华硕电源电池电路分析
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笔记本充电电路详解BOOT自举升压Connect BOOT to a 0.1μF ceramic capacitor to PHASE pin and connect to the cathode of the bootstrap schottky diode.译:连接0.1μF瓷介电容器和肖特基二极管的阴极产生自举电压。
用以良好驱动MOS管的导通。
VCOMPVCOMP is a voltage loop amplifier output.译:Vcomp是电压回路放大器的输出。
CELLSThis pin is used to select the battery voltage. CELLS=VDD for a 4S battery pack, CELLS=GND for a 3S battery pack, CELLS=Float for a 2S battery pack.译:该引脚用来选择电池电压。
CELLS为VDD时选择为4S电池组,CELLS接地时选择为3S的电池组,CELLS悬空时选择为2S电池组。
VADJVADJ adjusts battery regulation voltage. VADJ=VREF for 4.2V+5%/cell; VADJ=Floating for 4.2V/cell; VADJ=GND for 4.2V-5%/cell. Connect to a resistor divider to program the desired battery cell voltage between 4.2V-5% and 4.2V+5%.译:VADJ调整电池冲电电压。
VADJ 为VREF(参考电压)时为4.2V+4.2*5%V/电芯;VADJ悬空时为4.2V/电芯;VADJ为GND时4.2V-4.2*5 % /电芯。
连接一个电阻分压器的程序所需的电池电压4.2v-5 %和4.2V + 5%之间。
MB上电时序●主板电压概述●主板上电时序☐Intel架构上电时序☐AMD架构上电时序●ATX电源提供+12V、-12V、+5V、-5V 、+3V、+5VSB六种电压,其它的则由主板上的DC-DC电路利用ATX提供的电压转换而来。
DC-DC电路则可分为线性转换电路和PWM转换电路,主板上的+5vsb +3vsb就是典型的线性稳压电路,而vcore部分则是PWM技术最基本的应用。
所谓的+3V_DUAL就是用+3v与+3vsb共同供电,相互间用MOSFET或者二极管隔离。
●主板的上的电压有+12V、-12V、+5V、(-5V)、+3V、+5VSB、+3VSB、+1.5VSB、+1.5V、+5V_Dual、+3V_DUAL、+2.5V_DUAL、+ 2.5V_DAC、1.8V_Dual、VCORE、VTT_DDR、VTT+_CPU ect.+12V: Pin3,4 主要用来给CPU Vcore部分供电GND: Pin1,2V oltage Tolerances●+5VSB: Standby power提供power down state下主板需要的各种电压,包括:Standby and Dual power.●ATX规定提供的电流不低于10mA.但是目前的主板为了提供USB设备启动,网罗唤醒等功能,需要很大的电流.一般的Power supply都可以提供2A 左右.●Tolerance: +5V±5%●需要用到stand by power的包括:Super I/O, South Bridge,LAN chip,etc.在S3状态下,除了上述部分需要之外Memory所需的+2.5V dual●主板上有很多地方都需要+3.3V.●+3.3V一般是最晚从Power Supply供出的.●一般电源提供5A左右的电流.●电压供给: Audio Chipset; PCI; PCIEX; South Bridge; SIO; Bios;● 1.主板上IO几乎全部使用+5V,比如: KB&MS,USB,F_PANEL等.同时提供给IO控制器Super I/O.● 2.-5V现在已经不使用.● 1.主板上IO几乎全部使用+5V,比如: KB&MS,USB,F_PANEL等.同时提供给IO控制器Super I/O.● 2.-5V现在已经不使用.● 1.+12V提供给Vcore(P5&P4&K8使用,K7使用5V给Vcore供电).● 2.+12V提供给PCI slot,AGP slot,COM芯片,FAN power等.● 3.-12V提供给PCI slot和COM芯片.● 1.提供给内存和北桥部分的内存接口部分使用,对于A8内存控制器集成在CPU中.● 2.一般利用Linear Regulator由+3V_Dual得到.或者是利用Switch Regulator由+5V_Dual得到.+2.5V的电压直接由+2.5V_Dual通过一个MOS开关提供,用+12V作为MOS的gate控制.从而保证进入S3时+2.5V可以被关闭.避免漏电•PSON# 是低有效信号,当此信号为Low时,Power Supply送出+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V等电压. 而当此信号被拉High时,Power Supply 停止送出上面的电压.•利用此信号可以设计“Soft Power down”的关机功能. 当使用者对操作系统下关机命令时. 操作系统亦可关闭所有的应用程序并利用此脚的功能达到自动关机的动作.•在主板上需要把此信号pull up到+5VSB.•当User按下Power Button后,一般由Super I/O将此信号拉low,从而通知Power Supply送电.•PWROK是电源准备OK信号.当电源送出的+3.3V and +5V达到Normal 值的95%时,由Power Supply送出此信号.•当+3.3V or +5V 掉到Normal的95%以下时,Power Supply就会把此信号拉Low.•当主板收到此信号时,表明电源已经准备ok,可以开始动作.•但是大部分情况下,我们不会使用此信号来通知主板动作.而是使用专门的ASIC来侦测+3.3V and +5V电压,当电源发出的电压符合要求时,由ASIC 发出PWROK信号通知主板动作.由此功能的ASIC包括AS016,W83627EHF等.•主板上此PIN一般空接●Intel架构上电时序●AMD架构上电时序P5+Intel915G (P5GD2-VM为例).1.未插电源时的主板准备上电状态.2.插上电源后的主板动作时序.3.按下Power Buttom后的动作时序.●装入电池后首先送出RTCRST#&V_3V_BAT给南桥.●Crystal 提供32.768KHz频率给南桥.●SIO Check电源是否正常提供+5VSB电压.●+5Vsb正常转换出+3VSB.●SIO发出RSMRST#信号通知南桥+5VSB已经准备OK.●南桥正常送出SUSCLK (32KHZ).●使用者按下电源控制面板上电源按钮后,将送出PWRBTN#给SIO和SB.●SIO收到后发出IO_PWRBTN#给南桥.●SB送出SLP_S3#和SLP_S4#给SIO.●SIO发出PS_ON#(Low)给ATX Power.●当ATX Power接收到PSON#由High◊Low后,ATX Power即送出±12V,+3.3V, ±5V数组Main Power电压.●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.●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.●在VCORE正常发出后,Processor V oltage 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.具体说明:•在SLP_S3#&VTT_PWRGD正常OK后(都为High),从而使信号CK_PG保持在High.再经过三极管Q1后,使信号CK_PG#由High◊Low.此时若ICS 所需工作电压+3V_CLK及Drive Crystal 14.318MHz OK后,ICS将开始工作送出所有Clock.1)此信号还有一个作用是:当系统进入S3状态时信号CK_PG#(即VTT_PWRGD#/PD)由Low-->High,从而Keep ICS Register Data,缩短从S3回来的时间,●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 PWROKand VRMPWRGD are driven high.PLTRST# 与PCIRST#区别如下:A.PLTRST# : Platform Reset PCIRST#: PCI ResetB.PLTRST# connected to all component that previously need PCIRST#,exceptPCI slots and devices. PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system.C.PLTRST# is higher than PCIRST#.D.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);。
<Variant Name><Variant Name><Variant Name>DIM DDR3 SP-DIMM CHANNEL BEngineer:<Variant Name><Variant Name><Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project Name<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project NameEngineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCROM FLASH ROM TOUCH PAD KB <Variant Name>Engineer:ASUSTeK COMPUTER INC<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCSize Project Name<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NB1Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>Engineer:<Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>FAN THERMAL SENSOR FAN CONNEngineer:Engineer:<Variant Name>Engineer:<Variant Name><Variant Name>Engineer:Engineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer:<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer:<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NBSize Project Name<Variant Name>Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NB<Variant Name>Title :Engineer: ASUSTeK COMPUTER INC. NBSize Project NameEngineer:ASUSTeK COMPUTER INC. NBTotal count: 29 pcs。
Engineer:ASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCAvoid BPSB,PowerASUSTeK COMPUTER INC <Variant Name>Engineer:ASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:ASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:ASUSTek COMPUTER INCTitle : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCASUSTek COMPUTER INC. NB1Title : Engineer:ASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:<OrgName>Title : Engineer:Title : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:Title : Engineer:Title : Engineer:SUSPEND : CB_HWSUSP# LO=> PCIRST# LO=> +3VS OFF ASUSTeK COMPUTER INC Engineer:Title : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:ASUSTeK COMPUTER INCTitle : Engineer:Engineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INCEngineer: ASUSTeK COMPUTER INC<OrgName>Title : Engineer:Title : Engineer:。
送修的华硕X81S超级精典的笔记本电脑掉电客户送修的华硕X81S笔记本电脑,故障现象为开机掉电,据同行讲,同行开始怀疑显卡板虚焊,加焊过显,又在一些论坛上看过北桥易虚焊,又把北桥加焊过了,故障依旧。
不装显卡板,笔记本电脑可以正常上电,而且有二次跳变,有开机的声音,因此判断为显卡板故障,给客户报显卡板坏了,换显卡板500元,客户也同意更换,结果在淘宝上订了一个显卡板回来,装好以后仍然是装显卡板,开机掉电,不装显卡板正常,而且淘宝的卖家确定是显卡板是良好,发货的时候在笔记本电脑上测试过确定没有问题的。
同行这下没有招了,说是笔记本电脑主板故障吧,不装显卡板又正常。
说显卡板故障吧,显卡板确认良好。
给客户报500元,换显卡板,客户也接受了,这下还修不好,不光是要赔运费,赚不到钱,更重要的给客户没有办法交待。
于是也不敢去乱懂笔记本电脑主板,怕把故障扩大,只好来找我们求救了。
根据同行讲的维修经过,可以确定是笔记本电脑主板上的故障。
虽然不装显卡板笔记本电脑主板可以正常上电,有跳变二次,装显卡板就掉电的故障,但是如果懂了华硕笔记本电脑的上电时序和保护电路的话,就是非常简单的,当然如果不懂华硕笔记本电脑的上电时序和保护电路的话,想破头也想不明白。
拆开机笔记本电脑取下笔记本电脑主板,仔细观察笔记本电脑主板,没有进水痕迹,也没有腐蚀的痕迹,但是明显的看到笔记本电脑主板有摔过痕迹的,北桥周围固定的胶没有了,因为电源接口明显的倾斜,用万用表二极管档测笔记本电脑主板各个单元电路的关键测试点都正常。
再观察显卡板上,发现显卡的四周固定的胶已经去掉了,显卡周围还有助焊剂,用万用测显卡板上的电感和显卡四周的电容以地阻值都正常。
在静态下没有找到故障原因,先不装显卡板,将可调电源,调到19V,限流3A,接上可调电源,按下开关电流表指针有二次明显的跳变,用示波器测内存的排阻上有二次波形跳变,很明显说明笔记本电脑主板上信号部分工作正常。
再装上显卡板,后按下开关,电流表指针大约在0.4A左右掉电,根据电流表的指针0.4A可以判断为3V5V后继输出或分组供电部分电路保护。
电脑电源原理图
电脑电源是电脑系统中至关重要的一个组成部分,它为整个系统提供稳定的电
力支持。
了解电脑电源的原理图,对于维修电脑、排除故障以及自行搭建电脑系统都具有重要的意义。
接下来,我们将深入探讨电脑电源的原理图及其相关知识。
电脑电源主要由电源开关、电源插座、电源输入滤波器、整流桥、滤波电容、
稳压电路、变压器、输出电路等部分组成。
其中,整流桥主要起到将交流电转换为直流电的作用,滤波电容则用于滤除电源中的杂波,稳压电路则能够确保输出电压的稳定性。
这些部件相互配合,共同构成了电脑电源的基本工作原理。
在电脑电源的原理图中,我们可以清晰地看到各个部件之间的连接方式以及电
流的流向。
通过学习电脑电源的原理图,我们可以更好地理解电源系统的工作原理,为后续的维修和改装提供更为详细的参考。
在实际操作中,我们需要根据电脑电源的原理图来进行故障排除和维修。
比如,当电脑无法开机时,我们可以通过对照原理图,检查各个部件的连接情况,找出故障点并进行修复。
此外,对于一些DIY爱好者来说,他们也可以根据电脑电源的
原理图,自行搭建符合自己需求的电源系统,从而实现个性化定制。
总的来说,了解电脑电源的原理图对于电脑维修和改装都具有重要的意义。
通
过深入学习电脑电源的原理图,我们可以更好地掌握电源系统的工作原理,为日后的实际操作提供更为有效的指导。
希望本文能够对您有所帮助,谢谢阅读!。