主板芯片级维修技术资料
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主板芯片级维修教程
主板芯片级维修教程在电脑维修行业中很重要,由于主板是电脑的核心,所以主板的问题很常见,如果能对主板进行芯片级的维修,将会很有用。
主板芯片级维修教程可以分为以下几个部分。
第一部分:准备工作
在进行主板芯片级维修之前,首先需要准备一些工具和材料。
必要的工具包括万用表、电焊工具、热风枪、针头和一些常用的焊接工具。
材料方面需要准备锡丝、酒精等清洁用品和一些焊接材料。
第二部分:诊断故障
在进行任何维修之前,需要首先进行故障诊断。
通过检查主板与其他硬件设备的连通性,可以确定是否与其他硬件设备有关联。
如果没有关联,可以进行芯片级的维修。
第三部分:芯片级维修
芯片级维修的关键是通过电焊和热风枪将损坏的芯片拆下来,并将一个新的芯片焊接到主板上。
芯片级维修需要非常小心,因为芯片非常小而且易碎。
确保在操作时使用正确的工具和材料,正确地使用焊接材料和焊接工具。
第四部分:测试修复后的主板
在进行芯片级维修后,需要对主板进行测试。
对于主板的基本功能,需要进行测试,包括启动测试、显示测试等等。
如果维修成功,主板应该可以正常运行,否则需要重新检查和修复。
主板芯片级维修教程需要掌握一定的专业知识和技能,同时需要有足够的实践经验。
最好是受过专业训练或认证的电脑维修工程师或技术人员来进行芯片级维修,所以切勿自己动手尝试。
总之,主板芯片级维修教程对于维修市场来说非常重要,熟练掌握这些技能将会带来更多的机会和挑战,也会有更大的进步和发展。
H61系列不上电、不开机维修大全目检不良板瞧不良板就是否有缺件,空焊,短路连锡,PCH板有无撞伤,各元器件就是否有烧伤,就是否错料,芯片就是否反向及其它接触性及制程问题、对不良板进行放电操作,例如电池反装、然后量测基本电压阻抗有无对地、若有应该先把对地故障先排除、基本电压及VCORE,VTT对地短路,VCORE&VTT与+12V短路皆会导致不上电、量测5VDUAL就是否有输出、量测3VDUAL_PCH就是否有3、3V若无按下列线路图进行维修,3VDUAL_PCH由5VSB 通过Q62直接转出,基本不受其它信号影响,这个比较好修、需要注意量测3VDUAL_PCH 对地阻抗就是否正常、量测X2晶振就是否起振,频率就是否为32、768KHZ,若异常,按下列线路图进行维修这个主要量测得地方有:R243阻值就是否为10MOHM,C99&C98就是否不良或被击穿,晶振就是否不良,Y1&Y2与PCH之间就是否断线、注意需量测Y1&Y2对地阻抗就是否正常、3、量测PCH RTC模块各信号电压就是否正常,如以下线路图所示:注意量测—RTCRST, -SRTCRST,PCH_DPWROK,DSWVRMEN电压就是否正常(一般为3、0V—3、3V之间),各信号与PCH之间就是否有断线,一般量测各信号线之阻抗基本能判断出来。
维修过程中最常见得问题有D2不良,C125&C95被击穿,信号线与PCH之间断线、4、量测PCH就是否有发出-DEPSLP信号(一般电压为3、3V),在PCH正常得情况下,满足1&2&3&条件,PCH基本就能够发出-DEPSLP信号, 维修过程中最常见得问题有P CH不良,信号线断线,及信号线对地短路、5、当—DEPSLP有高电平信号后就会通过一系列晶体管逻辑输出5VDUAL,如下列线路图所示图1图2图3图4图55VDUAL上电前由5VSB通过Q69转出,上电后5VDUAL由VCC通过Q53转出,其中Q69为P沟道MOS管(栅机第3pin为低电平时源机与漏极导通),Q53为N沟道MOS管(栅机第3pin为高电平时源机与漏极导通),如图2所示上电前5VDUAL时序: -DEPSLP(H)> 5VL_EN(L)>P_EN(L)>5VDUAL(H)、其中H 代表高电平,L代表低电平、维修过程中遇到得特殊现象:1、图2中R405缺件,可正常开机,进不了WIN7,此R405缺件导致5Vdual不论上电前还就是上电后均由5VSB供给,5VSB可提供功率比VCC小很多,所以R405缺件导致主板5VDUAL供电不足、 2、图2中R411缺件,不良现象为用万用表量测时Q69第1脚电压慢慢降低而5Vdual电压慢慢升高,当5Vdual达到一定值之后触发后可正常上电开机、3、 5VDUAL阻抗偏低很多时5VDUAL从5V一直慢慢降低、4、主板上控制5VDUAL输出得信号主要为—depslp信号、5Vdual 有输出后5V一方面给外设供电,一方面通过Q66转换成3VDUAL,3VDUAL再直接转出-RSMRST信号发往PCH、如下图所示从图中可以瞧出5VDUAL>3VDUAL>-RSMRST都就是一个非常简单逻辑性强得过程,如果哪一环节出了问题,基本能很快判定故障所在、案例分析:一不良板不上电,风扇免免强强转一下就停了,待机电压与阻抗一切都正常、细心观察发现3VDUAL上电前电压为3、3V上电得瞬间突然跳变为3、25V,一般3VDUAL,5VDUAL电压都会稳定不变得,此板很明显为3VDUAL 功率不足,更换Q66后,主板可正常上电开机修复OK、另一方面3VDUAL_PCH通过晶体管逻辑转换出PCH_DPWROK信号,从下图可以瞧出这一信号在3VDUAL_PCH有输出后就逻辑转换出PCH_DPWROK信号输入至PCH、维修过程中容易遇到得情况有C124 C93被击穿,Q34及Q35不良、PCH满足一系列条件后会发出-SLP_S3&–S4_S5信号至SIO得102pin& 108pin,-SLP_S3&–S4_S5信号在主板上起着至关重要得作用、注意如果遇到主板PCH满足一系列条件且-SLP_S3&–S4_S5信号对地阻抗正常情况下并没有发出-SLP_S3&–S4_S5信号,此时别急着干PCH,有些主板上电前PCH不会发出—SLP_S3&–S4_S5信号至SIO,但就是上电后一定会发出、如图6所示:—SLP_S3信号逻辑输出了4个至关重要电压得使能信号, —SLP_S3信号没有高电平输出得话这4个电压全部要被拉为低电平、如图7所示:—SLP_S3&–S4_S5信号同时逻辑输出DDR_EN信号, —SLP_S3&–S4_S5信号哪个没加到都会导致主板无DDR电压输出、在维修中需要注意:1、这两个信号在主板上布线太长容易造成断线、2、这两个信号如果阻抗偏低很多得话会造成不上电,一般就是所接滤波电容被击穿,PCH不良或BGA短路造成、图6当触发CASEOPEN时,SIO第106pin会收到一个低电平信号,caseopen原理为如下图F_P ANEL中第6pin与第8pin短路,只要短路时间大于3ms主板就会上电,从下图可以瞧出-PWRBTSW触发前由3VDUAL_PCH拉为高电平,触发时低电平信号直接灌输至-PWRBTSW信号、在维修中注意ESD17缺件不影响上电,但就是不能重启,且ESD17容易被静电击穿、SIO收到-PWRBTSW低电平信号后便会发出PWRBTSW高电平(3、3V)触发前虽然有3VDUAL_PCH通过电阻R140给PWRBTSW信号供电但就是该信号被SIO默认为低电平,SIO就是一块可供编程得芯片,像比较熟悉89C51芯片一样,里面都烧录了程序,通过编程可以对某些引脚进行位定义、当SIO收到-PWRBTSW低电平信号后没有发出PWRBTSW 高电平信号,不要急着干SIO应该先量测SIO供电IT_VCCH就是否为3、3V, IT_VCCH 就是直接由3VDUAL供给得、若供电正常,应量测SIO每个引脚得阻抗就是否有对地,短路,空焊等异常、当PCH收到PWRBTSW高电平信号后SIO会同时把107pin–PSON信号拉为低电平—PSON由5V变为低电平后ATX开始供电。
主板芯片级维修技术资料主板芯片级维修技术资料是针对笔记本或台式电脑主板上的芯片进行维修所需的技术资料。
这些芯片是电脑中最重要的组成部分之一,负责控制电脑的各项功能,包括存储媒体操作、音频输出、视频驱动等等。
芯片在电脑中扮演着至关重要的角色,如果出现故障,将会导致电脑无法正常工作。
在这种情况下,芯片级维修技术资料可以帮助技术人员定位和解决问题。
这些资料可以包含以下信息:1. 芯片电路图和说明书芯片电路图是一张展示芯片内部电路结构和连接方式的图表。
它可以提供有关芯片如何工作、如何接收和传输信号、如何在系统中定位等方面的细节信息。
芯片说明书则提供了更全面的介绍,包括芯片的功能、规格和兼容性等信息。
2. 硬件手册和操作指南硬件手册详细说明每个芯片的设计和工作原理。
它还提供了有关如何安装、设置和配置芯片的信息,以及如何在电脑中更换芯片的步骤。
操作指南则提供快速解决问题的方法和常见错误的修复方式。
3. 维修工具和设备使用说明维修芯片需要特殊的工具和设备,包括焊接工具、万用表、逻辑分析仪等。
这些工具和设备很容易受到强电磁场和静电的影响,需要维修人员特别小心。
资料中应提供有关维修工具和设备的使用说明,以及如何在维修过程中防止静电造成的危害。
4. 故障排除指南故障排除指南提供了实用和全面的方法,以确定芯片的故障位置。
这包括如何通过插件和替换芯片等方法识别故障,并提供了根据不同故障进行打磨和更换芯片的详细步骤。
总之,芯片级维修技术资料非常重要,可以帮助技术人员快速、安全地维修主板芯片,确保电脑的正常运行。
如果您在维修电脑中遇到了问题,不要犹豫,寻找适当的资料,可以帮助您解决问题。
学习和使用芯片级维修技术资料需要良好的理论基础和实践技能,因此维修人员必须接受专业的培训和教育。
初级主板芯片级维修教程作为计算机硬件的重要组成部分之一,主板中的芯片在计算机运作中具有至关重要的作用。
然而,由于使用时间的久长或者人为因素,主板芯片也会出现故障的情况。
在这种情况下,需要对主板芯片进行维修。
本文将介绍初级主板芯片级维修教程,帮助初学者掌握相关知识,进一步提高计算机维修技能。
一、主板芯片的分类首先,我们需要对主板芯片进行分类,因为不同的芯片类型对应的故障和维修方法不同。
当前市场上常见的主板芯片主要包括以下几种:1.北桥芯片:主要控制CPU、内存、图形加速器等硬件的通信协调工作。
2.南桥芯片:主要控制主板上各接口之间的通信,例如PCI、USB、SATA、声卡等。
3.BIOS芯片:固化了计算机基本输入输出系统,是实现电脑启动的关键芯片。
4.声卡芯片:控制计算机的语音输入输出功能。
5.显卡芯片:负责计算机的图形显示功能。
二、主板芯片的故障原因和处理方法主板芯片的故障原因一般分为硬件故障和软件故障。
1.硬件故障:例如主板相应的芯片失效、温度不适应、组件脱落等原因,芯片会出现不同程度的故障。
2.软件故障:在电脑使用过程中,芯片会不时出现软件故障,例如数据损坏、感染病毒、配置错误等问题。
分别针对这两种故障原因,我们需要采用不同的处理方法。
1.硬件故障处理方法:对于芯片失效原因,一般需要进行主板芯片的更换工作,需先买同样型号的芯片备用。
具体维修步骤如下:(1) 先观察被损坏芯片的版本型号并购买最新的相同类型的芯片。
(2) 关闭电脑,在安全且干燥的地方拆除芯片。
需要注意的是能否拆除的关键是缓慢的拆卸,并且不能用力把芯片拆下来,否则在甩下来时会磨损或打破主板,严重损害主板。
(3) 插入新的芯片:用酒精清洁芯片插槽,缓慢地、轻轻地插入新芯片。
如果无法满足,需要检查芯片插槽是否存在问题。
2.软件故障处理方法:对于软件故障的主板芯片问题,日常的主板保养就显得尤为重要。
在软件故障情况下,我们可以:(1) 更新驱动程序:日常使用电脑的用户都知道,各硬件都需要安装相关的驱动程序以确保其效能。
主板芯片级维修技术资料主板芯片级维修技术资料随着计算机技术的不断发展与突飞猛进,主板芯片级维修技术已成为电子工程师必备的技能之一。
主板芯片级维修技术是一种高复杂度的技术,需要经过长时间的学习与实践才能掌握。
主板是整个计算机系统中最复杂的一个组件,其内部包含许多芯片和电路板。
芯片是主板中最重要的部分之一,其直接决定了电脑的性能表现和稳定性。
如果在主板芯片级的维修过程中出现了任何问题,都会直接影响电脑的正常工作,甚至导致硬件故障,需要重新修复或更换硬件。
因此,主板芯片级维修技术资料的学习和积累,对于电子工程师来说是至关重要的。
主板芯片级维修的流程主板芯片级维修流程是维修师傅进行主板维修时需要遵循的步骤。
其主要流程包括以下几个方面:1.问题分析:维修师傅需要在开始维修主板之前,对主板出现的问题进行全面系统的检查和分析,确定主板出现的故障位置;2.芯片扫描:维修师傅需要对主板上各个芯片进行一一扫描,对扫描发现的芯片进行标记,方便后续维修工作的进行;3.芯片拆卸:在明确主板上出现故障的芯片之后,需要将该芯片进行拆卸。
在拆卸芯片的过程中,需要注意细节和操作方法,避免二次损伤芯片;4.芯片测试:在芯片拆卸后,需要将芯片进行测试,以确定芯片中具体出现什么问题。
一般可以通过专业工具进行测试,以保证测试的准确性;5.芯片维修:确定芯片出现了具体的问题之后,需要解决芯片的问题。
维修方法有很多种,主要包括焊接、热风吹和冷冻等方法,需要根据实际情况进行选择;6.芯片安装:芯片维修完成后,需要将芯片重新安装到主板上,并进行测试,以保证芯片的稳定性和可靠性。
主板芯片级维修技术资料的学习方法想要成为一名主板芯片级维修高手,需要懂得一些学习方法和技巧。
1.理论知识的学习:在进行实际维修工作之前,需要先学习主板芯片级维修技术的理论知识和基础知识。
包括主板原理图的理解、芯片原理及其运作过程的理解、硬件维修工具的认识等等。
2.实际操作的练习:主板芯片级维修技术需要长时间的实际操作才能掌握。
第一讲主板芯片级专业的一个基础,对电子电路,有一定的认识,如二级管、三级管、电阻,电容、场效应管、门电路、好坏判断,型号识别、代换原则、基本的单元电路。
主板结构,主板分为4层板,6层板,8层板。
6、8层板它用在服务器上,4层、6层、8层板主要在主板信号线和供电线的不同,这个电脑主板是由PCB制成的印刷电路,它是由几层塑脂胶粘合在一起,内部采用的是铜波走线,一般的PCB有4层板,如P4主板,上下层走的信号层,中间一层走的是供电,一层地线。
在主板上密密麻麻细线是信号,板子的后面细细线也信号线,比信号线稍粗的线,是供电线,供电线和地线一般走在夹层板,也就是说在主板的上下是看不到这个粗线的,这就是因为个别供电线是放在这板的两面,为了方便对信号作出修改,好的主板线路板有6层板,这种的主板的信号线之间相距较远的距离可以防止电磁干扰,6层可能有三个和四个信号层,一个接地,一个或两个电源层,用来提供足够的动力,为使系统能正常工作信号线的部局和长度是至关重要的因素,它设置的宗旨尽量避免由于信号干扰成造成信号失真,市面上比较流行主板如华硕、华擎、Intel主板都是非常好的主板,相对造比较高,像杂牌主板它造价比较低,所以信号与信号之间相互干扰比较大,那其就决定好主板性能更加稳定,坏的主板都或多或少的映应系统的工作。
第一CPU认识认识一下主板上个个的元件,以P4主板来认识一下主板上的个个元件器,第一个CPU插座,主要分为,(Socket7)它是安装P55C、P54C、K6、一代、二代系列的CPU,一般在CPU插座底部都标有非常清楚,像PGA478这个就是P4主板,(SocketCU2)、(SocketA)一般也会插座底部标识有,主要是安装AMD生产的CPU如毒龙,速龙,散龙,两大CPU生产产家就是AMD和Intel,目前市面上最常见到的是Intel 的CPU,(SocketT)它是Intel生产的LTA775上64位CPU的,(Socket754)它是AMD公司低端64位的CPU,还有(Socket939),它是安装AMD 公司高端64位的CPU,(Socket940)它是安装AMD公司生产服务器版的CPU的,(SocketA)这个是安装是AMD公司的K7系列的CPU,PGA370它主要是安装Intel公司生产的P3、散扬1、一至三代的CPU,还有PGA423它主要是安装Intel公司生产的P4CPU,主要是能支持P41.3至1.84G的CPU,还有PGS78安装Intel公司的生产的P4的CPU 的。
计算机主板芯片级维修实训计算机主板是计算机系统中的核心部件,负责连接各种硬件设备并提供数据传输、电源管理、系统控制等功能。
随着科技的飞速发展,计算机主板的设计和性能也日益先进,但这同时也使得主板维修变得更为复杂。
在这种情况下,掌握计算机主板芯片级维修技术就显得尤为重要。
一、主板芯片级维修的基本步骤1. 故障分析:在开始维修之前,首先要对故障现象进行详细分析,了解故障发生的原因。
常见的故障原因包括硬件损坏、电路短路、电压不稳、接触不良等。
2. 电路图阅读:掌握电路图是芯片级维修的基础。
要熟练阅读各大厂商的主板电路图,了解各种芯片的功能、信号流程和上电时序。
3. 故障定位:根据故障现象和电路图,确定故障发生的位置。
这需要对主板的各种信号通路、电源电路、IO接口等方面有一定了解。
4. 芯片更换与焊接:确定故障芯片后,需要准备相应的替换芯片。
在更换芯片时,要确保新芯片与原芯片型号、规格一致。
焊接过程中要使用合适的焊接工具和焊接材料,避免对主板造成二次损伤。
5. 测试与调试:更换芯片后,要对主板进行测试,确保故障得到解决。
测试内容包括硬件功能测试、系统稳定性测试等。
6. 总结与反馈:在每个维修案例完成后,要进行经验总结,积累维修经验,不断提高维修技能。
二、主板芯片级维修的关键技巧1. 善于利用网络资源:在实际维修过程中,可以借助互联网查找相关资料、电路图和案例分析。
同时,加入维修技术交流群组,与其他维修工程师分享经验和解决问题。
2. 培养观察力和判断力:维修主板时,要仔细观察故障现象,分析故障原因,做到快速、准确地判断问题。
3. 掌握焊接技巧:焊接是芯片级维修的重要环节。
要熟练掌握焊接工具的使用方法,以及如何避免焊接过程中对主板造成损害。
4. 保持良好的工作习惯:在维修过程中,要遵循操作规程,确保自己和设备的安全。
同时,要对维修工具和设备进行定期维护,确保其正常工作。
三、主板芯片级维修的实战案例1. 某台计算机开机无显示,经分析为显卡故障。
芯片级主板故障诊断与维修技巧051609232 张宏伟主板架构就主板的板型以及布局等,有很多种。
主板是电脑的关键部分,它连接了芯片组、各种I/O控制芯片、扩展槽、电源插座等部件。
主板的发展史经历了:AT,Baby AT, ATX, Mciro ATX, LPX, NLX, Flex ATX 等多种结构规范。
分析主板构架的重要依据是主板所采用的芯片组,芯片组是主板的灵魂,是cpu 与周边设备联系的桥梁,它决定了主板的速度,性能。
早期芯片组由二至四枚芯片组成,现在基本上由两枚芯片组成(一体化芯片主板除外),分别由北桥(South Bridge)和南桥(North Bridge)组成。
主板电路主要有,主板的开机电路、CMOS电路、CPU供电电路、内存供电电路、芯片组供电电路、扩展槽供电电路、时钟电路、复位电路、各种接口电路,主板触发电路,经过南桥的触发电路和经过I/O芯片的触发电路。
主板BIOS和CMOS电路。
开机电路主要由:ATX电源插座,南桥芯片I/O,门电路,开机键(PW-ON)开机芯片(只有华硕主板有),电阻、电容、三极管等器件。
开机电路根据主板的设计不同,开机电路的控制方式也不同,有通过南桥直接控制的,有通过I/O 芯片控制的,也有通过门电路控制的。
不管开机电路控制方式如何,开机电路的功能都是相同的,即通过开机键实现电脑的开机和关机。
通过控制ATX电源给主板输出工作电压,使主板开始工作。
主板复位电路:复位信号是主板工作必需的三大信号之一,主板复位电路的主要目的是产生复位信号使主板及其他部件复位,进入初始化状态。
实际上对主板进行复位的过程就是对主板及其他部件进行初始化的过程。
复位电路要在主板的供电、时钟正常后才开始工作。
复位电路的主要元件有:ATX电源第8脚,复位开关,74门电路,南桥,电阻和电容等。
在复位电路中,南桥内部的系统复位控制模块是整个复位电路的核心,当南桥内部的系统复位控制模块被复位后,会产生硬件所需的复位信号,复位信号再交给门电路芯片处理,产生足够强的复位信号。
浅谈维修主板芯片级故障[摘要]:开机电路是电脑主板中重要的电路之一,而主板的开关机按键动作比较频繁,因此开机电路的故障率变得比较高,它控制着主板正常开机工作,当开机电路出现故障时,将会导致整个电脑主板无法工作。
[关键词]:无法加电;自动关机;一、开机电路故障维修故障分析:造成这种故障的原因主要有两个方面,一个是主板开机电路故障,一个是主板CPU供电电路或时钟电路和复位电路故障。
检测和处理方法如下:(1)检查主板中元器件是否完好,比如有没有出现烧黑、爆裂的元器件,如有将其更换,再进行检测。
如果没有,为主板通电。
(2)检查CPU供电电路、时钟电路和复位电路是否有故障;如果能开机则是开机电路的故障。
(3)检测CMOS电池是否有电,方法是用万用表调档至电压20的量程,用黑色表笔接地,红色表笔接电池正极,测量电池是否有电,或电压是否正常(正常为2.6V-3.3V)。
(4)如果电池正常,再检查CMOS跳线是否正确。
正常情况下,CMOS跳线应插在“Normal”标识设置上。
(5)如果CMOS跳线正确,接着用万用表电压档测量主板开关针有无3.3V或5V电压。
如果没有,则通过跑电路检查电源开关针到电源插座间所连接的元器件。
如果连接的元器件损坏,将其更换。
(6)如果电源开关针正常,需要测量实时晶振是否起振。
起振电压一般为0.5V-1.6V。
如果没有就要更换晶振和其旁边的滤波电容。
(7)晶振正常,下面就接着用跑线路的方法测量电源开关到南桥或者I/O 芯片之间是否有低电压输入。
如果没有,一般是南桥或I/O芯片之间的门电路或三极管损坏。
如果有低电压输入到南桥或I/O芯片,接着测量ATX电源绿线到南桥或I/O芯片之间是否有低电压输入。
如果没有则是ATX电源连接南桥或I/O芯片之间的元器件有损坏,检查将其换掉。
(8)如果上述都无故障,则是南桥或I/O芯片损坏,将其换掉开机电路是主板电路中最容易出现故障的一个电路。
二、CPU供电电路检修与维修CPU供电电路有故障可能会引起电脑死机或不能开机,使用主板诊断卡对主板进行检测时,如果主板诊断卡数码管显示“00”,这时就要怀疑主板CPU供电电路有故障。
主板芯片级维修技术资料一主板各芯片的功能及名词解释主板芯片组(chipset)(pciset) :分为南桥和北桥南桥(主外):即系统I/O芯片(SI/O):主要管理中低速外部设备;集成了中断控制器、DMA控制器。
功能如下:PCI、ISA与IDE之间的通道。
PS/2鼠标控制。
(间接属南桥管理,直接属I/O管理)KB控制(keyboard)。
(键盘)USB控制。
(通用串行总线)SYSTEM CLOCK系统时钟控制。
I/O芯片控制。
ISA总线。
IRQ控制。
(中断请求)DMA控制。
(直接存取)RTC控制。
IDE的控制。
南桥的连接:ISA—PCICPU—外设之间的桥梁内存—外存北桥(主内):系统控制芯片,主要负责CPU与内存、CPU与AGP之间的通信。
掌控项目多为高速设备,如:CPU、Host Bus。
后期北桥集成了内存控制器、Cache高速控制器;功能如下:CPU与内存之间的交流。
Cache控制。
AGP控制(图形加速端口)PCI总线的控制。
CPU与外设之间的交流。
支持内存的种类及最大容量的控制。
(标示出主板的档次)内存控制器:决定是否读内存(高档板集成于北桥)。
586FX 82438FXVX 82438VXCache:高速缓冲存储器。
(1)、high—speed高速(2)、容量小主要用于CPU与内存北桥之间加速(坏时死机,把高速缓冲关掉)CPUCache内存I/O芯片input/output,(局部I/O)。
I/O芯片管理:①LPI(并口,打印口,PP)②COM(串口,鼠标口,SP)③FDD(软驱)④KB控制器(键盘)COM口控制芯片:主板上唯一的一个用±12V电源芯片。
串口鼠标问题:1、电源。
2、COM口控制芯片。
3、COM口控制芯片旁的二极管。
BIOS:基本输入输出系统。
(Basic Input Output System)主要负责软件、硬件的连接。
既属于硬件,又属于软件,其固化了开机自检程序,以及主板BIOS编写厂家(Compaq、IBM、Asus等)的信息。
属只读可编程存储器,内部固化的程序不会因掉电而丢掉。
BIOS的功用:①提供CMOS设置的程序,进行各硬件的设置及主板的特殊功能设定。
②系统配置的分析(CPU的种类,内存的容量等)。
③提供(POST)(开机自检)④载入操作系统(98、NT、UNIX等)⑤提供中断服务程序。
BIOS代换原则:北桥芯片的架构②IO芯片相同③BIOS容量相同。
RTC:实时时钟控制器(CMOS、RAM)互补金属氧化半导体。
属存储器的一种,用于储存CMOS设置的信息。
只需2.2v电压即可维持其内部资料不丢失。
工作方式:开关机都有电源供应。
IC型号:KS83C206Q318、M5818、HM6818P、PALLAS、DS128TI118T、UM82C206L、OEC12B887A。
小晶振相连的IC即为RTC(标志)32768HZ时钟发生器:与晶振14.318MHZ相连的IC。
晶振本质是一个很稳定的石英电容。
集成时钟发生器,时钟分频器。
作用:为各总线、芯片、CPU提供一个固定的匹配的时钟信号工作频率。
工作方式:晶振14.318提供14.318M的频率给时钟发生器。
主机电源盒或主板电源部分提供3.3V或2.5V时钟发生器分频、放大各总线(包括PCI、ISA、AGP、内存槽等)和各芯片(包括南桥、北桥、I/O等)。
时钟发生器普通芯片:(1)WINBAMD W83194R—39A。
(2)IC89248XX—39。
(3)9250XX—08ICWORK。
(4)W485112—24X。
(5)W485111—14X(6)PHUSELINK PLL52C68—02 PLL52L6844增强:ICS9248AF—90超级:RTM520—390SB:南桥NB:北桥CPU:中央处理器RTC:实时时钟R:电阻C:电容L:电感Q:三极管V:IC芯片门电路:数字电路、逻辑电路。
所谓逻辑,就是一定的规律性,或者是一定的因果关系。
0表示事物不发生或条件不具备(0~1V)。
1表示事物发生或条件具备(3~5V)。
能完成逻辑运算的电路为逻辑电路或数字电路。
非门:Y=A 或门:Y=A+B与门:Y=A·B或非门:Y=A+B与非门:Y=A·B异或门:Y=A·B+A·B与异或门:Y=A·B+C·D74系列:7404 244 74245 7414 741387432 7405 7406 7408 74097400 7403 7431特殊芯片温控芯片:LM 75 76 78 79LM 75负责CPU温度LM 75负责电压CPU风扇转速及主板温度。
S:S5597/5595,内速温控功能。
WINBOLD系列:83781B 温度监控芯片83782B 温度监控芯片83783B 温度监控芯片支持6MA33/66芯片支持DMAG/33的芯片,技——BX—2000+PROMISE PPC20262支持PMA66。
防伪芯片:ASUS系列多是: AS9912F等*SP串口速度<并口速度PP<USB速度二CPU插座(SOKET)与插槽(SLOT)由CPU 插座与插槽看主板的档次SOKET3 486SOKET4 586 PENTINMU60/66 两种586 CPUSOKET5 586 支持P54、K5、CYRIX6X86SOKET7 586 全面支持P54、P55(MMX)SOKET8 686 只能安装PENTIUM PRO类CPUSLOT PⅡSOKET370 PⅢSLOT A 支持K7 支持AMD类CPUSOKETA (462):K7 支持AMD类CPU三主板芯片组由芯片组看主板的档次430LX 支持PENTIUM430NX 支持PENTIUM430FX 支持P54芯片组,南北内存控制器(双片)430HX 支持P54&P55类CPU(芯片组,双片装)北桥:BGA封装430UX 支持P54&P55在HX基础对多媒体(MMX)作优化和精简。
430TX 全面支持PENTIUM、MMX及P54类CPU。
440FX 支持PENTIUM、PRO(SOKET8)440LX 支持CELERON、PⅡ类CPU不超过350440BX 支持CELERON、PⅡ、PⅢ类CPU,稳定,速度较快。
支持100外频。
SOKET370 PⅢ支持CELERON Ⅰ、CELERONⅡ、PⅢSOKET423 支持P4SOKET478 支持P4440EX 是LX的简化版,主要针对低端市场,支持CELERON。
810E 集成intel 724显卡和AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持100外频,可超至于133外频。
815E 集成intel724显卡和AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持133外频,可超至于150外频。
815EP 集成AC97声卡,主要支持CELERONⅠ代,CELERONⅡ,PⅢ等,支持133外频,可超至于150外频。
i845、i850 支持P4.主板的芯片组:控制芯片组(chipset)与主板的关系就像CPU与整流器体一样,它提供主板的核心逻辑。
可以说,芯片组就是主板的大脑,人的大脑分左脑、和右脑,而芯片组也是由南桥、北桥芯片所组成的。
南桥:支持USB、ULTRA DMA/33/66/100/133EIDE与和ACPI(高能管理)是或否包括KBC和RTC北桥:掌管着L2CACHE、支持内存的类型及最大容量,是否支持AGP,高速图形及ECC数据纠错等等。
芯片功能:南桥作用:①PCI总线与ISA总线之间的桥梁。
②集成了DMA控制器,数据缓冲器。
③PCI与ISA判优、14级中断控制,BIOS定时器。
北桥作用:①CPU与PCI设备,CACHE及内存控制器之间的桥路。
②集成了内存控制器。
数据通道:为CPU与CACHE内存之间提供64位数据通道,同时具加速作用/CACHE高速缓冲存储器:位于CPU与北桥之间,起加速作用。
SOKET7(SUPER7)当INTEL宣布PENTIUM芯片的生产后,实际上是已经放弃SOKET7市场。
INTEL在芯片市场的空白立即为ALI、SIS、VIA三家公司所填补。
这些公司打破了430TX的66MHz的局限,先后推出了拥有100MHZ 外频并支持AGP的SOKET7的芯片组,大大缩小了SOLET7与SLOT1之间的差距,习惯称之为SUPER7。
1、 ALADDIN VALI(扬智)ALADDIN V是SUPWE7阵营的第一成员。
北桥M1541、南桥M1543优势:对6X86/MX和AMDK6支持很好。
支持6X86/6X86MX特有的LINNEAR BURST CACHE模式和K6的WRITE ALLOCTE模式,有助于更好地发挥这两种芯片的性能,集成度高(南桥集成了I/O芯片)支持P54C、P55C、K5、K6、K6-2、6X86、6X86MX、C6等CPU和高达1GB的主存。
2、 SIS5591SIS(矽统)SIS5591芯片组并不是真正的SUPER7成员,它只提供最大胆90MHZ的外频支持,全系列SOKET7的处理器,支持768MB主存。
3、 APOLLO MVP3(最成功的一款芯片)VIA(威盛)APOLLO MVP3是最为成功的SUPER7芯片组。
北桥:VT82C598AK或VT82C598AT。
南桥:VT82C586B。
支持:2MB的L2CACHE和1GB主存。
独特之处:①提供了SDRAM民间步动作方式,当SYSTEM F达到100MHZSDRAM可以工作于66MHZ 的频率下,虽然系统性能有所下降,但仍能正常运行。
②APOLLO MVP3的另一特点是支持DDR、SDRAM (SDRAM2),甚至连大部分BX芯片组都不支持这一功能。
4、 MVP4(SUPER7陈营中最新的一款芯片组)。
北桥:VT82C501。
MVP4:除提供完整的SUPER7苡片功能支持外,还集成了AGP图形加速、DUD解压和SB兼容ANDIO 功能。
INTEL 430TX(全面支持PENTIUM MMX)支持:DMA33。
支持USB:允许用一个端口连接多达成127个外设,安全系统管理总线控制器。
可支持256M主存,只有在先64下时才有较好的效果。
5、 AMD-640 南桥芯片AMD-645RC\W采用的是QFP封装,6、集成度略低于INTEL430TX。
全面支持K6、INTELMMX、MⅡ;支持2MB的CACHE、512M的主存。
AMD640集成了RTC和KBC。
7、SLOT 1:INTEL 440LX 标准外频66MHZ 隐藏频率75、83、100MHZ CPU:233-333MHZ支持双CPU。