《维修电脑主板》PPT课件.ppt
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1、目录,第一课 主板架构第二课 3VSB电路第三课 CMOS电路第四课 触发电路第五课 线性电源第六课 开关电源第七课 时钟CLK电路第八课 复位(RST)电路第九课 BIOS和代码卡第十课 接口电路第十一课 接口电路第十二课 主板的维修方法,西安电脑维修 wenku1,INTEL:370 478 775AMD:462 754 939 AM2,第一课 主板架构,键盘鼠标PS/2接口:,LPT接口 也就是并口:,COM接口 也就是串口:,USB接口:,E-SATA接口:,集成声卡接口:,VGA接口:,DVI接口:,网络接口:,S端子:,HDMI:,光纤音频接口:,IEEE1394接口:,同轴音频输
2、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:,PCB过孔,铜箔 贴片焊盘,定位孔 地线,丝印,插件孔,主板总线,BuS(总线)Interface(接口)Socket(插座)Slot(插槽)Port(端口)总线:PC的组成部件都是通过数据总线、地址总线和控制总线这三组总线连接在一起,并完成和实现它们之间通讯与数据传送的,因此总线的概念是理解PC和主机板结构、工作原理以及部件之间相互关系的基础。总线分类:数据总线(Data Bus)用于传输数据的。地址总线(Address Bus)用于传输地址信息的。控制总线(ControL Bus)用于传输
3、控制信号的。我们常说的A D 线实际就是地址总线和数据总线,简称复合线。,主板物理架构:,INTEL AMD VIA,INTEL 英特尔 nVIDIA 英伟达 VIA 威盛 SIS 矽统 ATI 亚鼎 AMD ULI 宇力,南桥芯片组,CPU,INTEL:,主板物理架构:,INTEL AMD VIA,INTEL 英特尔 nVIDIA 英伟达 VIA 威盛 SIS 矽统 ATI 亚鼎 AMD ULI 宇力,南桥芯片组,CPU,南桥(主外):主要管理中低速设备。PCI BUSISA BUSIDE模块之间的通道;PS/2(键盘鼠标 控制器);USB(通用串行总线);SYSTEM CLOCK 系统时钟
4、控制;I/O芯片控制;IRQ控制(中断控制);DMA控制(直接内存访问);RTC(实时时钟控制器);ACPI(高级电源管理)等I/O设备的支持。,SMT 电阻电容尺寸:,英制尺寸长X宽:公制尺寸长X宽:2012=2.0MM X 1.2MM注:1 inch=25.4MM 1000MM=1M=39.37inch,北桥(主内):主要管理高速设备。(1)CPU与内存之间的交流(内存控制器);(2)VGAAGPPCI-E控制(图像处理);(3)Cache 控制;(4)CPU与外设(南桥)之间的交流;(5)支持内存的种类及最大容量的控制。(标志出主板的档次),电源接口一AT电源:P8,P9插口引脚定义:,
5、注意!,AT电源P8,P9插入主板时黑色相连。,二.ATX电源插插座顶视图:P3,P5,P4比P3电源多了一个小四P插头:,低电平用0 或L 2.5V,9脚:紫色 5VSB待命电压 给主板开机触发电路供电 I/O 门电路和SB14脚:绿色 PS-ON 开机线 未开机前为高电平 开机后为低电平 接I/O或SB3.3V:橙色 主要供给南桥 北桥 I/O 时钟IC BIOS 声卡IC PCI/AGP/PCI-E槽5V:红色 主要供给I/O BIOS 电源IC CPU核心供电上管D极 COM口芯片 USB口 PS/2口 PCI/AGP槽12V:黄色 主要供给电源IC COM口芯片 CPU核心供电 上管
6、D极 PCI/AGP/PCI-E槽 风扇接口-12V:蓝色 主要供给COM口芯片和 PCI槽PG:灰色 POWER GOOD电源好信号(开机时延迟100-500MS输出,是复位电路信号源)PG信号的作用:按下Power按键,如ATX电源内部控制IC侦测3.3V+-5V+-12V能够平稳输出,就会在ATX电源8脚,输出一个5V电压(PG信号POWER GOOD),若ATX电源或主板有短路,则ATX电源,立刻启动自我保护电路并自动切断所有供电;PG信号是复位(RST)电路的源头信号.-5V:白色 无设备用,POWERGOOD 信号:电源内部检查和测试,所有电源电压在规定的范围内,电源才允许计算机启
7、动或运行。PG信号由电源控制,代表电源电压是否准备好:PG:高电平 2.46V 开启状态 低电平 00.4V 待命状态PS-ON 开机线:PSON信号由主板控制,代表是否开机:PSON:高电平 25.25V 待命状态 低电平 00.8 V 开启状态,三.ATX电源,p3.p4.p5 ATX电源因有了9脚5VSB待命电压和14脚的ps-on,能够支持远程唤醒和Keyboard开机.(5VSB要在600MA以上输出才支持网络唤醒)四用数字万能表量ATX电源座的对地阻值:3.3V 200欧以上 1#2#11#5V 300欧以上 4#6#19#20#12V 300欧以上 10#和小四PIN 插口12V
8、5VSB 200欧以上 9#-12V 多为无穷大 12#-5V 多为无穷大 18#PS-ON 600欧左右和1K以上两种 14#.一般只测 1#9#10#20#即可.技嘉865和有些品牌机主板(DELL HP INTEL IBM)3.3V对地阻值只有10多欧左右,5V只有20多欧左右.,学习目的:记住ATX电源引脚定义;学习测试ATX电源对地阻值,通过对地阻值来判断某些芯片或电路 中的某个回路是否存在严重短路;ATX电源在待机时那两脚有高电位;ATX电源PG信号为什么要滞后100-500ms输出?给ATX电源14#一个低电平信号,电源将输出3.3V+-5V+-12V电压。,3VSB电路:,第二
9、课 3VSB电路,怎样找3VSB稳压管:,第三课-CMOS 电路 CMOS(complementary Metal-oxide semiconductor)是互补金属氧化物半导体存储器,CMOS 是一种可读存储器RAM,集成在主板南桥中,CMOS主要用来保存日期,时间,内存的容量,硬盘的类型和数目,显卡的类型,当前系统的硬件配置和用户设置等重要信息。一主板CMOS电路组成:主要由CMOS随机存储器,实时时钟电路/RTC电路(振荡器,晶振,谐振电容)电池/BAT和CMOS跳线等几部分组成。,当主板接电后,A点的电压为3.3V,B点的电压为3V(电池电压3V)。此时CMOS电路由A点供电(因为A点
10、电压比B点电压高,KL3的C点与B点反向偏压截止),同时实时钟(RTC)电路向CMOS随机存储提供时钟(CLK)信号,CMOS电路处于工作状态,当主板断电后,瞬间A点电压变低,当低于3V时,B点电压比A点电压高,电流从B点流向C点,此时由电池向CMOS电路供电,保持CMOS电路正常工作,CMOS存储器中的信息不丢失。,三.供电说明:,功耗低(10毫微瓦),可随机读取或写入数据,断电后用外加电池来保持存储器的内容不丢失,CMOS随机存储器的容量一般为64字节或128字节。,四.工作特点:,二.CMOS电路简图:,五.CMOS电路常见故障现象:(可用CMOS放电处理此类问题)1.主板不能开机;2.
11、断电或不通电;3.System不引导;4.不读内存;5.不认硬件;6.死机蓝屏;7.Cmos保存不了设置。清除CMOS存储器中的信息,开机后再从BIOS只读存储器中读取主板出厂时的默认值。,六.CMOS电路的故障检修:1.保存不了CMOS设置:1.电池电压2.5V以上,CMOS跳线2V以上;注意:电池插座,INTEL跳线座 在主板通电后才会有电压。2.32.768KHZ晶体是否启振;3.更换谐振电容;4.换IO;5.换南桥。2.时间不对,快或慢:1.换32.768晶振;2.更换谐振电容;3.换南桥。3.进CMOS设置程序,保存退出黑屏:1.刷BIOS;2.换I/O;3.换南桥.,4.CMOS跳
12、线上无压或偏低:拆除跳帽,测量跳线上有无2.0V以上电压:先测电池电压;(如果没有更换电池)1.没有或偏低:排除BAT电压输出元器件有无损坏。先排除RTCRST 脚上的元器件有无损坏;(电阻和电容)2.正常:换 I/O;换南桥。,换32.768晶体;(可先叠加一个)换掉与32.768晶体相连的电阻;(106 10M的电阻)更换谐振电容;换南桥.,先测量晶体两脚对地阻值在600欧左右,两脚之间为;换掉与32.768晶体相连的电阻;拆除两颗谐振电容;换南桥.,有电压不启振,无电压不启振,5.32.768KHZ晶体不启振:,七.没有3VSB的维修方法:,(1)量输入脚5VSB有无电压到达:(2)量输
13、出脚对地阻值有无短路:短路:拆除集成网卡;换SB.正常:确定控制脚上元器件有无损坏;换三端稳压管.(多数为此问题),第四课-触发电路,一.主板的开机原理:只要给ATX 电源14脚PS-ON一个低电位,主板就触发。二.触发形式:南桥+I/O 南桥+门电路 南桥独立 三.怎样找触发IC:到南桥就是 南桥独立1.追ATX 14#和触发排针线路到那:到门路就是 门路+南桥 到I/O就是 I/O+南桥,2.看I/O型号:WINBOND 华邦:83627.83637.83977.83627THF ITE 联阳:8702.8712.8711.8712GBSMSC 史恩希:有LPC47功能标志的带触发 采用S
14、MSC的I/O多用在INTEL.DELL.HP.IBM等原装主板上,并有一上电就触发的现象,只要能正常关机就属正常。3.看主板芯片组:INTEL nVIDIA 南桥+I/O AMD VIA 南桥 SIS VIA 南桥+门电路,四.触发原理简图:(I/O+南桥),五.触发说明:A.按下POWER键,I/O的68#有一个低变高再回到低电位的跳变电压;B.上电后(插入ATX电源)I/O的67#上要有一个3.3V待机电压,按下 POWER键同时67#有一个高到低再回到高的电平变化;C.当南桥检测到I/O的67#低电位变化后,南桥触发电路被启动,输出一组 持续的3.3V(SLPS3)到I/O的73#;D
15、.I/O检测到73#持续的SLPS3后,72#就会有一个低电位输出控制ATX 电源的14#,ATX电源收到此信号启动电源输出各组电压;E.下次按下Power键PS-ON接收到高电位,ATX电源将停止供电。,六.触发原理图:(南桥+门电路),74HCT14内含斯密特触发IC不可用7404/7405/7406 代换,七.南桥独立触发简图:,八.触发开关的三种形式:,九.触发电路的工作条件:13VSB待命电压供南桥,由5VSB经三端稳压管1084/1117转换;2,CMOS跳线2V以上电压,电池电压在2.5V以上;332.768晶体要启振;4触发排针要有35V电压。(有少数主板为0.8V电压),十不
16、触发主板的维修:南桥有无3VSB供电;1查触发电路的工作条件:CMOS跳线2V以上电压,电池电压在2.5V以上;32.768晶体是否启振;触发排针要有35V电压。2测量触发IC的输入/输出;(I/O 门电路 南桥)3更换I/O、门电路或南桥。,十一.华硕ASUS有专用的触发IC:ASB-100 ASB-100A ASB-98127 AS016 坏了会影响触发,供电,时钟,复位。微星 MSI 有专用IC:MS5 MS6 MS7 MS8 坏了会影响触发,供电,时钟,复位。,(1)硕泰克478系列要上AGP显卡才可触发并采用INTEL的芯片组。(2)采用SMSC的I/O,在478/775系列不上CP
17、U不能触发,因为SMSC的I/0 83脚为感应信号,它能侦测CPU是否存,此脚电压为3.3V 时认为CPU不存在,主板不能触发;上CPU后此脚电压被拉低为0V,I/O认为CPU存在,主板可以触发。478 AF 26接I/O的83 775 AE 8接I/O的83自动触发的主板只要能关机就是OK板;I/O要完全一样才能替换:83627HF可代83627F 8712可代8702 8712GB为技嘉专用一碰32.768晶体就能触发的主板,换晶体,不好再换SB(比率高);自动触发,不可关机:1 追ATX 14脚排除与此脚相连的元器件;2 查触发脚位跳变;3 换I/O;4 换SB。,十三.南桥+I/O的触
18、发简图:,十四.上电顺序:给主板上电要先插入小4PIN电源,再上20PIN电源。,一.线性电源和开关电源Vgs的区别:,PWM 脉宽调制器,低压差线性调压芯片,第五课 线性电源,二.低压差线性调压芯片组成的调压电路:,代表运算放大器:LM324,LM358,Vo:1#、7#、8#、14#反馈脚:2#、6#、9#、13#设定脚:3#、5#、10#、12#,LM358,线性电源电路原理:,Vout=Ry2.5/(Rx+Ry)Vout Vin2.5V VG 10V Vin Vout10V VG 12V Vin VoutVG 2.5V 开启电压UT Vout OVVgs Vout,431为精密2.5V
19、稳压管 消振电容,A,三.AGP VCORE 供电:(VDDQ)AGP显卡分类:AGP 1.0 AGP 2.0 AGP 3.0 AGP VCORE 供电测试脚位为A/B64#.即倒数第三脚。,AGP插槽分类:,如何判断AGP插槽支持几倍速:AGP插槽A2为显卡识别脚 H为1X或2X L为4X或8X,如何判断AGP显卡为几倍速:显卡的B2脚是地线,则显卡为4X或8X 显卡的B2脚是空脚,则显卡为1X或2X,AGP供电简图:,INTEL 大南桥ICH3以后的南桥,芯片组供电简图:,INTEL大南桥 VCC1.5 INTEL小南桥 VIA VCC1.8 芯片组供电:SIS nVIDIA VCC1.2
20、 AMD,四.内存供电(VMEM)简图:,测试点:,VMEM供电电路:,A,内存上拉电压电路:,VTT1.25/0.9V,内存供电:,VOUT,五.线性电源中MOS管的几种组合形式:,六.线性电源中用电压法检测MOS的方法:,七.VDDQ 对地阻值在35欧以上 VMEM 对地阻值在15欧以上,电路OK.MOS管坏;(如此电路为ICH3以后主板芯片组供电MOS管则南桥会发烫).追G极线路和控制IC.追D极线路;ASUS主板有个4500.,一个P沟道,一个N沟道,4500,P沟道,N沟道,3VSB,复合MOS管:,6986S,两个N沟道MOS管组成,6986S,开关电源:一.怎样区分上下管:(在电
21、感线圈旁边找)(1)上管D极接 12V或5V.(2)下管S极接地;(3)上管S极接下管D极.二.量CPU Vcore供电上下管G,D,S极对地阻值:,G极 400 以上 G极 400 以上 D极 200 以上 D极 25 以上 S极 25 以上 S极 接地或用肖特基,上管,下管,注意G极之间阻值误差不能超过5欧.,第六课 开关电源,三.单相供电原理图:,四、VID线的作用:VID线为CPU电压识别引脚,当一块主板支持不同的CPU时,则需要不同的VCORE电压,CPU需要多大的电压是通过VID(电压识别引脚)线传给电源IC,电源IC根据此信号来调制合适脉宽驱动MOS管输出电压。,不同的CPU电压
22、识别引脚接线方法是不一样的:,五、各种CPU VID数量及坐标:,六、怎样找电源IC:(PWM控制器/脉宽调制器)(1)与CPU Vcore供电MOS G极相连的IC 为次控电源IC;(2)与CPU VID线相连的IC为主控电源IC;(3)都与同一个IC相连,则无主次之分。,七.多相供电原理图:,八.下管为消特基:,九、各种CPU VCORE 电压:,2V 1.7V1.95V 1.2V1.35V 0.9V,478,370,462,775,1.4V左右,754/939/940,1.20V1.50V,3.3v1.65v,上CPU前先用假负载量电压,避免烧CPU!,十、电源IC工作条件:,供电:VC
23、C12和VCC5或其中一组供电;主控芯片为VCC5或VCC12.次控芯片为VCC12;P G:电压为1.5V左右;V I D:VID 线;F B:反馈电路。十一、PWM控制芯片的作用:(脉宽调制PWM)产生PWM脉冲波形,驱动MOS工作在开关状态;接收CPU电压识别码,确定输出的电压;反馈电路,稳定工作电压接收控制信号,电路工作在相应的控制状态。,十二、CPU Vcore电路构成及工作原理:CPU主供电是CPU工作的一个重要条件,由电源IC,场效应管,电感线圈,电解电容,稳压二极管,三极管等组成。当主板触发,电源IC的工作条件都满足的情况下,电源IC内部根据电压识别信号产生相应的调宽脉冲信号,
24、驱动MOS管的导通和截止时间,从而输出相应CPU VCORE电压,经LC滤波电路供给CPU使用,再由反馈取样电路,检测当前CPU供电电压与CPU额定电压相比较,再改变调宽脉冲信号(MOS管的导通和截止时间),达到恒压的目的。,十三、MOS管D极对地阻值判断方法:,上管击穿 上管击穿,北桥烧坏上管D极阻值偏小 上管D极短路 上管击穿,下管击穿 上管击穿,电源IC烧坏。上管击穿电源IC烧坏,下管击穿 下管D极短路 下管击穿,北桥烧坏 下管击穿,电源IC烧坏 OK板 ASUS LD1010D电解电容也可导至VCORE短路:,Socket 775 AN3,AN4直接或经过0欧的电阻到达电压IC,受电压
25、IC控制开路会引起CPU无核心供电。,十四、CPU VCORE 电路检修:,(1)确定芯片组供电(VDDQ)和内存供电是否正常。供电(2)测量CPU VCORE 电路电源IC的工作条件:PG信号 VID线 FB(3)测量MOS管G、D、S、极对地阻值;,更换电阻(4)确定电源IC的外围元器件有无损坏;更换耦合电容 拆除滤波电容 拆除开关管(5)换电源IC(主控/次控电源IC);,十五、775 主板外核供电:,一、时钟电路的组成:时钟IC和14.318MHZ晶体;晶体:14.318MHZ 基准时钟32.768KHZ 实时时钟24.576MHZ 声卡时钟25.000MHZ 网卡时钟 nVIDIA
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