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《筆記本主板電路維修分析》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、主板架構(gòu)原理(http://www.xawx360.com)?了解主板架構(gòu)是掌握主板布局的重要方法,也是分析主板各部分單元電路的基礎(chǔ)。分析主板架構(gòu)的重要依據(jù)是主板所采用的芯片組,芯片組是主板的靈魂,是CPU與周邊設(shè)備聯(lián)系的橋梁,它決定了主板的速度、性能。早期芯片組由二至四枚芯片組成,現(xiàn)在基本上由兩枚芯片組成(一體化芯片主板除外),分別由北橋(SouthBridge)和南橋(NorthBridge)組成。目前主板芯片組的主要生產(chǎn)廠商有英特爾(Intel)、威盛(VIA)、矽統(tǒng)(SIS)、揚智(ALI)等。下面分別以幾款較為典型的芯片組來分析主
2、板的架構(gòu)。?Intel440LX、440BX與VIA693、693A系列芯片組主板架構(gòu)??圖1?此系列芯片組由北橋作為控制芯片,控制和管理高速傳輸設(shè)備,負責(zé)內(nèi)存、圖形加速接口(AGP)與CPU的通訊,同時控制位于北橋與南橋之間的PCI總線。由南橋作為系統(tǒng)輸入/輸出芯片,控制和管理低速設(shè)備,如IDE、USB、ISA等外部設(shè)備,并通過I/O芯片間接控制鍵盤、鼠標(biāo)、串口、并口等外部設(shè)備。?Intel810系列芯片組主板架構(gòu)? 圖2?Intel810系列芯片組增加了圖形和內(nèi)存控制中心(GMCH-Graphics&MemoryControllerHu
3、b)、I/O控制中心(ICH-I/OControllerHub)及固件中心(FWH-FirmwareHub)三個部件。從圖1與圖2的比較可以看出,Intel810系列芯片組主板在對PCI總線的控制上發(fā)生了變化,GMCH與ICH之間采用了加速中心總線(AHA)進行通訊,其帶寬是PCI總線帶寬的兩倍,ISA總線在這里已不在使用。?Intel845系列芯片組主板架構(gòu)?圖3?Intel845系列芯片組,承襲了Intel8xx系列芯片組的架構(gòu),它由內(nèi)存控制單元(MCH-IntelMemoryControllerHub)以及I/O控制中心(ICH2-I
4、ntelI/OControllerHub2)組成。MCH和ICH2之間通過HubLink總線接口進行數(shù)據(jù)傳輸。由此芯片組架構(gòu)的硬件平臺搭配IntelPentium4處理器可實現(xiàn)AGP4X、PC133SDRAM/DDRAM、UltraATA/100IDE、LAN、USB等功能。?主板觸發(fā)電路?主板觸發(fā)電路即開機電路,它的觸發(fā)方式與電源供應(yīng)器(簡稱電源)的結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。因此,有必要對電源的供電方式進行了解。電源可分為AT和ATX兩種結(jié)構(gòu),目前普遍采用的是ATX結(jié)構(gòu)電源。ATX結(jié)構(gòu)電源有20條引腳,引腳定義與顏色、電壓的對應(yīng)關(guān)系見圖4:?圖4?其
5、中,8引腳為PG(PowerGood)信號。9引腳為待機供電。14引腳為PW-ON(Power-On)信號,14引腳與GND(Ground)短接后即可觸發(fā)電源工作,未觸發(fā)前9、14引腳輸出電壓均為+5V,其它引腳無輸出電壓。?根據(jù)電源的兩種結(jié)構(gòu),主板觸發(fā)也采用兩種方式。AT結(jié)構(gòu)電源采用硬開機方式(觸發(fā)后PW-ON為常閉狀態(tài)),ATX結(jié)構(gòu)電源采用軟開機方式(觸發(fā)后PW-ON為常開狀態(tài))。由于軟開機是目前絕大多數(shù)主板采用的觸發(fā)方式,因此我們主要針對這種觸發(fā)方式進行分析。?觸發(fā)原理與目的分析:?通過PW-ON觸發(fā)主板開機電路,開機電路將觸發(fā)信號進
6、行處理,最終發(fā)出低電位信號,將電源14引腳(綠)高電位拉低,觸發(fā)電源工作,使電源各引腳輸出相應(yīng)電壓,為其它設(shè)備提供正常供電。?盡管在主板各部分電路的設(shè)計與應(yīng)用中元件及芯片的組合布局方式不完全相同,但是實現(xiàn)的原理與目的始終是一致的。因此,分析典型的電路原理是掌握主板各部分電路知識的重要手段與途徑。?觸發(fā)電路分析:?1.?經(jīng)過南橋的觸發(fā)電路(見圖5-1、圖5-2)? 圖5-1?分析:在觸發(fā)電路中凡是參加開機的元件均由電源9引腳(紫)提供+5V供電。+5V高電位經(jīng)電阻R1、R2,在PW-ON非接地端形成+3.3V高電位。當(dāng)PW-ON被觸發(fā)(即閉合
7、)瞬間,+3.3V高電位信號被拉低,變?yōu)榈碗娢?,南橋接收到低電位信號向電?4引腳(綠)發(fā)出低電位信號,將POWER(14)+5V高電位拉低,觸發(fā)電源工作,實現(xiàn)開機。?? 圖5-2分析:當(dāng)PW-ON被觸發(fā)(即閉合)瞬間,+3.3V高電位信號經(jīng)反向器(如7404等)轉(zhuǎn)換為低電位,南橋接收到低電位信號向電源14引腳(綠)發(fā)出低電位信號,將POWER(14)+5V高電位拉低,觸發(fā)電源工作,實現(xiàn)開機。?2.?經(jīng)過I/O芯片的觸發(fā)電路(如圖5)? 圖6?分析:過程與經(jīng)過南橋相似,只是由南橋控制I/O芯片,通過I/O芯片發(fā)出低電位信號將POWER(14
8、)+5V高電位拉低,觸發(fā)電源工作。?雖然各主板廠商采用的觸發(fā)方式不盡相同,但最終實現(xiàn)的目的卻是一致的。通過分析上述幾種觸發(fā)方式,可以用觸類旁通的方法對采用其它方式觸發(fā)開機的主板進