附录1:T420主板EC各引脚信号解释
主板常用接口介绍及针脚定义

以下为仅为主板各接口的针脚定义,外接出来的设备接口则应与主板对应接口针脚定义相反,如鼠标的主板接口定义为6——数据,4——VCC,3 ——GND,1——时钟,鼠标线的接口定义则与之相反为5——数据,3——VCC,4——GND,2——时钟;其他外接设备与此相同。
首先是ATX 20-Pin电源接口电源接口,根据下图你可方便判断和分辨。
现在为提高CPU的供电,从P4主板开始,都有个4P接口,单独为CPU供电,在此也已经标出。
鼠标和键盘绝大多数采用PS/2接口,鼠标和键盘的PS/2接口的物理外观完全相同,初学者往往容易插错,以至于业界不得不在PC'99规范中用两种不同的颜色来将其区别开,而事实上它们在工作原理上是完全相同的,从下面的PS/2接口针脚定义我们就可以看出来。
上图的分别为AT键盘(既常说的大口键盘),和PS2键盘(即小口键盘),如今市场上PS2键盘的数量越来越多了,而AT键盘已经要沦为昨日黄花了。
因为键盘的定义相似,所以两者有共同的地方,各针脚定义如下:1、DATA 数据信号2、空3、GND 地端4、+5V5、CLOCK 时钟6 空(仅限PS2键盘)USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口是由Compaq、IBM、Microsoft 等多家公司于1994年底联合提出的接口标准,其目的是用于取代逐渐不适应外设需求的传统串、并口。
1996年业界正式通过了USB1.0标准,但由于未获当时主流的Win95支持(直到Win95 OSR2才通过****模块提供对USB1.0的支持)而未得到普及,直到1998年USB1.1标准确立和Win98内核正式提供对USB接口的直接支持之后,USB才真正开始普及,到今天已经发展到USB2.0标准。
USB接口的连接线有两种形式,通常我们将其与电脑接口连接的一端称为“A”连接头,而将连接外设的接头称为“B”连接头(通常的外设都是内建USB数据线而仅仅包含与电脑相连的“A”连接头)。
电脑主板线路图信号解释

I 热断路信号: 当THRMTRIP#信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号,ICH9马上转换为S5状态。ICH9将不等待来自处理器的准予停止的信号返回便进入S5状态。 SLP_S3# O S3 休眠控制信号: SLP_S3# 是电源层控制。
注释: 1. 在正常的三个RTC时钟周期里南桥使电源完全复位并生成完整的PLTRST#信号输出,PWROK必须是最小值处于无效状态。
PWROK必须无假信号,即使RSMRST#是低电平。
控制LINK电源正常信号:当CLPWROK有效时,表示从电源到控制LINK子系统(北桥、南桥等)是稳定的以及通知南桥使CL_RST#无效直到北桥收到这个信号在PWROK有效之后CLPWROK不许有效。
在桌面平台上这个信号能转换成为GPIO信号,这时它就不支持Intel AMT或者ASF。 BATLOW# (仅用于笔记本电脑) / TP0 (仅用于桌面电脑) I 电池低信号: 这个输入信号来自于笔记本电脑的电池组,当电池电量不足以维持系统发出一个信号。该信号有效时它会阻止系统从S3、S4、S5唤醒,也能引起一个SMI# 信号有效。 DPRSLPVR (仅用于笔记本电脑) / GPIO16 O 更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM在C4状态下将电压降到更低。当这个信号为高电平,稳压器输出更低的深睡眠电压。该信号为低电平时(默认值为低电平),稳压器输出正常的电压。(稳压器指VRM) DPRSTP# (仅用于笔记本电脑) / TP1 (仅用于桌面电脑) O 深度停机信号:这是DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效。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。
主板电源接口

主板电源接口详解(图解)2009年04月04日星期六 04:13 P.M.主板电源接口详解(图解)2009-01-27 04:18计算机的ATX电源脱离主板是需要短接一下20芯接头上的绿色(power on)和黑色(地)才能启动的。
启动后把万用表拨到主流电压20V档位,把黑表笔插入4芯D型插头的黑色接线孔中,用红表笔分别测量各个端子的电压。
楼上列的是20芯接头的端子电压,4芯D 型插头的电压是黄色+12V,黑色地,红色+5V。
主板电源接口图解20-PIN ATX主板电源接口4-PIN“D”型电源接口主板20针电源插口及电压:在主板上看:编号输出电压编号输出电压1 3.3V 11 3.3V2 3.3V 12 -12V 3地 13地4 5V 14 PS-ON 5地 15地6 5V 16地7地 17地8 PW+OK 18 -5V9 5V-SB 19 5V10 12V 20 5V在电源上看编号输出电压编号输出电压20 5V 10 12V 19 5V 9 5V-SB 18 -5V 8 PW+OK 17地 7地16地 6 5V15地 5地14 PS-ON 4 5V13地 3地12 -12V 2 3.3V 11 3.3V 1 3.3V 可用万用电表分别测量另附:24 PIN ATX电源电压对照表百度有人说CPU供电4P接口可以和20P接口一起接在24P主板接口上,本人没试过,但根据理论试不可以的,如果你相信的话可以试试,后果是很严重的……ATX电源几组输出电压的用途+3.3V:最早在ATX结构中提出,现在基本上所有的新款电源都设有这一路输出。
而在AT/PSII电源上没有这一路输出。
以前电源供应的最低电压为+5V,提供给主板、CPU、内存、各种板卡等,从第二代奔腾芯片开始,由于CPU的运算速度越来越快,INTEL公司为了降低能耗,把CPU的电压降到了3.3V以下,为了减少主板产生热量和节省能源,现在的电源直接提供3.3V电压,经主板变换后用于驱动CPU、内存等电路。
各种接口针脚含义

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2015/0323
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VGA (D-sub15)针脚定义
VGA (D-sub15)针脚定义
针脚
名称
描述
针脚
名称
描述
母头(孔) 公头(针)
1
RED
红色分量信号
9
+5V
电源(未使用)
其他接口
USB A USB B BNC IEEE-1394 DB37 6-pin Mini Din
DVI接口定义图 DVI-A DVI-D DIV-I接口图片以及区别
C1 = Analog Red
模拟视频信号 三基色信号线中的 红
C2 = Analog Green
模拟视频信号 三基色信号线中的 绿
C3 = Analog Blue
模拟视频信号 三基色信号线中的 蓝
C4 = Analog H ( Horizontal )sync
DVI-A ( A= Analog )
DVI-D( D= Digital )
DVI-I( I = A+D = Integrated )
是模拟信号接口, 只能去接 DVI-A 或者 VGA 接口的信号。
是数字信号接口, 只能去接 DVI-D 接口的信号。
含及上述两个接口, 在管脚定义上有明显的区分.
不支持数字信号
双24针dvi i接口针脚定义
RJ45接口信号定义
RS-232接口引脚定义
RS-232接口引脚定义
针脚
功能
针脚
功能
1
载波检测(DCD)
6
主板诊断卡指示灯详解

BIOS 输入输出 运行时对 BIOS 有读操作就闪亮。
IRDY (不知道是什么)
OSC 振荡 ISA 槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。
FRAME 帧周期 PCI 槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按了 RESET 开关后亮半秒钟熄灭必属正常,
12V 电源 空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。
0F 测试扩展的 CMOS。 已计算 CMOS 检查总和写入诊断字节;CMOS 开始初始准备。 . 10 测试 DMA 通道 0。 CMOS 已作初始准备,CMOS 状态寄存器即将为日期和时间作初始准 备。 第一个 64K RAM 第 0 位故障。 11 测试 DMA 通道 1。 CMOS 状态寄存器已作初始准备,即将停用 DMA 和中断控制器。 第 一个 64DK RAM 第 1 位故障。 12 测试 DMA 页面寄存器。 停用 DMA 控制器 1 以及中断控制器 1 和 2;即将视频显示器并使 端口 B 作初始准备。 第一个 64DK RAM 第 2 位故障。 13 测试 8741 键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口 B 已作初始准备;即将开始电路片 初始化/存储器自动检测。 第一个 64DK RAM 第 3 位故障。 14 测试存储器更新触发电路。 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254 计时器测试即 将开始。 第一个 64DK RAM 第 4 位故障。 15 测试开头 64K 的系统存储器。 第 2 通道计时器测试了一半;8254 第 2 通道计时器即将完 成测试。 第一个 64DK RAM 第 5 位故障。 16 建立 8259 所用的中断矢量表。 第 2 通道计时器测试结束;8254 第 1 通道计时器即将完 成测试。 第一个 64DK RAM 第 6 位故障。 17 调准视频输入/输出工作,若装有视频 BIOS 则启用。 第 1 通道计时器测试结束;8254 第 0 通道计时器即将完成测试。 第一个 64DK RAM 第 7 位故障。 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;
笔记本主板各种信号说明

笔记本主板各种信号说明笔记本主板各种信号说明(其余的烦请各位达人继续补充,或者有什么错误的请指教)-笔记本主板各种信号说明(其余的烦请各位达人继续补充,或者有什么错误的请指教)- 很多的人在看笔记本图纸时,对里面的各种代号,弄不清楚!其实这些都是英文缩写首先说ALW,它的英文全称是Alway,意思是总是,如+5V ALW,它用在当电源插上后,这个电压就应该都有的,所以我们在插上电源后,只有是ALW,不管是3V ALW,还是5V ALW,只要是ALW,都应该有它相应的电压,它是给开机电路用的,如EC等。
.其次是SUS,它的英文全称是Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS(SLP_S5# CTRLD POWER这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在ALW的电压后面,当接收到SUS_on控制电压后就会产生此一系列的电压,此电压不是主要供给电压,只是为下一步的电压产生提供铺垫,但不代表这电压不重要,没有SUS电压,后面的电压就不会产生。
再次是RUN电压,RUN电压没有缩写,它的意思就是跑、运行的意思,这个才是南北桥工作的主要电压,当然南北桥也需要SUS电压。
系统真正运行的话就需要RUN电压正常,如果RUN电压不稳定会造成主板的不稳定PLTRST#总复位信号: PLTRST#是Intel® ICH9整个平台的总复位(如:I/O、BIOS芯片、网卡、北桥等等)。
在加电期间及当S/W信号|通过复位控制寄存器(I/O 寄存器CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。
在PWROK和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动PLTRST#最少1毫秒是无效的。
当初始化通过复位控制寄存器(I/O 寄存器CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少1毫秒是有效的。
.注释: 只有VccSus3_3正常时PLTRST#这个信号才起作用.THRM# 热报警信号:激活THRM#为低电平信号使外部硬件去产生一个SMI#或者SCI信号STHRMTRIP#热断路信号: 当THRMTRIP#信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号,ICH9马上转换为S5状态。
笔记本维修常用芯片引脚说明

常用待机
常用待机芯片
PWM开启 引脚解释
1脚 ENTRIP1 2脚 ENTRIP2
通道1和通道2的开启和过流设定脚 1、直接接地,关闭PWM 2、通过电阻到地,作为电流极限设定
高电平开启(大于2.5V),低电平关闭 14脚EN1 (小于0.8V),当EN1连接REF时,PWM1会 27脚EN2 在PWM2稳定后延时开启,当EN2连接到REF
先有REF,再有线性电压 (根据内部框图判断)
先有VIN、CTL、REF、 再有REG1、REG2.…… 先有VIN,REF、LDO5、LDO3 再有VCC,两路PWM
芯片型号 主供电 线性开启 引脚解释
TPS51125 RT8205
16脚VIN 13脚EN0
1、悬空时打开线性供电,准备打开 VCLK和PWM 2、通过620K电阻到GND,打开线性供 电,关闭VCLK和准备开启PWM 3、直接接地,关闭所有输出
RT8206 ISL6236 ISL6237 SN0608098 TPS51427 PM6686
VIN和ENLDO正常后,先有REF,再产生LDO, (根据波形图判断),LDO有电压后,会给PVCC 和VCC供电
先有LDO5,给VCC供电(根据典型应用图判断) VCC有电后,再产生REF(根据内部框图判断) REF稳定后,再产生LDO3(根据引脚定义判断)
先有VREG5,再给V5FILT供电(根据典型应用图 判断) V5FILT正常后,再产生VREF2(根据内部框图判 断)
1、悬空开启线性电压,EN3\EN5阀 值电压0.6V 2、直接接地,关闭芯片
TPS51123 BD95280 PM6685
16脚VIN 13脚EN0 30脚VIN 9脚CTL 19脚VIN 5脚SHDN
维修笔记本主板必须要把三极管搞懂,今天带大家学习一下三极管.

维修笔记本主板必须要把三极管搞懂,今天带大家学习一下三极管.三极管介绍:1.三极管:全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的器件也是非线性原件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E.目前三极管有NPN与PNP两种,三极管有三种放大状态,放大/截止/饱和.在笔记本电路中三极管一般应用在截止饱和两种状态,主要做电压切换与转换.2.笔记本主板中常见的三极管如下图所示:3.三极管在笔记本电脑上种类繁多,从材质上分硅材料和锗材料三极管,主板上主要用字母:Q/PQ/VT/QT等表示(场效应管与三极管一样)二.三极管电路应用:1.普通NPN型:VB>VE 0.7V ,B-E导通,C-E也导通,普通PNP 型VB<VE 0.7V ,B-E导通,E-C也导通例如下图:当A点为高电平时,B点就是低电平,对应的Q102的基极B也是低电平,这个时候输出D点为高电平,当A点为低电平时,B点为高电平,对应的Q102的基极B也是高电平,这个时候因C点为高电平,所以D点为高电平,只有当A点为低电平,B点为高电平,并且C点为低电平,此刻D点输出才能为低电平.实验1:当A点为H-->B点为L-->C点为H,最终D点为H,如下图所示:实验2:当A点为L-->B点为H-->C点为H,最终D点为H,如下图所示:实验3:当A点为L-->B点为H-->C点为L,最终D点为L,如下图所示:三.三极管好坏判断1.先了解三极管的内部基本结构:2.先找出基极,假设主板上有一颗三极管为NPN型,在不知道引脚排列的情况下,先要找到基极.先将数字万用表拔到二极管档位,先随便接到三极管的2只引脚,分别正反向都量测一次若都为1,剩下的一只脚为基极(B)3.找到基极后先要判断此三极管是NPN是PNP型,先可以将万用表红表笔接到基极,再用黑表笔碰其他2只引脚,如有二极值代表此三极管为NPN型,否则是PNP型,在红表笔不动的情况下,黑表笔分别碰2只引脚都应改有正向二极值,阻值小的为集电极(C),阻值大的为发射极(E)-->在主板上测量三极管时候,因为线路上有并联很多其他元件,所以想精确的测量建议拆下来测量比较准,正常三极管不管是NPN还是PNP正向二极值都在450~750之间,如果发现不在此范围之内,则需要更换或者找全新的同型号的对照测量.。
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多功能扩展接口接入片选
光驱检测
CARD CONNECTOR CLOCK
卡接口系统管理总线时钟 网线接入
DISABLE CHARGE CARD CONNECTOR DATA
关闭充电 卡接口系统管理总线数据
合盖开关 PCH SLEEP S3 PROCESS HOT EC PCH睡眠S3状态 EC温度报警 键盘热键Fn+ POWER SWITCH EXTERIOR POWER 电源开关 外部电源检测
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
IPDDATA IPDCLK GLOBAL_WL_DISABLE HP_JACK_IN VSS2 -ECSPI_SS ECSPI_CLK ECSPI_MISO ECSPI_MOSI GSENSE_TST -GSENSE_ON KBD_LIGHT_ON LEDPWR AC_PRESENT
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
AVREF SENSE0 SENSE1 SENSE2 SENSE3 SENSE4 SENSE5 SENSE6 SENSE7 VCC3
INTERRUPT REQUEST SERVER
服务中断请求 多功能扩展接口附属设备 KB端口2
CLOCK RUN SUSPEND STAT LOW POWER MODE DETECT B POWER GOOD
时钟运行 暂停安静 低电源模式检测 B电源好
-KBRC EC_SPKR -BEEP_ENABLE VSS5 PECI PEVREF VCC XTAL EXTAL EC SPEAKER R
DOCK LED CONTROL
多功能扩展接口控制指示灯 静音
SPEAKER MUTE EC SYSTEM CONTROL INTERFACE
扬声器静音 EC系统控制界面 EC唤醒
LPC ADDRESS/DATA 0
LPC AD总线0 LPC AD总线1 LPC AD总线2 LPC AD总线3 LPC侦周期 总复位 EC LPC时钟33M
交流90W功率检测 杂项系统管理界面 风扇返馈专用芯片 接地 键盘驱动15 键盘驱动14 键盘驱动13 键盘驱动12 键盘驱动11 键盘驱动10 键盘驱动9 键盘驱动8 键盘驱动7 键盘驱动6 键盘驱动5 键盘驱动4 键盘驱动3 键盘驱动2 键盘驱动1 接地 键盘驱动0
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
KB的RC振荡 EC扬声器右声道 蜂鸣器开启 接地 CPU温度总线 参考电压 供电 晶振输入 晶振输出
KEYBOARD LIGHT ON LED POWER
键盘照明灯开启 指示灯电源 现在交流供电
I2C_CLK_BT1 I2C_DATA_BT1 EC_SCL2 EC_SDA2 I2C_CLK_BT0 I2C_DATA_BT0 -EXC_PWR_SHDN BDC_ON -WWAN_DISABLE -WLAN_RF_KILL BAT_FET_HOT -BAY_ATTACH FAN_ID ISYS AVSS M_BATVOLT M_TEMP S_BATVOLT S_TEMP GSENSE_X GSENSE_Y GSENSE_Z ACDC_ID AVCC
T420主板EC常见信号解释
信号名称 引脚 VCC1 1 -BATLOW 2 FAN_ON 3 BATMON_EN 4 5 CHARGE_CURRENT_SEL -PCH_SLP_S5 6 VSS1 7 -EC_RESET 8 9 10 -SLICE_EJECT_LEVER 11 12 -BAY_MEDIA_EJECT 13 CC_CLK 14 -RJ45_LINKUP 15 DISCHARGE 16 CC_DATA 17 18 LID_SWITCH 19 -PCH_SLP_S3 20 PROCHOT_EC 21 -HOTKEY 22 -PWRSW 23 -EXTPWR 24 25 VBAT 26 -H8_ETRST 27 KBDID2 28 KBDID1 29 KBDID0 30 31 POA_ACTIVE 32 -PWRSW_EC 33 -CPUSB 34 35 VCC2 36 SAPWRG 37 英文全称 中文释义 供电 BATTERY LOW 电池电压过低检测 风扇开启 BATTERY MODEL ENABLE CHARGE CURRENT SELECT PCH SLEEP S5 电池模式开启 充电电流选择 南桥睡眠S5状态 接地 EC复位
VOLTAGE BATTERY H8 ETCETERA RESET KEYBOARD ID2 KEYBOARD ID1 KEYBOARD ID0
电池电压(供电) EC复位 键盘ID总线2 键盘ID总线1 键盘ID总线0
POA有效 POWER SWITCH EC EC电源开关
供电 SA POWER GOOD SA电源好
电池1 I2C总线时钟 电池1 I2C总线数据 EC系统管理总线2时钟 EC系统管理总线2数据 电池0 I2C总线时钟 电池0 I2C总线数据 EXC电源关闭
无线广域网禁用 无线局域网射频终止 BATTERY MOSFET HOT 电池场效应管温度 附属设备检测 风扇ID I SYSTEM 系统电流 接地 MAIN BATTERY VOLTAGE TEST MAIN TEMPERATURE SECOND BATTERY VOLTAGE TEST SECOND TEMPERATURE 主电池电压检测 主电池温度 副电池电压检测 副电池温度 加速器X通道 加速器Y通道 加速器Z通道 交流直流ID 供电
I2C CLOCK BATTERY I2C DATA BATTERY EC SYSTEM MANAGEMENT CLOCK2 EC SYSTEM MANAGEMENT DATA2 I2C CLOCK BATTERY0 I2C DATA BATTERY0 EXPRESS CARD POWER SHUTDOWN
INSIDE PAD DATA INSIDE PAD CLOCK GLOBAL WIRELESS DISABLE HEADPHONE JACK IN
内部触模板数据 内部触模板时钟 全球无线禁用 耳机插座插入 接地
EC SPI SLICE SELECT EC SPI CLOCK
EC SPI总线片选 EC SPI时钟 EC SPI数据输入输出 EC SPI数据输出输入 加速器自身测试 加速器开启
参考电压 键盘感应信号0 键盘感应信号1 键盘感应信号2 键盘感应信号3 键盘感应信号4 键盘感应信号5 键盘感应信号6 键盘感应信号7 供电
-LEDCPSLOCK -LEDMICMUTE
LED CAPITALS LOCK LED MICROPHONE MUTE
大写锁定指示灯 麦克风静音指示灯
-90W_AC -MISCSMI FAN_FRQ_ASIC VSS3 DRV15 DRV14 DRV13 DRV12 DRV11 DRV10 DRV9 DRV8 DRV7 DRV6 DRV5 DRV4 DRV3 DRV2 DRV1 VSS4 DRV0 DRIVE15 MISC SYSTEM MANEGEMENT INTELFACE
DOCK_LED_CTL -MUTE -SPK_MUTE -EC_SCI -EC_WAKE LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 -LPC_FRAME -PLTRST_NEAR LPCCLK_EC_33M IRQSER -DOCK_ATTACHED_3M KBGA2 -CLKRUN -SUS_STAT -LPMODE BPWRG