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文档简介
台式机主板维修教材 主讲 陈民军 目录 第一课主板架构第二课3VSB电路第三课CMOS电路第四课触发电路第五课线性电源第六课开关电源第七课时钟CLK电路第八课复位 RST 电路第九课BIOS和代码卡第十课接口电路第十一课接口电路第十二课主板的维修方法 第一课主板架构 INTEL 370478775AMD 462754939AM2 键盘鼠标PS 2接口 LPT接口也就是并口 COM接口也就是串口 USB接口 E SATA接口 集成声卡接口 VGA接口 DVI接口 网络接口 S端子 HDMI 光纤音频接口 IEEE1394接口 同轴音频输出接口 同轴音频输入接口 PCI E插槽 IDE插槽 SATA插槽 声卡芯片 网卡芯片 常见主板品牌 华硕 ASUS 技嘉 GIGABYTE 精英 ECS 微星 MSI 升技 ABIT 磐正 EPOX 双敏 UNIKA 映泰 BIOSTAR 华擎 ASRock 硕泰克 SOLTEK 捷波 JETWAY 钻石 DFI 青云 Albatron 奥兰治ORA 承启 CHAINTECH 顶神 ASMART 建基 AOpen 科迪亚 QDI 捷锐 超微 Supermicro 浩鑫 Shuttle 顶星 Topstar 佰钰 昂达 ONDA 佰钰acorp 台湾 富士康 FOXCONN 斯巴达克 SPARK 梅捷 SOYO 艾崴 Iwill 小影霸 七彩虹 colorful 天机 维博特 信步 创能 CUANON 三帝 DDD 硕菁 soking 博登 xfx 微升 MIMSUN 数码通 PcDigicom 倍嘉 冠盟 盈通 YESTON 磐碁 隽星 数码键 冠誉 翔升 联冠 LK 天朗 华杰 优俪 美达 磐英 hasee 赛科 铧基 先锋 华鑫 红苹果 天擎 金字塔PYRAMID 奔迅 BENXUN 百时通 BESTCOM 钛硕 祥瑞 科盟 科脑 普锐 Pretech 众可 祺祥 众成 杰微 万邦龙 红船 风速 搏鹰 佰特 艾美 技星 STSTAr 昂迪 新华盛 威钻 建邦 天虹 奔驰 技鑫 泰安 TYAN 杰灵 ZILLION 火龙王 亚瑟伟业 磐志 卓越 奥美嘉 aomg 枫叶 宏嘉 追钰 首通 SOTIME 双捷 思普 阳光 跆基 Twkey 中硕 大众 中凌 讯崴 先冠 亚帝伦 拓嘉 台讯 盛邦至尊 宝捷亚特 群升 PCQS 铭世 蓝天 LANTIAN 源兴 新泰 SYNTAX 华英 红旗 众星 海讯 sunstar 恒钛 致铭 cthim 台众 白鲨王 SHARKING 凌峰 宇擎 双硕 鑫驰 速霸 华佳 宏迅 迪兰恒进 慧星 金凤凰 GPHOENIX 帝鲨 DESHARK PCCHIPS 联强 Lemel 金正 PCB过孔 铜箔贴片焊盘 定位孔地线 丝印 插件孔 主板总线 BuS 总线 Interface 接口 Socket 插座 Slot 插槽 Port 端口 总线 PC的组成部件都是通过数据总线 地址总线和控制总线这三组总线连接在一起 并完成和实现它们之间通讯与数据传送的 因此总线的概念是理解PC和主机板结构 工作原理以及部件之间相互关系的基础 总线分类 数据总线 DataBus 用于传输数据的 地址总线 AddressBus 用于传输地址信息的 控制总线 ControLBus 用于传输控制信号的 我们常说的AD线实际就是地址总线和数据总线 简称复合线 主板物理架构 INTELAMDVIA INTEL英特尔nVIDIA英伟达VIA威盛SIS矽统ATI亚鼎AMDULI宇力 南桥芯片组 CPU INTEL 南桥 主外 主要管理中低速设备 PCIBUS ISABUS IDE模块之间的通道 PS 2 键盘鼠标控制器 USB 通用串行总线 SYSTEMCLOCK系统时钟控制 I O芯片控制 IRQ控制 中断控制 DMA控制 直接内存访问 RTC 实时时钟控制器 ACPI 高级电源管理 等I O设备的支持 北桥 主内 主要管理高速设备 1 CPU与内存之间的交流 内存控制器 2 VGA AGP PCI E控制 图像处理 3 Cache控制 4 CPU与外设 南桥 之间的交流 5 支持内存的种类及最大容量的控制 标志出主板的档次 SMT电阻电容尺寸 英制尺寸长X宽 0805 0 08inchX0 05inch公制尺寸长X宽 2012 2 0MMX1 2MM注 1inch 25 4MM1000MM 1M 39 37inch 电源接口一 AT电源 P8 P9插口引脚定义 注意 AT电源P8 P9插入主板时黑色相连 二 ATX电源插插座顶视图 P3 P5 P4比P3电源多了一个小四P插头 低电平用0或L2 5V 9脚 紫色5VSB待命电压给主板开机触发电路供电I O门电路和SB14脚 绿色PS ON开机线未开机前为高电平开机后为低电平接I O或SB3 3V 橙色主要供给南桥北桥I O时钟ICBIOS声卡ICPCI AGP PCI E槽5V 红色主要供给I OBIOS电源ICCPU核心供电上管D极COM口芯片USB口PS 2口PCI AGP槽12V 黄色主要供给电源ICCOM口芯片CPU核心供电上管D极PCI AGP PCI E槽风扇接口 12V 蓝色主要供给COM口芯片和PCI槽PG 灰色POWERGOOD电源好信号 开机时延迟100 500MS输出 是复位电路信号源 PG信号的作用 按下Power按键 如ATX电源内部控制IC侦测3 3V 5V 12V能够平稳输出 就会在ATX电源8脚 输出一个5V电压 PG信号POWERGOOD 若ATX电源或主板有短路 则ATX电源 立刻启动自我保护电路并自动切断所有供电 PG信号是复位 RST 电路的源头信号 5V 白色无设备用 POWER GOOD信号 电源内部检查和测试 所有电源电压在规定的范围内 电源才允许计算机启动或运行 PG信号由电源控制 代表电源电压是否准备好 PG 高电平2 4 6V开启状态低电平0 0 4V待命状态PS ON开机线 PS ON信号由主板控制 代表是否开机 PS ON 高电平2 5 25V待命状态低电平0 0 8V开启状态 三 ATX电源 p3 p4 p5ATX电源因有了9脚5VSB待命电压和14脚的ps on 能够支持远程唤醒和Keyboard开机 5VSB要在600MA以上输出才支持网络唤醒 四 用数字万能表量ATX电源座的对地阻值 3 3V200欧以上1 2 11 5V300欧以上4 6 19 20 12V300欧以上10 和小四PIN插口12V5VSB200欧以上9 12V多为无穷大12 5V多为无穷大18 PS ON600欧左右和1K以上两种14 一般只测1 9 10 20 即可 技嘉865和有些品牌机主板 DELLHPINTELIBM 3 3V对地阻值只有10多欧左右 5V只有20多欧左右 学习目的 记住ATX电源引脚定义 学习测试ATX电源对地阻值 通过对地阻值来判断某些芯片或电路中的某个回路是否存在严重短路 ATX电源在待机时那两脚有高电位 ATX电源PG信号为什么要滞后100 500ms输出 给ATX电源14 一个低电平信号 电源将输出3 3V 5V 12V电压 第二课3VSB电路 3VSB电路 怎样找3VSB稳压管 第三课 CMOS电路 第三课 CMOS电路CMOS complementaryMetal oxidesemiconductor 是互补金属氧化物半导体存储器 CMOS是一种可读存储器RAM 集成在主板南桥中 CMOS主要用来保存日期 时间 内存的容量 硬盘的类型和数目 显卡的类型 当前系统的硬件配置和用户设置等重要信息 一 主板CMOS电路组成 主要由CMOS随机存储器 实时时钟电路 RTC电路 振荡器 晶振 谐振电容 电池 BAT和CMOS跳线等几部分组成 二 CMOS电路简图 当主板接电后 A点的电压为3 3V B点的电压为3V 电池电压3V 此时CMOS电路由A点供电 因为A点电压比B点电压高 KL3的C点与B点反向偏压截止 同时实时钟 RTC 电路向CMOS随机存储提供时钟 CLK 信号 CMOS电路处于工作状态 当主板断电后 瞬间A点电压变低 当低于3V时 B点电压比A点电压高 电流从B点流向C点 此时由电池向CMOS电路供电 保持CMOS电路正常工作 CMOS存储器中的信息不丢失 三 供电说明 功耗低 10毫微瓦 可随机读取或写入数据 断电后用外加电池来保持存储器的内容不丢失 CMOS随机存储器的容量一般为64字节或128字节 四 工作特点 五 CMOS电路常见故障现象 可用CMOS放电处理此类问题 1 主板不能开机 2 断电或不通电 3 System不引导 4 不读内存 5 不认硬件 6 死机蓝屏 7 Cmos保存不了设置 清除CMOS存储器中的信息 开机后再从BIOS只读存储器中读取主板出厂时的默认值 六 CMOS电路的故障检修 1 保存不了CMOS设置 1 电池电压2 5V以上 CMOS跳线2V以上 注意 电池插座 INTEL跳线座在主板通电后才会有电压 2 32 768KHZ晶体是否启振 3 更换谐振电容 4 换IO 5 换南桥 2 时间不对 快或慢 1 换32 768晶振 2 更换谐振电容 3 换南桥 3 进CMOS设置程序 保存退出黑屏 1 刷BIOS 2 换I O 3 换南桥 4 CMOS跳线上无压或偏低 拆除跳帽 测量跳线上有无2 0V以上电压 先测电池电压 如果没有更换电池 1 没有或偏低 排除BAT电压输出元器件有无损坏 先排除RTCRST脚上的元器件有无损坏 电阻和电容 2 正常 换I O 换南桥 换32 768晶体 可先叠加一个 换掉与32 768晶体相连的电阻 10610M的电阻 更换谐振电容 换南桥 先测量晶体两脚对地阻值在600欧左右 两脚之间为 换掉与32 768晶体相连的电阻 拆除两颗谐振电容 换南桥 有电压不启振 无电压不启振 5 32 768KHZ晶体不启振 七 没有3VSB的维修方法 1 量输入脚5VSB有无电压到达 2 量输出脚对地阻值有无短路 短路 拆除集成网卡 换SB 正常 确定控制脚上元器件有无损坏 换三端稳压管 多数为此问题 第四课 触发电路 一 主板的开机原理 只要给ATX电源14脚PS ON一个低电位 主板就触发 二 触发形式 南桥 I O南桥 门电路南桥独立三 怎样找触发IC 到南桥就是南桥独立1 追ATX14 和触发排针线路到那 到门路就是门路 南桥到I O就是I O 南桥 2 看I O型号 WINBOND华邦 83627 83637 83977 83627THFITE联阳 8702 8712 8711 8712GBSMSC史恩希 有LPC47功能标志的带触发采用SMSC的I O多用在INTEL DELL HP IBM等原装主板上 并有一上电就触发的现象 只要能正常关机就属正常 3 看主板芯片组 INTELnVIDIA南桥 I OAMDVIA南桥SISVIA南桥 门电路 四 触发原理简图 I O 南桥 五 触发说明 A 按下POWER键 I O的68 有一个低变高再回到低电位的跳变电压 B 上电后 插入ATX电源 I O的67 上要有一个3 3V待机电压 按下POWER键同时67 有一个高到低再回到高的电平变化 C 当南桥检测到I O的67 低电位变化后 南桥触发电路被启动 输出一组持续的3 3V SLP S3 到I O的73 D I O检测到73 持续的SLP S3后 72 就会有一个低电位输出控制ATX电源的14 ATX电源收到此信号启动电源输出各组电压 E 下次按下Power键PS ON接收到高电位 ATX电源将停止供电 六 触发原理图 南桥 门电路 74HCT14内含斯密特触发IC不可用7404 7405 7406代换 七 南桥独立触发简图 八 触发开关的三种形式 九 触发电路的工作条件 1 3VSB待命电压供南桥 由5VSB经三端稳压管1084 1117转换 2 CMOS跳线2V以上电压 电池电压在2 5V以上 3 32 768晶体要启振 4 触发排针要有3 5V电压 有少数主板为0 8V电压 十 不触发主板的维修 南桥有无3VSB供电 1 查触发电路的工作条件 CMOS跳线2V以上电压 电池电压在2 5V以上 32 768晶体是否启振 触发排针要有3 5V电压 2 测量触发IC的输入 输出 I O门电路南桥 3 更换I O 门电路或南桥 十一 华硕ASUS有专用的触发IC ASB 100ASB 100AASB 98127AS016坏了会影响触发 供电 时钟 复位 微星MSI有专用IC MS 5MS 6MS 7MS 8坏了会影响触发 供电 时钟 复位 1 硕泰克478系列要上AGP显卡才可触发并采用INTEL的芯片组 2 采用SMSC的I O 在478 775系列不上CPU不能触发 因为SMSC的I 083脚为感应信号 它能侦测CPU是否存 此脚电压为3 3V时认为CPU不存在 主板不能触发 上CPU后此脚电压被拉低为0V I O认为CPU存在 主板可以触发 478AF26接I O的83775AE8接I O的83 自动触发的主板只要能关机就是OK板 I O要完全一样才能替换 83627HF可代83627F8712可代87028712GB为技嘉专用 一碰32 768晶体就能触发的主板 换晶体 不好再换SB 比率高 自动触发 不可关机 1追ATX14脚排除与此脚相连的元器件 2查触发脚位跳变 3换I O 4换SB 十三 南桥 I O的触发简图 十四 上电顺序 给主板上电要先插入小4PIN电源 再上20PIN电源 第五课线性电源 一 线性电源和开关电源Vgs的区别 PWM脉宽调制器 低压差线性调压芯片 二 低压差线性调压芯片组成的调压电路 代表运算放大器 LM324 LM358 Vo 1 7 8 14 反馈脚 2 6 9 13 设定脚 3 5 10 12 LM358 线性电源电路原理 Vout Ry 2 5 Rx Ry Vout Vin2 5V VG 10VVin Vout10V VG 12VVin VoutVG 2 5V开启电压UTVout OVVgs Vout 431为精密2 5V稳压管消振电容 A 三 AGPVCORE供电 VDDQ AGP显卡分类 AGP1 0AGP2 0AGP3 0 AGPVCORE供电测试脚位为A B64 即倒数第三脚 AGP插槽分类 如何判断AGP插槽支持几倍速 AGP插槽A2为显卡识别脚H为1X或2XL为4X或8X 如何判断AGP显卡为几倍速 显卡的B2脚是地线 则显卡为4X或8X显卡的B2脚是空脚 则显卡为1X或2X AGP供电简图 INTEL大南桥ICH3以后的南桥 芯片组供电简图 INTEL大南桥VCC1 5INTEL小南桥VIAVCC1 8芯片组供电 SISnVIDIAVCC1 2AMD 四 内存供电 VMEM 简图 测试点 VMEM供电电路 A 内存上拉电压电路 VTT1 25 0 9V 内存供电 VOUT 五 线性电源中MOS管的几种组合形式 六 线性电源中用电压法检测MOS的方法 七 VDDQ对地阻值在35欧以上VMEM对地阻值在15欧以上 电路OK MOS管坏 如此电路为ICH3以后主板芯片组供电MOS管则南桥会发烫 追G极线路和控制IC 追D极线路 ASUS主板有个4500 一个P沟道 一个N沟道 4500 P沟道 N沟道 3VSB 复合MOS管 6986S 两个N沟道MOS管组成 6986S 第六课开关电源 开关电源 一 怎样区分上下管 在电感线圈旁边找 1 上管D极接12V或5V 2 下管S极接地 3 上管S极接下管D极 二 量CPUVcore供电上下管G D S极对地阻值 G极400 以上G极400 以上D极200 以上D极25 以上S极25 以上S极接地或用肖特基 上管 下管 注意G极之间阻值误差不能超过5欧 三 单相供电原理图 四 VID线的作用 VID线为CPU电压识别引脚 当一块主板支持不同的CPU时 则需要不同的VCORE电压 CPU需要多大的电压是通过VID 电压识别引脚 线传给电源IC 电源IC根据此信号来调制合适脉宽驱动MOS管输出电压 不同的CPU电压识别引脚接线方法是不一样的 五 各种CPUVID数量及坐标 六 怎样找电源IC PWM控制器 脉宽调制器 1 与CPUVcore供电MOSG极相连的IC为次控电源IC 2 与CPUVID线相连的IC为主控电源IC 3 都与同一个IC相连 则无主次之分 七 多相供电原理图 八 下管为消特基 九 各种CPUVCORE电压 2V1 7V 1 95V1 2V 1 35V0 9V 478 370 462 775 1 4V左右 754 939 940 1 20V 1 50V 3 3v1 65v 上CPU前先用假负载量电压 避免烧CPU 十 电源IC工作条件 供电 VCC12和VCC5或其中一组供电 主控芯片为VCC5或VCC12 次控芯片为VCC12 PG 电压为1 5V左右 VID VID线 FB 反馈电路 十一 PWM控制芯片的作用 脉宽调制PWM 产生PWM脉冲波形 驱动MOS工作在开关状态 接收CPU电压识别码 确定输出的电压 反馈电路 稳定工作电压接收控制信号 电路工作在相应的控制状态 十二 CPUVcore电路构成及工作原理 CPU主供电是CPU工作的一个重要条件 由电源IC 场效应管 电感线圈 电解电容 稳压二极管 三极管等组成 当主板触发 电源IC的工作条件都满足的情况下 电源IC内部根据电压识别信号产生相应的调宽脉冲信号 驱动MOS管的导通和截止时间 从而输出相应CPUVCORE电压 经LC滤波电路供给CPU使用 再由反馈取样电路 检测当前CPU供电电压与CPU额定电压相比较 再改变调宽脉冲信号 MOS管的导通和截止时间 达到恒压的目的 十三 MOS管D极对地阻值判断方法 上管击穿上管击穿 北桥烧坏上管D极阻值偏小上管D极短路上管击穿 下管击穿上管击穿 电源IC烧坏 上管击穿电源IC烧坏 下管击穿下管D极短路下管击穿 北桥烧坏下管击穿 电源IC烧坏OK板ASUSLD1010D电解电容也可导至VCORE短路 Socket775AN3 AN4直接或经过0欧的电阻到达电压IC 受电压IC控制开路会引起CPU无核心供电 十四 CPUVCORE电路检修 1 确定芯片组供电 VDDQ 和内存供电是否正常 供电 2 测量CPUVCORE电路电源IC的工作条件 PG信号VID线FB 3 测量MOS管G D S 极对地阻值 更换电阻 4 确定电源IC的外围元器件有无损坏 更换耦合电容拆除滤波电容拆除开关管 5 换电源IC 主控 次控电源IC 十五 775主板外核供电 第七课时钟 CLK 电路 一 时钟电路的组成 时钟IC和14 318MHZ晶体 晶体 14 318MHZ基准时钟32 768KHZ实时时钟24 576MHZ声卡时钟25 000MHZ网卡时钟nVIDIA25 000MHZ基准时钟AMD二 时钟IC的生产厂商 1 RTM2 ICS3 IDT4 WINBOND 三 时钟IC的供电 P3有两组供电 3 3v和2 5vP4只有一组供电3 3v 由ATX电源经贴片电感进入时钟发生器 四 时钟IC的工作条件 1 供电 2 14 318晶体要启振 3 系统管理总线 由南桥控制 电压约为3V 部分板需要 4 PG信号 此脚有1 0V电平就OK 五 时钟电路工作原理 时钟电路工作条件都满足后 时钟芯片会把14 318MHZ的基准时钟进行升频或降频 产生不同频率的时钟信号 通过时钟芯片的外围电路送到各级电路上 有了基本工作频率 电脑才能在CPU的控制下 按部就班 协调地完成各项功能工作 六 时钟电路图 七 主板时钟测试点 内存种类 脚位测试点 电压 八 时钟电路的检修流程 1 查主板供电 CPUVCORE芯片组供电 VDDQVMEM 查供电 时钟IC供电 换14 318晶体 可叠加一个 拆除谐振电容2 14 318晶体是否启振 换时钟IC换I O芯片 FDD接口34 无5V电压 拆除时钟IC旁边的开关管也有可能是南北桥引起3 更换时钟IC 九 数据带宽 总线频率 数据位宽 8除8是将bit换算为1BYTE 8bit 字節和字長 CPU在單位時間內 同一時間 能處理的二進制數的位數叫字長 一個字節等于八位 1byte 8bit 如32位的CPU能在單位時間內同時處理字長為32位的二進制 通常8位稱一個字節 32位的CPU一次只能同時處理4個字節 第八课复位 RST 电路 一 怎样找RST芯片 追RST排针和ATX电源8脚PG与那相连 二 RST电路组成形式 复位系统控制器集成在南桥里 1 门电路 南桥2 南桥3 I O 南桥 三 RST电路工作原理 复位其实就是使设备初始化 主板复位有自动和手动复位两种形式 自动复位 主板在供电和时钟都正常时RST才开始工作 当主板触发后 ATX电源PG信号会延时100 500ms输出 产生一个由0 1变化的电平信号 这个瞬间变化的电平信号会作用于复位系统控制器 南桥 产生复位信号送往各个设备中 手动复位 当主板在运行过程中 出现意外问题 需要强行复位时 通过复位按键给复位系统控制器低电平信号 实现电脑重启 这是冷重启 热重启则为键盘Ctrl Alt Delete同时按下实现 四 复位电路原理图 代码卡上的RST灯在触发瞬间闪一下 五 怎样看复位 各测试点在按下RST开关后有1 0 1的电压跳变 代码卡上的RST灯常亮或触发瞬间不闪 六 复位不正常现象 复位测试点上无1 0 1变化电位 七 CPURST电压与CPUVCORE一致 八 主板工作条件 CPUVCORE VMEMNBNG芯片组供电 VMEMNBNGCPUVCORE 芯片组供电NBNGVCC3 芯片组供电SBNG3VSB 芯片组供电SBNG3VSB VCC3SBNG 表示两者都是短路 HUBBUS SYSTEMBUS SystemBus总线测试点找不出与测试点相连线路为CPU座坏测试点到北桥线路有阻值为PCBOPEN在北桥外面对地值还是一样为北桥坏 HUBBus总线测试点AB两点对地值一样南桥坏CD两点对地值一样北桥坏 ControlBus总线测试点 不上CPU测试时阻值为几百 装上CPU测试时阻值均小十多 否则CPU座坏或PCBOPEN 九 无主复位的维修流程 A 主板供电时钟是否正常 可通过测量PCIB16脚得知 B 测量ATX电源8脚电压是否正常 C 测量RST排针上电压是否正常 3 5V D 测量南桥的工作条件 E 测量RST电路的输入输出 F 换I O 拆除网卡或1394卡 G nVIDIA和VIA芯片组BIOSDATA和电路也会引起主板无复位 H 换南桥 十 CPU无复位的维修流程 A 确定主板主复位正常 B 确定北桥的工作条件 C 换北桥 ICH7以后的主板先换南桥 D 换南桥 ICH6以前的主板先换北桥 第九课BIOS和代码卡 BIOS一 Bios的作用和启动过程 Bios BasicInput OutputSystem 即基本输入输出系统 实质上是最底层的ROM管理程序 其内部包括整机系统中最重要的 开机上电自检程序 系统参数设置程序 基本输入输出中断服务程序 系统启动自举程序 二 Bios的引脚定义 3 3V供电Bios INTELnVIDIAAMD VCC 32 25 27 供电 3 3VVPP 1 编程电压CLK 31 时钟 1 5V左右RST 2 复位 3 3VLAD 13 14 15 17 输入 输出 3 3VCS CE 23 片选信号 3 3VINIT 24 初始化信号 3 3VWP 7 写保护 H电平可写入GND 16 L电平只读 INIT电路 八脚BIOS BIOS的启动过程 A34 代码卡使用注意事项 代码卡最好不在第一条PCI插槽中使用 IBM的主板在第一条PCI插槽使用代码卡可能导致不开机 VIA的主板插入代码卡可能导致不开机 第十课接口电路 AC 97AC 97的全称是AudioCODEC 97 这是一个由英特尔 雅玛哈等多家厂商联合研发并制定的一个音频电路系统标准 一 插孔定义 二 AC97原理图 三 AC97的工作条件 由78L05转换的5VA 供电VCC3 B 24 576晶体要启振 C 声卡IC与南桥之间的线路要正常 四 声卡的维修流程 CMOS设置 可先清CMOS 声卡驱动安装是否正确 测AC97的工作条件 ABC 换声卡IC 换南桥 A 连接是否正确 B 开关是否打开 C 音量控制是否正确 五 音量过小或噪音过大 拆除音频输出相连的滤波电容 换声卡IC 六 无5V电压的维修方法 确定12V有无输入 测量78L05输出对地阻值 拆除声卡IC 测量输出5V相连的电感是否损坏 短路正常拆除与5V输出脚相连的滤波电容 换78L05 同轴音频输入接口光纤音频接口同轴音频输出接口 前置音频端口扩展插座 PS2接口 1 紫色为键盘Keyboard 绿色为鼠标MOUSE2 针脚功能 3 PS 2电路简图 4 PS 2接口故障检修 1 查4 5V供电有无电压 没有则追线 2 1 和5 对地阻值在400 700欧 误差在10欧内 拆除与1 和5 相连的排容 多数为此问题 阻值偏小换I O或SB 查偏大脚相连电阻或电感有无损坏 阻值偏大追接口到I O或SB的线路有无open 换I O或SB 3 确定PS 2接口有无损坏 可放在第一时间 4 换I O或SB 5 刷Bios COM口串口9Pin 1 原理图 2 串口故障检修 1 量COM口到COM口芯片线路对地阻值 1000 1800 2 COM口芯片供电 12V 5V电压 3 量COM口芯片到I O的线路要正常 4 换COM口芯片 5 换I O 1 引脚定义 1 18 25 接地 2 2 9 数据线 3 其余的为控制线 2 LPT故障检修 1 并口对地阻值基本一致600 左右 拆除相连的排容 追接口与I O相连的电阻有无损坏或PCB有无开路偏小偏大还是偏小 换I O 还是偏大 换I O 2 换I O 3 换SB LPT并口打印口25Pin 简图 USB接口 1 USB电路图 2 USB引脚定义 1 1 供电5VSB或VCC 2 2 3 数据线 3 4 接地线 3 USB接口维修方法 1 测5V供电 2 测数据线对地阻值 误差在5 内 在USB外围电路电容无漏电或电感无Open都属南桥坏 3 时钟48M有无送入南桥 4 接口有无损坏 可放在第一时间 5 CMOS设置 可放在第一时间 6 SB坏 比率高 4 传输率 5 USB接口最大连接设备数 127个 USB连接端口扩充插座 FLOPPY软驱接口 34Pin 1 软驱故障检测 CMOS设置 测软驱接口与I O之间线路有无开路 换I O 换南桥 2 FDD接口34 DSKCHG磁头更换控制信号 主板触发后要有5V电压输出 否则I O坏 IDE接口40Pin并口接口 1 引脚定义 2 IDE故障检测A CMOS设置是否正确 可直接清CMOS B 测IDE接口与南桥线路的对地阻值 600 左右 阻值偏 追线路有无Open或南桥空焊 SB坏 C 刷Bios D 换SB 3 整机维修中先要排除主板以外的故障 SATA接口 串口硬盘接口 1 SATA接口维修 A 查看CMOS设置 B 测接口SATA与南桥相连线路对地阻值 200 400 左右 阻值偏 追线路有无Open或南桥空焊 SB坏 C 南桥坏 PCI插槽124Pin 外围设备互连 PCI底部测试点 IRQ INT中断信号IDSEL初始化设备选择信号FRAME帧周期信号TRDY从设备准备好信号STOP停止数据传送信号 IRDY主设备准备好信号DEVSEL设备选择信号LOCK锁定信号 GNT REQ仲裁信号 VCC B1 12V A53 VCC3 A2 VCC12V A62 VCC5 A14 3VSB CLK B1633MHZRST A15FRAME A34帧信号 电压3 5V触发瞬间有低电位跳变 CBE 字节使能信号和总线命令信号 CBE3B26CBE2B33CBE1B44对地阻值要完全一样 否则南桥坏 CBE0A5232AD 对地阻值在 50 以内误差 有集成LAN在 100 以内 A排20 22 23 25 28 29 31 32 44 46 47 49 54 55 57 58 B排20 21 23 24 27 29 30 32 45 47 48 52 53 55 56 58 对地阻值差不多大IRQ A6 A7 B7 B8工作电压在3 5VIRQ会引起不入System 或0 和 0V PCI网卡的维修 南桥集成网卡的维修 只需要测量RTL8201与南桥相连17根线路对地阻值 1 2 3 4 5 6 7 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 十 VGA接口 1 简图 2 VGA引脚定义 3 VGA故障检修 检测VGA的前提 不显或偏色 量H VSYNC对地阻值 R G B 偏小 拆除与偏小脚相连电容 换北桥 偏大 测量偏大脚相连的电感或电阻有无损坏 VGA接口与北桥PCB有无Open NBNG 指针表测量 正常 确定VGA接口 内部针脚有无损坏 清CMOS 刷BIOS 换北桥 显示画面花屏 内存损坏或显卡损坏 时钟IC不良 测14 318MHZ和48MHZ NBNG 显示画面有水波 VMEM或VDDQ的滤波不良 换滤波电容 VGA接口未接地 NBNG 十一 AGP插槽132Pin 供电 A1 12VB2 5VA9 3 3VATX电源直接提供 B24 3VSBA64 VDDQ时钟 B766MHZ复位 A73 5V32AD 32根AD线受控于北桥 对地阻值一样 A 26 27 29 30 35 36 38 39 51 53 54 56 60 62 63 65B 26 27 29 30 33 35 36 38 53 54 56 57 60 62 63 65 AGP检修流程 确定AGP插槽的工作条件 供电VCC 时钟CLK 复位RST 测量AGP与北桥相连线路对地阻值 对地阻值误差在10 内 先排除软故障和物理故障 换NB AGP的检测前提 IRQ A6 B6对地阻值相差不大 工作电压3 5V IRQ会引起不认AGP显卡 刷BIOS 中断IRQ 十二 PCI E插槽164Pin供电 B1 12VB8 3 3VB10 3VSB时钟 A13 A14要插上PCI E显卡方可测到时钟 复位 A11 SMB B5 B6SCLSDA系统管理总线受控于南桥 对地阻值一样 工作电压3 3V 64AD A排有32AD线直连北桥 B排有32AD经电容耦合连北桥 对地阻值一样 否则北桥坏 十三 内存插槽1 SDR168PinVMEM测试点VCC 3 3V168 CLK 42 79 125 163 SMB SDASCL82 83 对地阻值一样 工作电压为3 3V 工作波形 不符合 项代码卡显 C1 d3 SDR共有64D和13A直接连北桥 对地阻值一样 2 DDR184PinVMEM上拉电压测试点VCC 2 5V1 25V180 9173的4 CLK 16 17 75 76 137 138 SMB SMBDATASMBCLK 91 92 DDR共有64D和13A 有14A只用了13A 对地阻值误差在8 内13A 27293237414348115118122125130141 3 DDR2240Pin VMEM上拉电压测试点VCC 1 8V0 9V64 9173的4 CLK 137 138 185 186 220 221 SMB SMBDATASMBCLK 119 120 DDR2共有64D和14A 有16A只用了14A 对地阻值误差在8 内 14A 575860616370176177179180182183188196 4 DIMM故障的检修流程 代码卡显示 C1C3C5C6E1d3A7A8b0 先排除CMOS设置和插槽接触不良 软故障和物理故障 测量DIMM工作条件 VCC CLK SMB 测量内存与北桥相连线路对地值 误差在8 内 刷Bios 换I O 换北桥 换CPU座 AMD主板754939940AM2 阻抗测试点 十四DVI接口 DVI IDVI D 接口定义 C5GND C5GND 前端控制面板接脚 在面板前在面板后的插头在主板上插座硬盘指示灯 HDDLED HDDLED电源指示灯 PowerLED PLED或PWRLED电源开关 PowerSW PWSW或PWRSW复位开关 ResestSW ResestSW或RSTSWRST 常用的维修方法 一 目视法 观查主板上各种芯片 PCB板 接口 是否有烧焦 断线和缺件等明显损坏 观查主板跳线是否正确 看电解电容有无漏液或爆裂 二 触摸法 将主
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