主板重要测试点
电脑主板测试点(图文并茂)

主板测试点转载:测试点的概念测试点是在主板维修中需要测量的各总线、接口中的关键点,其实也就是主板各接口中的特定引脚。
学习测试点的目的:①通过测量测试点的电压、波形及对地阻值,与正常主板做比较,从而在差异中找到故障部位。
②通过对测试点的测量,来判断某些大型集成芯片或电路中的某个回路是否存在严重短路、断路的地方。
总线的概念PC的组成部件都是通过数据总线、地址总线和控制总线这三组,总线连接在一起并完成和实现它们之间的通信与数据传送,因此总线的概念是理解PC和主板的组成结构、工作原理及部件之间的相互关系的基础。
4.2.1概述1.地址总线AB(Address Bus)地址总线是用来传送地址信息的信号线,其特点是:(1)地址信号一般都是由CPU发出,当采用DMA(Direct Memory Access,即直接内存访问)方式访问内存和I/O设备时,地址信号也可以由DMA控制器发生,并被送往各个有关的内存单元或I/O接口,实现CPU对内存或I/O设备的寻址(在PC中,内存和I/O设备的寻址都是采用统一编址方式进行的),即采用单向传输,动态控制(在计算机中,由于采用二进制工作方式,一般只有两种状态,即“1”和“0”,但是当计算各总线上,显示“0”状态时,在电气上的效果相当于与总线脱离。
(2)CPU能够直接寻找内存地址的范围是由地址线的数目(由于一条地址总线一次传送一位二进制数的地址,故也叫地址总线的位数)决定的,即PC系统中所能安装内存容量上限由CPU的地址总线的数目决定,并且符合如下关系:CPU能够直接寻址的内存范围上限=2n(n是CPU的地址线数目)。
如:目前PⅡ以上的CPU为36条地址线,即CPU能直接寻址的内存上限为236=64G。
2.数据总线DB(DataBus)是用来传送数据信息的信号线,这些数据信息可以是原始数据或程序。
数据总线来往于CPU、内存和I/O设备之间,其特点是:①双向传输(既可以由CPU送往内存也可以由I/O设备送往CPU)三态控制。
主板维修关键测试点的频率以及电压值

主板维修关键测试点的频率以及电压值2006-4-9 8:13:45来源: 进入论坛添加到收藏夹可POWER ON 時先量測基本電壓各項CLK 基本之RESET1.基本電壓含:VCC3: 3.3VVTT: 1.5VVCC25: 2.5VVCC333: 3.3VVCC: 5VVCORE: CPU之工作電壓(是CPU OR 電壓治具而定)POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3VCPU 之參考電壓: EX: VGTL:1V可POWER ON 時先量測基本電壓 VIA SOCKET462 系列2.各個RST含:PCIRST : 由HI準位到LOW準位 (5 V or 3V)AGPRST : 由HI準位到LOW準位 (5V or 3V)CPURST:可分 (1)586 : 由LOW準位到HI準位 (3V)(2)686 : 由HI準位到LOW準位 (1. 5V)(3)Socket 462系列: 由HI準位到LOW 準位 (1.7V)(4)Socket 478 系列: 由HI準位到LOW 準位(1.5V)CRESET : 由HI準位到LOW準位 ( 3. 3V)RST_BT : 由HI準位到LOW準位 (3V) IDE_RST : 由HI準位到LOW準位 (5V) 3.各項CLK含:(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN來)8MHz(BCLK 由南橋產生)(2)PCI: 33MHz(3)AGP: 1X: 33MHz2X: 66MHz4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz.(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.(7)北橋: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.(南橋: 14.318MHz.48MHz.33MHz.(9)I/O: 48MHz or 24MHzINTEL 478 系列:(1)PCI: 33MHz(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(3)DIMM: 100MHz,133MHz(4)CPU: 100MHz,133MHz(5)北橋: 66MHz ,100MHz ,133MHz(5)南橋: 14.318MHz48MHz33MHz66MHz(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.*以上皆正常後才上CPU AND DIMM 測試是否開機Socket 462 系列:(1)PCI: 33MHz(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(3)DIMM: 100MHz or 133MHz(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.(5)CPU: 100MHz or 133MHz(6)北橋: 100MHz or 133MHz(7)南橋: 14.318MHz48MHz33MHz66MHz(LPC I/O: 33MHz AND 24MHz*以上皆正常後才上CPU AND DIMM 測試是否開機(1)PCI: 33MHz(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)(3)DIMM: 100MHz or 133MHz(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.(5)CPU: 100MHz or 133MHz(6)北橋: 100MHz or 133MHz(7)南橋: 14.318MHz48MHz33MHz66MHz。
主板重要测试点

C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。 第一个64DK RAM第8位故障。
19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 第一个64DK RAM第9位故障。
1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。 第一个64DK RAM第10位故障。
1B 测试CMOS电池电平。 完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。 第一个64DK RAM第11位故障。
1C 测试CMOS检查总和。 . 第一个64DK RAM第12位故障。
1D 调定CMOS配置。 . 第一个64DK RAM第13位故障。
1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。 . 第一个64DK RAM第14位故障。
45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 .
46 . 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。 检查只读存储器ROM版本。
47 . 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 .
计算机主板检测与维修的关键检测点

G、D、S 极的对地阻值分别如下:
① VT1:G 极对地阻值为 400Ω 以上,D 极2、对电压地测阻量值: 为200Ω 以上,S 极对地阻值为 ① 加上电源后,上管S极2和0Ω下管以的上D极;Vcore 电压:1.0V~1.7V
对于INTEL、AMD、ATI芯片的主板,32.768KHZ晶振不起振,会导致主板不上 电或上电后全板无复位.对于NVIDIA芯片主板,32.768KHZ晶振不起振则会出 现跑CF或45<对应的数码卡>,数码卡跑FF{有可能会出现I/O<winbond83627> 第18脚或21脚两者中有一个无时钟}.
宿迁开放大学 电子信息工程系 胡继专
PCI-E X16插槽定义
宿迁开放大学 电子信息工程系 胡继专
PCI-E X16插槽故障测试点
测试点1:复位信号点.PCI-E X16插槽中提供一个复位 信号点,位于A11引脚,开机时产生高一低的电平信号. 测试点2:时钟信号点.PCI-E X16插槽中提供两个时钟 信号点,分别位于A13、A14 引脚,正常时,时钟信号点的 工作电压为1. 6V.
24针ATX电源针脚定义
14号针〔Pin 14 PS-ON就是控制电源开启关闭的.单个针没有回路怎么控 制开关,其实所有的地线〔GND都可以与其他任意针组成回路,所谓"低电 位"开启,"高电位"关闭,就是当Pin 14针与 GND 针短接后,Pin 14针本身的 电位就低了,电源也就开启了,反之亦然.现在很清楚了——要想无主板开启 ATX电源,只需要将Pin 14针〔绿色线,图中也标绿了与任意一个GND针 〔黑色线,图中标灰了短接就可以.
笔记本主板关键测试点及检修方法2

笔记本主板关键测试点及检修方法2上部分和大家聊到保护隔离电路公共点对地阻值,以及它们的不同的对地阻值所对应的检测的方法和范围,下面我们来谈谈系统供电单元电路、CPU供电单元电路、南北桥显卡单元电路等◎3V、5V单元电路的电感3V、5V单元电路的电感正常的对地阻值在80~120之间,也有极少数的电感对地阻值为几十欧依然可以正常使用。
它们反映出3V、5V相连的所有的芯片组、各个单元电路、电子元件是否正常。
所以通过这一测试点可以快速地判断3V或者5V单元电路是否有故障(两个电感任一个短路会导致3V、5V单元电路都不输出,微短路可能会输出,但是机器也只是加电不显示)。
常见有一下几种现象。
(1)电感对地阻值为零这种情况说明3V或者5V单元电路严重短路,与3V或5V单元电路相连的任意一电子元件、芯片组都会引起这个故障。
而且在短路情况下,测任一点都短路。
这个时候笔记本电脑主板上的3V、5V单元电路会处于保护状态、不工作。
一般为滤波电容击穿,或芯片组的的供电对地短路。
排除方法:将与3V或5V单元电路相连的电子元件、芯片组一一断开排查,也可以根据维修经验,先排查损坏故障率高的,如:5V低端MOS管易坏、PC卡供电芯片、网卡芯片、声卡芯片等。
(2)电感对地阻值为7~30欧这种情况说明3V或5V单元电路有微电路的地方,这个时候如果3.3V和5V电压能产生的话,那微短路的芯片温度就会明显高些。
排除方法:将3V或5V单元电路相连的电子元件、芯片组一一断开排查,也可以根据维修经验,先排查损坏故障率高的,如MOS管、PC卡供电芯片、网卡芯片等。
IBM R5系列的和T4系列若阻值为30欧,一般是南桥的问题。
◎CPU供电单元电路的电感CPU供电单元电路电感的对地阻值反映出整个CPU单元电路相连的电子元件的工作情况。
有两种情况:第一种是装上CPU的时候对地阻值正常为:P4的CPU一般为20欧左右,迅驰一代的为10欧左右,迅驰二代的为7欧左右,双核的一般为3欧左右,特别注意,很多人测的时候听到蜂鸣都以为短路了,而实际上一定要看具体的阻值是多少,才不会发生误判。
主板各芯片的功能及名词解释

主板各芯片的功能及名词解释芯片组:(chipset)(pciset)有南桥北桥;(主外)南桥系统I/O芯片(SIO):管理外设,主要管理中低速设备;集成了中断控制器、DMA控制器、功能如下:①PCI、ISA与IDE之间的通道。
②PS/2鼠标控制(属间接管理,属SI/O直接管理)③KB控制(keyboard)(键盘)④USB控制。
(通用串行总线)⑤SYSTEM CLOCK系统时钟的控制。
⑥I/O芯片的控制。
⑦ISA总线。
⑧IRQ控制(中断请求)⑨DMA控制(直接存取)⑩RTC控制。
11、IDE的控制。
南桥:ISA—PCICPU—外设之间的桥梁内存—外存北桥:系统控制芯片,主要CPU与内存之间通信。
(主内)掌控项目多为高速设备,如:CPU、HOST、BUS。
晚期北桥集成了内存控制器;cache高速控制器;功能如下:①CPU与内存之间的交流。
②CACHE控制。
③AGP控制(图形加速端口)④PCI总线的控制。
⑤CPU与外设之间的交流。
⑥支持内存的种类及最大容量的控制。
(标示出主板的档次)内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX 中可组82438FXVX 82438VXCache:高速缓冲存储器。
(1)、high—speed高速(2)、容量小主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)IO芯片,input/output,(局部I/O)。
IO芯片管理:①LPI(并上,打印口,PP)②COM(串口,鼠标口,SP)③FDD(软驱);④KB控制器(键盘)BIOS:基本输入输出系统。
(Basic,Input,Output System)主要负责软件,硬件的连接。
既属于硬件,又属于软件,固化了开机自检的程序,及主板BIOS编写厂家的信息。
主板的生产厂家(Compag、IBM、Asus)只读可编程存储器。
内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:①提供CMOS设置的等程序,各硬件的设置及主板的特殊功能的设定。
主板各电路测试点

COMS电路测试点1:判断COMS电池是否有电池;一般不低于2.5V,如果电池没电会造成COMS信息保存不了,不能开机等故障;测试点2:判断COMS跳线是否正常;不正常(没跳或跳错)会造成COMS 信息保存不了。
不能开机等故障;3:判断晶振是否起振;此晶振在主板中易损坏;损坏后会造成:不能开机,COMS信息保存不了;用手摸晶振时可以开机或跑代码,不摸时不能开机或不跑代码;时能开机时不能开机等故障;晶振损坏反应现象:1、晶振两脚无电压;2、晶振一脚有电压一脚无电压;3、晶振两脚电压一样;4、用手摸晶振时可以开机或跑代码,不摸时不能开机或不跑代码;5、时能开机时不能开机;以上反应现象在晶振和谐振电容都正常时为南桥虚焊或南桥损坏;测试点4:判断主板3.3VSB是否正常。
输入正常输出偏高查调整电阻;输出偏低查正电稳压器;无输出查正电稳压器或后极出现路路;跑电路:从电池到跳线;跳线现南桥开机电路—VIA电路测试点:测试点1:判断开关是否有高电平;否,则查开关到供电之间线路;注:部分主板开关就一条线到南桥,开关的高电平由南桥输出;测试点2:测三级管B级(在没有开机的时候为低电平,开机后为高电平)如果短接开机开关后没有变为高电平,则查B极到南桥之间线路,线路没有问题,则说明南桥没有工作,查南桥;如果有高电平不能开机查三级管或绿线到三极管之间线路;开机电路—W83627HF开机电路测试点:测试点1:判断开关是否有高电平;没有则查开关到供电之间线路测试点2:判断开关是否有触发信号给I/O,没有则查开关到I/O之间线路。
线路没有问题说明I/O损坏;测试点3:判断I/O是否给南桥触发信号(没有短接开关时;67脚为3.3VSB由南桥提供,在短接开关时I/O会把他拉低)如果没有变为低电平,说明I/O损坏;测试点4:判断南桥是否输入触发信号;(没有开机时为低电平;短接开关后变高电平)没有高电平输出说明南桥没有工作,查南桥;注:部分主板在没有开机时73脚就有高电平,说明南桥不参与控制开机;测试点5:判断I/O开机触发器是否工作(没有开机时为高电平;开机后变为低电平)注:其他I/O开机电路测试点与以上测试点判断方法一样,只是触发信号不一样。
PC机主板常见故障分析和排除

PC机主板常见故障分析和排除PC机主板常见故障分析和排除PC机主板常见故障分析和排除PC机主板常见故障分析和排除1主板是整个PC机系统的关键部件,在PC机中起着至关重要的作用。
CPU及总线控制逻辑、BIOS芯片读写控制、系统时钟发生器与时序控制电路、DMA传输与中断控制、内存及其读写控制、键盘控制逻辑、I/O总线插槽及某些外设控制逻辑都集成在主板上。
因此,主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。
当一台PC机出现故障时,我们首先要使用插拔法、替换法、比较法来确认PC 机中其它部件是否有故障,最后才将故障确定在主板上。
由于目前主板上部件集成度越来越高,以及受芯片来源和检测设备的限制,当检测到PC机主板存在故障时,更多是更换主板,这样不仅处理速度快,而且可*性高。
PC机主板引起的常见故障现象有:开机加电显示器呈黑屏状态、扬声器无声响、键盘被封锁、硬盘驱动器不能引导等,但是就其故障的性质来说,可划分为以下两大类:一是关键性故障,二是非关键性故障,其中关键性故障又细分为电源故障、CPU故障、总线故障等。
主板上的电源、CPU芯片、BIOS芯片、定时器芯片、数据收发逻辑电路、DMA控制器、中断控制器以及基本的64K 内存和内存刷新电路是系统运行的关键部件。
一旦这些部件出现故障,将使整个系统陷于瘫痪,在加电自检程序中,系统首先对这些部件进行检查,如果这些部件出错,就作为关键性故障。
一般以初始化显示器子系统为界,在此以前出现的故障为关键性故障,这时屏幕上无显示,显示器呈黑屏状态,扬声器发出“嘟嘟”声响。
如果出现关键性故障,PC机系统将不能继续引导。
一、电源故障PC机电源采用的都是无工频变压器四路开关稳压电源,电源功率在200W~250W之间,所有电源均带有过压和过载保护,若使用中发生直流过压和过载故障,一般电源会自动关闭,直至故障排除为止。
开关电源可向主板提供±5V和±12V的直流电压,其中+5V是向主板的各种板卡及键盘供电,+12V是向软、硬盘驱动器和光驱等供电,-5V用于板卡上的锁相式数据分离电路,-12V用于为异步通信适配器提供的EIA接口电源。
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主板重要测试点.1 主板总线本节主要介绍主板的总线分类、总线的作用。
读者在使用测试点时,能认识AB、DB、CB 代表的含义就达到学习本节的目的了。
3.1.1 主板总线的分类1.按总线功能分(1)地址总线(AB):用来传递地址信息。
(2)数据总线(DB):用来传递数据信息。
(3)控制总线(CB):用来传送各种控制信号。
下面分别进行介绍。
(1)地址总线AB(Address Bus)是用来传送地址信息的信号线,其特点如下:地址信号一般都由CPU 发出,当采用DMA(Direct Memory Access,即直接内存访问)方式访问内存和I/O 设备时,地址信号也可以由DMA 控制器发生,并被送往各个有关的内存单元或I/O 接口,实现CPU 对内存或I/O 设备的寻址(在PC 中,内存和I/O 设备的寻址都是采用统一编址方式进行的),即采用单向传输。
CPU 能够直接寻找内存地址的范围是由地址线的数目(由于一条地址总线一次传送一位二进制数的地址,故也叫地址总线的位数)决定的,即PC 系统中所能安装内存容量上限由CPU 的地址总线的数目决定。
(2)数据总线DB(Data Bus)是用来传送数据信息的信号线,这些数据信息可以是原始数据或程序。
数据总线来往于CPU、内存和I/O 设备之间,其特点如下:双向传输,三态控制。
既可以由CPU 送往内存或I/O 设备,也可以由内存或I/O 设备送往CPU。
数据总线的数目称为数据宽度(由于一条数据线一次可传送一位二进制数,故也称位数),数据总线宽度决定了CPU 一次传输的数据量,它决定了CPU 的类型与档次。
(3)控制总线CB(Control Bus)是用来传送控制信息的信号线,这些控制信息包括CPU 对内存和I/O 接口的读写信号、I/O 接口对CPU 提出的中断请求或DMA 请求信号、CPU 对这些I/O 接口回答与响应的信号、I/O 接口的各种工作状态信号以及其他各种功能控制信号。
控制总线来往于CPU、内存和I/O 设备之间,其特点是:有单向、双向、双态等多种形态,是总线中最复杂、最灵活、功能最强的,其数量、种类、定义随机型不同而不同。
2.按总线的层次结构分(1)CPU 总线:包括CPU 地址线(CAB)、CPU 数据线(CDB)和CPU 控制线(CCD)(用来连接CPU 和控制芯片)。
(2)存储器总线:包括存储器地址线(MAB)、存储器数据线(MDB)和存储器控制线(MCD),用来连接内存控制器(北桥)和内存。
(3)系统总线:也称为I/O 通道总线或I/O 扩展总线,包括系统地址线(SAB),系统数据线(SDB)和系统控制线(SCD),用来与I/O 扩展槽上的各种扩展卡相连接。
(4)外部总线(外围芯片总线):用来连接各种外设控制芯片,如主板上的I/O 控制器(如硬盘接口控制器、软盘驱动控制器、串行/并行接口控制器等)和键盘控制器,包括外部地址线(XAB)、外部数据线(XMB)和外部控制线(XCB)。
3.1.2 主板总线的性能指标1.总线主要的技术指标(1)总线的带宽(总线数据传输速率)总线的带宽指的是单位时间内总线上传送的数据量,即每秒钟传送MB 的最大稳态数据传输率。
与总线带宽密切相关的两个因素是总线的位宽和总线的工作频率,它们之间的关系:总线的带宽=总线的工作频率×总线的位宽。
(2)总线的位宽总线的位宽指的是总线能同时传送的二进制数据的位数,或数据总线的位数,即32 位、64 位等总线宽度的概念。
总线的位宽越宽,每秒钟数据传输率越大,总线的带宽越宽。
(3)总线的工作频率总线的工作时钟频率以MHz 为单位,工作频率越高,总线工作速度越快,总线带宽越宽。
3.1.3 主板重要测试点概述主板重要测试点就如同人身上的穴位一样,可以通过重要测试点简单地判断故障位置,因此学习主板重要测试点是非常重要的,它可以帮助我们缩小故障范围,尽快达到快速解决故障的目的。
3.2 主板ATX 电源接口重要测试点3.2.1 主板ATX20 针电源接口定义主板ATX20 针电源接口引脚定义如图3-1 所示。
图3-1 ATX20 针电源接口引脚定义1:3.3V(橙色)提供+3.3V 电压。
2:3.3V(橙色)提供+3.3V 电压。
3:GND 地线(黑色)。
4:5V(红色)提供+5V 电压。
5:GND 地线(黑色)。
6:5V(红色)提供+5V 电压。
7:GND 地线(黑色)。
8:POK(灰色),Power OK,指示电源正常工作(PW_OK 和POK 表示意义相同)。
9:5VSB(紫色)提供+5V(Stand by,简写SB,表示待命电压)电压,供电源启动电路用。
(注:在电路图中5VSB 常表示为5V_SB 或+5VSB。
)10:12V(黄色)提供+12V 电压。
11:3.3V(橙色)提供+3.3V 电压。
12:-12V(蓝色)提供-12V 电压。
13:GND 地线(黑色)。
14:PSON(绿色)电源启动信号,低电平,电源开启;高电平,电源关闭。
15:GND 地线(黑色)。
16:GND 地线(黑色)。
17:GND 地线(黑色)。
18:-5V(白色)提供-5V 电压。
19:5V(红色)提供+5V 电压。
20:5V(红色)提供+5V 电压。
注意:在测量A TX 电源接口对地阻值时,需断电测量。
常用测试点有:橙色3.3V、红色5V、黄色12V、紫色5VSB,若测得对地阻值不低于20Ω则为正常,有的主板14Ω也为正常值。
若对地阻值低于20Ω或有的低于14Ω可判断主板负载有短路。
若测得主板ATX电源接口对地阻值不正常通常不能通电,否则会烧坏主板上的芯片。
3.2.2 主板ATX24 针电源接口定义及实物图(如图3-2 和图3-3 所示)图3-2 主板ATX24 针电源接口引脚定义ATX 电源24 针与20 针定义基本一致,24 针电源接口是在20 针的基础上增加了后面4 个引脚,分别为黄色12V、红色5V、橙色3.3V 和地线。
图3-3 主板ATX24 针电源接口实物图3.2.3 主板辅助4 针电源定义4 针电源接口主要为CPU 供电电路供电,有两个地线和两个供电引脚(黄色12V),如图3-4 所示。
图3-4 ATX4 针电源接口3.2.4 主板辅助8 针电源定义8 针的电源接口与4 针的电源接口定义基本一致,同样,黄色12V 为主板的CPU 供电电路供电。
4 针与8 针的黄色12V 对地阻值一般不低于20Ω为正常,有的主板14Ω也为正常数值。
图3-5 ATX8 针电源接口.3 主板CPU 重要测试点及CPU 假负载的使用方法3.3.1 Intel 478 针假负载478 针CPU 假负载正、底面图如图3-6 和图3-7 所示。
图3-6 478 针CPU 假负载正面图图3-7 478 针CPU 假负载底面图478 针CPU 工作条件(各CPU 的工作条件即为CPU 的重要测试点,可通过在假负载上测CPU 的工作条件来判断CPU 的故障范围):(1)核心供电为1.1V~1.85V(对于建基975 主板0.9V 也正常)。
(2)时钟信号电压:0.45V(一般只要核心供电正常,可直接装上CPU 测试)。
(3)复位信号电压:1.5V(在按RST 键时有1.5V—0V—1.5V 的电压跳变,则为正常)。
(4)PG 信号电压:1.5V。
3.3.2 Intel 775 针CPU 假负载(如图3-8 和图3-9 所示)图3-8 775 针CPU 假负载正面图图3-9 775 针CPU 假负载底面图775 针CPU 工作条件:(1)核心供电为1.1V~1.5V,参考电压为1.2V。
(2)时钟信号电压:0.3V~0.7V。
(3)复位信号电压:1.2V(在按RST 键时有1.2V—0V—1.2V 的电压跳变,则为正常)。
(4)PG 信号电压:1.2V。
3.3.3 AMD 462 针CPU 假负载(如图3-10 所示)462 针CPU 工作条件:(1)核心供电:1.45V~1.75V。
(2)时钟信号电压:1.1V~1.8V。
(3)复位信号电压:1.5V(在按RST 键时有1.5V—0V—1.5V 的电压跳变为正常)。
(4)PG 信号电压:2.5V~5V 高电平有效。
图3-10 AMD 462 针CPU 假负载正面图3.3.4 AMD 754 针CPU 假负载(如图3-11 和图3-12 所示)754 针CPU 工作条件:(1)核心供电为1.1V~1.65V。
(2)时钟信号电压:0.2V~0.6V。
(3)复位信号电压:1.2V~1.5V(在按RST 键时有1.5V—0V—1.5V 的电压跳变为正常)。
(4)PG 信号电压:1.5V~2.5V 高电平有效。
图3-11 AMD 754 针CPU 假负载正面图图3-12 AMD 754 针CPU 假负载底面图.3.5 AMD 939 针CPU 假负载(如图3-13 和图3-14 所示)图3-13 AMD 939 针CPU 假负载正面图图3-14 AMD 939 针CPU 假负载底面图939 针CPU 工作条件:(1)核心供电为1.2~1.5V。
(2)时钟信号电压:0.2V~0.6V。
(3)复位信号电压:1.2V~1.5V(在按RST 键时有1.5V—0V—1.5V 的电压跳变,则为正常)。
(4)PG 信号电压:1.5V。
3.3.6 AMD 940 针CPU 假负载(如图3-15 和图3-16 所示)图3-15 AMD 940 针CPU 假负载正面图图3-16 AMD 940 针CPU 假负载底面图940 针CPU 工作条件:(1)核心供电为1.2V~1.5V。
(2)时钟信号电压:0.2V~0.7V。
(3)复位信号电压:1.8V(在点RST 键时有1.8V—0V—1.8V 的电压跳变为正常)。
(4)PG 信号电压:1.8V。
3.3.7 AMD AM2+(940 针)CPU 假负载(如图3-17 和图3-18 所示)AM2+ CPU 工作条件:(1)核心供电为1.2V~1.5V,总线电压为VTT 1.2V。
(2)时钟信号电压:0.2V~0.6V。
(3)复位信号电压:1.2V~1.5V 或2.5V。
(4)PG 信号电压:1.2V~2.5V 高电平有效。
图3-17 AMD AM2+ CPU 假负载正面图图3-18 AMD AM2+ CPU 假负载底面图3.4 主板内存重要测试点3.4.1 SDR 内存重要测试点(如图3-19 所示)图3-19 SDRAM 内存测试点①供电:168 脚,3.3V。
②时钟:42 脚、79 脚、125 脚、163 脚,工作电压1.1V~1.6V。
③系统管理总线:82 脚和83 脚对地阻值一般为600Ω左右为正常值(测量82 脚与83脚时,对地阻值必须一致),连接南桥与时钟芯片(工作电压3.3V)。