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电脑上电时序

电脑上电时序
电脑上电时序

台式主板上电时序

1.装入主板电池后首先送出RTCRST#(3V的复位信号)给南桥,

2.南桥边的晶振提供32.768KHZ频率给南桥

3.I/O芯片检测电源是否正常提供+5VSB电压

4.+5VSB电压正常转换出+3VSB

5.I/O发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备好了

6.南桥正常送出SUSCLK(32KHZ)

7.当用户按下电源按钮后,将送出PWRBTN#给I/O和南桥

8.I/O收到后发出PWRBTN#信号给南桥

9.南桥送出SLP_S3#和SLP_S4#给I/O

10.I/O发出PS_ON#(低电平)给主机电源

11.当电源接收到PSON#(由高电平向低电平跳变),电源开关立即送出+12,-12V,+3.3V,+5V,-5V这些主电源电压

12.当主机电源送出+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V主电源电压后,其他主板转换后的工作电压如:+VTT_CPU,+1.5V,+2.5V_DAC,+5V_DUAL,+3V_DUAL,+1.8V_DUAL也将随后全部送出

13.当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD电源好信号(高电平)给CPU、时钟芯片、CPU电源管理芯片。

14.时钟芯片开始给各个功能性芯片电路提供同步时钟,(此时侦测卡的CLK指示灯亮)

15.时钟芯片同时给南桥提供时钟。

16.CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU(供CPU电压)稳定在安全范围内,接到VTT_PWRGD信号后CPU会发出VID

17.CPU电源管理芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出VCORE(CPU 核心供电)

18.在VCORE正常发出后,CPU电源管理芯片立即送出VRMPWRGD信号给南桥,来通知南桥现在VCORE电压已经正常发出。

19.当提供给南桥的工作电压和时钟都好了后,由南桥发出PLTRST#和PCIRST#给各个功能性芯片电路(此时侦测卡的RST指示灯亮)

20.在北桥接收到南桥发出的PLTRST#大约1ms后,(此时北桥的各个工作电压和时钟应正常)北桥送出CUPRST#给CPU,来通知CPU可以开始执行第一个指令动作

21.CPU开始寻址,调用BIOS程序开始自检。

22.自检时,CPU自检本身、北桥、南桥,再自检内存(自检64K基本内存)最后自检显卡

23.寻址自检通过内存和显卡成功后,硬件没有问题此时已经可以亮机了,会将控制权交给硬盘的操作系统,从而完成整个启动过程

主板的上电时序及维修思路

一般 插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。在这里我们要引入“Power Sequencing”——上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。 主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB 待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下面具体介绍一下 整个Power Sequencing的详细过程: 1. 在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有 2.5V-3V的电压。 2. 检查晶振是否输出了 32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振) 3. 插上ATX电源之后,检查5VS B、3VS B、1.8VS

B、1.5VS B、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍) 4. 检查RSMRST#信号是否为 3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。 5. 检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。 6. 短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。 7. 南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。 以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLPS3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND,SUSB#为高电平,此三极管的

很容易理解的上电时序

一步: 未插电源时主板准备上电的状态 装入电池后首先送出实时时钟RTCRST# &V_3V_BAT给南桥。 晶体(Crysta)提供 32.768KHZ频率给XX。 第二步: 插上电源后的主板动作时序 +5Vsb正常转换出+3VDUAL SIO(IT8712K> 67脚Check电源是否正常提供+5VSB电压。 SIO(IT8712K> 85脚发出RSMRST信号通知南桥+5VSB已经准备南桥正常送出待机时钟SUSCLK (32KHZ。 第三步: 按下电源按钮后的动作时序 使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIO (IT8712K)75 脚。 SIO( IT8712K收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。 SB送出SLP_S3和SLP_S4两个休眠信号给SIO( IT8712K)的71脚和77脚。 SIO(IT8712K 76 脚发出PS_ON#(Low开机信号给ATX Power的14 脚。 当ATX Power 接收到PSON#k High 变Low 后,ATX Power即送出士12V,+

3.3V, 士数组主要电压. 般当电源送出的+ 3.3Vand +5V正常后,SIO (IT8712K)的95 脚ATXPG言号由5V通过R450和R472两个 8.2K的电阻分压提供侦测信号。 Super IO侦测到5V电压正常后,即送出PWROK给南北桥,通知南北桥此时ATX Main Power 送出OK。 当ATX Power送出士12V, + 3.3V, 士数\组Ma in Power电压后,其它工作电压如+ 1.8V, + 1.5V, 1.05V, MCH 1.2V, 2.5V, 2.5V-DAC + 5VAVDD VTT-DDR 0.9V等也将随后全部送出。 当+VTT_GMCH送给CPU后,CPU会送出VTT_OL 控制产生VTT-PWRGDt 号[High]给CPU, VRM 芯片; CPU用VTT_PWRGD言号会发出VID[0:5]。 VRM芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore. 在VCOREE常发出后,VCORE芯片即送出VRMGD信号给南桥ICH7,以通知南桥此时VCOR田经正常发出。

电脑主板上电时序

+PWR_SRC +RTC_CELL ACAV_IN +5V_ALW2 +3.3V_ALW +15V_ALW MAIN_PWR_SW# SUS_ON +5V_SUS +3.3V_SUS +1.8V_SUS SUS_PWG ICH_RSMRST# SIO_PWRBTN# SIO_SLP_S5# SIO_SLP_S3# GFX_RUN_ON RUN_ON +0.9V_DDR_VTT +5V_RUN +3.3V_RUN +1.5V_RUN +1.05V_VCCP ICH_CL_RST0# ICH_CL_PWROK HWPG IMVP_VR_ON +VCC_CORE IMVP_PWRGD PWROK H_PWRGOOD CLK_PWRGD CLK_MCH_BCLK PLTRST# H_RESET# Error code Error type description 11:11Repair Code Bad parts ( 壞件 ) 11:12Repair Code Broken parts(損件, 破件) 11:13Repair Code Missing parts(缺件) 11:14Repair Code Wrong parts(錯件) 11:15Repair Code Excess parts ( 多件) 11:16Repair Code Shift(Misalign)(偏移) 1 / 1

11:17Repair Code Floating (高翹 , 浮高 ) 11:18Repair Code Tombstone(墓碑) 11:19Repair Code Reverse (反向) 11:20Repair Code Up side down (反白) 11:21Repair Code Side up (側立) 11:22Repair Code Pin crush (跪腳) 11:23Repair Code Pin slant(腳歪斜) 11:24Repair Code Original parts NG(原材不良) 11:ZZ Repair Code Other parts fail (其它零件不良 ) 12:11Repair Code Solder bridge (短路) 12:12Repair Code Solder insufficient (錫不足) 12:13Repair Code Cold solder(冷焊) 12:14Repair Code Open solder(空焊) 12:15Repair Code Non-wetting(拒焊) 12:16Repair Code Wet - tin (沾錫) 12:17Repair Code Excess solder(錫覆蓋螺絲孔) 12:ZZ Repair Code Other solder fail (其它焊接不良) 13:11Repair Code PCB open issue ( PCB 開路 ) 13:12Repair Code PCB short issue ( PCB 短路 ) 13:13Repair Code PCB oxidize ( 氧化 ) 13:14Repair Code Solder mask on pad(綠漆 on pad) 13:ZZ Repair Code Other PCB fail ( 其它PCB不良 ) 14:11Repair Code Rework short (重工短路) 14:12Repair Code Rework open (重工開路) 14:13Repair Code BGA Chip Reheat Ok (BGA重工加熱OK) 14:ZZ Repair Code Other rework fail (其它重工不良) 15:11Repair Code Glue overflow(溢膠) 15:12Repair Code Error - test(NTF) ( 誤測 ) 15:13Repair Code Ass'y NG ( 組裝不良 ) 15:ZZ Repair Code Other operated fail (其它作業不良) (注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!)

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 997149930
TOSHIBA 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。VL 电压将送往 PU1B 作为基准电压及 上拉电压,也作为 PU1B 判断 VL 存在的依据。 c) ACIN、PACIN 的产生(其实这个电路就是仁宝厂家最常用的所误谓的点火电路) 由图 1、图 2 可见,PU1A 及 PU1B 都为电压比较器,两个比较器为了更好的排除 干扰,使电路更加稳定,均采用了同相输入滞回较器,PR1 和 PR60 为反馈电阻 。电 压比较器采用的是 LM393,该器件输出为集电极开路输出,所以必须在输出端引入上 拉电阻 PR2、PR67。 当接入 AC 后,首先会产生 3.3V 的 RTCVREF,PU1 第三脚的电压为
PR 6 VIN PR 6 + PR3 20 K = 15V 61.9 K + 20 K = 3.7V
显然,PU1A 的正相端 3.7V 比反相端的 3.3V 高 0.4V,从理论上讲此时 PU1 会在 其 PIN1 输出 3.7V 的 ACIN、PACIN。但实际上此时 PIN1 输出的 ACIN、PACIN 是先 经过 2.3V 电压之后才上升为 3.7V 的。原因在于 PU1 PIN7 脚此时的电压为 OV,所以 导致 ACON(ACOFF#为 15V)此时电压为 0.7V,如图 2 所示。 注意的是, 这个电路是用来检测 VIN 大小的, 它决定多大的 VIN 可以输出 ACIN、 PACIN,要使 LM393 PIN1 能有输出,我们 LM393 PIN3 必须为 3.3V,这样 LM393 才 能进入临界状态,从来推算出 VIN。计算如下:

主板上电时序自己总结

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±12V, +3.3V, ±5V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信号[High]给CPU;ICS;VRM; CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU会发出VID[0:5]. VRM收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore. 3、在VCORE正常发出后,Processor Voltage Regulator即送出VRMPWRGD信号给南桥ICH6,以通知南桥此时VCORE已经正常发出. 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. 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 ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms 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1MS,ICH6才会发出PLTRST# 给北桥和SIO复位。 PLTRST# 与PCIRST#区别如下: PLTRST# : Platform (翻译: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. 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OK的情况下); 下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。对里面的英文描述不明白的,请在后面跟帖。 注:本时序不能涵盖所有INTEL板,可以作为参考,此时序基本相同,只是产生的方式不同,如MSI里面,很多信号是由MS的专用芯片发出。如MS-5,嘿嘿,这个就要问老杨了。。还要感谢ASUS老莫提供参考资料。希望大家静下心来,好好阅读,你会发现,会有很多收获!

各个上电时序简要介绍

1. 上电时序的区别是不同厂家的上电时序在电路图中的电压标识符号不同,电压的开启顺序不同,这是不同时序的最大区别。 2. 仁宝的上电时序解析:首先出3v 5v 电感电压(3Valw 5vALW)以及vL线性电压,电感电压(3Valw 5v ALW)3Valw 给EC以及南桥3v待机点 5vALW也给南桥5v待机点当EC 有了供电之后外接晶振就会起振紧接着EC就会复位当南桥有了供电后外接晶振也会起振,此时EC发出rsmrst#给南桥待机完成等待用户按下开机按键。当用户按下开关键触发EC,EC发出EC_ON# 高电平紧接着EC发出PBTN_OUT#使南桥响应接着南桥发出 s5 s3 信号开启syson susp# 最后发出VR_ON 紧接着发出cpu电源好信号VGATE 接着EC发出ICH_PO K CL_PWROK (由南桥开启时钟电路)H_CPUPWRGD PCIRST# PLTRST# H_RESET# ADS# 3. 纬创的上电时序解析:纬创的时序先产生5v线性电压5V_AUX_S5 接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电外接晶振就会起振接着就有EC的复位此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 分别给南桥的3v待机点和5v待机点供电南桥有了供电外接晶振就会起振此时EC发出RSMRST#给南桥完成待机等待用户按下开关键。当按下开关键触发EC,EC发出PM_PWRBTN# 当南桥收到此信号后就会发出 s4 s3 信号接着发出CPUC ORE_ON 开启cpu单元电路,cpu电路工作正常后发出VGATE_PWRGD告诉南桥电路开启完毕接着EC发出p wrok 告诉南桥各路电压开启正常接着开启时钟电路接着发出H_PWRGD PCIRST CPURST. 4. 广达上电时序详解:先产生3vpcu 5vpcu 电感电压 3vpcu给EC供电接着晶振起振复位接着按下开关键触发EC EC发出s5_ON 此信号开启3v 5v 后继3v_S5 5V_S5 给南桥供电时钟接着EC发出rsmrst# 给南桥接着南桥响应DNBSWON# 发出susc# susub# sus_ON MAINON 接着发出VR_ON CPU工作正常后发出HWPG 给E C 接着发出时钟开启信号开启时钟电路另一路imvpok 告诉南桥供电开启完毕接着EC发出ECpwrok告诉南桥电压开启完毕接着发出H_PWRGOOG PLTRST# 5. 华硕上电时序详解:首先产生+3VA +5VA +12VA 的线性电压其中+3VA经过转换成+3VA_EC 给EC供电接着EC复位当EC的供电时钟复位正常后 EC发出vsus_ON 开启 3vsus 5vsus 12vsus 电感电压开启完毕后发出sus_PWRGD信号给EC 此时3vsus 5vsus 给南桥供电接着EC发出rsmrst#给南桥完成待机等待客户按下开关键。按下开关pwrsw# 触发EC EC发出PWRBTN# 给南桥,南桥收到后发出 susc# susB# 给EC 经EC转换SUS C_EC# SUSB_EC# 开启相应电压。所有电压开启完毕后发出ALL_SYSTEM_PWRGD 给EC EC收到后发出VR ON 开启cpu供电然后cpu电源好信号cpu-pwrgd 给EC EC发出EC_CLK_EN 给南桥南桥发出时钟开启信号ck _pwrgd 接着EC发出pwrok信号给南北桥当南桥收到此信号后发出复位信号pltrst# 复位北桥然后北桥发出H_C PURST 复位cpu 。

Intel主板上电时序

时序是指主板在开机过程中电压及信号先后开启的顺序。上电时序反映的是主板工作的内在规律,是区分故障部位的重要手段,是使维修工作事半功倍的前提。 按下开机按键,启动就开始了。启动过程分为硬启动和软启动两步。硬启动就是指给主板加电,产生各级芯片必须的时钟信号和复位信号的过程;而软启动部分就是指BIOS的POST自检过程,通过POST自检程序检测电脑的配置和能否正常工作,产生各种总线信号,形成硬件配置信息。无论是台式机还是笔记本均先硬启动而后再软启动。 下面以神舟945PL天尊板为例,讲解主板的上电时序。 第一步: 未插电源时主板准备上电的状态 装入电池后首先送出实时时钟RTCRST#&V_3V_BAT给南桥。 晶体(Crystal)提供32.768KHz频率给南桥。 第二步: 插上电源后的主板动作时序 +5Vsb正常转换出+3VDUAL。 SIO(IT8712K)67脚Check电源是否正常提供+5VSB电压。 SIO(IT8712K)85脚发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK。 南桥正常送出待机时钟SUSCLK (32KHZ)。 第三步: 按下电源按钮后的动作时序 使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIO (IT8712K)75脚。

SIO(IT8712K)收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。 SB送出SLP_S3#和SLP_S4#两个休眠信号给SIO(IT8712K)的71脚和77脚。 SIO(IT8712K)76脚发出PS_ON#(Low)开机信号给ATX Power的14脚。 当ATX Power接收到PSON#由High变Low后,ATX Power即送出±12V, +3.3V,±5V数组主要电压. 一般当电源送出的+3.3Vand +5V正常后,SIO(IT8712K)的95脚ATXPG信号由5V通过R450和R472两个8.2K的电阻分压提供侦测信号。 Super IO侦测到5V电压正常后,即送出PWROK给南北桥,通知南北桥此时ATX Main Power 送出OK。 当ATX Power送出±12V, +3.3V,±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+1.8V,+1.5V,1.05V,MCH1.2V,2.5V,2.5V-DAC,+ 5VAVDD,VTT-DDR0.9V等也将随后全部送出。 当+VTT_GMCH送给CPU后,CPU会送出VTT_OL,控制产生VTT-PWRGD信号[High]给CPU,VRM芯片; CPU用VTT_PWRGD信号会发出VID[0:5]。 VRM芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore. 在VCORE正常发出后,VCORE芯片即送出VRMGD信号给南桥ICH7,以通知南桥此时VCORE已经正常发出。 在VCORE正常发出后,此信号还通知给时钟芯片,以通知时钟芯片可以正常发出所有Clock.当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后,由南桥发出PFMRST#给SIO的37脚,PCIRST#给PCI槽和网芯;SIO收到PFMRST#信号后,然后由SIO 的31脚输出PCIERST#、33脚输出IDERST#、34脚输出PFMRST1到BIOS和北桥。

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#。 MAX1999 IC: 信号介绍 该IC具有4.5V至24V的输入电压范围,1.5%的输出电压精确度,3.3V及5V两组功能模块,内部具有软体控制的开启,关闭快速电源管理系统及过压保护功能。 [主要故障:3VPCU或5VPCU 输出不良(一般机板插上19vin,则有这两电压输出)" 1,VIN_1999 输入19V电压有问题。, 2 检测第8脚参考电压为2V。,用万用表量测3VPCU或5VPCU对地阻抗,阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏。(PU10,PQ101,PQ103,PQ104,PQ MAX1845 IC: 信号介绍 - ^1 v! a% a: r' @6 s该IC是产生2.5VSUS及1.5V_S5两组电压的,在19VIN加入后,在S5_ON,SUSON两信号正常情况下,即能产生该两组电压。 P6 v9 q- W/ i$ N% U2 r) I主要故障:2.5VSUS或1.5V_S5输出不良(不输出及电压偏低)。' G" ? S) s' T9 W1 X" Y7 A! a5 [ 1,VIN_1845输入19V电压有问题。 9 Y; {2 i o8 f1 Q& }* J ^* Z2, PL17,PL9开路不良。 ?/ ^3 B+ D- n' b3,S5_ON,SUSON信号不良或没送到1845IC。; b4 J$ b: U5 t* l7 L 4, 2.5VSUS及1.5V_S5两组电压对地阻抗变小或短路,针对RMA板,一般为该线路中的零件烧坏(PU5,PQ82,PQ99,PQ83,PQ106,PQ87,U16) 9 b# ~7 f" p& C( M9 T8 i" f {; H1 D; }1 g3 U# l+ e MAX1907 IC:信号介绍! N; y* p" |% k- z( y 该IC 是高速电源管理控制芯片,供给CPU CORE电压,能自动修正偏移量,±0.75%电压输出精确度,具有0.700V-1.708V的电压输出范围,2V-28V电源输入的电压范围及输出过压保护功能等。 6 `! T1 z& X6 {9 ^' K# p主要故障:插CPU 无电压输出。' q1 S; V8 l" l/ x1 E6 A3 s 1,VIN19V 无输入,PL12,PL18坏。( j- W J; w6 |- e U% j5 z0 ] 2,PQ107,PQ108,PQ109,PQ110坏。; G0 D9 U% ~2 ]9 Y0 x

电脑上电时序

台式主板上电时序 1.装入主板电池后首先送出RTCRST#(3V的复位信号)给南桥, 2.南桥边的晶振提供32.768KHZ频率给南桥 3.I/O芯片检测电源是否正常提供+5VSB电压 4.+5VSB电压正常转换出+3VSB 5.I/O发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备好了 6.南桥正常送出SUSCLK(32KHZ) 7.当用户按下电源按钮后,将送出PWRBTN#给I/O和南桥 8.I/O收到后发出PWRBTN#信号给南桥 9.南桥送出SLP_S3#和SLP_S4#给I/O 10.I/O发出PS_ON#(低电平)给主机电源 11.当电源接收到PSON#(由高电平向低电平跳变),电源开关立即送出+12,-12V,+3.3V,+5V,-5V这些主电源电压 12.当主机电源送出+12V,-12V,+3.3V,+5V,-5V主电源电压后,其他主板转换后的工作电压如:+VTT_CPU,+1.5V,+2.5V_DAC,+5V_DUAL,+3V_DUAL,+1.8V_DUAL也将随后全部送出 13.当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD电源好信号(高电平)给CPU、时钟芯片、CPU电源管理芯片。 14.时钟芯片开始给各个功能性芯片电路提供同步时钟,(此时侦测卡的CLK指示灯亮) 15.时钟芯片同时给南桥提供时钟。 16.CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU(供CPU电压)稳定在安全范围内,接到VTT_PWRGD信号后CPU会发出VID 17.CPU电源管理芯片收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出VCORE(CPU 核心供电) 18.在VCORE正常发出后,CPU电源管理芯片立即送出VRMPWRGD信号给南桥,来通知南桥现在VCORE电压已经正常发出。 19.当提供给南桥的工作电压和时钟都好了后,由南桥发出PLTRST#和PCIRST#给各个功能性芯片电路(此时侦测卡的RST指示灯亮) 20.在北桥接收到南桥发出的PLTRST#大约1ms后,(此时北桥的各个工作电压和时钟应正常)北桥送出CUPRST#给CPU,来通知CPU可以开始执行第一个指令动作 21.CPU开始寻址,调用BIOS程序开始自检。 22.自检时,CPU自检本身、北桥、南桥,再自检内存(自检64K基本内存)最后自检显卡 23.寻址自检通过内存和显卡成功后,硬件没有问题此时已经可以亮机了,会将控制权交给硬盘的操作系统,从而完成整个启动过程

笔记本上电时序(X86平台)

用户名密码 注册 xiaoZ 青春有梦,勇敢去追 主页博客相册|个人档案 |好友 查看文章 笔记本上电时序(X86平台) 2010-09-08 17:39 我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。 在用户按下Power键的时候,EC(开机芯片)检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。 PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。 在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI 发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保入待机模式 而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以BIOS的共同协作,对硬件工程师来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。 当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆下面是一张典型的主板上电的时序图,参考下。

AMD_NV芯片组上电时序详细解说

AMD NV芯片组上电时序详细解说 上电部分 NV芯片组,待机条件有三个:3VSB,25M晶振,PWRGD_SB。 ★3VSB桥里面叫+3.3V_PLL_DUAL,图纸第25页。 ★3VSB由三端稳压器1117产生,1117产生的+3.3V_TBY和+3.3V_DUAL两个电压其实就是同1个电压,只不过+3.3V_DUAL多了CT37这个电容滤波而已!+3.3VDUAL还给PCI槽A14(这个可以用打阻值卡来查)及其它地方供电或提供上拉,图纸第46页。 ★桥得到3VSB后,25M晶振开始起振,晶振电压1.5V左右,两脚要有压差。最可靠的还是使用示波器来查看波形,图纸第24页。 ★PWRGD_SB是用来复位桥内部ACPI控制逻辑和寄存器的,相当于INTEL芯片组的RSMRST#,它必须是高电平!这里由紫5伏经过两个开关管同相产生,如果+3.3V_STBY 没有出来,它也不会得到高电平。图纸40页。

★至此桥的待机条件已查完,下面看看它的触发电路,从开关开始查,图纸第42页。开关16脚经过R333电阻接地,15脚信号名字叫PWRBTN*。 ★PWRBTN*由R305电阻提供上拉连到IO(IT8716FCX)75脚,未触发开关之前为5伏。触发开关后,IO75脚得到低电平跳变,此时IO本身供电正常,则从72脚发出低电平跳变到桥。图纸34页。跳变电压我们都用示波器来测量。 ★桥待机条件满足,然后收到IO发过来的低电平跳变,将依次置高 SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#。其中SLP_S3#一路返回IO71脚,IO收到SLP_S3#高电平后,76脚由高电平变为低电平去拉低电源绿线完成上电,图纸34页。

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32D768 RTC 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/GPIO0 6 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)。 至此,整机的电压已经全部开启。 8、CPU 供电正常后,CPU 电源管理芯片发出PG 最终送达南桥VRMPWRGD/ SYS_PWROK/ MEPWROK 脚(3.3V CPU 供电电源好信号) 9、CPU 供电正常后,通过电路转换开启时钟芯片,产生各路时钟(945 以下和HM55 系列的是CPU 供电CLK_EN# 直接开启时钟;965 和945 系列是VRMPWRGD 给南桥后,南桥发出CK_PWRGD 开启时钟3.3V)

HM65 75完美修正版上电时序 经典之作

HM65 75上电时序分析 待机部分: PCH在待机时增加了一些信号,电压, VCCDSW3_3: 在英特尔官方文档中,此信号概括的比较少,通常理解为,用于唤醒PCH深度睡眠的信号,正常是要为高电平3.3V,如PCH不支持此深度睡眠是时,与VCCSUS3_3相连。DPWROK: 为VCCDSW3_3的电压电源好信号,PCH不支持深度睡眠时,与RSMRST#相连。 SLP_SUS#: 深度睡眠指示信号,可以用于开启S5状态的电压,如VCCSUS3_3电压,PCH不支持深度睡眠时,此信号悬空. HM65 75时序特点:

1,PCH的待机条件增加了,深度睡眠的一些信号,电压。 2,CPU供电在时钟之后. 3,CPU电压的调节由PVID改为SVID(CPU通过串行总线控制产生,调节CPU电压) 4,集显供电的产生要跑码过内存后,CPU再次发出SVID开启集显供电。 5,BIOS问题会引起无时钟,时钟异常,无CPU供电和集显供电,(常见故障为有CPU供电,无集显供电,刷BIOS后OK)6,所有时钟有PCH发出,25M不起振PCH不会读BIOS HM65 75 BIOS 不在是以前的BIOS那么简单,BIOS也像硬盘一样被分为多个区。 从图中可以看出BIOS的功能在65 75上发挥的巨大作用,英特尔的AMT功能的强大。(要不是有这东西估计以后的机器都会好修多了)每个区分别装着各自所需的程序,如上电自检,AMT。。。。。。

从图中可以看出BIOS问题的确会引起时钟异常。 时序部分: 1. 在没有插入适配器或电池时,通过3V 的纽扣电池给PCH的RTC电路供电,PCH在得到供电后会给3 2.768KHz晶振起振,接着产生RTCRST#,SRTCRST#。 2. 在插入适配器后产生公共点,公共点给到待机芯片,产生待机线性电压,线性电压会给到EC,给EC待机供电,接着产生EC待机时钟32.768KHz,待机复位 3. EC在得到待机供电,待机时钟,待机复位后,就会发出片选(CS#)选中BIOS,读取BIOS程序配置自身脚位,如果EC检测

Intel主板上电时序

时序:就是按照一定的时间顺序给出信号,就能得到你想要的数据,或者想要写的数据写进芯片。而上电时序是指主板在开机过程中电压及信号先后开启的顺序。上电时序反映的是主板工作的内在规律,是区分故障部位的重要手段,是使维修工作事半功倍的前提。 按下开机按键,启动就开始了。启动过程分为硬启动和软启动两步。硬启动就是指给主板加电,产生各级芯片必须的时钟信号和复位信号的过程;而软启动部分就是指BIOS的POST自检过程,通过POST自检程序检测电脑的配置和能否正常工作,产生各种总线信号,形成硬件配置信息。无论是台式机还是笔记本均先硬启动而后再软启动。 下面以神舟945PL天尊板为例,讲解主板的上电时序。 第一步:未插电源时主板准备上电的状态 装入电池后首先送出实时时钟RTCRST#&V_3V_BAT给南桥。 晶体(Crystal)提供32.768KHz频率给南桥。 第二步:插上电源后的主板动作时序 +5Vsb正常转换出+3VDUAL。 SIO(IT8712K)67脚Check电源是否正常提供+5VSB电压。 SIO(IT8712K)85脚发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK。 南桥正常送出待机时钟SUSCLK (32KHZ)。 第三步:按下电源按钮后的动作时序 使用者按下电源控制面板上电源按钮后,送出一个低电平触发脉冲给SIO (IT8712K)75脚。 SIO(IT8712K)收到后由72脚发出一个低电平触发脉冲给南桥。 SB送出SLP_S3#和SLP_S4#两个休眠信号给SIO(IT8712K)的71脚和77脚。 SIO(IT8712K)76脚发出PS_ON#(Low)开机信号给ATX Power的14脚。 当ATX Power接收到PSON#由High变Low后,ATX Power即送出±12V, +3.3V, ±5V 数组主要电压. 一般当电源送出的+3.3V and +5V正常后, SIO(IT8712K)的95脚ATXPG信号由5V

上电时序总结

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。 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.现在的EC有两种架构,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。 EC上一般都含有键盘控制器,所以也称KBC。那EC和BIOS在系统中的工作到底有什么牵连呢? 在这里我们先简单的分析一下。在系统关机的时候,只有RTC部分和EC部分在运行。RTC部分维持着计算机的时钟和CMOS设置信息,而EC则在等待用户按开机键。 在检测到用户按开机键后,EC会通知整个系统把电源打开,CPU被RESET后,会去读BIOS内一个特定地址内的指令(其实是一个跳转指令,这个地址是由CPU硬件设定的)。这里开始分两种情况,1 CPU发出的这个地址通过FSB到北桥,然后通过HUB-LINK到南桥,通过LPC到EC,再通过X-BUS一直到达BIOS。 在CPU读到所发出的地址内的指令后,执行它被RESET后的第一个指令。 在这个系统中,EC起到了桥接BIOS和南桥(或者说整个系统)的作用,在CPU发出的地址到南桥后,会直接通过LPC到BIOS,不需要EC的桥接。 这里需要说明的是,对于台式机而言,一般是不需要EC的。 这里原因有很多:比如台式机本身的ATX电源就具有一定的智能功能,他已经能受操作系统控制来实现待机、休眠的状态;其次由于笔记本的键盘不能直接接到PS/2接口,而必须接到EC之上; 还有就是笔记本有更多的小功能,比如充电指示灯、WIFI指示灯、Fn等很多特殊的功能,而且笔记本必须支持电池的充放电等功能,而智能充放电则需要EC的支持; 另外,笔记本TFT屏幕的开关时序也必须由EC控制。这些原因导致了笔记本使用EC来做内部管理的必要性。` 总体来说,EC和BIOS都处于机器的最底层。EC是一个单独的处理器,在开机前和开

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