### 华硕工厂维修资料-主板不上电 #### 课程概览 本课程旨在通过详细的讲解与实践案例分析,帮助学员深入了解主板上电原理及无法上电时的故障诊断与维修方法。主要内容包括: 1. **无法上电的基本维修原则**; 2. **关于上电信号的具体讲解**; 3. **实例分析**。 课程目标在于让学员能够理解并掌握主板的上电过程,并在此基础上形成一套针对无法上电问题的有效维修思路。 #### 无法上电的原因 导致主板无法上电的原因主要有两种情况: 1. **PS_ON#已经拉低**:此时通知电源进行工作,但是电源没有电压输出(例如+12V、-12V、+5V、+3.3V)。 2. **PS_ON#未被拉低**:在这种情况下,电源不会动作,也就意味着不会有电压输出。 **5VSB**通过电阻将PS_ON#拉高。当使用示波器测量发现有5V电压时,说明PS_ON#未被拉低;而如果没有测得电压,则表示PS_ON#已经被拉低。 #### 维修步骤 1. **初步检查**:量测Vcore(核心电压)、12V之间是否有短路现象,以及Vcore对地是否有短路。如果没有短路情况发生,则进入下一步。 2. **电源排线接入**:将电源排线连接到主板的ATX POWER接口上,并按下电源开关。此时,主板上的standby LED会亮起,然后可以通过短接PANEL处的PWRBTN#与GND端来完成主板的上电。此时电源会输出+12V、-12V、5V、3.3V等电压。 #### 针对第一种情况的维修 - 当PS_ON#已经拉低,但电源无动作时,通常是因为电源内部的保护电路启动。这可能是由于主板上某部分电源之间或对地发生了短路造成的。因此,主要检查主板上的+12V、+5V、+3.3V和Vcore是否有对地或相互之间的短路。 - 特别需要注意的是Vcore部分是否存在异常。 #### 针对第二种情况的维修 - 当PS_ON#未被拉低时,表明电源不会动作。在这种情况下,通常是由于主板上电过程中某个环节未能正常运作导致的。比如,某个信号未被正确拉低或抬高。因此,熟悉主板上电的时序对于寻找问题所在至关重要。 - 主板上电的时序非常重要,只有了解这些信号的作用,才能在不同型号的主板上有效地进行维修。 #### 主板上电信号的详细讲解 1. **PWRBTN#/PWRSW#**:这是主板上的电源按钮或开关,通常位于主板右下方的PANEL上,便于组装机操作。它需要通过一个电阻进行拉高处理,低电平有效。 - 如果拉动它的电阻缺失,那么这个信号就会被视为无效信号,从而导致主板无法上电。 2. **SB (Standby)**:这是一种预备状态,在机箱电源即主板的ATX Power打开但并未真正上电的情况下,电源会提供预备电压,主板上也会存在多个预备上电的电压。这些电压包括: - 12VSB - 5VSB - 3VSB - 2.5VSB - 1.8VSB - 1.5VSB - 1.2VSB - 1.05VSB - 这些电压在主板真正上电后仍然存在,并作为工作电压使用。 3. **RSMRST#**:这是主板控制上电部分的芯片产生的信号,用于通知ICH(输入输出中心)5VSB电压是否正常。在某些主板上,该信号被称为AUXOK。 4. **SLP_S3#**:当该信号被激活时,系统会进入S3(挂起到内存)模式。在非STR(挂起到硬盘)模式下,该信号可用于控制电源的动作。它通常由南桥发出,在某些主板上被称为SUSB#。 5. **32.768KHZ**:这是一个圆筒晶体振荡器工作时产生的频率,是主板RTC逻辑电路的一部分。RTC逻辑主要由电池、32.768KHZ晶体振荡器等组成,用于保存系统时间、日期和CMOS设置。如果这部分电路出现异常(如电池没电、晶体振荡器不振或频率不正确),可能会导致以下问题: - 无法上电 - CMOS设备无法保存设置 - 测试时时间错误 - IRQ8FAIL - 维修RTC逻辑的方法包括测量电池电压、晶体振荡器频率以及漏电流等。 通过上述内容的学习,学员可以更全面地理解主板上电的过程及其故障诊断与维修技巧,为今后的实际维修工作打下坚实的基础。
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