主板维修入门到精通(芯片级)2

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电脑主板维修入门到精通的一本电子书箱,个人感觉挺实用的。
包主繼修似入门到精通 内存供电电路故障 C2电解电容是否爆浆? Ql场效应管是否烧焦? 更换相应零件 内存供电电压正常,但内 存检测不通过 C2失效或内存插槽接触不 良,更换相应元器件 电压 偏低 内存供电无电压或是电压偏低? 通常是Ql变质,更换之 无电压 Q1漏极有无33V电压? 无 检查33供电线路 Q1栅极有无控制电压? Q1损坏,更换之 无 LM324第12脚有无基准 电压(2.5Y或3.3V)? 检查提供基准电压的线路 LM324第4脚有无12V电压输入? 检查12V线路 LM324损坏,更换即可 图59内存供电电路故障检测流程图 52内存总线终结电路(上拉电路) 在传输数据时,内存信号传输到总线的尽头就会出现信号反射,与其他信号发生碰撞, 导致数据传输失败或出错。内存总线终结电路的作用就是在总线的尽头将这些反射信号吸收, 以免数据传输失误,保持整个内存总线系统环境的干净。 大家可以看到,在内存插槽附近都有着整整齐齐的几排电阻,如图5-10所示,这就是用 于反射信号吸收的终结电阻,终结电阻能起到阻抗匹配的作用。 G28) 第5章间存电路 R458 RN6O RN59RN58 围想装国机 是美是 终结电阻 终结电阻 881 g888889989888 图5-10内存总线终结电阻 5.2.1内存总线终结电路工作原理 内存总线终结电路除了需要有电阻进行阻抗匹配外,还要有一个电压上拉电路,以防止 信号衰减。内存总线终结电路的原理如图5-11所示。 3.3v/5V 取自内存供电 Vcc 12V CI IN+ A 终结电阻 OUT A Q1 IN.A RI A LM358 C2 Vcc 12V R2 D IN+ B OUT B G Q2 IN-B B 图5-11内存总线终结电路原理图 这个电路使用两个运算放大器来驱动两个场效应管,通过正负反馈,使E点的电压保持 与C点基准电压相同。下面讲解电路的工作过程。 通过串联分压,C点的基准电压为内存供电电压的二分之一,基准电压进入到运算放大器 包主维修似入门到精遒 A的同相输入端和运算放大器B的反相输入端。 开始时,IN+A>N-A,OUTA电压上升,Q1进一步导通,跟着E点电压上升,通过电 阻R3反馈,IN-A的电压上升,最终保持在N+A=IN-A,也就是C=E 同理,开始时,IN+B<N-B,OUTB电压下降,Q2进一步截止,跟着E点电压上升,通 过电阻R3反馈,IN-B的电压上升,最终保持在ⅣN+B=INB,也就是C=E。 E点至IN-A是负反馈,也就是说当E点电压上升时,OUTA控制电压下降,跟着E点 电压下降。 E点到IN+B是正反馈,也就是说当E点电压上升时,OUTB控制电压也上升,跟着E 点电压被拉低。 现在的主板上常见的是由W83310s或RT9173总线终结调节芯片组成的内存总线终结电 路,其内部的工作原理是一样的,如图5-12所示。 25V(取自内存供电) 终结电阻 3.3V VIN VCNTL GND VCNIL REFEN VCNTL VOUT VCNIIL 基准电压 RT9173BCS W833105R 图5-12使用集成芯片的内存总线终结电路 52,2内存总线终结电路故障检测 内存总线终结电路因为功耗较低,因此出现故障的概率很小。下面以图5-12所示的电路 为例,讲解内存总线终结电路的故障检测方法。 首先检测芯片的第1脚是否有25V电压输入,如没有,应检查内存供电电路 检测芯片的第8脚是否有3.3V电压输入,如没有,应检查3.3供电线路。 检测芯片的第3脚是否有1.25V基准电压输入,如没有,应检查内存供电电路或基准电压 提供电路。 如上面的3个电压正常,芯片的第4脚没有2.5v电压输出,那么就是芯片损坏了,更换 即可。如果有2.5V电压输出,而终结电阻接内存插槽那一端测不到25V电压,则是终结电阻 断路了,用万用表电阻档进一步判断,如是电阻断路,则应更换电阻或排阻。 第5章阳存它路 53内存电路常用芯片资料 下面给出内存电路常用的一些芯片资料,供维修检测时查阅。 531TL431芯片 TL431引脚,如图5-13所示。 8脚贴面封装SOT-89(Ml)封装 AN川 TL431 REF:参考端(R) ANODI a TLA31 ANDD N/C ANODE:阳极 REF ANODE CATHODE 顶视图 顶视图 接地端(A) o92(N)封装0-23-5封装 CATHODE:阴极, CATHODE 控制端(K) TL431 CATHODE ANODE 底视图 顶视图 图5-13TL431引脚图 53,2双运算放大器集成芯片 LM358、LM258、LM2904、LM393、LM2903、KA293、KA2903等双运算放大器集成芯 片的引脚如图5-14所示。 ouTA团 avcc IN-A2 OuT B IN+A3 IN- B VEE/GND H5 IN+B 图5-14双运算放大器集成芯片引脚图 VCC:电源输入。 IN-A:A运算放大器反相输入端。 IN+A:A运算放大器同相输入端 oUTA:A运算放大器输出端。 包主维修从入门到精 IN-B:B运算放大器反相输入端。 IN+B:B运算放大器同相输入端。 oUTB:B运算放大器输出端 VEE/GND:接地,或接负电压。 53.3四组运算放大器集成芯片 LM324、LM224、LM2902、NCv2902等四组运算放大器集成芯片引脚如图5-15所示。 OUTI 国oUT4 IN1-[2 INI+ 回N4+ 回既 IN2+ s卜 10 IN3+ JIN3 oUT2团 8JOUT3 图5-15四组运算放大器集成芯片引脚图 VCC:电源输入。 IN1-、IN2-、IN3-、IN4-:各组运算放大器反相输入端。 IN1+、IN2+、N3+、ⅣN4+:各组运算放大器同相输入端。 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4:各组运算放大器输出端。 VE/GND:接地,或接负电压。 534总线终结调节芯片 W83310S-R、RT9173BCS等总线终结调节芯片引脚如图5-16所示。 B VCNTL GND VCNTL REFEN 6 VCNTL VOUT 5 VCNTL 图5-16W83310S-R、RT9173BCS芯片引脚图 ⅤⅠN:电源输入。 ⅤCNTL:门驱动电压输入。 REFEN:基准电压输入。 VOUT:电压输出。 GND:接地。 第5章阳存电路 5.35W8330DRO芯片 由W8330DR-O芯片可以组成内存供电电路和内存总线终结电路(参看图56),其引脚 如图5-17所示。 Reserved Reserved BToRV 2 STRlDRV BTseN 22 STR1sEN BTSINK Reserved 5 20 PWOK Vss W83301DR-0 9] 3VoRV/5VDR 5Vs[7 18 5VDLSB C1[B8 73V c2[8 SBSEN ChrPmp 10 5VoLEN# SET3 13 VsET2 图5-17W8330DRO芯片引脚图 Reserved:保留 STRlDRV:门驱动。 STRI:电压反馈(对应 stRlDRV),同时为电压输出。 SS:软开关。 PWOK:电源好信号。 3vpv5VpRy:3V5V输出控制。 3 V:电压反馈(对应3Vpy),同时为电压输出。 sVsg:5Vo输出控制。 sVN:5VυL输出使能控制。 3 VplSB:3VDL输出控制。 S3#,S5#:控制信号 SET2) sEn:输出模式设置 C1,C2, ChrPmp:充电泵,接电容。 5VsB:接ATX电源5VSB。 Vs:电源地。 BTDRV:门驱动。 BTSINK:门驱动。 BTsN:电压反馈(对应BTDv),同时为电压输出 的心 第6章 时钟供电电路 时钟电路负责向CPU、北桥、南桥、PCI总线、 AGP总线等提供基本工作频率(时钟),没有时钟 主板就不工作。电源、时钟、复位是主板正常工作 的3个先决条件,由此可见时钟的重要性 …” 要点导航 时钟供电电路组成 时钟电路工作原理 时钟电路故障检测 ●常用时钟芯片资料 第6章时钟供电电路 61时钟供电电路组成 时钟电路主要由时钟发生器(时钟芯片)、14.318MHz晶振、电容、电阻和电感等组成。 时钟芯片 时钟芯片主要有 ICS、 Winbond、 PhaseLink、C- Media、IC、IMI等几个品牌,主板上见 得最多的是ICs和 Winbond两种,如图6-1、图6-2所示。 o 谐振电容 晶振 R66 R68 时钟芯片 可R11 g 各引脚较为粗大 的线路为3.3V 电感 电源供给 RIQ a860 图6-1ICS时钟芯片 图6-2 Winbond时钟芯片 晶振 时钟芯片通常使用14.318MHz的晶振,如图6-3所示。 晶振与电容组成一个谐振回路,从晶振的两脚之间产生14.38MHz的频率输入到时钟芯 片,如图6-4所示。

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