上电时序
PWRGD信号的产生,就要求各路电压稳定5ms左右才会发出。
对于时序,我们可以分为几个部分,待机部分、上电部分、供电部分、复位部份。
首先说待机部分
待机部分会用PWM电路的方式,把主供电的电压转换为待机的3V和5V电压,这两个电压是送给南桥、EC等与上电有关的元件来使用的。
IBM的笔记本比较特殊,不仅是需要3V和5V的待机电压,还需要1.8V、1.5V这两个待机电压
以T40为例,可以看到主板上的待机电压有VCC3M、VCC5M、VCC1R8M、VCC1R5M.。
有些初学的人就会有这样的疑问,为什么有的IBM笔记本主板,没有3V和5V的待机电压,还会有待机电流,这就是原因所在,因为IBM机器还要有1.8和1.5这样两个待机电压。
接着说上电部分
在待机电压条件满足之后,也就具备了上电的基本条件,但是想要上电,首先要有一个人工的干预,也就是说,要有人去给笔记本主板一个上电的命令,那么这个命令就是我们按下电源开关后产生的信号,一般叫做PWRSW或PWRBTN之类的,这个信号是低电平有效的,也就是说,当我们按下开关后,此信号与地相通,被拉为低电平,这个低电平的信号会送给EC、EC收到这个低电平的信号以后,相当于得到了一个通知,在EC自身工作条件满足的情况下,会通过EC的内部逻辑电路,转换出一个低电平有效的信号给南桥,通知南桥主板的使用者按下了电源开关,南桥接到这个信号以后,也是在南桥自身工作条件都满足的情况下,发出SLP_S3#信号和SLP_S4#信号,这两个信号会送到EC,EC接到这个信号以后,会发出一个VCC_ON的信号,这个信号会开启主板上的其它供电电路,将主电压进行转换后输出各路RUN电压,包括内存、显卡、CPU等重要的工作电压。
图示:
第一步开关信号送达EC
第二步、EC将信号转送至南桥
第三步、南桥放出SLP信号给EC
第四步、EC放出VCC_ON的开启信号
再来说供电部分:
电部分相对于整个时序来说,是最简单和好理解的,供电部分都会有相应的转换电路,每个开启信号会相应的送到对应的PWM或线性IC上,做为使能信号,其实就是EN信号,PWM或线性IC在自身其它工作条件满足的情况下,得到EN信号,就会开始把电压进行转换,从而输出各个重要的工作电压,如内存电压、显卡电压、南北桥的电压、CPU电压。
最后的就是复位部分:
复位部分的工作,其大前提是要主板各部分的重要供电都要有效,那么主板如何得知各部分的供电有效呢?其实很简单,南桥是负责复位的总发出,那么南桥本身并不具备有判断主板上所有工作电压的能力,所以这个工作还是要交给EC去做。
EC本身和台式机的IO一样,具有硬件监控的功能,EC本身判断电压OK以后,会发出一个PWROK的信号给南桥,南桥得到PWROK,证明主板上的主要供电都是OK的,与此同时,CPU供电做为一个相对独立和重要的供电部分也会发出一个IMVPOK信号(这个信号学名叫做电源就绪信号,我们可以把它理解为台机上的VRM_GD信号,实际上不管叫什么名字,都是通知南桥CPU的供电正常了)这个信号会送到南桥,有的主板也会同时送给北桥。
南桥接到这两个重要的电源好信号以后,会用内部的逻辑电部进行比较和运算后,发出若干个RESET信号,常见的就是PCIRST#和PLTRST#,这两个复位信号分别是用来复位板载设备和复位北桥所用的,而且两个RST#信号,是要在PWROK 和IMVPOK两个信号有效至少1ms后才能够发出,也就是说,要保证这两个信号的高电平状态1ms后。
PLTRST# 与PCIRST#区别如下:
PLTRST# : Platform (平台指的是北桥+CPU) Reset
PCIRST#: PCI Reset
PLTRST# connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices.
PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system. 可以看一下上面的这段英文,这是对于PCIRST和PLTRST的简要介绍,PLTRST#是用来对整个系统平台进行复位的,它所负责的设备是在需要PCIRST#的各种PCI插槽和设备之前需要进行复位的。
PCIRST#是用来对于PCI设备和接口进行复位的。
在发出复位的几乎同时,南桥在收到IMVPOK后,得知CPU的供电已经好了,就会再发出一个CPU_PG给CPU,通知CPU供电已经正常,与此同时北桥接受到PLTRST#大约1ms以后会发出CPURST#给CPU,然后CPU进入复位状态,清空内部的寄存器,而后发出CPU的第一个指令动作,开始进行寻址操作。
上述的就是一个大致的时序过程。
下面我们会用两种机型的主板,分别来进行介绍时序的具体过程。
主板上电时序自己总结
在这里以ASUS的915主板来描述一下INTEL主板的上电及工作时序:1、当ATX Power送出士12V,+3.3V, 士数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual 也将随后全部送出.2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD言号[High]给CPU;ICS;VRM;CP用VTT_PWRGD言号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU 会发出VID[0:5].VRM收到VTT_PWRGC后会根据VID组合送出Vcore.3、在VCORE正常发出后‘Processor Voltage Regulato即送出VRMPWRGD 言号给南桥ICH6以通知南桥此时VCORE已经正常发出.在VTT_PWRGDE常发出后,此信号还通知给Clock Generator(ICS以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后由南桥发出PLTRST及PCIRST 给各个Device.The ICH6drives PLTRST#inactive a minimum of 1ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.翻译:ICH6驱动PLTRST为无效的至少1毫秒,在PWROK和VRMPWRGD被置为高电平以后。
这里我的理解为在PWROK和VRMPWGRD发出后,至少IMS, ICH6才会发出PLTRST给北桥和SIO复位。
PLTRST与PCIRST K别如下:PLTRST# :Platform (翻译:平台指的是北桥+CPU)Reset PCIRST#:PLTRST# is higher than PCIRST#.在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST大约1ms后,北桥送出CPURST给CPU以通知CPU可以开始执行第一个指令动作•(不过要北桥送出CPURST的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都0K的情况下);下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。
T60 上电时序
BD4175通过RT113的热敏电阻测量 各元器件的温度, 正常以后输出 PWRSHUTDOWN 的开启信号导通 Q34
LM26
-SHUTDOWN2
-SHUTDOWN
VCC3M_ON
MAX 1901
3M 5M
BD35 08
2R5M 1R2AUX2
-PWRSHUTDOWN
• • • • • • • • • • • • •
MAX1901:VINT20 MAX8632:VINT20 VCC5M MAX1540:VINT20 VL5 MAX1993:VINT20 VCC5M BD3508:VCC3M VCC5M ADP3207+3419:VCC5B MAX8765:DOCK-PWR20 网卡:VCC3AUX2 VCC2R5AUX2 VCC1R2AUX2 安全芯片: RTCVCC VCC3M VCC3B 密码芯片:RTCVCC VCC3M VCC3B 温控芯片:VCC3B MAC存储器:VCC3AUX1 FAN:VCC5B
3SW
AUX_ON
LM26
-PM_SLP_S3(后BI ON) -PM_SLP_S4(后A1 ON) -MAINOFF
H8
10MHZ/s
-EXTPWR PMH7 SWPWRG
PMH7
间歇性振荡 (不振或一 直都不正常)
A ON BON -ICH_SLP_S3
-ICH_SLP_S4
3M
(CMOS电池供电)
IBM T60主板系统待机触发图
+
DOCK_PWR20
保护隔离电路
VREGIN20
DCIN_DRV
VINT20
MAX1901
Nvidia芯片组上电时序
W W
. W
H C
N I
F A
X I
C .
M信号
LPC_RESET#: (O) resetCK804内所有设备和LPC设备。 CPU_SLP#: (O) 指示CPU已经进入C3、C4状态 LPC_PWRDWN#:(O) LPC电源管理信号,使LPC设备进入节电模 式。 • HT_STOP#: (O) 指示HyperTransport断开连接。所有HT连接设 • 备为输入,CK804为控制器 HT_REQ#: • PE_RST#:
W W
. W
H C
(I) HyperTransport总线使用请求信号,C3、C4 状态为唤醒HT通信。 (O) PCI-E的RESET信号
N I
F A
X I
C .
M O
N C .
W W
. W
H C
N I
F A
X I
C .
M O
N C .
Nivdia芯片组上电相关信号
•
PWRGD_SB (I) 电源准备好,DUAL电源稳定后该信号为高电压 SLP_S5#: (O) shutdown (进入STD状态和soft off) MEM__VLD: (I) 指示内存供电已经稳定。 SLPS_S3#: (O) STR功能,除内存供电正常其它供电全关闭 PWRGD: (I) 指示所有主板供电都稳定后为高电位 CPUVDD_EN:(O) 用于控制CPU供电的控制信号(VCORE_EN) CPU_VLD: (I) 指示CPU供电已经稳定 HTVDD_EN: (O) 用于HyperTransport供电控制信号 HT_VLD: (I) 提示HyperTransport供电已经稳定
微星MS7309主板上电时序
微星MS7309主板上电时序第一部分:等待开机待机有三个条件:3VSB、25M晶振、PWRGD_SB。
一、纽扣电池供电:纽扣电池(此时不插电源线)BAT经过双二极管D22以及D28为桥(PBGA692)提供基本供电VBAT,25M晶振起振。
同时BAT还通过双二极管D22和电阻R699产生VBAT0链接到F71882的82脚,用于检测电池电量。
-1-VBAT通过R6产生信号COPEN#送到I/O(F71889ED的83脚,使该脚为高电平。
二、插入AT某电源,+5SB为主板供电1、5VDRV1的产生:当插入AT某电源,+5VSB为主板的部分电路供电,I/O的71脚(VCCGATE)为高电平,通过Q41产生5VDRV1.它的主要作用控制Q37-2-的导通,提升3VDUAL的输出功率(用UP7704产生);应用在3VSB_WAKE产生电路,同样提升3VSB_WAKE的功率。
-3-2、VCC_5SB的产生:当插入AT某电源,+5VSB通过Q110转换成VCC_5SB,主要是把电流从4A降低到2A。
5VSBDRV1的产生:IO的72脚产生DUALGATE信号,VCC5_SB经电阻R465和R466分压,产生此信号。
3、+3.3VDUAL的产生:产生方式可以有两种,一是通过1117来产生,二是通-4-过UP7501来产生。
(1)、通过U28(RC117S)产生:通过(2)通过UP7704产生,其2脚受控于信号y5VSB_OFF,这个信号由IO的47脚产生,同时控制USB接口和5vSBPOWERSWITH。
4、VSB3V的产生:3VDUAL(1.2A)通过D32产生VSB3V为IO的65脚供电。
-5--11-6、MEM_VLD信号的产生VCC_DDR产生后,加到Q33(CMKT3904-SOT363-6)的5脚,6脚产生MEM_VLD信号,送到桥的J3端,通知桥内存供电已经稳定。
-12-7、DDR_PWRGD产生:当内存供电产生后,由Q9产生DDR_PWRGD信号,送到940座的F3端,通知CPU内存供电已经准备好。
笔记本上电时序及信号讲解
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VGA&VRAM
既然VRAM是存放显示数据的地方,那么,当VRAM出现问题的时候,系统肯定 是不能正常显示的(主要是花屏),不过,问题点却有很多种. 1.VRAM本身的问题;不能正常储存数据,数据会丢失或者处理错误,都会出问 题; 2.VRAM电压和clock不正常(特别是参考电压);这点很容易理解, 电路中 传输的数据都是以0和1的二进制代码存在,而都必须以参考电压为参考,如果 参考电压不准确,显然,数据会失真,导致显示问题是必然的; 3.VGA的问题;包 括VGA本身的问题和VGA的周边电压和clock,特别是负责VRAM模块的参考 电压,白屏现象多是由VGA不良导致的; 4.VBIOS(这种现象非常少见,但个人 认为最好首先排除); 5.断线当然也是一种可能,但是这种情况几乎可以排除 在考虑之外,因为断线的主板实在太少. 有些机种VRAM多的时候有8颗,要找出哪颗出了问题是很头疼的问题,不过 幸运的是,ATI生产的每一种不同型号的VGA都有对应的检查软件,可以帮助 我们找出哪一组VRAM(主板上VGA只有AB两个64位的channel,该软件将AB 各分成两个channel(0~31;32~64),所以软件上显示为ABCD四组,每组分别对 应一对VRAM)出现了问题,条件是必须在DOS模式下运行.(以Vail为例)
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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.
上电时序
1.PWRBTN#/PWRSW#: Power Button/Power Switch
主板上電按鈕或開關,一般置於主板右下方的PANEL上,以便於組裝機,它需要由一電阻Pull Hign,低電平有效.
2.: Stand by电压,預備.
意義為在機箱電源即主板的A TX Power打開但並未上電的情況下,電源會提供預備電壓,並且主板上會有多個預備上電的電壓存在,若此條件未滿足,主板肯定會無法上電.此些電壓如:12VSB,5VSB,3VSB,2.5VSB,1.8VSB,1.5VSB,1.2VSB,1.05VSB.此些電壓在主板上電後仍會存在,做為工作電壓使用.
3.RSMRST#
為主板控制上電部分的芯片產生發給ICH的信號,意義為通知ICH說明5VSB電壓為ok的,它在有的板子上的名稱為AUXOK. 辟如產生RSMRST#的芯片可能為SMSC,ITE,Winbond,ASUS的Super I/O,或AS016等.
4.SLP_S3#
當它動作時,表示系統進入S3(suspend to RAM)模式,當不是用在STR模式時,此信號可用來控制電源的動作,它一般由南橋發出,在有的板子上的名稱為SUSB#.它們的作用是等同的.
5.32.768KHZ
它是一個圓筒晶振工作時產生的頻率大小,是主板RTC邏輯電路的一部分,RTC邏輯主要由電池,32.768KHZ晶振等組成,起到保存系統時間,日期和CMOS設置的作用
6.PSON#
控制A TX Power 是否輸出電源的訊號,高電平時,電源不會動作,低電平時,電源供出電壓,說明主板已上電.在S3,S5狀態時,它為High,在S1狀態時,它為Low.。
IBM T61整机上电时序
IBM T61整机上电时序一DOCK-PWR20_F插入电源适配器后,主供电DOCK-PWR20从电源口输入,经过F2保险,输出电压:DOCK-PWR20_F一路给MAX8765输入主供电及ACIN信号的电压检测另一路经过转换输出:VREGIN20二VCC3SWVREGIN20为U61提供一个主供电输入U61在得到主供电后,由PIN61输出VCC3SW为U28 PMH7提供一个主供电输入。
三DISCHARGET61主板中,R504,R662留空,DISCHARGE信号有效。
Q34导通条件为:DISCHARGE为低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平DISCHARGE由H8发出一路发给U61另一路发给保护隔离的Q78 PIN2四-PWRSHUTDOWN由U61发出,作为Q34的导通条件之一,这个信号要为高电平。
五DCIN_DRVQ36为N沟道场效应管,导通条件为pin4电压高于pin1,2,3电压DCIN_DRV为U61发出的24.28V左右的驱动信号:六M1_ONM1_ON由U28在得到主供电后由pin76 发出M1_ON转换成VCC5M_ON,VCC3M_ON系统供电芯片MAX17003控制产生VCC3M,VCC5M,输出给H8,东芝芯片提供主供电。
-PWRSHUTDOWN为H8发出,-SHUTDOWN2为U1发出,U1为模拟温度传感器,内部原理如下:同时VCC5M_ON分出一路发给U61,作为信号检测:H8得到主供电后,发出-MAINOFF给PMH7七M2_ONM2_ON为U28PIN43发出M2_ON分成三路,分别是:VCC1R8M_ON,VCC1R5M_ON,VCC1R05M_ON分别开启:待机电压:VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M八MPWRGVCC1R8M,VCC1R5M发出后,MAX8632发出电源好信号MPWRG(PIN6 APWRG这时没有发出)这个信号与主板上很多芯片的MPWRG信号连在一起构成相与的关系,即有一个信号不正常,就会将这它拉低发到U28 PIN18反馈信号异常也会关闭充放电芯片:与U61发出的MPWRG相与:给南桥提供RSMRST#信号输入:-ICH_SLP_S3,-ICH_SLP_S4南桥收到MPWRG信号后,发出-ICH_SLP_S3,-ICH_SLP_S4给U28的PIN20,PIN74AUX_ONU28发出WOL_EN_H8,经过U73与南桥发出的-PHY_PD_ICH相与后,发出AUX_ON AUX_ON信号的延时处理:电路中D110的作用是防止误动作,当AUX_ON变为低电平后,电路中的电流通过D110释放掉。
A80上电时序分析(上电全)
北京海泰雷特科技有限公司 彭络施 997149930TOSHIBA A80 上电时序分析电路图为 LA-2491 一. 预加电电路(点火电路) a) VIN 的产生: VIN 实为 Adapter 电压, 接入 AC 后, Adapter 的 15V 直流电压经由保险管 PF1 形成 15V 的 VIN。
VIN 的作用如下:1. 给 PU1 供电,PU1 的作用有二:首先,作为 VIN 检测电路;其次,作为预加电检测电路; 2. 经由 PQ4、PQ5 形成主电压 B+; 3. 通过 PD2、PR8 产生 VS:VS 与 BATT_A 相与合成产生 CHGRTCP(Charger RTC Power) , 以产生 RTCVREF;给检测电路 PU1 供电;给+3VALWP、+5VALWP 电源控制芯片 MAX1902 供电。
同时通过 PR85 产生 MAX1902 的 SHDN#。
需重点说明的是 VS 与 BATT_A 是如何相与后合成产生 CHGRTCP, 原因很简单, 因为 PQ1 采用 的是 TP0610T, TP0610T 其实是带有内部源-漏二极管的 P 沟道 MOS 管, 而 此二极管阳极接漏极 (PIN1) , 阴极接源极(PIN3) ,但电路图上并没有标明,所以容易产生误判。
所以只要有了 VIN,则 VIN 会通 过 PQ1 内部的二极管而形成 CHGRTCP(而不是通内导电沟道,因为此时 PQ1 的栅极为 15V) ,从而 会马上产生 RTCVREF。
4. 通过 PD3,PR28、PR29、PR32 以及 B+电压端子上数个大电容组成了一个时间常数很大的 RC 延时电路,延时后产生的 B+(此时不是真正的系统主电压,只有当 PQ4 和 PQ5 完全导通后才能 真正的算得上产生了系统主电压 B+) 。
延时的时间有几百毫秒。
b) VL 的产生 因为有了 VS,所以 MAX1902 PIN22 得到了 15V 的电源,且同时将 PIN23 (SHDN#) 抬为高电平,MAX1902 立即输出稳定的+5V VL。
主板上电时序精华
MB上电时序
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2005.12 Caspar_zhang
主板电压概述
主板上电时序 Intel架构上电时序 AMD架构上电时序
上电时序
主板电压概述
ATX电源提供+12V、-12V、+5V、-5V 、+3V、+5VSB六种电压,其它的则由主板上的DC-DC电路利用ATX提供的电压转换而来。 DC-DC电路则可分为线性转换电路和PWM转换电路,主板上的+5vsb?+3vsb就是典型的线性稳压电路,而vcore部分则是PWM技术最基本的应用。所谓的+3V_DUAL就是用+3v与+3vsb共同供电,相互间用MOSFET或者二极管隔离。
3.按下Power Buttom后的动作时序
3.按下Power Buttom后的动作时序
在VTT_PWRGD正常发出后, 此信号还通知给Clock Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.
具体说明: 在SLP_S3#&VTT_PWRGD正常OK后(都为High),从而使信号CK_PG保持在High.再经过三极管Q1后,使信号CK_PG#由High?Low.此时若ICS所需工作电压+3V_CLK及Drive Crystal 14.318MHz OK后,ICS将开始工作送出所有Clock. 此信号还有一个作用是:当系统进入S3状态时信号CK_PG#(即VTT_PWRGD#/PD)由 Low-->High,从而 Keep ICS Register Data,缩短从S3回来的时间,
3.按下Power Buttom后的动作时序 当电源送出的+3.3V and +5V达到Normal值的95%时,由ATX Power Supply开始送出PWROK_PS信号给Super IO,以通知Super IO ATX Main Power OK. Super IO接收到VCC&PWROK_PS后,即送出PWROK给南北桥.以通知南北桥此时ATX Main Power 送出OK.
西门子数控系统828D上电时序控制
Internal Combustion Engine &Parts0引言西门子CNC 控制器和CNC 系统-SINUMERIK 自动化系统采用模块化设计,具有可扩缩性,融合了用于机床的多种产品。
无论是否部署用于标准化车床和铣床。
西门子数控系统目前多使用在数控机床上,性能安全可靠,西门子数控系统是最佳的数控自动化系统,西门对系统、驱动器上电有着它严格要求。
西门子828D 上电第一步是给电源模块加EP 使能,既电源模块上的X21.3给入24V ,同时X21.4要接0V 。
间隔100ms 后可以加OFF1使能,既PPU 的X122.1给入24V ,同时X122.7要接入0V 。
OFF1使能加上后,可以加OFF3使能,既PPU 的X122.2给入24V ;加OFF3的同时可以给各轴加脉冲使能和控制使能,既PPU 接口地址DB380x.DBX4001.7和DB380x.DBX2.1,按下急停开关(或下电)时,首先断掉的是OFF3,待所以轴出现静止信号(PLC:DB390x.DBX1.4)时,可以同时断开OFF1,脉冲使能和控制使能,OFF1断开后延时100ms 断开EP 使能。
1上电时序电路连接电源模块“使能”控制端X121模块准备好信号和模块的过热信号。
脉冲使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消后,所有的轴的电源取消,轴以自由运动的形式停车。
控制使能输入,该信号同时对所有连接的模块有效,该信号取消时,所有的轴的速度给定电压为零,轴以最大的加速度停车。
延迟一定的时间后,取消脉冲使能。
上电的第一步是给电源模块加EP 使能,即电源模块上的X21.3给入24V ,同时X24.4要接0V 。
间隔100ms 后,可以加OFF1使能,即PPU 的X122.1给入24V ,同时X122.7要接0V 。
OFF1使能加上后,可以加OFF3使能,既PPU 的X122.2给入24V ;加OFF3的同时可以给各轴加脉———————————————————————作者简介:范忠(1971-),男,湖南娄底人,副教授,从事自动化专业工作。
