起用高电压、高线性度的双极工艺制造的专用监控电路,性能还有一段差距结论是使用ARM而不用专用监控电路,可能导致得不偿失,经验也告诉我们使用专用监控电路可以避免很多离奇古怪的问题ARM的应用工程师,切记少走弯路.复位电路在DC/DC变换器中的设计复位电路的设计日趋多样化,并且在各行各业中都有使用到,复位电路的重要性可谓不言而喻,在正激式DC/DC变换器中磁复位电路,略哦防止变压器磁芯饱和,从而保护变压器.一、磁复位电路的设计正激式DC/DC变换器或者正激式开关电源,需要在开关功率管截止期间将高频变压器复位,以防止变压器磁芯饱和,因此,一般需要增加磁复位电路(亦称变压器复位电路).图一示出单端降压式同步整流器常用的3种磁复位电路:辅助绕组复位电路,R,C,VDZ箝位电路,有源箝位电路.3种磁复位的方法各有优缺点:辅助绕组复位法会使变压器结构复杂化;R,C,VDZ箝位法属于无源箝位,其优点是磁复位电路简单,能吸收由高频变压器漏感而产生的尖峰电压,但箝位电路本身也要消耗磁场能量;有源箝位法在上述3种方法中的效率最高,但提高了电路的成本.(a)辅助绕组复位电路 (b)R、C、VDZ箝位电路 (c)有源箝位电路图一 单端降压式同步整流器常用的三种磁复位电路磁复位要求漏极电压要高于输入电压,但要避免在磁复位过程中使DPA-Switch的漏极电压超过规定值,为此,可在次级整流管两端并联一个RS、CS网络,电路图二所示.该电路可使高频变压器在每个开关周期后的能量迅速恢复到一个安全值,保证UD>UI.当DPA-Switch关断时,磁感应电流就通过变压器的次级绕组流出,利用电容CS使磁感应电流减至零.CS的电容量必须足够小,才。
9.1.2 典型的复位电路分析_按图索骥学修电脑主板_[共2页]
![9.1.2 典型的复位电路分析_按图索骥学修电脑主板_[共2页]](https://img.taocdn.com/s3/m/acb7ecd0e87101f69f3195cc.png)
第9章 复位电路原理分析与检修◆ 145 ◆ 位系统控制模块被复位后,会产生硬件所需的复位信号,复位信号再交给门电路芯片处理,产生足够强的复位信号,再送往主板各处硬件的复位信号引脚,如图9-1所示为主板复位信号分布图。
当ATX 电源开始工作时,ATX 电源的⑧脚(PG 信号)在电源的工作瞬间会有一个延时的过程,延时的时间是100~500ms 。
也就是说电源的PG 信号在ATX 电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程,即0~l 变化的电平信号。
此瞬间变化的0~l 电平信号会直接或者间接地作用于南桥内部的复位系统控制模块,首先让南桥本身先复位。
当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制模块会把电源⑧脚的PG 信号进行分解处理,产生不同的复位信号(PCIRST 和RSTDRV 信号),直接或者间接通过门电路或者电子开关发出,去复位PCI 总线等周边设备和北桥。
当北桥复位后产生1.5V 复位信号给CPU ,直接加入后级所有的设备和模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位。
当主板在运行过程中,出现意外问题,需要强行复位时,就通过复位开关来实现,RESET 键一端为低电平(一般接地),一端为高电平(由红线或橙线间接提供),通常为3.3V 和南桥内部的复位系统控制器直接或间接相连。
当短接RESET 后,通过相关电路把南桥中的复位系统控制器的输入端电平拉低,开始工作,并再次向系统设备发送复位信号,实现电脑的重启。
9.1.2 典型的复位电路分析Pentium 4 MS-6552复位电路原理图如图9-2所示,实物图如图9-3所示。
图9-2 复位电路原理图1.自动复位过程按下PWR-ON 开关,主机开机电路触发,ATX 向主板供电,同时,橙线 3.3V ①加到RESET 端子②上。
主板复位时钟电路原理及维修

主板复位时钟电路原理及维修!一、主板复位电路的工作原理:复位电路(CPU的PG信号和复位信号都是由复位电路供给的):主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,其主要由南桥产生(内部有复位系统控制器),也就是说主板上所有的需要复位的设备和模块都由南桥来复位。
南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先要自身先复位或者说自身先有复位源。
使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号常态。
ATX电源的灰线在电源的工作瞬间会有一个延时的过程。
此延时的过程是相当于黄线和红线而言,延时的时间是100~500ms。
也就是说灰线在ATX电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程。
也就是0~1变化的电平信号。
此瞬间变化的0~1电平信号会直接或者间接的作用于南桥内的复位系统控制器,首先让南桥本身先复位。
当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制器会把灰线5V信号进行分解处理,产生不同的复位信号,直接或者间接通过门电路或者电子开关发出。
直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位。
CPU的复位信号由北桥产生,如果是电源管理器发出的PG信号,此信号在加电的瞬间也是一个0~1变化的跳变过程。
此信号也会重复以上的动作,让南桥复位。
南桥再发出其它复位信号(在笔记本电路中较为常用)。
在某些主板上CPU的PG信号是由电源管理器的PG信号直接供给,还有的是由ATX电源的灰线间接供给,通常主板上的复位电路由RESET开关来控制,此复位开关一端为低电平一端为高电平,低电平通常接地,高电平由红线和灰线间接供给,通常为3.3V,此复位键的某一端也会直接或间接作用于南桥内的复位系统控制器,当微机需要强行复位时,瞬间短接复位开关。
在开关的高电平端会产生一个低电平信号,此信号会直接或者间接作用于南桥内的复位系统控制器,使南桥强行复位之后,南桥也会强行去复位其它的设备和模块,这样就达到一个强行复位的过程,也就是常说的冷启动。
主板维修课程:第八课 复位(RST)电路讲解学习

八.主板工作条件:
“ + ” 表示两者都是短路:
CPU VCORE + VMEM
NB NG
芯片组供电 + VMEM
NB NG
CPU VCORE +芯片组供电
NB NG
VCC3 +芯片组供电
SB NG
3VSB + VCC3
SB NG
Control Bus总线测试点
不上CPU测试时 阻值为几百Ω ; 装上CPU测试时 阻值均小十多Ω 否则CPU座坏或 PCB OPEN.
System Bus 总线测试点
找不出与测试点相连线路为CPU座坏 测试点到北桥线路有阻值为PCB OPEN 在北桥外面对地值还是一样为北桥坏
SYSTEM BUS
HUB Bus总线测试点
A B 两点对地值一样 南桥坏 C D 两点对地值一样 北桥坏
HUB BUS
九、无主复位的维修流程: A、主板供电时钟是否正常;(可通过测量PCI B16脚得知) B、测量ATX电源8脚电压是否正常; C、测量RST排针上电压是否正常;(3-5V) D、测量南桥的工作条件: ①②③④⑤ E、测量RST电路的输入输出; F、换I/O,拆除网卡或1394卡; G、nVIDIA和VIA芯片组BIOS DATA和电路也会引起主板无复位 ; H、换南桥。
主板维修课程:第八课 复位 (RST)电路
四.复位电路原理图:
五.怎样看复位:
代码卡上的RST灯在触发瞬间闪一下; 各测试点在按下RST开关后有1—0—1的电压跳变。
代码卡上的RST灯常亮或触发瞬间不闪; 六.复位不正常现象:
复位测试点上无1—0—1变化电位。
七.CPU RST电压与CPU VCORE 一致。