主板开机上电的流程.ppt
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1、1,主板上电流程,目录按电源开关前(静态部分)1、主板主供电DCBATOUT的产生原理2、南桥主供电3V ALW和5V ALW的产生原理3、南桥等待按开机键信号的送到及RTC电路的工作原理按下电源开关以后1、按下开关后由EC输出SUS_ON触发信号电路工作原理2、由EC输出RUN_ON触发信号电路工作原理,2,3、由EC输出VTT_ON触发信号电路工作原理4、由EC输出IMVP_VR_ON触发信号电路工作原理5、由CPU供电电源功能块输出CLK_EN#的触发信号给时钟电路工作原理,3,1、主板主供电DCBATOUT的产生原理主板主供电产生框图,4,主板主供电产生原理图,PQ51,PQ50,DC
2、BATOUT,5,DCBATOUT产生原理描述:a、当插入外接19V的直流电源进入电源接口PCON2时,电流经过PL1、PL2送给保险丝PF1,产生DC_IN,其一路送PQ51的5、6、7、8PIN等待其控制极的控制,另一路经过PD4送到MAX1909的第一PIN,作为MAX1909的工作电压。b、当MAC1909的第一PIN接收到19V的工作电压时,此时MAC1909的第4PIN便会产生一个标准电压REF(标准电压4V),同时第27PIN输出一个低电平信号MAC1909_PDS(9V),送给PQ51的的第4PIN控制极,控制PQ51导通,把DC_IN转换成DC_IN_MOS,送给PQ50的1
3、、2、3等待其控制极的控制,同时由MAX1909的第27PIN产生的低电平信号MAC1909_PDS(9V)经过一个电阻的延迟,送给PQ50的第,6,4PIN控制极,控制PQ50导通,把DC_IN_MOS转换成DC_IN_R后送给电流传感器PR155.c、由PR155侦测通过其本身电流的大小再反馈给MAX1909,MAX1909根据此信息再调节其27PIN输出一个低电平信号,从而控制PQ51、PQ50的导通状态,如此往复最终输出一个标准的电压DCBATOUT(18.6V).此时主板主供电DCBATOUT已经产生,且电压电流都足够标准.d、MAX1909的第27PIN产生低电平信号的同时,其第2
4、8PIN会产生一个高电平信号,控制PU1不导通,实现由外接电源供电而电池不工作.,7,2、南桥主供电3V ALW和5V ALW的产生原理方框图,3V ALW,5V ALW,MAX1909,南桥,BIOS,EC,ALW_PWRGD,ALW_IN,ECVCC,EC_RST#,ECVCC,PM_RSMRST#,CMOS电池,8,原理图,3V ALW,5V ALW,9,工作原理描述:a、当主板主供电DCBATOUT送给两个上端MOS管(PQ63、PQ64)的第等待其控制极的控制,同时送给MAX1999的第20PIN(V+)作为其工作电压,此时MAX1999的第18PIN(LDO)产生一个5V ALW_
5、LDO的电压(后续启动电路用到),同时输出一个REF(标准电压1.9V)的电压,供我们量测判定工作电压送到后MAX1999工作是否正常.b、当MAX1999完成上述工作后,由第25PIN(LDO3)输出一个3.3V的工作电压送给EC作为其工作电压.当EC收到工作电压时,EC通过内部电路把电压送给内部电路Y2(晶振上的电压为1.40.2V),此时晶振开始起振,产生频率为14.318MHz的波形送给EC,此时EC才会复位ECRST#(19PIN),同时ECVCC还送给BIOS作为其工作电压,由于BIOS内已写入了每个基板的上电,10,流程和开机自检流程,后续的上电与开机将由BIOS内部的程序控制.
6、由BIOS发出命令告诉EC下一步该怎么做.c、由EC的108PIN输出3.3V的ALW_ON信号给MAX1999的第3、4PIN,作为MAX1999的触发信号.当MAX1999收到触发信号后其内部的启动电路BST开始工作,与外部的二极管PD33、电阻、电容构成一个启动回路,由芯片的第28PIN(BST3)和第14PIN(BST5)启动MAX1999开始工作,此时由MAX1999的第26PIN(DH3)和15PIN(DH5)输出高电平,第22PIN(DL3)和19PIN(DL3)输出低电平,用于调节上下端MOS管(PQ62、PQ63、PQ64、PQ34)的导通状态,然后通过电感PL13、PL15
7、输出3V ALW和5V ALW的电压。,11,3、南桥等待按开机键信号的送到及RTC电路的工作原理RTC电路工作原理图:,12,RTC电路工作原理描述:当MAX1999完成3V ALW和5V ALW的产生后,由第2PIN输出一个ALW_PWRGD(3.3V)的信号给EC,告诉EC相关的电压已生成OK.当EC收到ALW_PWRGD的信号后,就会产生PM_RSMRST#的信号给南桥,由于南桥的RTC(READTIME CLOCK,读取实时的时间,南桥的晶振也称为实时晶振,用于控制系统内部的时间及BIOS内部设置的保存)电路始终处于工作状态(由CMOS电池提供电能使其处于工作状态),同时ECVCC通
8、过D22作为RTC电路的工作电压,此时南桥的晶振Y5开始启振(启振电压0.40.2V),产生频率为32.768KHz的信号给南桥,南桥此时处于等待开机信号的状态.,13,1、按下开关后由EC输出SUS_ON触发信号电路工作原理开关原理图如下所示:,14,方框图如下所示:,EC,高压条工作电压电路,南桥,3V、5V转换电路,内存供电芯片,北桥供电芯片,开关,SUS_PWRGD(3.3V),2.5V SUS,1.5V SUS,3V SUS5V SUS,SUS_ON(3.3V),PWRSW#,INVER_TER_VCC,PWRBTN#,SLP_S3(4,5)#,15,工作原理描述:A、ECVCC经过
9、电阻R319后一路送给EC的第2PIN,另一路由二极管D12送给电源开关SW3的第2、3PIN,形成一个高电平。B、当按下SW3后,开关SW3的第1、3、5PIN(接地)与2、4PIN导通,瞬间把EC的2PIN拉成低电平,产生一个低电平PWRSW#(0V)的信号,当EC的第2PIN收到PWRSW#信号,EC的第128PIN就输出一个PWRBTN#的低电平信号送给南桥内部的开机电路,当南桥内部的开机电路受到触发后,南桥就会发出3个SLP信号(SLP_S3#、SLP_S4#、SLP_S5#)送给EC。C、EC的63、69、70PIN收到三个SLP触发信号后,EC就会根据三个信号中的SLP_S4#信
10、号,由第149PIN输出一个SUS_ON(3.3V)触发信号,分四路输出.,16,(1)高压条主供电INVERTER_VCC的产生原理 原理图如下所示:,17,工作原理描述:当SUS_ON通过PR220送到PQ42的第1PIN时,控制PQ42的导通,使PQ42的第3PIN被拉为低电平,从而导致PQ40的第1PIN为低电平,控制PQ40不导通,使得5V ALW通过PR144后送到PU14的第10PIN,触发PU14工作.此时主板的主供电DCBATOUT已经送给PU14的第9PIN,作为PU14的工作电压,另一路通过PL5送到PQ49的5、6、7、8PIN,通过PD30产生INVERTER_VCC
11、的电压,再由电阻取样反馈给PU14,由PU14再来调节反馈第8PIN的工作电压,从而控制PQ49的导通状态,输出一个标准的INVERTER_VCC(17V)电压.INVERTER_VCC一路送给高压条作为工作电压,另一路作为15V的转换电路.,18,15V电压转换回路如下所示:,当INVERTER_VCC送给15V转换回路后,由PR210和PD37进行分压,PD37提供给PQ65的基极一个高电平,使PQ65的2、3PIN处于导通状态,经由PR184输出一个15V的电压。,19,(2)3V SUS、5V SUS转换电路 电路图如下所示:,20,工作原理:当SUS_ON(3.3V)送到PQ45B的
12、第2PIN时,PQ45B在高电平的作用下处于导通状态,把PQ45A的第5PIN拉到地端,使其为低电平,PQ45A不导通,15V电压经由PR147送到PQ47和PQ44的第3PIN,控制PQ47和PQ44导通,把静态电压3V ALW和5V ALW转换为3V SUS和5V SUS。,21,(3)北桥供电芯片(MAX1845)回路图如下所示:,22,工作原理描述:当SUS_ON送到MAX1845的第12PIN时,触发MAX1845开始工作,由于MAX1845的第4PIN已经收到主板主供电DCBATOUT作为其工作电压.主板主供电DCBATOUT的另一路送给上端MOS管PQ27的5、6、7、8PIN,
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- 主板 开机 流程
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