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RK3188-ACT8846上电时序图

RK3188-ACT8846上电时序图
RK3188-ACT8846上电时序图

Thursday, May 29, 2014

Ver1.0

SYSTEM POWER DIAGRAM

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File:Title:Create Date:REV:广州美博电子科技有限公司

Power-UP Timing

PWRON

SYS VCC_33VDD_ARM VDD_LOG

VCCDR VDD_10VCC_18

RESET VDD_12VCC_JETTA VCC18_CIF VCCA_33

VCC_TP VCC28_CIF

POWER DIAGRAM

VP1

VP2

VP3VP4

SW1SW2SW3SW4

D C D C

REG5

REG6

REG7REG8

REG9REG10

REG11REG12

OUT5OUT6OUT7OUT8OUT9OUT10OUT11OUT12VCC_DDR

DDR3-Dev

RK3188_DDR-Ctrl CPU Core

VDD_LOG VDD_ARM

USB_PHY_3.3V

PMU IO_3.3V WiFi power

DPLL/CPLL/GPLL_1.0V/HSIC USB_PHY_1.0V/PMU IO_1.0V RK610_1.2V

Camera _1.8V

CODEC

TOUCH PANEL

RK610 IO 3.0V/HDMI IC WIFI/FLASH IO/KEY USB_PHY_1.8V

RK3188_SAR-ADC_1.8V

CAMERA _2.8V

Low Votage Detection

Interrupt to CPU

VCC28_CIF VCC_18

VCC_JETTA

VCC_TP

VCCA_33

VCC18_CIF

VDD_JETTA

VDD_10

VCC_33

ACT8846

INL1

INL2

INL3

HDMI 5V USB HOST

V C C _33

V S Y S

Backlight MP3202

DC Adapter 12V/2A

Battery Charge power switch BQ24133

2cell battery 7.4v

BUCK 5V/3A MP1494

LDO

RTC 3.3V

VCC_RTC

BUCK 3.1V/3A MP1494

BUCK 1.8V/1A SY8008

RK3188_IO

AP0/AP1NANDFLASH

GSensor/Compass/GRY Control

VCC_SD LCD Panel

eDP IC IO/AVDD33

eDP IC DVDD18

3.3V

1.5V/MAX 1.5A

1.1V/MAX

2.8A

1.1V/MAX

2.8A

3.3V/MAX 1.5A

1.0V/MAX 150mA

1.2V/MAX 150mA

1.8V/MAX 350mA

3.3V/MAX 350mA

3.3V/MAX 350mA

3.0V/MAX 150mA

1.8V/MAX 350mA

2.8V/MAX 350mA

OUT13

CAMERA _2.8V

VCC18_RTC VCC_IO

A

B

C

D

54321

D

C

B

A

1

2345

SOP8

C1206E0402N IND-5X5MTG370_700MSOP8

SOT23R0402

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:

电脑主板不加电不上电的维修流程

电脑主板不加电不上电的维修流程 主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不正确,在这里向大家作一个关于主板不上电维修的流程的大致介绍,希望对大家维修此类主板时有所帮助! 一、外观的检测 拿到一块客户送修的主板,所先要向客户问明主板的具体故障现象,在没有问清楚故障现象的时候,最好不要通电检测,以防有不必要的麻烦,在询问客户的时间,我们就可以先对主板的外观作一个大致的检查。 1.检查主板上的主要元件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。由于南桥的表面颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。在看有否烧伤的同时,还要闻一下主板上是否有刺激性的气味,这也是主板是否有烧伤的依据之一。 2.检查主板上PCB是否有断线、磕角、掉件等人为故障,如有此类故障,则首先进行补线、补件的工作。观察的主要方向是主板的边缘以及背面。 二、未插ATX电源前的量测 如果确定客户描述的故障是主板不上电,则首先要用万用表的二极管档量测主板上是否有短路的地方(其方法是将万用表打到二极管档位,红表笔接地黑表笔接欲测试点,我们可称其为量测对地阻值),千万不可直接上电,不然可能会导致短路的现象更加严重,引起其它元件的烧毁。 1.量测ATX电源上的3.3V、5V、5VSB、12V电压是否有对地短路现象,通常来说,其对地的阻值应在100以上,如果有在100以下的现象,则有可能处于短路状态(PS:新款的主板,3.3V电压对地的正常值阻可能在100左右,所以这个100的数值只可以作为参考性的数字,而非准确的指标,最好的方法是找一块同样的主板来进行对比量测)。如果有短路的情况,则根据短路的具体电压用更换法来排处短路的故障。

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!

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。

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 。

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。

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

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

1_主板上电时序

主 板 上 电 时 序 一:INTEL 芯片组主板上电时序 ? 装入电池后首先送出RTCRST#,3V_BAT 给南桥 ? 晶振提供32.768KHz 频率给南桥 ? +5VSB 转换出+3VSB , IO 检查5VSB 是否正常,若正常则发出RSMRST#通知南桥待机电压OK ? 南桥送出SUSCLK (32KHz ) 按下电源开关后,送出PWRBTN#给IO IO 收到后发出IO_PWRBTN#给南桥 南桥送出SLP_S4#和SLP_S3#给IO IO 发出PS_ON#(持续低电平)给ATX 电源 当ATX 电源收到PS_ON#由高->低后,即送出+12v,-12v,+3.3v,+5v 等主电压 当主电压送出后,即通过主板电路转换出其他工作电压:+VTT_CPU,+1.5v,+2.5v_DAC, +5v_Dual , +3v_Dual,+1.8v_Dual 当+VTT_CPU 供给CPU 后,会经过电路转换出VTT_PWRGD 信号(高电平)给CPU 、时钟芯片、电源管理芯片 CPU 收到VTT_PWRGD 后,发出VID[0:5]组合信号给电源管理芯片 电源管理芯片收到VTT_PWRGD 和CPU 发来的VID 组合后,产生VCORE 当VCORE 正常后,电源管理芯片发出VRMPWRGD 信号给南桥,通知南桥此时CPU 电压已经正常 时钟芯片收到VTT_PWRGD ,且其3.3V 电压和14.318MHz 都正常后发出各组时钟频率 ATX 电源灰线延时发出ATXPWRGD 经过电路转化送给南桥,或者IO 延时发出PWROK 给南桥 南桥发出CPUPWRGD 给CPU ,通知CPU 电压已经正常 ? 南桥电压、时钟都正常,且收到VRMPWRGD 、PWROK 后,发出PLTRST#(平台复位)及PCIRST#给各个设备 ? 北桥接收到南桥发出的PLTRST#,且其电压、时钟都正常,大约1ms 后发出CPURST#给CPU ,通知CPU 可以开始执行第一个指令动作 中国主板维修基地月饼原创

dell上电时序及戴尔笔记本电脑开机过程

dell上电时序及戴尔笔记本电脑开机过程 根据我最近维修的戴尔系列笔记本电脑来看,不管是从奔四还是到迅驰或者双核,只要是使用SMSC系列单片机的主板,其开机过程都是大同小异,同样的道理像IBM的笔记本从奔三到迅驰的开机流程也都是差不多,因为它们也都是使用相同开机控制芯片系统(TB+PMH4+H8S),也就是说只要你熟悉某一块主板后,其他和这块主板使用相同单片机的电脑对你来说都不是太难。 最近我维修的机型有C640、D400、D420、D520、D600、D610、D820、D830、M1210、M1330、M1530等等,这些机器都有一个共同特点,那就是它们都是使用SMSC系列单片机,不过从D820后的单片机不再是BGA封装了,而是用两个DIP封装的芯片组合形成一个完整地控制系统。它们之间的开机步骤基本是相同的,与其他IBM或者HP机型相比较来说,其大的步骤也有相同之处,只是有些细节方面和信号名称不同而已。以下内容是以D600为例来解说,其他机型可能没有相应信号或者名称不同,在参考阅读时请适当灵活变化运用,下面各个步骤的名称也只是根据我个人爱好来取的,并非官方的准确名字。 第一步:BIOS电压(+RTC_PWR5V&+RTC_PWR3_3V) 这个电压从名称来看就是指BIOS电池供电的电压信号+RTCSRC,这个电压在没有插电源和电池时,是由主板上面的BIOS电池供给,当插上电源或电池时主板BIOS电池就处于充电状态,这个+RTCSRC电压信号的主要作用就是用来生成+RTC_PWR5V和+RTC_PWR3_3V两个电压信号,其中+RTC_PWR3_3V信号是给南桥和单片机的一个重要供电。 第二步:公共电压(PWR_SRC) 戴尔机器的公共电压名称叫做PWR_SRC,像IBM的公共电压名称叫做VINT16是一样的意思,公共电压顾名思义就知道是公共的意思,即就是电源和电池共用的上电电路,也就是说这个电压信号既可以是电源供给,也可以是电池供给,同时这个电压信号还会送到主板很多地方去使用,这里详细说说电源上电电路过程,把电池上电电路过程作为电池充电电路内容讲解。 公共电压PWR_SRC是从外部电源经过一系列电路转换而来的,大致步骤要经过DCIN+、+DC_IN、DC_IN+、SDC_IN+、ACAV_IN等几个信号的转换过程,其中SDC_IN+和ACAV_IN两个信号都是充电电路中比较重要的信号,因为SDC_IN+是给电池充电的一个主要电源,而ACAV_IN这个信号是给单片机SMSC芯片的一个重要开启信号,单片机缺少这个信号时将无法正常工作进行充电,当然如果是电池独立供电时就没有这个信号,但会从电池电路上发送另一个具有相同功能的信号给单片机作为指示,这些将会在电池充电电路中关于电源和电池转换过程中详细说明。 第三步:待机电压(+5VALW&+3VALW)

I2C总线时序详解

I2C总线时序详解 由于连接到I2C 总线的器件有不同种类的工艺(CMOS、NMOS、双极性),逻辑0(低)和逻辑1(高)的电平不是固定的,它由电源VCC的相关电平决定,每传输一个数据位就产生一个时钟脉冲。 数据的有效性 SDA 线上的数据必须在时钟的高电平周期保持稳定。数据线的高或低电平状态只有在SCL 线的时钟信号是低电平时才能改变。 I2C位传输数据有效性 起始和停止条件 SCL 线是高电平时,SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示起始条件; SCL 线是高电平时,SDA 线由低电平向高电平切换,这个情况表示停止条件。 起始和停止条件一般由主机产生,总线在起始条件后被认为处于忙的状态

起始和停止条件 ,在停止条件的某段时间后总线被认为再次处于空闲状态。 如果产生重复起始条件而不产生停止条件,总线会一直处于忙的状态, 字节格式 发送到SDA 线上的每个字节必须为8 位,每次传输可以发送的字节数量不受限制。每个字节后必须跟一个响应位。首先传输的是数据的最高位(MSB),如果从机要完成一些其他功能后(例如一个内部中断服务程序)才能接收或发送下一个完整的数据字节,可以使时钟线SCL 保持低电平,迫使主机进入等待状态,当从机准备好接收下一个数据字节并释放时钟线SCL 后数据传输继续。 应答响应 数据传输必须带响应,相关的响应时钟脉冲由主机产生。在响应的时钟脉冲期间发送器释放SDA 线(高)。 在响应的时钟脉冲期间,接收器必须将SDA 线拉低,使它在这个时钟脉冲的高电平期间保持稳定的低电平。 通常被寻址的接收器在接收到的每个字节后,除了用CBUS 地址开头的数。

主板的上电时序及维修思路

一般主板的上电时序及维修思路 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5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、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。

主板电路详解

主板电路详解 主板可是一台电脑的基石,但是在茫茫主板海洋当中要选择一款好的主板实属难事!一款主板如果要想能够稳定的工作,那么主板的供电部分的用料和做工就显得极为的重要。相信大家对于许多专业媒体上经常看到在介绍主板的时候都在介绍主板的是几相电路设计的,那么主板的几相电路到底是怎样区分的呢?其实这个问题也是非常容易回答的!用一些基本的电路知识就可以解释的清楚。 其实主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定的运行,同时它也是主板上信号强度最大的地方,处理得不好会产生串扰(cross talk)效应,而影响到其它较弱信号的数字电路部分,因此供电部分的电路设计制造要求通常都比较高。简单来说,供电部分的最终目的就是在CPU电源输入端达到CPU 对电压和电流的要求,就可以正常工作了。但是这样的设计是一个复杂的工程,需要考虑到元件特性、PCB板特性、铜箔厚度、CPU插座的触点材料、散热、稳定性、干扰等等多方面的问题,它基本上可以体现一个主板厂商的综合研发实力和技术经验。 图1是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源,主板上的供电电路原理核心即是如此。+12V是来自ATX电源的输入,通过一个由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个晶体管(开关管)组成的电路,此电路受到PMW control(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的控制可以输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线(Vcore,现在的P4处理器Vcore=1.525V),这个稳定的电压就可以供CPU“享用”啦,这就是大家常说的“多相”供电中的“一相”。看起来是不是很简单呢!只要是略微有一点物理电路知识的人都能看出它的工作原理。 单相供电一般可以提供最大25A的电流,而现今常用的CPU早已超过了这个

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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