8 内存供电电路
图解cpu,内存,显示卡供电图文教程

CPU 内存显卡供电CPU、内存、显卡这三大配件直接决定了整机的性能表现,我们所购买的主板是否能够为这三大配件提供充足稳定的供电环境,也就成为了一个相当重要的因素。
CPU的供电电路通常是由电容、电感线圈、场效应管(MOSFET管)这三大部分所组成。
除了能够为CPU提供更加纯净稳定的电流之外,还起到了降压限流的作用,以此来保证CPU的正常工作。
现在最常见的组合方案是由“N颗电容+1个电感线圈+N个场效应管”组成一个相对独立的单相供电电路(图1),这样的组成通常会在CPU供电部分出现2~4次,也就因此出现了两相供电、三相供电甚至是四相供电。
CPU供电图分解由于现在主流CPU的功耗过高,所以CPU供电电路采用多相供电是降低主板内阻及发热量的有效途径,少数主板甚至在场效应管上安装散热片,也是为了保证CPU供电电路的稳定运行。
虽然三相或两相电源并不完全决定CPU供电电路的好坏(比如说华硕主板很多都采用了两相电源),但对于大多数二三线主板厂商的产品来说,三相确实要比两相电源优秀了许多。
此主题相关图片如下:单相供电电路组成部分中国IT芯片级维修联盟 更多资料中国IT 芯片级维修联盟 更多资料在单相供电电路中,电容和电感线圈的规格越高以及场效应管的数量越多,就代表了供电电路的品质越好。
一般情况下,日系的SANY(三洋)、Rubycon(红宝石)、KZG 电容比较优秀(图2),台系的TAIC ON 、OST 、TEAPO 、CAPXON 等品牌的电容也可以考虑。
少数高端的超频版主板还会采用化学稳定性极好的固态电容(图3),彻底杜绝了电容爆浆现象的发生此主题相关图片如下:日系电容和固态电容至于电感线圈的辨别也颇为困难,有些主板采用的线圈线径很细,绕组很多的电感线圈。
有些则采用了绕线圈数较少,线径很粗的线圈(图4)。
线径很粗的线圈采用的是高导磁率、不易饱和的新型磁芯,所以不需要很多的绕线圈数就可以得到足够的磁通量,因此也被越来越多的主板生产商所采用。
主板维修-内存供电电路

内存供电电路故障可能导致电脑 无法启动、频繁死机、蓝屏等问 题,严重时甚至可能损坏其他硬 件。
重要性及应用领域
内存供电电路是主板维修中的重要部 分,对于电脑维修行业和电子爱好者 来说,掌握其维修技巧具有重要意义 。
随着电脑的普及和电子技术的不断发 展,主板维修行业和电子爱好者对于 内存供电电路的关注度越来越高,其 应用领域也日益广泛。
要善于总结经验,不断提高自己的维修技能。
04
主板内存供电电路维修技术
维修工具与备件准备
工具
万用表、示波器、焊接工具、螺 丝刀等。
备件
内存供电电路板、电容、电感、 二极管等。
维修步骤与注意事项
步骤 1. 检测供电电压是否正常。 2. 检查电路板上的元件是否有损坏或脱焊。
维修步骤与注意事项
01
3. 更换损坏的元件或供电电路板。
主板维修-内存供电电路
• 引言 • 主板与内存供电电路基础知识 • 主板与内存供电电路基础知识 • 主板内存供电电路故障诊断 • 主板内存供电电路维修技术 • 主板维修安全规范与职业道德 • 总结与展望
01
引言
主题简介
01
内存供电电路是主板上负责为主 内存提供稳定电源的电路部分, 其正常运行对于电脑的稳定性和 性能至关重要。
02
4. 测试主板是否正常工作。
注意事项
03
维修步骤与注意事项
01 1. 在进行维修前,务必先关闭电源,断开 电源插头。
02 2. 使用合适的焊接工具,避免损坏元件或 电路板。
03
3. 更换元件时,要选用与原元件规格相同 的产品。
04
4. 在测试主板时,务必小心操作,避免造 成二次损坏。
维修实例与技巧分享
DDR及DDR2内存供电电路

DDR内存供电电路
DDR内存需要两种供电电压:2.5V的主供电压和1.25的基准供电电压(又称参考电压).2.5V 供电电压用来为内存芯片提供工作电压,1.25V供电电压用来为内存总线的数据线和地址线提供上拉工作电压.DDR内存供电电路主要有下面几种形式.
1\单场效应管60N03+基准电压源LM431(可以用XX431代换)+比较器LM358构成的2.5V供电电路.
2\单场效应管Q110+基准电压源Q31(SC431\SOT-23)构成的2.5V供电电路
3\专用芯片(ISL6520\RT9214)构成的2.5V内存供电电路
4\双场效应管Q71(15N03)和Q70(15N03)+比较器U42A(LM358)和U42B(LM358)构成的1.25V供电电路
5\双三极管Q4(HA8050D-D)\Q5(HA8550D-D)+比较器构成的1.25V供电电路
6\多端稳压器(RT9173或RT9173B)构成的1.25V供电电中路
7\专用芯片LP2995构成的1.25V供电电路
8\专用芯片ISL6537构成的混合型内存供电电路
DDR2内存需要两种供电电压:1.8V的主供电电压和0.9V的基准电电压(又称参考电压),1.8V 供电电压来为内存芯片提供工作电压,0.9V供电电压用来为内存总线的数据线和地址线提供上拉工作电压.
常用DDR2内存供电芯片有NCP5201\ISL6537等型号。
内存供电电路工作原理

无复位先测量主板各个供电是否正常,包括内存供电、桥供电、总线供电和CPU 供电。
测量内存电压1.8V正常。
电脑主板内存供电电路分析内存供电电路工作原理SDRAM内存使用3.3V供电,DDR内存使用2.5V供电。
使用SDRAM内存的主板,常见的都是直接由ATX电源供电,只有少数高档主板上才采用独立供电。
如图5-1所示,用万用表测量电源插座的第1脚与SDRAM内存插槽3.3V电源输入脚,它们之间是直通的。
而使用DDR内存的主板,都设计有独立的内存供电电路。
内存供电电路工作原理内存供电电路人多采用集成运算放大器驱动场效应管的方式,其供电原理如图5-2所示,内存供电实际电路如图5-3所示。
图5-2内存供电电路的原理是这样的:从A点取得2.5V的基准电压进入到运算放大器的同相输入端IN+,运算放大器将IN+与IN-的电压相比较,如果IN+的电压大于IN-的电压,那么OUT的电压上升,OUT的电压上升使得Q1场效应管进一步导通,漏极(D)与源极(S)之间的管压降下降,使得B点的电压上升。
通过反馈,IN-的电压也上升,直到IN +=IN-,也就是IN+=B 。
这个过程可以简单地描述为:(IN+>IN-)→(OUT ↑)→(DS ↓)→(B ↑)→(IN-↑),直到IN+=IN-。
同理,当IN+<IN-时,它的稳压过程是这样的:(IN+<IN-)→(OUT↓)→(DS↑)→(B↓)→(IN-↓),直到IN+=IN-。
这个电路通过反馈比较,间接地控制B点的电压与基准电压相等,因此有时也称运算放大器为比较放大器。
要使B点的电压稳定,必须保证A点的电压稳定,也就是要求基准电压要稳定。
在图5-2的电路中,根据串联电路分压的原理,电阻两端的电压与其阻值的大小成正比,可以算出A点对地的电压为:3.3V×(3.24K/(IK+3.24K》≈2.5V这是使用最简单的串联分压方法取得2.5V的基准电压。
笔记本电脑内存供电电路是如何运行的

笔记本电脑内存供电电路是如何运行的笔记本电脑的内存供电电路主要负责为内存模块提供稳定的电源供应。
以下是其运行的基本原理:
内存供电电路主要采用集成运算放大器驱动场效应管的方式,通过精密稳压器将电源的+5V电压转换为2.5V电压,作为基准电压。
这个基准电压被加到运算放大器的同相输入端IN+,同时IN-端接场效应管的漏极(D)与源极(S)之间的管压降。
运算放大器将IN+与IN-的电压相比较,如果IN+的电压大于IN-的电压,那么运算放大器的输出电压上升,进而使场效应管进一步导通,漏极(D)与源极(S)之间的管压降下降,使得B点的电压上升。
同时,这个反馈机制使得IN-的电压也上升,直到IN+=IN-,也就是IN+=B 。
这个过程可以简单地描述为:(IN+>IN-)→(OUT ↑)→(DS ↓)→(B ↑)→(IN-↑),直到IN+=IN-。
此外,内存供电电路还包括滤波电容等元件,起到滤波、储能和稳定电压的作用,确保内存模块获得平滑、稳定的电源供应。
请注意,以上内容仅供参考,具体运行方式可能因品牌和型号而有所不同。
【主板内存供电电路分析】主板内存供电电路分析方法,主板内存供电电路知识

【主板内存供电电路分析】主板内存供电电路分析方法,主板内
存供电电路知识
本文关键词:
主板内存供电电路分析:
一、主板内存供电电路的功能
内存供电电路主要是向内存提供其所需的3. 3V电压、2.5V、1 .8V. 1.25V上拉电压、0.9V上拉电压等,如
果内存供电电路过于简单或设计不合理就会出现内存供电不足的现象,继而影响主板的稳定性。
二、主板内存供电电路的组成分类
1.内存供电电路主要包括两种供电方式,一种为开关电源组成的供电方式,采用这种方式的供电电路主要由
专业电源管理芯片、电感、场效应管、滤波电容等部件组成,如图上所示。
这种供电电路的工作原理和CPU供
电电路的原理比较相似。
2.另一种供电方式为采用低压差线性调压芯片组成的调压电路进行供电的方式,调压电路组成的内存供电电
路主要由运算放大器(如LM358)、精密稳压器(如TL431)、场效应管、电阻和电容等组成。
如图所示为采
用调压方式的内存供电电路。
DDR电源芯片文档

DDR再谈--DDR的几个要点2011-10-26 09:08:22| 分类:Memorizer | 标签:|字号大中小订阅1. 电源DDR的电源可以分为三类:a>主电源VDD和VDDQ,主电源的要求是VDDQ=VDD,VDDQ是给IO buffer供电的电源,VDD是给但是一般的使用中都是把VDDQ 和VDD合成一个电源使用。
有的芯片还有VDDL,是给DLL供电的,也和VDD使用同一电源即可。
电源设计时,需要考虑电压,电流是否满足要求,电源的上电顺序和电源的上电时间,单调性等。
电源电压的要求一般在±5%以内。
电流需要根据使用的不同芯片,及芯片个数等进行计算。
由于DDR的电流一般都比较大,所以PCB设计时,如果有一个完整的电源平面铺到管脚上,是最理想的状态,并且在电源入口加大电容储能,每个管脚上加一个100nF~10nF的小电容滤波。
b>参考电源Vref,参考电源Vref要求跟随VDDQ,并且Vref=VDDQ/2,所以可以使用电源芯片提供,也可以采用电阻分压的方式得到。
由于Vref一般电流较小,在几个mA~几十mA的数量级,所以用电阻分压的方式,即节约成本,又能在布局上比较灵活,放置的离Vref管脚比较近,紧密的跟随VDDQ电压,所以建议使用此种方式。
需要注意分压用的电阻在100~10K均可,需要使用1%精度的电阻。
Vref参考电压的每个管脚上需要加10nF的点容滤波,并且每个分压电阻上也并联一个电容较好。
c>用于匹配的电压VTT(Tracking Termination Voltage)VTT为匹配电阻上拉到的电源,VTT=VDDQ/2。
DDR的设计中,根据拓扑结构的不同,有的设计使用不到VTT,如控制器带的DDR器件比较少的情况下。
如果使用VTT,则VTT的电流要求是比较大的,所以需要走线使用铜皮铺过去。
并且VTT要求电源即可以吸电流,又可以灌电流才可以。
一般情况下可以使用专门为DDR设计的产生VTT的电源芯片来满足要求。
主板维修-内存供电电路讲解学习

采用12V和5V供电的RT9202的工作原理
1:5V给5脚供电,5V给上管供电,12V经过R4给1脚供电,5V经过R1 给7脚供电。 2:2脚UGATE驱动上管导通。 3:上管给电感L2和电容C3充电。 4:当L2和C3成的储能电路电压经过R2和R3分压反馈给FB电压超过 0.8V时,RT9202关闭上管打开下管。 5:下管导通构成储能电路的放电回路,当电路经过分压后反馈给 FB的电压低于0.8V时,RT9202控制关闭下管打开上管,继续供电。 6:2-5循环。 注1:当Q1的G极得到高电平SHND信号后,7脚被拉低,整个芯片停 止工作。 注2:PHASE的作用防止上下管同时打开引起短路。 注3:R2,R3阻值变化会导致输出电压变高或变低,但PWM波形正常。
内存供电电路的组成
内存供电电路主要有三端稳压管,场效应管(上下管),电感,电 容,电源管理芯片,上拉排阻或电阻,上拉芯片等。
DDR2内存供电
引脚定义
1.BOOT:启动脚,UGATE的动力来源,自举升压端。 2.UGATE:上管驱动。 3.GND:地脚。 4.LGATE:下管驱动。 5.VCC:供电端,LGATE的动力来源。 6.FB:电压反馈端,与内部0.8V基准电压比较。 7.OCSET:过流设定,高电平开启。一般OCSET会连接到一个开关作 用的三极管的C极或场管的D极。如果7脚被三极管拉低了,芯片将 会停止工作。 8.PHASE:相位脚,上管导通的回路。检测上管的导通压降,防止 过流。
内存供电
主板中常见的内存插槽有DDR1,DDR2和DDR3.不同的内存所需要的 工作电压也不同,一般DDR1内存需要2.5V,DDR2需要1.8V,DDR3需 要1.5V。一般在内存槽旁边设计了专门的供电电路为内存供电。
主供电
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• 8.4.2 主板供电电路常见故障解决方法 • 1. CPU供电电路常见故障
• (1)开机后黑屏,CPU不工作故障解决方 法 • (2)电脑使用过程中经常出现重启现象故 障解决方法
内存插槽 电容 内存插槽 场效 应管
电感线圈
• 8.2.2 内存供电电路故障检修流程及检测点
• • 1. 内存供电电路故障检修流程图 内存供电电路的故障主要是由于电路中的场效应管损坏或为场效应管提供供 电的电容或与场效应管相修流程,在讲解时结合下图所示的供电电路 原理图
内存供电电路
北大青鸟昌平校区
内存供电电路
• 8.2.1 内存供电电路组成及工作原理 • 1. 主板内存供电电路的功能 • 内存供电电路主要是向内存提供其所需的3.3V电压、2.5V和1.25V上 拉电压等,如果内存供电电路过于简单或设计不合理就会出现内存供 电不足的现象,继而影响主板的稳定性。 • 2. 主板内存供电电路的组成 • 通常情况下,内存的供电电路是由电容、电感线圈、场效应管这三大 部分所组成的开关电源。根据内存插槽数量的不同,设计出不同的组 合方案,如图8-38所示。
• 第2步:测量精密稳压器TL431经过分压电 阻R1和R2连到LM358的正相输入端1(第3 脚)和反相输入端2(第6脚)的线路,如 图8-56所示。
• 第3步:测量LM358的输出端1(第1脚)连 到三极管Q1的b极的线路和输出端2(第7 脚)连到三极管Q2的b极的线路,如图8-57 所示。
三极管 Q1
• 1.25V上拉供电电路中LM358取样电压电路 原理图如图8-54所示。
+5V +12V TL431 A点
+IN1 -IN1
OUT1 b极
Q1
R1 R3 B点 R2 +IN2 -IN2 OUT2 b极 Q2 VCC 12V
LM358 U1
• 接下来,根据LM358取样电压电路原理图,实际测量LM358取样电压 电路图,具体跑线测量步骤如下: • 第1步:将万用表调到“蜂鸣”挡,测量电源插座的5V的针脚连接的 精密稳压管TL431的第1、3脚,如图8-55所示。
LM358 U 1
• 接下来,根据三极管供电电路原理图,实际测量内存供电电路图,具 体跑线测量步骤如下: • 第1步:将万用表调到“蜂鸣”挡,测量电源插座的5V或3.3V的针脚 连接的三极管Q1的c极线路,如图8-49所示。
• 第2步:测量三极管Q1的e极连接三极管Q2 的c极,三极管Q2的e极接地的线路,如图 8-50所示。
• • • • • • • • • • • • •
• 8.4 主板供电电路常见故障的判定及解决方法 8.4.1 主板供电电路常见故障现象及原因 1. 供电电路常见故障现象 (1)开机后黑屏,CPU不工作。 (2)开机后黑屏,内存不工作。 (3)启动或使用过程中死机。 2. 造成主板供电电路故障的原因 (1)场效应管损坏。 (2)滤波电容鼓包或被击穿。 (3)从属电源管理芯片损坏。 (4)电源管理芯片损坏。 (5)LM358芯片损坏。 (6)TL431损坏。 (7)内存旁边的排阻损坏。
VCC 5V VCC 12V D极 同相输入端 反相输入端 3.3V 或 5V
+
-
G极 LM358 控制环 S极
Q1
A点 反馈环 C1
内存
• 2. 内存供电电路故障检测点 • (1)易坏元器件 • 内存供电电路中的易坏元器件,主要有 LM358芯片、TL431、场效应管、滤波电容、 分压电阻等。 • (2)故障测试点 • 故障检测点1:场效应管 • 故障检测点2:LM358芯片。 • 故障检测点3:滤波电容。
测量三极管 e 极和 c 极
• 第3步:测量三极管Q1的e极连接的滤波电 容和排阻的线路,如图8-51所示。
三极管 Q1 的引脚 电容的引脚
• 第4步:测量排阻连到内存插槽的线路,如 图8-52所示。 • 第5步:测量三极管Q1的e极连到LM358的 反相输入端1(第2脚)和正相输入端2(第 5脚)的线路,如图8-53所示。
• 8.2.3 动手实践
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1. 主板内存供电电路实习流程及方法 (1)实习流程 ① 识别并写出你手中主板上内存供电电路的主要元器件的型号及用途。 ② 根据内存供电电路的原理图,找出主板内存供电电路的实际电路线路,线 路中包含的元器件。 ③ 根据主板中实际的内存供电电路,绘制出实际主板的内存供电电路图。根 据不同主板的内存供电电路,绘制出不同的内存供电电路图,并加以比较。 ④ 根据故障测试点检测方法,掌握检测与判断内存供电电路中各个元器件的 好坏的方法。 ⑤ 总结主板内存供电电路的常见故障的检测流程及方法。 (2)实习方法 内存供电电路包括2.5V供电电路和1.25V上拉供电电路等,首先2.5V内存供 电电路分为2部分跑线: ① 场效应管为内存供电电路跑线 测量电源的5V或3.3V进入场效应管的D极,再由场效应管的S极分两路,一 路经过滤波电容连到内存插槽的VDD(2.5V供电)脚。一路经过限流电阻连 到LM358的反相输入端。 ② LM358取样电压电路跑线 测量电源的5V供电经过分压电阻连到LM358的正相输入端,再由LM358的输 出端连到场效应管的G极。
• (1)三极管为内存供电电路跑线实战 • 1.25V上拉供电电路中三极管为内存供电电 路原理图如图8-48所示。
3.3V 或 5V +12V c极 +IN1 -IN1 OUT1 b极 e极 C点 VCC 12V c极 +IN2 -IN2 OUT2 b极 e极 Q2 C2 内 存 插 座 Q1
排阻