笔记本电脑主板工作原理维修实战指导
笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍

电脑维修军团本修品牌连锁维修军团原创图标示意为:小人携带维修包飞速的去抢救电脑,看起来还像一个“六”,寓意六六大顺笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍一.显示屏故障:笔记本的显示屏看不到显示屏盖打开 屏背对着阳光 如果能看到东西 屏是好的 说明是灯管坏 不亮 或者屏坏灯管需要:400V-1000V 的供电 高压板对外150或200元 对内就30或50元屏线断了会出现白屏 屏线接触不良会出现屏一闪一闪出竖条等屏线分14针 20针 30针 如果14针屏线没有可以把20针屏线改为14针正常可用进水的笔记本会出现屏有不正常 可能是聚光板的问题二.笔记本主板:保护隔离电路是故障区:若损坏,插上适配器 装上电池 则自动隔离切断电池供电 开不了机系统供电电路出来3个电压3.3v 5v 12v 供给各个电路板供电电路系统供电芯片一般通常见到的是MAX1632芯片通常大部分都可以互换 外引脚两面腿 有的背光灯电路5v 供电是由系统供电电路供给系统供电单元电路常用芯片:A:MAX1632 MAX1635 MAX1631 MAX1634 MAX1904 LTC1628 MAX785w ww .87887.c n2010.06.19 电脑维修军团本修品牌连锁维修军团原创图标示意为:小人携带维修包飞速的去抢救电脑,看起来还像一个“六”,寓意六六大顺MAX786等键盘芯片 M38857 M38867 M38869 H8/3434 H8/3437 H8/2147 H8/2149 H8/2169 PC87570 PC87591等如果损坏开不了机等其他原因CPU 温度监控芯片 MAX1617 AD1030A AD1020A CM8500等如果损坏风扇一直转或不转等PC 卡芯片 PCIBUS R5C552 R5C476 R5C472等PC 卡供电芯片 TPS2205 TPS2206 TPS2216 TPS2211 TPV2211 M2563A M2564A作用:最早使用目的为扩展内存 现在可连接网卡 猫 光驱 软驱 硬盘 存储卡 CDMA 声卡 传真卡等声卡芯片:ESS19215 4299-JQ 4297A-JQ CS4239-KQ 等有的和台式机主板的声卡一样功放芯片:ESS19805 ACL8810 TPA0202 8552TS 854ZTS BA7786I/O 芯片: pc87371 pc87392 pc87393 pc97338 smsc fdc57n869 fdc37n958 lpc47n267 lpc47n227等串口芯片:MAX3243 AAX213 ADM213 HIN213 SP3243 MCI45583等 充电原理:当电池电压低于内部设定值时,MAX1645内部振荡开机起振工作 23和20脚有高低端脉冲信号输出入推动高低端管工作 16V 输出的充电电压通过L1储能电感R2精密取样电阻 为电池充电另一路经R11 R16组成的电流反馈电路检测到充电电流的大小 控制输出的充电电流稳定 随着电池电压的不断升高经数据线SDA 时钟SCL 把电池电压信息反馈到13 14脚去控制内部振荡电路的振荡工作频率最终控制外部高低端管子的导通时间的长短调整充电电流的大小 另一路SDA SCL 反馈到NQ 南桥到CPU 到BQ 到显卡到液晶屏显示充电状态给用户以提示当电池充满时 经反馈线让芯片内部振荡器停止工作整机充电完成电池是否充电由28脚比较电压输入与9脚BATT 电池电压输入在芯片内部比较后决定时钟电路检修1.时钟供电一般有2个电压供给3.3V2.5v 2.时钟芯片供电电感容易坏3.测14.318晶振两端是否有0.03左右的电压差 如晶振一段3.3另一端0V 也是此晶振坏了 4.如14.318两端电压为0V 可能时钟芯片坏或两脚对地稳频电容损坏5.如果晶振起振 测时钟芯片外围33欧 22欧小电阻是否正常 上面是否有时钟信号电压该w ww .87887.c n2010.06.19 电脑维修军团本修品牌连锁维修军团原创图标示意为:小人携带维修包飞速的去抢救电脑,看起来还像一个“六”,寓意六六大顺电压一般等于时钟电路供电的2分子1 (如供电为3.3V 那么时钟信号电压应为1.65v) 6.P4与迅驰CPU 时钟信号电压为0.4-0.9V笔记本的硬启动过程插上电源适配器使机器在待机状态 按下电源开关如果整机供电系统正常 那么供电芯片(MAX1632 MAX1711)PG 信号产生分别送到南桥 北桥 CPU 南桥接到PG 信号后 就会产生2路时钟控制芯片CPU-STOP PCI-STOP 送到时钟芯片 时钟芯片工作正常后 就会产生各路时钟信号 送到主板的各个电路 其中一路时钟送到南桥 南桥接到时钟信号后就会产生出2路复位信号 分别为PCI-BST DRV-RST 去复位主板上的各个电路 其中一路PCI RST 去复位北桥 当BQ 接到复位信号后 产生CPU RST 去复位CPU 当CPU 接到复位信号后表示硬启动完成。
电脑主板内部图及维修教程

586主板的工作条件主板工作的三大总线:1、地址总线:用“A”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
2、数据总线:用“D”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
“A”“D”线一旦出问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
3、控制总线:对地阻值在800-1000Ω之间。
一旦出问题,会死机出错,内存读不全。
主板工作的三大条件:1、电源(DC)即稳压器电源及CPU供电电路。
2、复位(RST)主板工作前的第一次启动命令(3.5-5V的高低电位,开机一次只出现一次)。
3、时钟(CLK)主板所有芯片工作必须长久保持的频率带宽。
三大条件任何一个出现问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
单电压单管式电源一般适用于FX、VX及486主板。
其在主板上只有一个稳压管进行控制。
对于这种CPU,它的电源脚是相通的,不能用于多媒体。
在主板上电源线和地线都是通过夹层过去的。
单管式多媒体电源比单管单电压电源多了个稳压IC,它的作用是稳定稳压管的B极电压。
3V以下为MMX电压及多媒体电压,3V以上为单电压。
在主板上P54指的是单电压,P55是MMX电压。
双组:就是CPU的电源脚是两边通的,而不是四边通的。
而且电压是不同的。
也就是说A和B通,一个电压。
C和D通,一个电压。
而C和A、B是不通的,所以说A和B是一组,C和D是一组。
这种工作模式就满足了CPU的高低电位的工作要求,因为双组CPU 在工作的时候需要一个高低电位(高端数据需要高一点的电位的低端数据需要低一点的电位)。
这种电源是大多数BGA芯片结构形式的主板用的。
也是常见普通的,常用于TX以上的主板,比如MVP3、MVP4。
U1是控制Q1、Q2的主电源IC,主要为CPU电源服务的。
DC12V电压送入U1后,U1开始工作后分别经由R1、R2为Q1、Q2提供B及控制电压。
在这里 Q1、Q2的C极和E极是并联的,它们共同将DC5V电压降低,并提供强大电流给CPU。
笔记本主板维修教程

笔记本主板维修教程笔记本主板维修教程笔记本主板维修教程一如果带电插拨I/O卡,以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害,静电常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿。
另外,主板遇到电源损坏或电网电压瞬间产生的尖峰脉冲时,往往会损坏系统板供电插头附近的芯片。
如果主板上布满了灰尘,也会造成信号短路等。
此外,由于芯片和其它器件质量不良也会导致笔记本主板损坏。
如果主板上灰尘过多,可用毛刷轻轻将灰尘刷走,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。
可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。
当然我们可以用三氯乙烷,因为它的挥发性能较好,是清洗主板的液体之一。
还有就是在突然停电时,要马上关上计算机,以免又突然来电把主板和电源烧毁。
笔记本主板维修教程二拿到一块有故障的主板先用眼睛扫一下,看看有没有烧坏的痕迹,外观有没损坏,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。
还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。
遇到有疑问的.地方,可以借助万能表量一下。
触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。
如果连线断,我们可以用刀把断线处的漆刮干净,在露出的导线处涂上蜡,再用针顺着走线把蜡划去,接下来就是在上面滴上硝酸银溶液。
接着就要用万能表来确认是否把断点连接好。
就这样一个一个的,把断点接好就可以了。
注意要一个一个的连,切不要心急,象主板上有的地方的走线间的距离很小,弄不好就会短路了。
如果是电解电容,可以找匹配的换掉。
笔记本主板维修的价格一般来说,只要笔记本的主板出了问题,那您可就要做好心理准备了。
因为设计上的原因,笔记本的主板无法象DIY一样随意更换,垄断的原因使得维修部门漫天要价,即使是小问题,一般的维修部门也不予修理,即使提供维修服务,价格也是高的要命。
但是,根据专业的维修公司介绍,一般的主板维修并不那么麻烦,主要是利益的原因使很多维修部门只提供更换服务,这样即省事又赚钱。
笔记本电脑维修技术高级实操指导

笔记本电脑维修技术高级实操指导在现代社会中,笔记本电脑扮演着至关重要的角色,无论是工作、学习还是娱乐,人们都离不开它们。
然而,笔记本电脑总会在使用过程中出现各种各样的问题,对于一些简单的故障,我们可以自己解决,但是对于一些复杂的问题,我们就需要寻求专业技术的帮助了。
本篇文章将为大家介绍一些笔记本电脑维修技术的高级实操指导,帮助大家更好地解决笔记本电脑的问题。
一、电脑自检每当我们遇到笔记本电脑出现问题时,首先要做的就是进行电脑自检。
这是一个简单而又重要的步骤,它可以帮助我们排除一些基本的硬件故障。
1. 检查电源是否连接正常,是否有电。
有时候,笔记本电脑的电源接触不良或者电源适配器损坏会导致电脑无法开机,因此我们需要检查一下电源是否连接正常,是否有电。
2. 检查硬件设备连接是否稳固。
有时候,笔记本电脑出现故障可能是因为硬件设备连接松动,我们需要检查一下硬件设备是否连接稳固。
3. 检查进程是否正常。
有时候,笔记本电脑的系统进程异常或者病毒感染会导致电脑出现问题,我们需要打开任务管理器,检查一下进程是否正常。
通过进行以上的自检步骤,我们可以排除一些简单的故障,为后续的维修工作提供基础。
二、硬件故障排查当我们确定电脑的故障不是由以上的简单原因所导致时,我们需要进一步排查硬件故障。
下面是一些常见的硬件故障及排查方法:1. 显示屏故障当笔记本电脑的显示屏出现问题时,我们首先需要确认连接线是否正常连接,再次需要检查显示屏是否有异常像素点或者花屏现象。
如果显示屏依然有问题,我们需要进一步考虑更换显示屏的可能。
2. 键盘故障键盘是我们操作电脑时经常使用的一个部件,当键盘出现问题时,我们需要检查键盘背后是否有灰尘或者杂物影响了键盘的正常使用。
如果经过清洁后键盘仍然有问题,我们需要考虑进行更换键盘的操作。
3. 硬盘故障硬盘是储存电脑数据的核心设备,当硬盘故障时,我们需要首先确定硬盘是否被正确识别,是否有损坏的声音。
如果硬盘损坏,我们需要更换一个新的硬盘,并进行数据备份恢复。
笔记本电脑主板维修实战经验指导

维修教材系列之——目录第一章主板概述 (3)第一节主板的分类 (3)第二节主板的组成 (12)第三节主板常用名词解释 (16)第二章主板常见元器件的作用、好坏判断及代换原则 (22)第一节电阻 (22)第二节电容 (23)第三节电感 (24)第四节晶振 (25)第五节二极管 (25)第六节三极管 (26)第七节场效应管 (27)第八节特殊元件 (28)第三章主板单元电路原理 (33)第一节软开机电路(也叫主板通电/供电电路) (33)第二节主板复位电路的工作原理 (33)第三节主板BIOS和CMOS电路原理 (35)第四节主板时钟电路工作原理 (35)第五节主板接口电路原理 (34)第四章维修实践 (35)第一节主板开机引导过程 (36)第二节主板检修流程 (37)第三节主板常见故障总结 (37)第四节主板检测卡显示代码及如何检修 (42)第五节主板维修实例(电源编) (45)第一章主板概述主板:又叫主机板,系统板和母板,安装在机箱内,是计算机最基本的也是最重要的部件之一,上面插有CPU,DRAM内存条,早期主板上还有SRAM(Cache)芯片作为LXCache,主板上有各种类型的扩展槽(如:ISA,PCI,AGP),可以插上各种扩充卡(如显卡,声卡,网卡等);主板连接这些核心元件和周边设备,使之能通过总路线(BUS)传输信息。
要充分发挥CPU的优势和作用必须配备一块设备精良,功能强大性能优异的主板。
主板的设计是为了实现对CPU,内存,显卡,硬盘以及计算机其它技术(如:软开机,远程控制,键盘开机,网络唤醒等)的支持,反过来说计算机所有先进的技术想得心实现必须得到主板的支持才可以实现,可以说主板是计算机的硬件平台,所有的计算机相关设备都要通过主板的支持得以实现各自的功能。
由此可以年出主板对整个计算机的重要性,一旦主板某些功能失效,就会引起计算机工作不正常。
因此,主板维修是计算机维修中心不可少的项目之一。
电脑维修技术原理解析与实操技巧分享

电脑维修技术原理解析与实操技巧分享电脑已经成为现代生活的基本工具,但随着使用时间的增长,电脑出现故障的概率也在逐渐上升。
为了能够解决常见的电脑故障,掌握一些电脑维修的原理和实操技巧变得非常重要。
本文将对电脑维修技术的原理进行解析,并分享一些实操技巧,希望能对大家有所帮助。
一、硬件方面的维修技术1. 显示屏故障修复显示屏故障是电脑维修中常见的问题之一。
当你的电脑屏幕出现无法显示、闪烁或是颜色异常等情况时,可以尝试以下方法进行修复。
首先,检查电脑连接线是否松动,若有松动,重新连接后重启电脑。
其次,检查显卡是否正常工作,可以通过更换显卡或连接到其他电脑上测试来解决问题。
2. 键盘问题解决键盘问题也是常见的电脑故障之一。
当键盘无法正常输入,或者某些键无法使用时,可以尝试以下方法进行修复。
首先,检查键盘是否与电脑连接良好,若有松动,重新连接。
其次,检查键盘上是否有灰尘或杂物,如有,可以使用压缩气罐清理或用小刷子清除。
3. 硬盘修复与数据恢复硬盘故障可能会导致数据的丢失,因此在修复硬盘时,要特别注意数据的保存和备份。
当硬盘出现无法读写、发出奇怪声音或者无法被电脑检测到时,可以尝试以下方法进行修复。
首先,使用系统自带的磁盘检测工具进行扫描和修复。
其次,可以尝试通过更换数据线或使用数据恢复软件来解决问题。
二、软件方面的维修技术1. 操作系统故障修复操作系统故障可能导致电脑无法正常启动或者运行缓慢。
当操作系统出现问题时,可以尝试以下方法进行修复。
首先,通过重启电脑来解决一些临时性的问题。
其次,可以尝试使用系统自带的修复工具,如Windows系统的“系统还原”功能来恢复到之前的正常状态。
2. 病毒清除和防护电脑受到病毒或恶意软件的感染会导致系统不稳定或用户隐私泄露的风险。
为了防止病毒的感染,可以使用杀毒软件进行实时监控和扫描。
当电脑受到病毒感染时,可以尝试使用杀毒软件进行全盘扫描和清除。
三、实操技巧分享1. 规范使用电脑定期清理电脑内部和外部的灰尘,并保持通风良好的环境。
计算机主板工作原理和维修方法

计算机主板工作原理及维修方法主板一般为矩形电路板,上边安装了构成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O 控制芯片、键和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩大插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。
下边是对于计算机主板工作原理及维修方法,欢迎阅读参照!一、芯片的功能、作用及性能详细内容:芯片组、南桥、北桥、BIOS芯片、时钟发生器ICRTC 实不时钟、I/O 芯片、串口芯片75232、缓冲器244,245、门电路74系列、电阻R、电容C、二极管D、三极管Q、电源IC 保险F,和电感L、晶振X。
Y 内存槽,串口,并口、FDD、IDE、、ISA、PCI、AGP、SLOT槽、SOCKE座T 、USB(CMO,SKB控制器, 集成在南桥或I/O 芯片里面。
二、主板的工作过程和维修原理1 、当ATX电源和接入市电AC220V/50HZ插座上时,ATX电源电路部分,电路开始工作,马上在ATX第9PIN,输出+5V的待命电压,我们称之为+5VSB电压, 同时在第14PIN, 输出 2.8V~5V电压,我们称其为+5VPS-0V开机控制电压。
2 、当按下机箱外power-on 开机按钮或短接{ps-on,pwx-on,pw-sw} 触发排针,主板触发电路马上开始工作,第一将ATX第14PIN,+5VPS-ON电压拉低至0V则ATX电源开始分别输出+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V, 供整机使用。
3 、大概经过50ms--500ms,ATX电源内部电源控制IC,一旦侦测到+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V ,能够安稳输出,就在ATX电源第8PIN,输出一个约5V的电压信号,为PG信号,P G信号是主板上复位reset信号的源泉信号,假如ATX电源侦测到+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V 有对地短路或许漏电状况,则ATX电源马上启动自我保护切断全部供电。
4 、电源调整IC 在供电+12V,-12V 正常的状况下,以及PG信号正常的状况下,电源IC 开始工作,输出两个高频脉冲开关信号去控制一组MOS管导通后为CPU供给核心供电Vcore。
笔记本维修笔记本主板维修介绍

目录•第一章开机时序•第二章开机异常•第三章不显示•第四章显示异常•第五章当机•第六章蓝屏•第七章功能不良•第八章维修方法与技巧笔记本主板基本框图第一节开机时序图一第二节开机时序图二第三节供电框图一第四节供电框图二第五节POST自检流程图第六节POST自检代码表一POST自检代码表第七节POST自检代码表二第八节负载框图一第九节负载框图二第十节MB Power definition分类第十节o e supp y第十一节MB Power supply第一节开机时序图一第节机时序图第二节开机时序图二第三节供电框图一第四节供电框图二第五节POST自检流程图第节自检流程图自检代表第六节POST自检代码表一自检代表第七节POST自检代码表二第一节不上电第二节不开机第三节开机掉电第一节不上电不良现象插上p,p灯不亮,不开机。
不良现象:插上Adapter Adapter灯不亮,不开机。
故障原因:Adapter异常+VIN异常充放电芯片异常+3VPCU、+5VPCU异常3VPCU5VPCUEC异常BIOS异常PCH异常简要分析:看到此类现象,我们首先要排除Adapter 是否异常,再看是否有电压短路。
MB量测Adapter的输出电压是否正常测量MB上各组电换一个Adapter 压对地阻抗是否异常对MB上电测量换个dapte异常对MB上电,测量+VIN电压是否正常针对阻抗异常的电压进行分析,找出阻抗异常的地方异常测量+3VPCU和+5VPCU电压是否正常测量BATDIS_G的电压是否正常,正常值一般为28V左右检查EC、BIOS、PCH 32768M 根据电路图找出导致更换控制产生检查充放电芯片正常异常异常PCH、32.768M是否正常+3VPCU和+5VPCU不起的原因+VIN的那颗MOS 管(PQ30)的供电是否正常(PU5 20pin)检查充放电芯片的供电是否正常(PU520pin)检测充放电芯片的ACDET 6pin电压是否正常,正常情况一般是(2.4-3.15)V 检查充放电芯片的供电电路,直至找出供电异常原因检查ACIN是否正常,检测AD_AIR电压是否异常正常情况一般是3V左右正常,正常情况一般为2.8V左右正常异常检查充电芯片的REGNpin是否为6V,正常情况下般为6V换充放电芯片检查EC和BIOS是否正根据电路图找出异常原异常况下一般为6V常因参考电路参考电路:第二节不开机不良现象:开机后开机指示灯不亮,基本电压均正常(+VIN/+3VPCU/+5VPCU)不良原因:开机小板异常EC异常BIOS异常PCH异常时钟异常RTC回路异常简要分析:首先先检查开机小板和开机电压是否异常,其简要分析:首先先检查开机小板和开机电压是否异常其次对COMS放电,再考虑是否是BIOS,时钟,EC等其他电路引起的不良。
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586主板的工作条件主板工作的三大总线:1、地址总线:用“A”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
2、数据总线:用“D”表示,对地阻值在450-700Ω之间,误差20Ω。
“A”“D”线一旦出问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
3、控制总线:对地阻值在800-1000Ω之间。
一旦出问题,会死机出错,内存读不全。
主板工作的三大条件:1、电源(DC)即稳压器电源及CPU供电电路。
2、复位(RST)主板工作前的第一次启动命令(3.5-5V的高低电位,开机一次只出现一次)。
3、时钟(CLK)主板所有芯片工作必须长久保持的频率带宽。
三大条件任何一个出现问题,主板将不开机,数码管跑FF、00。
单电压单管式电源一般适用于FX、VX及486主板。
其在主板上只有一个稳压管进行控制。
对于这种CPU,它的电源脚是相通的,不能用于多媒体。
在主板上电源线和地线都是通过夹层过去的。
单管式多媒体电源比单管单电压电源多了个稳压IC,它的作用是稳定稳压管的B极电压。
3V以下为MMX电压及多媒体电压,3V以上为单电压。
在主板上P54指的是单电压,P55是MMX电压。
双组:就是CPU的电源脚是两边通的,而不是四边通的。
而且电压是不同的。
也就是说A和B通,一个电压。
C和D通,一个电压。
而C和A、B是不通的,所以说A和B是一组,C和D是一组。
这种工作模式就满足了CPU的高低电位的工作要求,因为双组CPU 在工作的时候需要一个高低电位(高端数据需要高一点的电位的低端数据需要低一点的电位)。
这种电源是大多数BGA芯片结构形式的主板用的。
也是常见普通的,常用于TX以上的主板,比如MVP3、MVP4。
U1是控制Q1、Q2的主电源IC,主要为CPU电源服务的。
DC12V电压送入U1后,U1开始工作后分别经由R1、R2为Q1、Q2提供B及控制电压。
在这里 Q1、Q2的C极和E极是并联的,它们共同将DC5V电压降低,并提供强大电流给CPU。
Q4的C、E极是接地的,起稳压管作用。
Q1、Q2其中一个坏了,会出现以下情况:上M2和K6/2均不能工作,上奔腾可以。
单电压能工作,MMX不能工作。
U2是控制Q3输出的,输出的电压是3.3-3.5V。
这电压主要是提供给南桥、北桥、I/O 芯片和168线内存的。
在南桥、北桥、I/O上面除了这个电压外,还有DC5V电压(BGA 结构才有)。
此电源采用A TX电源,也有采用AT电源的。
多用于档次较高的主板。
工作原理:当ATX电源被启动后,DC5V电压经过L1和C1到达Q1的集电极,其中L1和C1组成振荡电路,所以Q1的集电极上的电压是有波形的。
同时DC12V电压到达稳压IC的输入端,稳压IC开始工作(此稳压IC的特征是起振荡稳压控制输出)。
C6、C7和R5组成RC 振荡电路,C6、C7的数值一般是104PF。
在稳压IC上还有一个时钟脚,其时钟信号由RC 振荡电路和U1共同形成。
在U1的输出脚上有波形电压输出,此电压是Q1、Q2、Q3基极的控制电压,在3.5V以上。
它的作用是有利于有效地控制稳压管在调频、调宽式状态下进行稳压输出。
稳压IC的输出波形电压到达Q1的基极后,Q1开始工作,在它的发射极输出波形电压,此电压输给Q2的集电极和CPU(CPU的工作电压,也有的电路是先输回稳压IC,再输给CPU的),一般在2.8-3.5V。
Q1和稳压IC的电压到达Q2后,Q2开始工作,在Q2的发射极输出波形电压给CPU,一般为2.0-2.8V,此电压的电流最大。
Q3将DC5V 降压后输给南北桥、I/O和168线内存,电压在3.3-3.5V之间。
此电路上的电容都使用电解电容,它们的容量的总和必须大于6000UF,此电路才能正常工作。
低于3000UF,此电路不会输出电压而导致CPU不能工作,大于3000UF低于4000UF,用此电路的主板将不读内存。
此电路和前面的电路基本差不多,所不同的是Q1输出给CPU的工作电压,先输回给稳压IC,经过稳压IC处理后,再送给CPU。
另外它的电压设置是在COMS里面的。
它的工作原理是在开机后,发出电压设置命令给南桥,电压设置命令经过南桥、北桥、CPU处理后再由南桥控制稳压IC。
此控制线上面有波形,由南桥提供。
ATX电源座上有20个针,32.768M晶体是A TX电源开关的振荡晶体,也是COMS的振荡晶体。
ATX电源的工作原理:插上ATX电源后,有一个待机5V电压送到南桥,为南桥里面的A TX开机电路提供工作条件(ATX电源的开机电路是集成在南桥里面的),南桥里面的ATX开机电路开始工作。
它送一个电压给晶体,晶体起振,同时ATX开机电路会送一个开机电压到主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地,当打开开机开关时,开机针帽的两个脚接通,从而使南桥送出的开机电压对地短路,拉低南桥送出的开机电压,使南桥里面的开机电路导通,拉低待机5V电压,使其变为0V,从而达到开机的目的(A TX电源箱里面还有一个稳压电路,只要待机电压由5V变为0V就能正常工作)。
接上电源不通电:先查POW-ON的电压,正常查晶体。
若晶体有波形,待机5V正常,POW-ON有电压,南桥坏。
(前提是电源盒正常)复杂ATX的工作原理:待机5V电压先经过一个处理器处理后再输送给南桥,南桥输出的开机电压经过一个导向器处理后再送给POW-ON,这个电压一般是3-5V,导向器用的是74H系列。
南桥还要给导向器输出一个工作电压,导向器再输出一个电压给POW-ON的另一个脚,从而使POW-ON上面有高低电位。
其他的和简单ATX开机原理一样。
这种电源的设计目的是保护南桥,减少南桥的损坏。
RST的产生在AT电源座上面最后一个脚,橙色的,是RST的启动脉冲。
工作的状态是在开机的时候,向下跌一点再上升为5V。
下跌的这一点就为脉冲。
在开机一瞬间才出现,每开一次,它向零电平以下跌大约0.1V,就是因为这下跌的0.1V脉冲,才能启动复位信号的产生。
启动脉冲的线的对地阻值在450-700Ω之间,由南桥或复位发生器提供。
脉冲进入复位发生器,就产生复位信号。
这芯片一般用的是74H系列芯片。
复位发生器也有在南桥里面的。
脉冲信号进入哪个芯片,哪个就是复位发生器,复位发生器的工作电压是5V。
当复位发生器在电源到达后,有脉冲过来,它就开一次导向处理输出,输出的幅度在3.5-5V,这才是真正的复位信号(粗略的复位信号)。
每开机一次才出现一次。
它的波形是由低到高再由高到底(调上去跳下来,跳上去跳不下来是无效的复位信号)。
复位发生器产生信号后,送给南桥处理后送给ISA槽、PCI槽、北桥和CPU。
在ISA槽的B2脚和PCI槽的A1脚,是复位信号的测试脚。
它的阻值在450-700Ω之间,由南桥提供。
在这里的复位信号正常,就证明主板上的所有复位是正常的(不包括CPU),通过它就可以判断南桥所产生的复位信号是否正常。
只要ISA槽上的复位信号正常,或者CPU上的复位信号正常,就证明主板上的复位信号都正常。
在CPU上也有复位信号的测试脚,具体见图纸。
阻值在450-700Ω之间,由南桥或者北桥提供。
在数码卡上面有一个复位信号灯,如果信号正常,这灯应该一闪即灭。
复位信号为低电平,即数码卡上的RST小灯不亮的维修方法:先测电源座RST脉冲阻值是否正常,如不正常,RST脉冲脚至南桥的线路及南桥本身坏。
如阻值正常,再查复位发生器是否有输出正常的RST信号,如没有,在复位发生器电源正常的情况下,为复位发生器坏,如有正常的RST信号输出,在南桥电源正常和ISA上的RST线路正常的情况下,为南桥坏。
RST为高电平,即数码卡上的灯常亮:先查复位发生器的输出是否正常,如不正常,为复位发生器坏,如正常,为南桥坏。
RST灯不够亮,及复位电平不够:如果复位发生器输出的电平正常为南桥坏,反之为复位发生器坏。
RST灯正常,而CPU上无RST信号或为高电平:在CPU上RST线路正常的情况下,这条通向那个桥就位那个桥坏。
如果复位发生器在南桥内部,一切照以上方法以南桥为中心维修。
在ATX电源上的三脚(灰色线)是RST脉冲线。
它的状态和AT电源的脉冲是一样的。
内置式复位发生器,一般要经过一个二极管或者一个电阻,也有极少数是直接进南桥的。
其他的和外置RST一样,其维修方法也和外置式的RST一样。
CLK时钟电路时钟电路工作原理:DC3.5V电源经过二极管和L1(L1可以用0Ω电阻代替)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450-700Ω之间。
在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。
晶体两脚产生的频率总和是14.318M。
总频OSC在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA槽的B30脚(这两个脚叫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的线上还有电容,总频线的对地电阻在450-700Ω之间。
总频的时钟波形幅度一定要大于2V。
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。
若无电压无波形,在分频器电源正常的情况下,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,南、北桥、内存、CPU、CACHE、I/O上不一定有频率。
总频一旦正常,可以说明晶体和分频器基本正常,主要是晶体的振荡电路已经完全正常,反之就不正常。
当分频产生后,分频器开始分频,R2经分频器过来的频率送到南桥,在南桥处理过后送到PCI槽的B39脚(PCICLK)和ISA槽的B20脚(SYSCLK),这两脚叫系统时钟测试脚。
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1.5V。
在主板上,RST和CLK都是由南桥处理的。
若总频正常,如果RST和CLK都没有,在南桥电源正常的情况下,为南桥坏。
主板不开机,RST灯不正常,要先查总频。
如果在数码卡上有OSC灯和RST灯,没有CLK灯的话,先查R3输出的分频有没有。
若没有,在线路正常的情况下,一般是分频器坏。
如果CLK的波形幅度不够,那得先查R3输出的幅度够不够。
若不够,一般为分频器坏。
若够,查南桥的电压够不够。
若够,南桥坏;不够,查电源电路。
R1将分频器分过来的频率送给CPU的第6脚(在CPU上RST较旁边,见图纸),这个脚为CPU时钟脚。
CPU如果没有时钟,是绝对不会工作的。
CPU的时钟有可能由北桥提供。
如果南桥上有CLK信号而CPU上没有,就可能是分频器或南桥坏。
R4为I/O提供频率。
在主板上,时钟线比AD线要粗一些,并带有弯曲。
频率发生偏移,是晶体电容所导致的。
它的现象是刚开机就死机,运行98出错,分频器本身坏了,会导致频率上不去,和晶体无关。