笔记本电脑系统供电单元电路集合
笔记本主板电源原理及架构

笔记本主板电源原理及架构通常情况下,笔记本由适配器或电池供电;常用适配器的典型输出电压为;电池通常输出、等;但主板内部各部分的工作电压并没有这么高;如DDRIII内存工作电压通常为,LAN工作电压为,硬盘、MODEN等需要5V等等;除了工作电压不同以外,主板不同部分对电源的带负载能力要求也不同;例如DDRII内存通常要求电源能提供8A左右的电流;而CPU则往往需要超过30A以上且变化速率很高的电流;针对不同要求,我们需要把适配器或电池提供的电,经过精确的变换之后,再分配给不同的部分;设计笔记本主板电源部分的目的,简单的说,就是利用适配器或电池提供的电能,为主板各个部分单独制定合适的供电方案;下图为一典型电源架构图;图典型笔记本电源总架构由图可以看出,适配器或电源经过众多变换,最终分成很多不同的部分;本文所有章节即围绕此图展开,详细的介绍各个部分的作用、特性以及解决方案;上图为外部电源适配器或电池与主板电源相连接的部分,也是一个更加简略的架构图;外部电源的电压会被分布到一个电源平面上,以某品牌商务机种架构为例,此平面称为+PWR_SRC;若适配器和电池都在,电池处在充电状态或不工作,+PWR_SRC 电压即为适配器的电压,通常为;若只有适配器接入,情况相同;若只有电池接入,+PWR_SRC为电池输出电压,通常为或;主板各个部分不同的电源都直接或间接的由+PWR_SRC 转换得来;图中使用了FDC654P 来将+PWR_SRC 转换成+BL_PWR_SRC,用ISL62870 将+PWR_SRC 转换为+GPU_CORE, + GPU_CORE 为显卡的工作电源;除了电源变换外,从上图还可以看出,电池的充电电路也是电源架构的一部分;详情将会在以后章节中具体分析;主板维修技巧主板维修技巧及是否不良3-1-3. 查BATTERY之SHORT PINJUMPER是否未上或上錯位置BATTERY 之電壓是否正確,CRYSTAL頻率及其相關線路是否正常3-2﹒PCIRST不正確查CHIP之PCIRST至PCI SLOTPIN A15之線路是否OPEN or SHORT或零件不良3-3 CPURST不正確查CHIP至CPU之線路是否OPEN or SHORT或零件不良4. 查BE0~BE7,A2~A31,D0~D63等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良5﹒查ADS,CPURDY,PCI之REQ0~REQ3,等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良6﹒查PCI SLOT之AD0~AD31等信號及其相關之線路是否OPEN orSHORT或零件不良7﹒BIOS不良或無資料可使用良品之BIOS交換測試確定之8﹒查SA0~SA16,SD0~SD7XD0~XD7等信號及其相關之線路是否OPEN or SHORT或零件不良1.熟悉PC主板的总线类型及I/O总线插槽中各信号排列情况,以I/O插槽中重要信号为线索进行故障点查找是维修PC主板致命性故障的关键;微机主板常用总线有PC/XT、PC/AT、VESA、PCI等类型,不同总线的I/O槽中信号排列有所差别,熟悉I/O槽中重要信号是查找因总线类故障系统死机、屏幕无显示等严重故障的前提;对死机类故障,首先区分故障原因是由I/O设备故障引起还是主板本身故障引起;确诊故障在系统板后,可检测系统板I/O槽中地址总线或数据总线的脉冲状态初步判断系统故障部位:若所有地址总线或数据总线均无脉冲,则可能是CPU未工作;若个别地址总线或数据总线为恒定电平而其余位为脉冲,则是总线故障;由于CPU本身故障率较低,因此检查CPU未工作的原因应从CPU工作的输入信号是否正常入手;CPU的基本工作条件有三个,即系统复位信号RESET、系统时钟信号CLK、CPU就绪信号READY;以PC/AT机为例,CPUintel286的29脚为RESET信号,对应于I/O槽中B02槽RESET DRV信号,在开机时应有一个明显正脉冲;CPU的31脚为CLK信号,对应I/O槽中B20槽系统时钟SYSCLK信号,应为TTL电平的时钟脉冲;CPU的65脚为READY信号,在开机时应为低电平或脉冲;某PC/AT机死机,屏幕无显示故障,首先查I/O槽中B02槽RESET DRV信号恒低,说明开机复位信号错,于是查时钟处理芯片82284-12脚,在开机时有一个正脉冲,说明82284已正确发出了系统复位信号,跟踪复位信号传输路径向下检查,说明82284已正确发出了系统复位信号,跟踪复位信号传输路径向下检查,发现74ALS02的5、6脚输入为正脉冲,但输出4脚却为“不高不低”浮空电平,更换该芯片后故障排除;对总线故障检修原则是:若发现某一位或很少几位为恒定电平,可重新开机检查这些位在开机瞬间是否为恒定电平,若开机瞬间即为恒定电平,则是错误状态;若开机瞬间为脉冲而后变为恒定电平则应首先检查其他信号;若发现8位甚至更多的位同时出现错误状态,则应检查CPU工作是否正常或相应的总线驱动门的控制信号如驱动门的方向控制信号或门的选通信号等;■O设备运行不正常的故障分析技巧I/O设备的运行涉及I/O设备如打印机、显示器、软、硬盘本身、连接电缆、多功能卡及主板;在通过替换法及插拔法确准故障发生在主板后,抓住主板上有关外设重要控制信号,并对大规模集成电路芯片功能有所了解情况下也是容易排除故障的;如软盘驱动器电机转动指示灯亮但不读软盘驱动器;由于主板与软、硬盘等外设之间采用DMA操作,DMA操作的应答过程如下以AST386中软盘DMA为例:先由软盘驱动器发DREQ2 信号给DMA控制器82C206,然后DMA控制器向CPU80386发HRQ信号,CPU结束当前总线周期后发响应信号HLDA给DMA控制器,最后DMA控制器发DMA响应信号DACK2给软盘驱动器,允许其数据进入系统总线;抓住DREQ2、HQR、HLDA、DACK2几个信号及传输通路可以很快定点故障部位;另外,中断对外设运行起着非常重要作用,因此,从中断控制器及中断控制信号传输途径查找涉及中断的外设运行故障也是必须要考虑的;主板控制电路较为复杂,好在控制功能的高度集中及传输途径简化,只要抓住重要控制信号对主板故障定位,速度比早期以分立元件为主的故障定位还要快;■3.随机性故障维修技巧随机性故障原因较复杂,芯片或设备用接插件方式联接系统中存在接触不良;时序控制电路偶尔发生时序信号漂移;芯片之间的电平匹配及时序匹配不好如某些兼容机内存芯片读写速度不一致;电路板布线不合理或其它原因使主板上芯片引脚之间产生电容或电感都可引起随机性故障;此类故障表现在显示内存错、内存校验错、键盘输入死机、读写软盘、打印等操作时不固定地发生随机性故障;重点可从如下电路信号入手:1系统控制电路,如ALE地址锁存信号;2系统内存电路:RAS、CAS行列选通信号、ADDRSEL行列地址转换控制信号、内存数据读出驱动、内存芯片速度匹配关系;3系统地址总线和数据总线芯片;4系统各种时钟信号SYSCLK、PCLK、DMACLK;尤其需注意内存芯片、内存条速度匹配关系及74FXX、74LSXX、74ALSXX等芯片的区别;当然对随机性故障发生现象较固定时,可从现象直接判断故障原因,如主机有时启动,有时不启动,一旦启动后系统工作完全正常且长时间正常,则很可能是“电源好”信号POWER GOOD不正常引起;■4.其它类故障维修技巧1主板被烧坏;一般是由于带电拔插系统中接插件,或电路中电源对地之间短路而引起,此时可采用静态电阻测量法;若发现任意输入/输出脚与电源或地直接导通除原电路如此外均属击穿故障;若发现两个类似的输入脚或输出脚的电阻值存在非常明显的差别,一般来说,也是故障;注意:对主板被烧坏故障维修时不可简单更换烧坏元件了事,而应检查与此相关的许多元件,直到短路故障消除及无故障元件时方可加电测试;2系统配置参数不正确;此类故障一般可通过重新设置系统配置参数即可,但若配置参数不能设置或不能保存系统配置参数时,则应从电池、CMOS RAM芯片、CMOS RAM供电电路及读写电路等方面入手查找故障原因;电脑主板故障分类主板作为PC机系统运行的核心,在PC系统中起着至关重要的作用;系统时钟发生器与时序控制电路、CPU及总线控制逻辑、DMA传输与中断控制、内存及其读写控制逻辑、系统配置参数的存储与读写、键盘控制逻辑、I/O总线插槽甚至某些外设控制逻辑如打印控制均集成在主板上;因此,主板发生故障不但会影响外部设备的正常运行,而且往往引起无法启动的致命性故障;主板故障根据影响范围不同可分为局部性故障和全局性故障;根据影响程度不同可分为独立性故障和相关性故障;根据故障现象是否固定可分为稳定性故障和不稳定性故障;局部性故障指系统某一个或几个功能运行不正常,如GW0520DH微机主板上打印控制芯片82C11损坏,仅造成联机不打印或打印不正常,并不影响其它功能;全局性故障往往影响整个系统的正常运行死机,使其丧失全部功能,例如时钟发生器损坏将使整个系统因无正常基准时钟而瘫痪;独立性故障指完成某单一功能的芯片损坏,如主板上某一块RAM芯片损坏,仅影响对该存储体的存取;相关性故障指一个故障与另外一些故障相关联,其故障现象为多方面功能不正常,而其故障实质为控制诸功能的共同部分出故障引起;例如软、硬盘子系统工作均不正常,而软、硬盘控制卡上其功能控制较为分离,故障往往在主板上的外设数据传输控制即DMA控制电路;稳定性故障是由于元器件功能失效、电路断路、短路引起,其故障现象可稳定重复出现,而不稳定性故障往往是由于接触不良、元器件性能变差,使芯片逻辑功能处于时而正常、时而不正常的临界状态而引起;如某GW0530B微机地址总线中74LS244芯片性能不稳定,造成系统自检有时正常、有时死机,又如某台909电脑由于系统板上I/O插槽变形且灰尘较多,造成显示卡与该插槽接触不良,使显示呈变化不定的错误状态;时钟电路工作原理: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;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PCI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,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;P8:Pin Name Color Desc ription1 PG Orange橙Power Good, +5 VDC when all voltages has stabilized.电源正常信号2 +5V Red红+5 VDC or n/c3 +12V Yellow黄+12 VDC4 -12V Blue蓝-12 VDC5 GND Black黑Ground 地线6 GND Black黑Ground 地线P9:Pin Name Color Desc ription1 GND Black黑Ground 地线2 GND Black黑Ground 地线3 -5V White or Yellow -5 VDC4 +5V Red红+5 VDC5 +5V Red红+5 VDC6 +5V Red红+5 VDCPCI ,AGP,CPU 的地址线,数据线对地阻值约是300-800.没有时钟信号和BIOS插反都会倒致不能复位.RESET所在INTEL芯片脚位;82371EB A1PIN PCIRST W1PIN RSTDV M19PIN CPURST82443BX B23PIN CPURST M26PIN CRESET A3PIN PCIRST82810 M2PIN PCIRST AB4PIN CPURST82815EP H3PIN PCIRST AA5PIN CPURST82845SD AB25PIN CPURST E6PIN PCIRST82845E AE17PIN CPURST82845D AE17PIN CPURST82850E AF11PIN PCIRST AC8PIN CPURST主板的PCB上面有标示的开机过程是这样的:机箱电源开关按下→开关电平跳变→super I/O电源开关引脚电平跳变→super I/O输出信号给南桥→如果所有开机所需信号都正常→南桥输出信号给super I/O→super I/O输出低电平至ATX电源PS-ON脚→电源启动;采用W83627/IT8712/W83977EF/W83977TF super I/O的主板都是这样,VIA的694芯片由于已将super I/O集成在VT82C686A/B中了,所以开机输入信号是直接给南桥的,输出信号也是由南桥直接给出的;需要说明的是绝大多数主板开机电平是低电平的,但非要设计成高电平开机也未尝不可,这要看设计者的设计意图了;主板上的3V电池是为CMOS电路及实时时钟电路、super I/O供电的;另外现在的主板CMOS电路都集成在南桥中;复位信号是依靠给CPU的复位开关送出一个低电平信号而起作用的硬盘电路板测试及维修技巧①首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息;测量主板上COMS RAM电路是否为电池有故障,或元器件如二极管、三极管、电阻、电容等损坏能原因而CMOS中的硬盘配置参数出错;②通过加电自测,若屏幕显示错误信息“1701”或“Hard Disk Error”,说明硬盘确实有故障;但也可能是硬盘适配卡未插好、或者硬盘与硬盘适配器的插接处未插好、或者硬盘适配器有故障等;③关机,拆开机盖,测+5V、+12V电源是否正常,电源盒风机是否转动;以此来判断是否外电路缺电;④检查信号电缆线,插头与硬盘适配卡是否插好,有无插反或接触不良;可尝试交换一些电缆插头试一下;⑤采用“替代法”来确定故障部件;找一块好硬盘适配卡或多功能卡与该硬盘适配卡比较,判断是硬盘适配卡还是硬盘驱动器本身有问题;⑥观察步进电机端止档销是否卡死,如卡死,用手拨回起始位置;以上几个步骤,用户需要仔细检查、测试、分析,找出坏的元器件进行修理,或者更换硬盘适配卡;经以上的处理后,只要不是硬盘盘体本身损坏,仅仅是一般性的接插件的接触不良或外电路故障则多数能够迅速排除;②测电阻法该测量方法一般是用万用表的电阻档测量部件或元件的内阻,根据其阻值的大小或通断情况,分析电路中的故障原因;一般元器件或部件的输入引脚和输出引脚对地或对电源都有一定的内阻,用普通万用表测量,有很多情况都会出现正抽电阻小,反向电阻大的情况;一般正向阻值在几十欧姆至100欧姆左右,而反向电阻多在数百欧姆以上;但正向电阻决不会等于0或接近0,反向电阻也不会无穷大,否则就应怀疑管脚是否有短路或开路的情况;当断定硬盘子系统的故障是在某一板卡或几块芯片时,则可用电阻法进行查找;关机停电,然后测量器件或板卡的通断、开路短路、阻值大小等,以此来判断故障点;若测量硬盘的步进电机绕组的直流电阻为24欧,则符合标称值为正常;10欧左右为局部短路;0欧或几欧为绕组短路烧毁;硬盘驱动器的扁平电缆信号线常用通断法进行测量;硬盘的电源线既可拔下单测也可在线并测其对地阻;如果无穷大,则为断路;如果阻值小于10欧,则应怀疑局部1、硬盘故障分析与处理步骤下面仅简要介绍物理故障的分析与一般的处理步骤:短路,需做进一步的检查;③测电压法该测量方法是在加是怕情况下,用万用表测量部件或元件的各管脚之间对地的电压大小,并将其与逻辑图或其它参考点的政党电压值进行比较;若电压值与正常参考值之间相差较大,则青蛙该部件或元件有故障;若电压正常,说明该部分完好,可转入对其它部件或元件的测试;一般硬盘电源与软盘插线一样,四个线头分别为+12V、+5V、-5V和地线;硬盘步进电机额定电压为+12V;硬盘启动时电流大,当电源稳压不良时电压从12V下降到,会造成转速不稳或启动困难;Ⅰ/O通道系统板扩展槽上的电源电压为+12V、-12V、+5V和-5V;板上信号电压的高电平应大于,低电平应小于;硬盘驱动器插头、插座按照引脚的排列都有一份电压表,高电平在之间;若高电平输出小于3V,低电平输出大于即为故障电平;逻辑是怦的测量可用试波器测量或者用逻辑笔估算;④测电流法如果有局部短路现象,则短路元件会升温发热并可能引起保险丝熔断;将万用表串入故障线路,核对电流是否超过正常值;硬盘驱动器适配卡上的芯片短路会导致系统析负载电流加大,驱动电机短路或驱动器短路会导致主机电源故障;硬盘电源+12V的工作电流应为左右;当硬盘驱动器负载电流加大时,会使硬盘启动时好时坏;电机短路或负载过流轻则保险熔断,重则导致电源块、开关调整管损坏;在加大电流回路中可串入流假负载进行测量;如有保险的线路,则可断开保险管一头将表串入进行测量;在印刷板上的某芯片的电源线,可用刻刀或钢锯条割断铜泊引线串入万用表测量;电机插头、电源插头可从卡口里将电源线起出来串入表测量;。
笔记本电路

笔记本供电方案1、笔记本电源保护隔离,充放电路(一)2、电池充放电电路(二)负载3、CPU 核心供电电路(1)单相供电:(2)多相供电:CPU 电压代码脚4、系统供电电路:5、其它供电电路:CPU 的I/O 供电,内存、PC 卡等电压较特殊而电流较小的供电电路(1)CPU I/O 供电(2)USB 扩展供电;(3)PCMCIA 卡供电: 双输出:内存、I/O USB1(4)液晶屏供电:6、时钟电路的组成、工作原理和检修方法时钟电路产生的时钟信号经倍频降频供给CPU,北桥、AGP、PCI、PC卡、声卡、网卡、南桥、内存等凡是需要进行数据交换的电路。
检修:供电正常(多路多电压3.3V2.5V供电)、晶振(波形、幅度、频率)、7、BIOS芯片(实质上是只读存储器)作用及功能8、上电时序BIOS(基本输入输出系统)在整个系统中的地位是非常重要的,它实现=了底层硬件和上层操作系统的桥梁。
比如你现在从光盘拷贝一个文件到硬盘,您只需知道“复制、粘贴”的指令就行了,您不必知道它具体是如何从光盘读取,然后如何写入硬盘。
对于操作系统来说也只需要向BIOS发出指令即可,而不必知道光盘是如何读,硬盘是如何写的。
BIOS构建了操作系统和底层硬件的桥梁。
而我们平时说的BIOS设定仅仅是谈到了其软件的设定,比如设置启动顺序、禁用/启用一些功能等等。
但这里有一个问题,在硬件上,BIOS是如何实现的呢?毕竟,软件是运行在硬件平台上的吧?这里我们不能不提的就是EC。
EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。
EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。
在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除.在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。
而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。
MAX1901-MAX1904笔记本电脑系统供电控制芯片

RESET OUTPUT
OPEN 0Ω
3.3V OUTPUT
C2 *
1µF
GND 8 REF 9 SKIP 10 RESET 11 FB5 12 CSL5 13 CSH5 14
MAX1901 MAX1904
SSOP
28 RUN/ON3 27 DH3 26 LX3 25 BST3 24 DL3 23 SHDN 22 V+ 21 VL 20 PGND 19 DL5 18 BST5 17 LX5 16 DH5 15 SEQ
MAX1901/MAX1902/MAX1904
MAX1901/MAX1902/MAX1904是笔记本电脑中常用的系统供电控制芯片,它可为电池供电系统提供逻辑电路 供电电。MAX1901/MAX1902/MAX1904采用逻辑控制、可同步、固定频率的脉宽调制(PWM)工作模式,在灵敏的移 动通信和笔输入设备中能够有效降低噪声和射频干扰。 MAX1901/MAX1902/MAX1904的内部电路框图
2.6V +
SEQ
-
1V
GND
MAX1901/MAX1902/MAX1904的针脚封装图
CSH3 1 CSL3 2
FB3 3 12OUT 4
VDD 5 SYNC 6 TIME/ON5 7 GND 8
REF 9 SKIP 10 RESET 11 FB5 12 CSL5 13 CSH5 14
MAX1902 SSOP
DH3
LX5
LX3
MAX1901 DL5 MAX1904 DL3
PGND CSH5 CSL5
CSH3 CSL3
FB5
FB3
TIME/ON5 RUN/ON3 GND
RESET SKIP
笔记本系统供电电路详细.

系统板供电电路 3.3.1 整机系统供电方框图 :如图 3-20所示图 3-20 整机系统供电方框图 3.3.2 保护隔离电路1.典型 MAX1632公版电路:如图 3-21所示图 3-21 MAX1632公版电路图 2. 三点定位修保护电路:如图 3-22所示图 3-22 典型保护隔离电路(1 MAX1632工作过程如图 3-21/2所示,插上电源适配器,16V 电压来到了第③点分几路,一路来到 Q1的漏极,二路通过10Ω电阻来到 22脚,三路来到 Q3的漏极,这时芯片不工作,当 23脚接到高电平(3.3V-5V或直接通过电阻连于电源时,芯片开始待机,待机时将产生如下电压 21脚 VL5V, 9脚为基准电压 2.5V, VL5V 电压分成几路分别到给芯片自身及其它芯片作为待机电压, 一路给 1.8V/2.5V产生电路作为其待机电压,二路给 CPU 核心电压产生电路作为其待机电压,三路给了充电电路,四路通过 D1、D2给了芯片BST 端,作为内部高端驱动器的电源,五路经内部给了低端驱动器作为工作电源, 这时机器处于一触即发的准备工作状态,待机状态各引脚的待机电压如下:V+16V;当(7 (28接收到 3.3V 或 5V 高电平且保持不变时,芯片 VL5V 开始正常工作,内部的四个驱动器输出方波脉冲去 SHDN 大于或等于 3.3V 推动外部所接的 4个场效应管导通工作,这时 4个 BST 4.7V 场效应管相当 4只可变电阻进行分压,输出3.3V 、5V、DL5V 电压,当输出电压或负载电流发生变化,其变化会通 REF 2.5V 经CSH、CSL、FB 引脚反馈给芯片内部,内部自动调整方波幅度及脉宽大小,最终达到 3.3V、5V 电压的稳压输出,当负载过压或过流时,其反馈会让芯片自动切断输出,最终达到保护负载及电源本身的目的。
(2MAX1632正常工作时部分引脚电压:(3 MAX1632的好坏判断:如图 3-23所示图 3-23 MAX1632好坏判断流程图(4MAX1632阻值法测好坏:(注非在线测量如图 3-24所示TPS2052 图 3-24 MAX1632阻值测量示意图(5 MAX1632检修流程图:如图 3-25所示图 3-25 MAX1632检修流程图3. LTC 1628G/LTC1628引脚定义:如图 3-26所示Run/SS1 Run/SS2:软启动运行控制输入和短路,检测定时器的多用引脚,过流停机保护也通过这些引脚实现。
hp zd7000笔记本电路图图纸

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PAGE 26 --- INCREASE USB PORT POWER FROM 0.5A TO 1A TO SUPPORT USB HDD DEVICE. SHORT U33/U34 PIN 5 AND 8 TO INCREASE POWER. PAGE 28 --- CHNANGE BAT-IN INDUCTOR TO AVOID ME INTERFENCE IN SI1 UNIT. USE 2 FBMJ3216HS480 TO REPLACE FBMH453281-T. PAGE 29 --- ADD VGA2.5 DISCHARGE CIRCUIT TO MEET NVIDAI POWER SEQUENCE. ADD PQ74, PQ74, R172 AD R172 TO CONTROL DISCHARGE TIME. PAGE 30 --- FINE TUNE VGACORE CIRCUIT. 1. CHNAGE PU1 FROMLM358 TO LMV321. (POWERED BY 5V) 2. CHANGE PR1 FROM 10K TO 4.7K AND ADD PR173 4.7OHM RESISTOR TO IMPROVE RESPONSE TIME. 3. CHANGE PC80 BULK CAPACITOR FROM 100U TO 330U FOR BIG CURRENT. 4. ADD PC175 100PF TO FLTER HIGH FREQ NOISE.
2A
A
A
Quanta Computer Inc.
5
PROJECT : NT1 APPROVED BY :Tim Yys
4
PCBA NO.31MNT1MB0010 CHECK BY:Carey Chen
笔记本常用供电芯片大全-笔记本维修思路

笔记本常用供电芯片大全-笔记本维修思路笔记本维修思路一、不开机,不加电、灯不亮、1、无3V5V:后级MAX1845短路、H8蕊片虚焊、电容问题、TB6807AF2、待机0.7:3V5V管坏3、南桥4、能待机:刷BIOS5、电源适配器插入口脱焊6、直接给ADP3205加焊7、受过潮.有一片一片的地方都涨了霉、DC IN的保险给挂8、sony无3V:把Bios电池拨下,短路两个引脚1-3秒9、单插适配器不开机,用电池可以开机:电源适配器插入口脱焊10、sonynotbook 公共点电容短路。
11、bios空焊引起不触发。
11、电源、电源接口、保险、短路、断路、电容、场管、电阻、BIOS、电池芯片、放电、系统电源芯片、CPU供电芯片、充电芯片、开机芯片、I/O、线性稳压块、南桥、北桥、门电路、其它地方短。
二、能开机,灯亮不显示1、外接有显示:屏接口到屏问题屏有背光但无显示,显卡问题2、外接无显示a、外部MOS管异常b、电源芯片MAX1845损坏。
c、北桥短路d、T40的通病了,显卡出问题了.E、从0.75到0.6A:1.8V/2.5V电压的供电芯片虚焊。
F、硬盘,电源等指示灯均正常指示,Bios资料有问题G、触发后电流只有0.36A:南桥短路、电源管理IC、H、诊断卡跑4A:显卡空焊,重作显卡后OKF、跑2E内存:Bios资料有问题、DELL D800,D600,很有可能是南桥不良而引起的3、报警:内存及槽、显卡三、白屏、花屏:屏线接口、屏线、屏、显卡四、串口不能用:串口蕊片max3243五、屏幕暗1、高压板2、灯管六、掉电、死机。
1、CPU风扇2、CPU未装好3、CPU电源蕊片、系统电源蕊片ADP3410、ADP34214、充电IC TB68085、进系统掉电:系统、北桥、南桥、内存、CPU6、散热不好7、0.01A,触发后上电到0.4A后马上掉电:拖内存槽的锡后,故障排除8、开机后不规则死机:更换南桥后OK9、联想E200l开机,出现图标后死机。
笔记本电路图及维修方法
笔记本电路图及维修方法笔记本CPU供电芯片MAX1718及周边电路图笔记本系统供电芯片MAX1631及周边电路图笔记本南桥控制信号电压时序图IBM错误代码解释以及解决方法159:硬盘密码与SuperVisor密码不相同--设置硬盘密码与SuperVisor密码相同161:电池失效--检测备用电池,系统主板。
163:时间和日期未设置--设置时间和日期。
173:设备数据丢失--在屏幕上选择OK,然后设置时间和日期。
174:设置错误-先进行检测安装的设备列表,再改变FRU部件,设备配置,硬盘驱动器,系统主板。
183:提示输入SuperVisor密码时输入错误--输入正确的SuperVisor密码184:开机密码检验错--进入BIOS设置中重置开机密码185:非法的启动顺序--进入BIOS设置中重置启动顺序186:系统主板1701: 硬盘控制器失败1780, 1790: 硬盘0出错1781, 1791: 硬盘1出错硬盘驱动器,系统主板0175:CRC1错, 停止了POST任务. EEPROM 校验错。
系统主板0188:非法的RFID 连续信息区域或CRC2错。
EEPROM校验错。
系统主板0189:非法的RFID 连续信息区域。
EEPROM校验错系统主板0193:RF天线被移除,输入supervisor (超级)密码0200:硬盘错,该硬盘非工作中--安装该硬盘(拆卸),在BIOS设置工具中恢复缺省设置。
硬盘驱动器,系统主板。
021x:键盘错-运行交互式的键盘和辅助输入设备的测试。
0220:监视器类型错误,监视器类型与CMOS定义的不匹配--在BIOS设置工具中恢复缺省设置。
0230:映射内存错,映射内存在offset nnnn出错。
系统主板0231:系统内存错,系统内存在offset nnnn出错。
内存,系统主板0232:扩展内存错,扩展内存在offset nnnn出错。
内存,系统主板0250:系统电池错,系统电池损坏--更换备用电池,运行IBM BIOS设置工具重置日期和时间。
ltc1628笔记本电脑系统供电电路
RUN/SS1SENSE1+SENSE1–V OSENSE1FREQSET STBYMDFCB I TH1SGND3.3V OUT I TH2V OSENSE2SENSE2–SENSE2+FLTCPL*TG1SW1BOOST1V IN BG1EXTV CC INTV CC PGND BG2BOOST2SW2TG2RUN/SS23231302928272625910111213141516171819202122232487654321V OSENSE1FREQSET STBYMD FCB I TH1SGND 3.3V OUT I TH2BOOST1V IN BG1EXTV CC INTV CC PGND BG2BOOST2N CS E N S E 1–S E N S E 1+N CR U N /S S 1F L T C P LT G 1S W 1V O S E N S E 2N CS E N S E 2–S E N S E 2+R U N /S S 2T G 2S W 2N CINTV V OUT LTC1628是凌特公司生产的两相高效同步降压式开关稳压器。
它采用使两个通道异相工作的时钟来进行驱动,从而使得输入电容器的允许电流减小了50%。
LTC1628的内部电路框图 LTC1628的针脚封装图LTC1628 LTC1628的各引脚功能引脚号引脚名称引脚功能1RUN/SS1软启动控制端,该引脚电压低于1V时,电路停止工作2SENSE1+电流检测正相输入端13SENSE1-电流检测反相输入端14VOSENSE1输出电压检测端1,一般该输出电压与接地端连接的两个分压电阻器可设定输出电压5FREQSET振荡器频率设置端6STBYMD待机控制端7FCB强制连续工作控制信号输入端8ITH1误差放大器输出端19SGND接地端10 3.3VOUT10mA/3.3V基准电压输出端11ITH2误差放大器输出端212VOSENSE2-输出电压检测端2,一般该输出电压与接地端连接的两个分压电阻器可设定输出电压13SENSE2-电流检测反相输入端214SENSE2+电流检测正相输入端215RUN/SS2软启动控制端2,该引脚电压低于1V时,电路停止工作16TG2上开关管驱动信号输出端217SW2开关管连接点检测输入端218BOOST2自举端219BG2下开关管驱动信号输出端220PGND接地端21INTVCC外部输入电压滤波端22EXTVCC内部稳压电压输出端23BG1下开关管驱动信号输出端24VIN5V供电电压输入端25BOOST1自举端126SW1开关管连接点检测输入端127TG1上开关管驱动信号输出端128FLTCPL错误连接控制端。
笔记本供电结构
笔记本供电结构我们都知道在台式PC中的供电由ATX电源提供一级电压,由稳压芯片产生部分二级电压,由脉宽调制芯片产生CPU核心电压。
在笔记本里面这些电压有谁提供呢?怎么产生的呢?这就是我们在这一章节所讲述的。
笔记本电脑一级电压电路的组成和框图,介绍工作原理,分析各单元电路的检修流程和方法,列出各电路的易损件,举出常见的故障实例。
实际上,我们笔记本芯片级维修中的电路维修,主要就是在对这些单元电路进行维修。
这是笔记本电脑维修的基础,也是芯片级维修的关键。
本章的主要内容有:1.笔记本电脑电源电路框架结构2.笔记本电脑隔离保护电路3.笔记本电脑电池充电电路4.笔记本电脑CPU、北桥、南桥、显卡、内存供电电路5. 笔记本电脑电路的电源开启顺序一、电源电路框架结构熟悉和了解了笔记本电源电路的框架结构可以对笔记本电脑的电路部分有整体的认识,知道各电压之间的关系,有助于我们对笔记本电脑电路的分析、细化。
把电路进行细化后可以更准确的确定故障部位。
比如主板上有短路时,我们就需要判断哪些器件可能引起,这就需要我们对供电框架了解,短路部位的电由谁产生,供到何处。
笔记本电脑供电到底是怎样一个结构呢?首先是我们的电源设备电池或适配器,他们经过接口接入电脑主板,通过隔离保护电路汇聚到一起----公共点,公共点的电压分多路到CPU供电、系统电源供电、北桥供电、显卡供电、内存供电、电池充电、高压条供电、待机电路。
系统电源再经过电路(MOS管)给设备供电如:北桥、南桥、I/O、BIOS、风扇、键盘、软驱、光驱、硬盘。
电路框图如图:电路结构图中各部分的作用:1、电源适配器降压作用,将220的交流电变成16-20V的直流电。
为笔记本整机提供电流。
2、隔离保护电路隔离保护电路作用在于1.解决适配器和电池同时接入时的供电冲突,将电池供电电路进行隔离断开,只让适配器到公共点的电路导通,由适配器为笔记本供电。
当适配器不正常时(没有降压产生电压)由电池向公共点供电,将适配器供电回路隔离。
笔记本常用供电芯片大全、故障实例
笔记本常用供电芯片大全、故障实例笔记本常用供电芯片大全线性稳压块:2951、LP2951、m5236、2950、AAT3200、AAT3680、AME8824、AMS1505、APL5912、APL5913、G9338、SC1565、MAX8863、MIC5205、SI9183、开机芯片:东芝TMP87PM48U、TMP48U、TMP87PH48UIBM:TB6805F、TB6806F、TB6807F TB6808F、TB62501F、、BD4175KV、I/O芯片:PC97338、PC87391、PC87392、pc87393、SMSC系列:FDC37N869、FDC37N958、FDC37N972、LPC47N227/217、LPC47N252、LPC47N25 3、LPC47N254、LPC47N354、LPC47N267键盘芯片:H8C/2471、H8/3434、H8/3431、H8S/2116VPC87541 PC87570、PC87591 PC87594 PC97551 PC97554键盘芯片:具有开机功能:H8/3434、H8/3437、H8/2147、H8/2149、H8/2161、H8/2168、PC87570、PC87591、H8S/XXX、M38857、M38867、M38869系统供电芯片:ISL6228 ISL6232MAX1630 MAX1631、MAX1632、MAX1633、MAX1634、MAX1635、MAX17003E、MAX1901、MAX1902、MAX1904、MAX1977、MAX1999、MAX785、MAX786、MAX8734、LTC1628、LT3728L、LT3728LX、SB3052、SC1402、SC1403、SC1404、SC2450、、TPS51020、TPS51120〈 MAX1631、MAX1634、MAX1904可互换〉〈 MAX1632、MAX1635、MAX1902可互换〉〈 MAX786、SB3052可互换_老机型〉〈MAX8734、MAX1999可互换〉SC1402 (与MAX1632一样)IBM R40用LTC1628(与MAX1632差不多)索尼常用MAX785(奔2机器)辅助供电芯片:ADP3160、ADP3167、ADP3168、APW7057、APW7060ISL6224、ISL6225、ISL6227、IPM6220A、MAXl540、MAXl541、MAX1623、MAX1626、MAX1627、MAX1644、MAX1710、MAX1711、MAXl712、MAX1714、MAX1715、MAX1717、MAX1718、MAX1809、MAX1844、MAX1845、MAX1992、MAXl993、MAX8505、MAX8550、MAX8632、MAX8743、MAX8794、SC1470、SC1474、SC1476、SC1485、SC1486、SCl486A、SC470、SI786LG、G2996、SWC1486、TPS51116、TPS51117、TPS51120、TPS51124、TPS54610、TPS54672、CPU供电芯片:ADP3166、ADP3170、ADP3180、ADP3181、ADP3203、ADP3421、AIC1567、ISL6215、ISL6218、ISL6223、ISL6227、ISL6260、ISL6262、LTC1436、LTC1736、LTC1709、LTC3716、LTC3735、MAX1532、MAX1710、MAX1711、MAX1712、MAX1714、MAX1717、MAX1718、MAX1830、MAXl831、MAX1897、MAX1907、MAX1987、MAX1988、MAX798、MAX8760、MAX8770、MAX8771、MAX8774、SC451、SC452、SC1474、SC1476、供电芯片搭配使用:ADP3203/ADP3415、ADP3205+ADP3415、ADP3410+ADP3421、ADP3410+ADP3422、ADP3207+ADP3419、ADP3208+ADP3419电池充/放电控制芯片:AAI3680、ADP3801、ADP3806、BQ24700、BQ2470l、BQ24702、BQ24703、DS2770、ISL6251、M61040FP、MAXl644 MAX1645、MAX1647、MAX1648、MAX745、MAX1736 MAX1772、MAX1773、MAX1870 MAX1873、MAX1908、MAX1909、MAX745、MAX8724、MAX8725、MAX8765、MB3878、MB3879、MB3887、MB39A126PFV、LT1505G、LTl505、LTC4008、TC490/591、TL494、TL594、OZ983、OZ985、笔记本电池电量检测芯片:BQ2040、BQ2060CPU温度控制芯片:MAX1617、MAX1020A、AD1020、AD1021、AD1030、AD1030A、AD1031、CM8500、MAX1989、AD1020A、MAX6654、ADM1032、G781、LM26、网卡芯片:RTL8100、RTL8139、Intel-DA82562ET、RC82540、3COM、BCM440、BCM5702KBGA、88E8001、88E8055、82562EZ网卡隔离器:LF8423、LF-H80P、H-0023、H0024/42、H0019、ATPL-119(内部是线圈,非电路)声卡芯片:ES1921、ESS1980S、STAC9704、AU8810、4299-JQ、4297-JQ、AD1885、AD1984、8552TS、8542TS、CS4239-KQ、AD1981、AD1981B、ADl888、ADl981、AD1986、ALC200、ALC201A、ALC202、ALC203、ALC258、ALC262、ALC655、ALC658、ALC660、ALC861、ALC880、ALC883、CMl9738、CS4205、CX20468、CX20549、CX20561 PT2353、(没声音,杂音,声小,查功放芯片)(开机时,没有声音,无声卡设备,查声卡芯片)音频功放芯片:APA2020、TPA0142、TPA0312、TPA6017、TPA0202、LM4835、LM4838、LM4861、LM4863、LM4880、LM4881、LM4882、LM4911、MAX9710、MAX9750、MAX9751、MAX9755、MAX9789、MAX9790、ESS1980S、8552TS、8542TS、TPA0302、AU8810、BA7786、AN1294、AN12941、AN12942B、AN12943、G1420、PC卡信号芯片:R5C551、R5C552、R5C476、R54472、R5C593、SN0301520、PCIXXX、PC卡供电芯片:TPS2205、TPS2206、TPS2216、TPS2211、TPS2224、PU2211、M2562A、M2563A、M2564A、OZ2206、超级I/O:PC8394TIO芯片:PC系列:PC87591S(VPCQ01)、PC 87591L(VPC01)、PC97317IBWPC87393 VGJ、PC87591E-VLB、PC87591E (-VPCI01)/(VPCQ01)、PC97551-VPC、PC87570-ICC/VPC、PC87391VGJ、PC8394T、PC87392、PC87541L、PC87541VPC87591E-VLB、TB系列:TB62501F、TB62506F、TB6808F、ENE系列:KB3910QB0、KB910SFC1、KB3910SF、KB910QF、KB910QB4、KB910LQF、KB910LQFA1其它系列:IT8510E、PS5130、W83L950D、LPC47N249-AQQ、PCI4510、LPC47N253-AQQ、LPC47N250-SD、LPC47N252-SG、LPC47N254-AQQ、(1)管理串口、并口、软驱、I/O:PC97338、MB87392、(2)管理键盘、鼠标、且带开机功能:H8/3437、H8。
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笔记本电脑系统供电单元电路系统供电芯片型号有:一、美信产的用的最多的两个芯片MAX1632、MAX1635可以互换,它们的工作原理一样。
主要产生出3.3V 、5V 、12V电压。
二、MAX1631、MAX1634、MAX1904这三种芯片的工作原理与MAX1632 MAX1635差不多,但不能与MAX1632 MAX1635芯片互换。
说明:1、MAX1631、MAX1634、MAX1904互相可以代换。
2、MAX1631、1634、1904没有12V输出,这一点与MAX1632、1635不一样,如果MAX1631、1634、1904的板子上需要12V的话,一般是在5V输出的后级,电路中设计一个升压电路。
(参考升压电路一节)3、MAX1632、1635芯片上的12#、3#的反馈信号脚没有使用,但MAX1631、1634、1904还使用了这个反馈角。
4、4#、5#的定义与MAX1632、1635不一样。
三、MAX785 MAX786用于东芝的笔记本电脑PⅡPⅢ较多。
四、LTC1628用于索尼、康柏的笔记本较多。
五、系统供电电路维修方法与经验小结:1、23#有总控制SHDN时®9#2.5V不正常或9#为0V时® 芯片坏或者18#、25#5V供激放供电没有查D1与D22、7# 28#应有5V高电平控制信号,有时为NQ送来,有时与21#相连,由21#5V电压作为控制信号用,还有的由键盘芯片送来。
注:7#与28#加上一个5V的控制信号,电路应该有正常3.3V或5V电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏。
3、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是OΩ表明击穿短路了,如果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。
4、电源控制器芯片本身损坏的故障现象:①供电和控制都正常,但没有输出。
②待机状态下总供电正常,但一按开机键总供电瞬间短路。
5、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。
6、高端管被击穿时,易造成MAX1632芯片的损坏。
7、16V对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。
具体情况有如下两种:A:高端管对地数值几百欧®高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。
B:高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的①滤波电容,②稳压二极管,③负载芯片等。
六、跑线路的方法:1.找大电感(3.3V)和变压器(5V)说明:和MAX1632 1#、2#通的为3.3V输出大电感。
和MAX1632 13#、14#通的为5V变压器。
2.找高低端场管,并确定是几点几伏的管。
说明:低端管的S极接地,该管的D极与MAX1632芯1# 、2#相通,可以确定为3.3V低端管。
该低端管的D极与高端管的S极相通, 可以确定为3.3V高端管。
D极与13#、14#相连的低端管为5V低端管。
3.判断10欧限流电阻好坏。
说明:高端管的D极和MAX1632芯片22脚划,响则10欧好的,不响则10欧开路。
4.找18# 25#的隔离二极管。
5.找5#的整流二极管(20V电压输入,不可不查滤波电容)。
6.找4# 12V的去向(到PC卡供电芯片)。
7.找两个取样电阻。
七、跑线路--16V适配器输入至MAX1632 22#总供电输入。
1、MAX1632 22#总供电与高端管D极相连,确定高端管为跑线路终点。
2、适配器输入通过划®电感®到高端管D极:通®证明直接相连。
不通®说明中间经过较大电阻或八脚开关(经八脚开关较多)®划八脚开关D极通(适配器通过电感到D极)。
则为隔离八脚开关®S极通向终点D极(即高端管D极)。
八、故障分析:1、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。
短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。
电阻法:对地测量某一点阻值。
2、16V对地短路:钽滤波电容击穿。
高端的场效应管击穿。
3、3.3V、5V对地短路:(1)滤波电容击穿(一个个拆)。
(2)稳压二极管击穿。
(3)负载元件击穿。
九、比较典型的一种供电方式(MAX1632芯片)理论:22#为保护隔离电路送来的总供电端16V输入,23#为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时,22#就有电压输入,D1是一个5.7V的稳压管,22#的16V电压可以通过5.7V的稳压二极管,经两个串联电阻降压后,给23#提供一个10V的电压,使MAX1632芯片工作,使21#输出5V电压,一路经隔离二极管送入18#与25#为芯片内部激放供电,另一路被送到第7#,5V给7#提供分控制信号,使5V 稳压电路工作,这样12V电压也有了,因此,一加电源不按开机键12V就产生了。
由此4#在没有开机前就有12V输出,但这时还不能让它送给PC驱动供电芯片;所以用Q1、Q2来控制。
Q1是P 沟道管,12V先送给Q1的S极,如果Q1的G极为低电平的话,S极与D极就导通了;为了不让其导通,在S极与G极间加一个10K的大电阻,此时G极也是12V高电平了,管子也就不导通了;再用一个N沟道管Q2来控制Q1的导通,当按下开机键后,给Q2的G极一个5V电压,使Q2的D极的12V电压对地通了,成为OV。
即Q1的G极成为OV、Q1导通,这时S极与D极导通,12V 电压送给PC卡供电芯片,103上的压降不影响12V。
十、CPU供电单元电路(一)、CPU供电芯片的型号有:MAX1718(此芯片就在CPU插槽附近),MAX1715,MAX1897,MAX1714(给外核供电),MAX1845,MAX1710(给内核供电),MAX1711,MAX1712,MAX1736,LTC1709,LTC1474,SC1474(单独使用),ADP3421,ADP3410,ADP3205。
注:MAX1711,1710,1712可以互相代换,原理一样。
(二)、CPU内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的16V总供电送入到MAX1710的1#总供电输入端输入,同时16 V还给高端管Q1的D极提供供电。
当MAX1632系统供电电路工作后,产生出5V供电,将提供给MAX1710的15# 、22#和7#,(其中15#为芯片内部低端激放供电,7#为内部反馈电路供电输入。
当16V与5V供电正常后,13#将有保护直流5V输出当2#有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的CPU供电电压,9#有2V的基准电压输出,12#有电源好信号输出。
注:(1)此电路中芯片本身易坏。
(2)16V主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫(3)16V对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为系统供电电路问题,不会是CPU电路(很少坏)。
(4)这个电路维修要插入CPU,否则无供电输出。
(三)、MAX1710管脚定义如下:1.V+总供电输入。
2.SHDN总控制信号输入。
3.FB定压反馈输入。
4.FBS电流反馈输入。
5.CC外接定时电容。
6.ILIM电流门线调节。
7.VCC内3P反馈电路供电输入。
8.TON导通时间选择脚。
9.REF基准电压输出。
10.11. 14. GND接地12.PGOOD电源好信号输出。
13.DL低端驱动器脉冲输出。
15.VOD内3P低端激放供电输入。
16.OVP过压保护输出。
17—20.D3—DO CPU 电压识别引脚。
21.SKIP噪声抑制输入。
22.BST内3P高端激放供电输入。
23.LX外接电感,反馈节制输入。
24.DH高端驱动器脉冲输出。
(四)、MAX1714管脚定义(给外核供电)1、DH高端驱动器脉冲输出。
2、9、11、NC空脚。
3、SHON总控制信号输入。
4、FB电压反馈输入。
5、OUT电流检测反馈输入。
6、ILIM电流门限调节。
7、REF基准电压输出。
8、12、AGND接地。
10、PG电源好信号。
13、DL低端驱动器脉冲输出。
14、VDD内3P低端激放供电输入。
15、VCC内3P反馈电路供电输入。
16、TON导通时间选择引脚。
17、V+主供电输入。
18、SKIP脉冲跳变控制输入。
19、BST内部高端激放供电输入。
20、LX外接电感,反馈节制输入。
注:1、MAX1714芯片分为A型B型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样,A型为20#,B型为16#。
2、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。
(五)、工作原理:16V的供电通过保险加到MAX1714的总供电输入端17#输入,同时供给高端管Q1的D极。
来自系统供电电路的5V分别送入MAX1714芯片的19#BST,14#VDD,通过一个20欧电阻送入到VCC15#,(BST高端激放,VDD低端激放,VCC内部反馈电路供电输入)。
当16V 与15V正常后,DL13#将有保护直流5V输出,当SHDN(这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的2.5V输出,供给CPU外核,REF有2V的基准电压输出,PG有5V 的电源好信号输出给CPU。
故障一例:查系统供电单元电路16V正常,工作条件基本正常,无SHDN信号,查键盘芯片工作条件正常,开关处无5V高电平,查2951烧毁(2951为线性稳压块,详见B册Winook-1200型方正COB-33型笔记本开机示意图)换后5V输出正常,但开关处仍无5V,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。
注:参考东芝1718,1877(Ⅱ51页)CPU主供电。
十、IBM X-240型笔记本开机电路:(一)、开机电路工作原理:插上适配器后,来自保护隔离电路的16V电压从A端进入,一路经PR56的104(100K)电阻送到场效应管PQ12和PQ15的G极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块PV6的输入端,PV6的控制脚是ON脚,只要这一脚有高电平,PV6就会导通(16V电压这时经电阻104,224和二极管给ON脚一个高电平,大约16V)这时PV6导通,从OUT脚输出5V电压给场效应管PQ15的S 极。
PQ15是N沟道场效应管,由于该管的G脚已经有16V高电平,所以PQ15管S极的5V可以通过该管从D极输出送到PC87570的161、93、23脚,作为待机用。
另外,保护隔离电路来的16V 又有一路经B端输入,经过一个5.2V的稳压二极管后,大约有10V电压通过,经过两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个3.4V左右的电压送到87570的64脚,作为待机作,另一路这个3.4V 又送到场管PQ10的S极。
当加电,不按开机键时场效应管PQ10的D极有5V电压,这是一个P沟道场管,它的G极由一个电阻接到5V上,将这个管子截止,当按下开机键时将PQ10的栅极G对地短路,该管导通,5V从D极流向S极送到8757的64#,该IC工作,从103脚送出高电平信号给系统供电芯片1631的7#和28#,控制1631启动工作输出3.3V和5V的主供电,5VCPU主供电送给场管PQ12的D极。