主板维修_内存供电电路
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
主板维修试卷试题

主板维修试题专业:_____________ 姓名:_____________一、填空题(10题每题2分)1)时钟芯片需要与____________晶振连接在一起工作,为主板其他部件提供时钟信号.2)ATX电源插座可以提供___________、___________、___________等几种电压.3)主板诊断卡上”CLK”指示灯是指___________信号,reset灯表示___________信号。
4)电容器上标注“5R3”,表示电容器的容量为___________ 5)LM358芯片属于______________________6)ATX电源的第___________脚负责开机控制7)主板键盘、鼠标接口电路中易坏元器件主要有___________8)USB接口中共4根连接线,分别是___________9)CMOS跳线的作用是______________________10)低压差三端稳压器1117的好坏测量方法是______________________11)CMOS随机存储器的容量一般为_________________________________12)三端可调精密稳压器TL431的作用是______________________13)主板复位电路主要由_________________________________等元器件组成。
14)主板CPU的复位信号由______________________设备产生15)单相供电电路可以提供最大___________A的电流16)BIOS芯片中的CE/CS脚的片选信号不正常,说明___________设备不正常。
二、选择题:(15题每题2分)1)___________是电脑系统中最大的一块电路板,是整个计算机的中枢。
a)cpu b)显示卡c)主板d)声卡2)下面属于主板供电电路是___________a)CPU供电电路 b)时钟电路 c)芯片组供电电路 d)内存供电电路3)下面属于主板接口电路的是___________a)键盘鼠标接口电路b)USB接口 c)串口并口电路 d)软驱硬盘接口电路4)电感器的表示符号是___________A)r B)c C)l D) d5)在ATX电源所有供电输出无误后的___________后,ATX电源会由第8引脚向主板发出3V—5V的PG信号。
电脑主板原理分析与维修技术

IEEE1394接口 : 同轴音频输出接口 : 同轴音频输入接口 : PCI-E插槽:
IDE插槽:
SATA插槽: 声卡芯片: 网卡芯片:
常见主板品牌:
华硕(ASUS)、 技嘉(GIGABYTE) 、精英(ECS)、 微星(MSI)、升技(ABIT)、 磐正(EPOX)、 双敏(UNIKA)、 映泰(BIOSTAR)、华擎(ASRock)、 硕泰克(SOLTEK)、 捷波(JETWAY) 、钻石(DFI)、青云(Albatron)、 奥兰治ORA 、承启(CHAINTECH)、 顶神(ASMART)、建基(AOpen) 、科迪亚(QDI) 、捷锐 、超微(Supermicro)、浩鑫(Shuttle) 、顶星(Topstar)、 佰钰、 昂达(ONDA) 、佰钰acorp(台湾)、富士康(FOXCONN)、 斯巴达克(SPARK)、 梅捷(SOYO)、艾崴(Iwill)、 小影霸、 七彩虹(colorful)、 天机、维博特、 信步、 创能(CUANON) 、三帝(DDD)、硕菁(soking)、 博登(xfx)、 微升(MIMSUN) 、数码通(PcDigicom)、倍嘉、 冠盟、盈通(YESTON)、 磐碁、隽星 、数码键、 冠誉、 翔升、联冠(LK)、 天朗 、华杰、 优俪、美达、 磐英(hasee) 、赛科、 铧基、先锋、 华鑫 、红苹果、 天擎、金字塔PYRAMID)、 奔迅(BENXUN)、 百时通(BESTCOM) 、钛硕、祥瑞 、科盟 、科脑、 普锐(Pretech)、众可 、祺祥 、众成、 杰微、万邦龙、 红船 、风速、 搏鹰、佰特、 艾美、 技星(ST STAr) 、昂迪 、新华盛、 威钻、 建邦、 天虹、奔驰、 技鑫、 泰安(TYAN)、 杰灵(ZILLION)、火龙王、 亚瑟伟业 、磐志、 卓越、奥美嘉(aomg)、 枫叶、 宏嘉、 追钰、首通(SOTIME) 、双捷、 思普、 阳光、跆基(Twkey)、 中硕 、大众、 中凌 、讯崴、 先冠 、亚帝伦 、拓嘉、台讯 、盛邦至尊、 宝捷亚特、 群升(PCQS)、铭世、 蓝天(LANTIAN) 、源兴、 新泰(SYNTAX)、华英、 红旗 、众星、 海讯(sunstar)、恒钛、 致铭(cthim) 、台众、 白鲨王(SHARKING)、 凌峰、 宇擎、 双硕、鑫驰 、速霸、 华佳 、宏迅、迪兰恒进、 慧星、 金凤凰(GPHOENIX)、 帝鲨(DESHARK)、PCCHIPS 、联强(Lemel)、 金正。
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.
计算机主板各供电电路图解

计算机主板各供电电路图解主板上的供电电路常见有CPU供电电路,内存供电电路,AGP、PCI、ISA供电电路以及I/O供电电路等,这些电源电路一种是开关电源,由双场效应管(MOSFT管)和电感线圈、电解电容组成;另一种是低压差线性调压芯片组成的调压电路。
这两种电路都能够为主板上不同的芯片和组件提供精密的电源电压。
1、CPU供电电路为了降低CPU制造成本,CPU核心电压变得越来越低,于是把ATX电源供给主板的12V、5V和3.3V直流电通过CPU的供电电路来进行高直流电压到低直流电压转换。
(1)CPU供电电路组成由于CPU工作在高频、大电流状态,它的功耗非常大。
因此,CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力,同时干扰少。
CPU供电电路使用开关电源,该电源由控制(电源管理)芯片、场效应管、电感线圈和电解电容等元件组成,其中控制芯片主要负责识别CPU供电幅值,振荡产生相应的矩形波,推动后级电路进行功率输出(控制芯片的型号常见有:HIP630l、CS5301、TL494、FAN5056等),场效应管起开关控制作用,电感线圈和电解电容起滤波作用。
主板的CPU供电电路框图如图1所示。
主板的CPU供电电路框:图1 CPU供电电路框图开机后,当控制芯片获得ATX电源输出的+5V或+12V供电后,为CPU提供电压,接着CPU电压自动识别引脚发出电压识别信号VID 给控制芯片,控制芯片通过控制两个场效应管导通的顺序和频率,使其输出的电压与电流达到CPU核心供电要求,为CPU提供工作需要的供电。
CPU的供电方式又分为许多种,有单相供电电路、两相供电电路、多相供供电电路。
(2)CPU供电电路原理图2是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源。
+12V是来自ATX电源的输入,通过一个由电感线圈L1和电容C1组成的滤波电路,然后进入两个开关管(场效应管)组成的电路,此电路受到PMW控制芯片控制(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的输出所要求的电压和电流,再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线,这就是“多相”供电中的“一相”,即单相。
主板维修实例

主板维修实例修一个板子开机跑码OO的故障能开机,开机以后跑码00,检查CPU供电,1.8V正常,内存供电也正常,接下来检查时钟,CPU,内存,时钟都正常,量时钟供电3. 3V也正常,量PG电压为5V正常,最后检查复位,发现CPU复位电压偏低,低了 0.几伏,接下来测量PCI槽的复位,PCI槽复位正常,怀疑故障存在在北桥,因为电脑主板上所有复位都是南桥给的,但是CPU的复位是南桥给北桥北桥在给 CPU,接下来检查北桥供电,北桥供电电路中,一个LM358控制一个3055产生 L8V主供电,测量下358供电电压12V正常,MOS管输入电压3. 3V正常,控制有2.几V电压,输出为0V,怀疑管子有问题拆掉以后换上一个新的3055修复。
修一块板,开机花屏,集成显卡花屏故障,通过检查北桥与集成VGA端口的线路,首先检查VGA接口背面的滤波电容,排阻,电阻等,发现有滤波电容滤波不良,拆除滤波电容以后,开机还是花屏,怀疑北桥有故障,检查北桥供电电压 L9V正常,检查北桥附近的电容有无滤波不良,其中有两个电容出现鼓包换掉,然后还是花屏,最后怀疑北桥虚焊,加焊北桥修复。
修一块板,不触发,量开关有5V,高电平触发开关两端不接地,5V是由紫线经过电阻加到开关,32. 768KHZ两脚有压差和波形,电池电压正常,跳线高电平,南桥有1. 8VSB, PCIA14有3. 3VSB,该板子是靠南桥+1/0开机,I/O型号为W83627, 测量83627, 67脚无3. 3V电压怀疑I/O损坏,换掉I/O以后修复故障,但是还是会出现时常不开机故障,经过检查发现南北桥之间的待机电压有偏低故障,1117输出3. 3VSB正常,检查发现 LM1085的输出电压偏低到0.几伏,换掉以后修复故障。
修一个板,CPU不工作,开机跑码00,量CPU主供电12V输入电压正常,12V输入电感,12V输入电容电压都是正常的,测量上下管G级上下管G级无2. X伏控制电压,S级无输出,首先检查三项供电管G级保险电阻,防止保险电阻有开路保险电阻正常,接下来检查电压IC,首先检查12V供电,发现12V供电为OV怀疑外围有问题,检查外围电容和保险电阻,发现有一个保险电阻烧断换掉以后又烧断,怀疑有短路,经过检查C23这个贴片12V电容短路,换掉他和保险电阻修复故障。
电脑主板电路工作原理

第5章主板各电路工作原理在学习主板维修之前,我们先对主板的基本工作原理,做一个大体的讲解。
当插上ATX插头之后,ATX电源紫色线向主板上各参与开机电路的元件提供待机电压,此时主板处于等待状态,当点PWR开关后,触发开机电路,将ATX电源的绿线置为低电平,ATX电源12V、5V、3.3V向主板上输出各项供电,CPU、北桥、南桥等各主要芯片供电正常后,时钟芯片给主板上各设备送出时钟信号,南桥向主板上各设备发出复位信号,CPU被复位后,发出寻址指令,经北桥,南桥选中BIOS,读取BIOS芯片中存储的POST自检程序,由POST程序对主板上各设备包括CPU、芯片组、主存储器、CMOS存储器、板载I/O设备及显卡、软盘/硬盘子系统、键盘/鼠标等进行测试,测试全部通过,喇叭发出一声“嘟”的鸣叫,表示主板检测已经完成,系统可以正常使用。
若检测中出现问题,则会发出报警声并中断检测,此时我们使用主板DEBUG卡,根据上面显示的代码,就可以知道问题是出现在什么部分,进行针对性维修。
我们根据主板的基本工作原理,对应的把主板分为六大电路进行讲解,分别为开机电路、供电电路、时钟电路、复位电路、BIOS电路及接口电路进行讲解。
4.1主板开机电路4.1.1软开机电路的大致构成及工作原理开机电路又叫软开机电路,是利用电源(绿线被拉成低电平之后,电源其它电压就可以输出)的工作原理,在主板自身上设计的一个线路,此电路以南桥或I/O为核心,由门电路、电阻、电容、二极管(少见)三极管、门电路、稳压器等元件构成,整个电路中的元件皆由紫线5V提供工作电压,并由一个开关来控制其是否工作,(如图4-1)当操作者瞬间触发主板上POWER开关之后,在POWER开关上会产生一个瞬间变化的电平信号,即0或1的开机信号,此信号会直接或间接地作用于南桥或I/O内部的开机触发电路,使其恒定产生一个0或1的的信号,通过外围电路的转换之后,变成一个恒定的低电平并作用于电源的绿线。
主板上CPU核心供电电路的简单示意图

主板上CPU核心供电电路的简单示意图说明电脑主板供电电路原理(维修系列二)下图(1)下图(2)主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰cross talk 效应,而影响到较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。
简单地说,供电部分的最终目的就是在CPU电源输入端达到CPU对电压和电流的要求,满足正常工作的需要。
但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和经验。
图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。
+12V是来自ATX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW Control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。
再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。
单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的处理器早已超过了这个数字,P4处理器功率可以达到70~80W,工作电流甚至达到50A,单相供电无法提供足够可靠的动力,所以现在主板的供电电路设计都采用了两相甚至多相的设计。
图2就是一个两相供电的示意图,很容易看懂,其实就是两个单相电路的并联,因此它可以提供双倍的电流,理论上可以绰绰有余地满足目前处理器的需要了。
但上述只是纯理论,实际情况还要添加很多因素,如开关元件性能、导体的电阻,都是影响Vcore的要素。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
区分上下管: 1.下管S极接地。 2.上管S极和下管D极相连。 3.上管D极和电源相通。 4.上下管G极都连接到芯片。
知识回顾 Knowledge Review
0.75V
负载供电
内存负载供电:即内存总线终结电压VTT-DDR,采用的一般为独立 芯片,如RT9202,RT9199,W83310.内存在读写高速信号的过程中 ,由于总线阻抗匹配,布线等因素,会影响高频信号的完整性,从 而在读,写数据时出现错误,为了防止出现这种错误,需要能够吸 收或者提供很大的电流,精确的跟随主供电的一半(VCC-DDR/2)稳 压精度高,响应快的终端电源VTT,以降低总线上负载变化所引起 的瞬态波形失真。
内存电路维修流程
8脚PWM芯片工作条件
1:1脚和5脚5V以上电压。 2:7脚电压:RT9202是3V以上,RT9214是0.4V以上。 3.上下管G极都有控制电压,输出电压还是不正常或无电压输出, 一般是反馈FB连接的电阻损坏导致。 4.芯片可以控制输出的电压不低于0.8V。 5:PWM电路中的元件任何一个有故障以及过压,过流,欠压都会导 致整个电路停止工作,所以不需要测上下管的控制电压。
仅使用5V供电的RT9202的工作原理
1:5V给5脚供电,5V给上管供电,5V经过D1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,并返回给C2右端。 4:C2右端的电压增加,因其特性,左端电压(BOOT)脚也会跟随 增加,直到完全导通。 5:当L2和电容C3组成的储能电路电压经过R2和R3分压反馈给FB脚 电压超过0.8V时,RT9202控制关闭上管,打开下管。 6: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关闭下管打开上管,继续充电。 7:2-6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。
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
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
VTT电压
DDR:2.5V
1.25V
DDR2:1.8V
0.9V
DDR3: 1.5V
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,
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。