笔记本电流信号开机时序详解

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笔记本上电时序及信号讲解

笔记本上电时序及信号讲解

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时序
在+V1.5S电压稳定之后,U9(TPS51124)会发出V1.5S_PG,这个 电是用来开启+VCCP的.从下图可以看出,只有左下角的电压都 正常,才能发出PWR_GOOD_3,图左上角显然也是调 PWR_GOOD_3和PWR_GOOD_KBC之间时序的,D1003在这 里的作用是在POW_GOOD_3关电时将它的电快速放掉,防止 U2误动作.
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时序
如下图所示,在SB_3S_VRMPWRGD(VRM Power Good)和 PM_PWROK (Power ok)电压high起来1ms后,SB才会发出 PLT_RST# (Platform reset).在这1ms内PLT_RST#为低,而正是 由于这1ms的低有效,系统才识别到PLT_RST#.该信号会对 SIO,FWH,LAN,G(MCH),IDE,TPM等进行reset的动作.也就是说 如果该信号异常,这些device都没办法被激活.该信号发出后立刻 就会发出PCI_3S_RST#,可以当做是作用相似的第二次reset.
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S0~S5~S0时序表
下图是SB的S0~S5~S0时序表,里面所有信号的特性和定义在 ICH7的Datasheet里面都有很详细的描述,这里就不多说了. 这个时序表对于“系统不能休眠”和“系统休眠后不能唤醒”的主板 非常有用(对于不能开机和系统自动开关机的主板也同样有效). 分析的时候,只需要找出哪个信号异常,就可以找到问题点,当然, 还有一种特殊的情况,就是有两个(或多个)信号时序出现了问题, 这种情况在主板设计的初期可能会遇到,实际运用中导致这种现 象的情况以SB不良居多,当然,首先应该排除BIOS的可能,因为 其中有些的信号时序在BIOS是可调的,这点在设计初期也常被 运用来解决一些问题,简单经济实用.

笔记本工作时序

笔记本工作时序

B)MAX1845(U30)产生2.5V 和1.25V
MAX1845 产生2.5V 和1.25V ,都是有供电电压和控制信号(由PMH4 控制) 一起作用后才产生的
C)MAX1845(U29)产生VCCCPUIO
之前MAX1845 已经产生了1.2V。现在在PMH4 的控制下将产生另外一个电 压VCCCPUIO,MAX1845 的第12 脚受控于PMH4。
需要得到它的最终确认。
3)南桥芯片接收到有效的DNBSWON#信号后,会将先前在关机状态下处 于低电平有效状态的SUSB#和SUSC#这两个电源控制信号置为高电平无
效,发送给电源管理芯片,以示审核通过。SUSB#和SUSC#这两个信号
分别对应了系统两种不同的工作状态,即运行(S0)和待机(S3)。在 主板运行的状态下,SUSB#和SUSC#都被置为高电平无效状态,在待机
DOCK-PWR16_F 电压为前段16V 电压,而VINT16是后段的16V 电 压,它是供给所有电源芯片(包括MAX1631,MAX1845,ADP3205)
的供电电压,它的产生是由TB62501来控制的。
DOCK-PWR16_F 由D10 转化成VREGINT16 后给TB62501的34脚 和57脚供电使其工作,TB62501的59脚产生VCC3SW 电压以及来控制 Q34 和Q36 导通产生VINT16。VCC3SW 给PMH4 供电,后PMH4 的43 脚送出VCC5M—ON控制MAX1631 产生+3.3V、+5V,送出VCC1R8M— ON控制MAX1845 产生+1.8V,另外一组MAX1845 在VCC5M 的控制下产 生+1.2V。
按开关,VCCCPUIO也出来了。电流跳变正常接屏亮机。

笔记本电流信号开机时序详解

笔记本电流信号开机时序详解

3D3V_LAN_S5(350mA) 1D8V_S3
APL5912
CLK_PCIE_ICH SRCT9 (100 MHz)
DMI_CLKN
CLK_PCIE_NEW
SRCT6
SRCC9
CLK_PCIE_ICH# (100 MHz)
DMI_CLKP
(100 MHz)
CLK_PCIE_NEW# (100 MHz)
SRCC6
RTC 32.768kHz
X1/X2
DDR2
NORMAL TYPE
S3 AO4422
S0
VCC_CORE_S0(44A)
5V_S0(6625mA) 5VA_S0
G923
AD+
MAX8725ETI
BT+
TPS51120 1 Phase H:X1,L:X1
MAX8743 1 Phase H:X1,L:X1
LP2951ACM
3D3V_S5(740mA)
AO4422
3D3V_S0(6442mA)
Su pport
CARDBUS
TS P2 22 0A 27
T y p e II 27
PCI BUS
1394 CardReader
24 ,25
1394 C ON N 26
MS/MS Pro/xD/ MMC/SD/SDIO
ICH7-M
6 in 1
26
Mini-PCI
PCIEx1
LPC BUS
15 ,16 ,17 ,18
CLK_MCH_BCLK (133 MHz)
HCLKIN
CARDBUS
PCI7412
PCLK_PCM (33 MHz)

HP笔记本开机时序

HP笔记本开机时序

当我们插上Adapter19VIN时,电源流入就有一个5VPCU,3VPCU电压,它是由PU10(MAX1999)自动产生,此时机器处于待机状态。

当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#,DNBSWON发给南桥,同时发出S5-ON到1845产生1.5V_S5。

S5-ON输入PQ128经过PQ132产生S5-OND。

S5-OND通过PQ127和PQ141分别产生5V_S5和3V_S5。

3V_S5,5V_S5,1.5V_S5此时供电给南桥。

南桥收到DNBSWON低电平时,便发生SUSB#,SUSC# 两个高电平送给以97551,97551收到SUSB#,SUSC# 后便相继产生了SUSON,MAINON#,VRON。

SUSON信号转换成SUSD信号送PQ143,PQ145管便产生3VSUS,5VSUS,及SUSON送到MAX1845 产生2.5VSUS。

MAINON#经PU7产生SMDDR—VTERM。

同时经PQ119和PQ125转换成MAIND送PQ143,PQ145,PQ148,PQ153产生+3V, +5V,+2.5V,+ 1.5V电压。

VRON送给PU3(MAX1907),PU5(1992E)产生VCC-CORE 和VCCP电压。

PU6,PU4产生HWPG信号给97551,此时PU3,PU5也各产生一个HWPG信号反馈97551。

此时整个M/B的主电压都已OK各组电压反馈回来的HWPG信号相汇合,为一个HWPG 相当于“与”的关系如其中有任何一组反馈的HWPG的为低电平此时97551会发生POWER OK指令,关掉开启的电压,如OK则HWPG恒为高电平当97551收到HWPG后产生PWROK 信号送给SB南桥,后由SB南桥产生PCI RST#经U42产生PCIRST#传给北桥。

北桥收到后便产生CPURST#。

笔记本上电时序.

笔记本上电时序.

笔记本 INTEL 标准时序(SEQUENCE)NTEL 芯片组的笔记本一般开机过程(红色部分为电路图查图用)1、在没有任何的电力设备在供电时(没电池和电源),通过3V 的纽扣电池来产生VCCRTC 供给南桥的RTC 电路,以保持内部时间的运行和保持CMOS 信息32D768RTC 电路测量点:VCCRTC-DCPRTC/RTCRST#/SRTCRST#/32.768KHz BATLOW# 3.3V EC 到南桥2、在插上电池或适配器后,产生公共点,接着产生EC 的待机供电(一般是线性供电3.3V 电流0.08A)保护隔离电路公共点有小阻值的电阻3、得到待机供电EC(AVCC/VCC0)且获得待机时钟,(32.768KHZ 3.3V)和复位(3.3V EC_RST#/ ECRST# WRST# VCC_POR#VCC1_RST#)后,读取(BIOS)程序配置自身脚位(示波器可以测到波形)4、如果EC 检测到电源适配器(一般来自充电芯片好信号ACOK 转换ACIN/AD_IN/ AC_IN / RI2/WUI1/GPD1 /ACAV_IN),会自动发出信号开启南桥的待机电压(VCCSUS3_3,V5REF_SUS),然后发给南桥一个叫“RSMRST#“(3.3V)的待机电压好信号通知南桥待机电压正常;如果EC 检测不到适配器(电池模式),EC 需要收到开关触发信号后,才会去开启南桥待机供电,以节省电力0.02-0.03 电流5 、按下开关,EC 收到开关信号后(连接到EC 上名字GPIO03/GPIO06 PWUREQ#/GPC7/ PWR_SW#- 华硕TMRI0/WUI2/GPC4/ EC_GPXIOD3/ KBC_PWRBTN#)延时发送一个高-低-高的PWRBTN#开机信号给南桥不上电还受,盒盖开关控制(COVER_SW#/LID_SW#)6、南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#信号,SLP_S5/S4#控制产生+3.3VSUS 和内存供电(VDIMM)(可以直接控制,也可以通过EC 去控制)(0.05A DDR1 2.5V DDR2 1.8V DDR3 1.5V),SLP_S3#控制产生+3.3V_RUN 、+5_RUN、桥供电(1.*V)总线供电、(VCCP)0.2A-0.3A 1.05V)独立显卡供电(、(0.5-0.7A 1.*V)VGPU_CORE)(等(可以直接控制,也可以通过EC 去控制)7、发出信号EC(1.*V)或者其他电路转换来开启CPU 的核心电压(VCORE)无独显电流0.6A,(有独显电流增加0.3-0.5A)。

广达新型笔记本上电时序

广达新型笔记本上电时序

新型笔记本上电时序3VPCU待机电压先供给EC,当EC有电压以后,外接的32.768KHZ晶振开始起振,【是3VPCU待机电压正常后,EC发出电压给晶振】,晶振起振后,给EC待机时提供一个时钟,复位是有一个电阻和一个充电电容延迟以后产生复位【LREST】,当EC的待机、时钟、复位满足以后,EC发出CS#片选信号选中BIOS,从BIOS芯片中读取程序,去配置EC中的GPIO(可编程引脚)引脚定义,当EC待机条件满足后,程序的代码也读取出来了,EC就可以正常上电工作了。

在EC上电之前,还有三个信号条件:A:EC第一个信号:LID—EC#这个信号是S3的休眠开关检测信号说明:LID—EC#在正常的情况下,是被上拉的一个信号,如果被强制拉低到一个低电位的话,机器是上不了电的,不能实现通电。

B:EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了电的。

C:EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW)说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常时序步骤:1:NBSWON#:开机触发信号,未按开机键之前,此信号有3VPCU上拉电压,按下电源键,此信号被拉至地,形成低电位有效触发至EC,NBSWON#是一个高—低—高的低电位有效触发信号2:当EC收到有效触发以后,EC就发出一个S5—ON高电位信号,S5—ON一出来就控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥:VCCSUS3.3(3.3V待机),将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥的V5REFSUS(5V待机),此时南桥有了待机电压3:(1):EC发出RSMRST#信号(从低到迟续高电位)至南桥中的RSMRST#脚位,其目的是:清零南桥里面的ACPI控制器的逻辑关系(2):EC收到NBSWON#后,延时发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位,告知南桥用户已按下电源键4:当南桥供电、时钟、复位条件满足以后以及收到PWRBIN#有效触发后,依次发出高电平的SLP—S3#、SLP—S4#(或S5#)的信号,SLP—S4#更名为:SUSC#,SLP—S3#更名为:SUSB#信号发至EC5:EC收到这两个高电位信号以后,分别将:SUSC#转换成SUSON(SUSON是用于开启各种SUS电压),将SUSB#转换成MAINON(MAINON是用于开启各种MAIN电压或是正电压开启信号,比如:+3V、+5V),EC将SUSB#信号延时99ms后,发出VRON,用于开启CPU的VCORE电压6:在各路电压产生正常以后,各路电压的PWRGOOD信号经逻辑相与后产生HWPG信号供至EC,HWPG给到EC后,EC就发出PWROK至南桥里面的PWROK信号脚位上(PWROK代表所有系统电压都正常)备注:在广达笔记本中,只要其中任意一个PWRGD没有起来,HWPG就会被拉低,EC检查不到HWPG信号,就会停止发出MAINON和SUSON,故障表现为:掉电。

笔记本上电时序及信号讲解

笔记本上电时序及信号讲解

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时序
在+V1.5S电压稳定之后,U9(TPS51124)会发出V1.5S_PG,这个 电是用来开启+VCCP的.从下图可以看出,只有左下角的电压都 正常,才能发出PWR_GOOD_3,图左上角显然也是调 PWR_GOOD_3和PWR_GOOD_KBC之间时序的,D1003在这 里的作用是在POW_GOOD_3关电时将它的电快速放掉,防止 U2误动作.
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S0~S5~S0时序表
下图是SB的S0~S5~S0时序表,里面所有信号的特性和定义在 ICH7的Datasheet里面都有很详细的描述,这里就不多说了. 这个时序表对于“系统不能休眠”和“系统休眠后不能唤醒”的主板 非常有用(对于不能开机和系统自动开关机的主板也同样有效). 分析的时候,只需要找出哪个信号异常,就可以找到问题点,当然, 还有一种特殊的情况,就是有两个(或多个)信号时序出现了问题, 这种情况在主板设计的初期可能会遇到,实际运用中导致这种现 象的情况以SB不良居多,当然,首先应该排除BIOS的可能,因为 其中有些的信号时序在BIOS是可调的,这点在设计初期也常被 运用来解决一些问题,简单经济实用.

如下图所示, SB_3S_VRMPWRGD和PM_PWROK通过SB内部 一个相当于与门的关系,生成H_PWRGD(CPUPWRGD).这点对 于分析主板非常有用.当然, 大前提电压和clock必须正常.
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时序
如下图所示,在PLT_RST#(RSTIN#)起来并停止动作后大概1ms的时间,NB会 发出H_CPURST#(HCPURST#),前提是SB和NB电压和clock正常,且SB和 NB联络良好. 最后是H_ADS# (Address Strobe),这个strobe是NB和CPU通讯最初始的两 个周期,所以如果要判断NB和CPU之间是否已开始联络并交换初始数据(NB 和CPU的型号等等),可以用示波器测量该信号是否正常(该信号可以作为 debug card “00”的分水领).测量到联系不断的数据传输是正确的(如下图所 示).如果一个drop下脉冲都抓不到,可以检查H_CPURST#和NB;如果只抓到 一两个drop下脉冲之后就停止动作,可以先检查SB和NB之间联络是否正常, 然后看LPC_3S_FRAME#有没有动作(正常信号如下图),再就是BIOS.如果上 述的信号都正常,而debug card仍然不跑,那么,应该就是BIOS里面内容错误 或者丢失,道理很简单, 连debug card跑的代码都是储存在BIOS里的,所以不 跑是很正常的.

时序--笔记本EC介绍

时序--笔记本EC介绍

在我们平时的工作和生活中,总是想挖掘他表面下更深层次的内涵,追求自己远大的理想,以至于达到最高的境界。

下面结合这篇有关于EC的论述,来了解笔记本最底层的EC与电源,与开机的关系,从而提高笔记本的维修理论水平。

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。

开机控制芯片又称为 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。

主流笔记本系统中,EC在系统架构中的地位如下图:现在的EC有两种架构,上图左边是比较传统的,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,然后EC通过LPC接到南桥,一般这种情况下EC的代码也是放在FLASH中的,也就是和BIOS共用一个FLASH。

右边的则是比较新的架构,EC和FLASH 共同接到LPC总线上,一般它只使用EC内部的ROM。

至于LPC总线,它是INTEL 当初为了取代低速落后的X-BUS而推出的总线标准。

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TI PCI 7412 Codec
AZALIA PCI BUS ALC883
28
PCMCIA SLOT
Support TypeII 27
APL5912-U
3D3V_S5 1D5V_S0
44
PWR SW
TSP2220A 27
MAXIM CHARGER
MAX8725+Max 1773 43 INPUTS OUTPUTS BT+
DCBATOUT 18V 5V 4.0A 100mA
29
MIC In Line Out (SPDIF)
29
CARDBUS 1394 CardReader
24,25
1394 CONN
26
MS/MS Pro/xD/ MMC/SD/SDIO
6 in 1
OP AMP
G1421B
29
ICH7-M
LAN
10/100 BCM4401-E 22 PCIEx1
KBC
RE144B
31
BIOS ROM
4M BITS
SST49LF004B-33
LPC
INPUTS
DCBATOUT
OUTPUTS
VGA_CORE_S0
DEBUG CONN.
34
34
APL5331KAC
1D8V_S0
53
1D2V_VGA_S0
HDD 20
CRT
CDROM
18
MINI USB Blue-tooth
FIR 32
Touch Pad 33
INT. KB 33
CIR 32
Title Size A3 Document Number
Wistron Corporation
21F, 88, Sec.1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan, R.O.C.
AG1 Clock Block Diagram
Crystal 14.318MHz X1/X2 Crystal 10MHz CPUT1 CPUC1 CLK_CPU_BCLK (133 MHz) BCLK0
CPU
KBC
H8
PCLK_KBC (33 MHz) PCLK_FHW
PCICLK2
CLK_CPU_BCLK# (133 MHz) BCLK1
ICH7-M
CLK48 PCICLK ACZ_BITCLK
DDR2
NORMAL TYPE
DDR2
NORMAL TYPE
Easy Port 4
MINI Card1
SRCT1 (100 MHz) (100 MHz) SRCC1 PCICLK_F0/ITP_EN CLK_PCIE_DOCK1# CLK_PCIE_DOCK2 SRCT2 (100 MHz) (100 MHz) SRCC2 CLK_PCIE_DOCK2# SRCT9 SRCT6 SRCC9 CLK_PCIE_NEW (100 MHz) SRCC6 CLK_PCIE_NEW# (100 MHz)
26
UP+5V
Mini-PCI
TV Tuner
30
CPU DC/DC
ISL6262 39,40
INT.SPKR
29
TXFM
23
RJ45 23
26
INPUTS
DCBATOUT
OUTPUTS VCC_CORE
0~1.3V 48A
Mini Card*2
802.11A/B/G
RJ11
MODEM MDC Card
BCM4401E
CLK_PCIE_LAN1 CLK_PCIE_LAN1#
PCICLK1 SRCT10 SRCC10
SRCT4 SRCC4
AG1 Power Budget Block Diagram
BCM4401(LAN)
DDRII 1D8V_S3 0D9V_S0 Total: 6W(Max) 0D9V_S0 VCC_CORE_S0 1D05V_S0 1D8V_S3 1D1V_S0 1D2V_S0 1D5V_S0 2D5V_S0 3D3V_S5 1D5V_S5 5V_S5 5V_AUX_S5 3D3V_AUX_S5 KBC 3D3V_AUX_S5(155mA) 5V_AUX_S5(200mA) 3D3V_LAN_S5(350mA)
1D05V_S0 (Core/I/O) (2800mA) 1D5V_S0 (PCIE/SATA/USB) (950mA) 1D5V_S5 (USB/SUS/LAN/SUS) (270mA ) 3D3V_S0 (PCI/IDE) (190mA ) 3D3V_S5 (LAN/SUS) ( 390mA) 5V_S5 (SUS) (10mA)
APL5331 AO4422 MAX8725ETI MAX8743 1 Phase H:X1,L:X1
1D8V_S3
1D2V_S0(2100mA)
1D8V_S0(8133mA)
TPS51100DGQ
DDR_VREF(1.5A)
1D05V_S0(10100mA) 3D3V_AUX_S5(120mA)
BT+
VCC_CORE_S0 (CORE) (44A) 1D05V_S0 (VCCP) (2.5A) 1D5V_VCCA_S0 (PLL) (120mA)
*1D8V_S0 (2450mA) *1D1V_S0 (11A) *3D3V_S0 (100mA) *2D5V_S0 (775mA) *1D2V_S0 (2100mA)
CLKGEN
ICS954305 CPUT0
CPUC0 SRCT3 SRCC3 SRCT8 SRCC8 CLK_MCH_BCLK (133 MHz) CLK_MCH_BCLK# (133 MHz) CLK_PCIE_3GPLL (100 MHz) CLK_PCIE_3GPLL# (100 MHz) CLK_PCIE_MINI2 (100 MHz) CLK_PCIE_MINI2# (100 MHz) CLK_PCIE_MINI1 (100 MHz) CLK_PCIE_MINI1# (100 MHz) HCLKIN HCKLIN# GCLKP GCLKN
1D05V_S0 (CORE+VTT) 4800mA ) 3D3V_S0 (TVDAC) (160mA ) 1D8V_S3 (DDR II) (3100mA ) 2D5V_S0 (CRTDAC/A_LVDS) (138mA) 1D5V_S0(TVDAC/D_LVDS/PLL/PCIE/DDR IIHSIO) (3300mA)
MINI Card2 MINI Card1
GMCH Calistoga
M_CLK_DDR0/#
M_CLK_DDR3/#
SIO
PC87392
CLK14_SIO (14 MHz) PCLK_SIO (33 MHz)
REF0 PCICLK3
Graphic ATI M54P/M56P
CLK_PCIE_PEG (100 MHz) CLK_PCIE_PEG# (100 MHz) CLK_PCIE_DOCK1
SYSTEM DC/DC
AG1 Block Diagram
CLK GEN.
IDT CV155 ICS954305D
3
Project code: 91.4A901.001 PCB P/N : 55.4A901.XXX REVISION : 05217-SA
19
TPS51120
INPUTS
41 OUTPUTS
VRAM x4 256M51,52
RGB CRT
VCC S
DDR_VREF
46,47,48,49,50
CH7307C 53
TMDS
DVI-D 35 (EZ4 only )
APL5332KAC
GND BUTTOM
3D3V_S5
44
2D5V_S0
DMI I/F Line In
29
100MHz
PCMCIA I/F
G913C LP2951ACM
21
Giga LAN 22
Jade15 PCI-E GbE
LPC BUS
15,16,17,18
ATI M54 DC/DC
FAN5234
53
SATA
PATA
PCI Express
New card 30
PWR SW TPS223130
SII3811
USB
3 PORT 21
NS SIO
87392 32 21
FWH CARDBUS
Crystal 24.576MHz PCI7412
1394Controller Card Reader MINI PCI
PCLK_PCM (33 MHz) CLK48_CARDBUS (48 MHz) PCLK_MINI (33 MHz) PCLK_LAN (33 MHz)
PCICLK4
LVDS
14
GND S S
DDR2
533/667 MHz
11,12
533/667MHz
14"WSXGA+ LCD 13 CRT 14
TPS51100
1D8V_S3
44
Calistoga
533/667MHz 6,7,8,9,10
PCI Express x16
DDR2
533/667 MHz
11,12
ATI M54P / M56P
Easy Port 4 (124 PIN) AC RJ45-11 IN SEARIAL PORT PRINTER PS2 MIC LINE IN LINE TV OUT OUT DVI PCIeX2 SMBUS
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