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文档简介

1、IBMT40 全攻略第一章电 源 部 分要对一款机器维修的话,首先第一步要对它有个全面的了解,那么才能更好的对其分析,找出其问题所在。电路工作原理了解透彻,判断故障所向披靡。就像医生给你人看病一样。下面让来看一看 IBM T40 的图纸及主板架构。1图一为电路图的架构图一2图二为主板的架构图二好了,看了以上的 2大家对 T40 应该有了初步的了解了,那么下来我将给大家讲解一下整个主板的上电过程,它分为 2 个部分:1:没有开机前的上电部分即插上电源没按开关键时先让以的形式直观的来看一下上电的过程图 三当电源时,有 16V 进入为 DOCK-PWR16,通过保险 F2 转化为 DOCK-PWR1

2、6_F,IBM 主板在设计的时候,它的自我保护的能力是非常强的,过流及过压都会导致保险烧断,从而保护主板上的其它不被烧坏。DOCK-PWR16_F 电压为前段 16V 电压,而 V16 是后段的 16V 电压,它是供给所有电源包括MAX1631,MAX18453205)的供电电压,它的产生是由TB6250 来控制的。DOCK-PWR16_F 由D10 转化成VREG16后给 TB6250 供电使其工作,产生 VCC3VSW 以及来控制 Q34 和 Q36 产生 V16。VCC3VSW 给 PMH4 供电,V16 给 MAX1631,MAX1845 供电,下来在 PMH4 控制下 MAX1631

3、 产生+3.3V,+5V,+12V, MAX1845 产生+1.8V,另外一组 MAX1845 在 VCC5M 的控制下产生+1.2V.A.MAX1631 的上电过程产生+3.3V,+5V,+15V如图四,首先 MAX1631 要工作正常必需具备 2 个条件,1:供电电压 V16 供给 MAX1631 的 22 脚,2:控制电压有 2 个a.由 PMH4 控制的 VCC5M_ON 控制 MAX1631 的 7 脚和 28 脚b.反馈的温度保护控制信号控制MAX1631 的 23 脚,它由CPU 及温度控制时时,任何一个有反常就会关掉MAX1631,从而达到自我保护的功效. 如图五和六有以上的工

4、作条件后,其它零件没问题的话,那 3 个电压就产生了.图 四图五图 六B.MAX1845 的上电过程产生+1.2V如图七,首先 MAX1845 要工作正常必需具备 2 个条件,1:供电电压有 2 个,V16 供给 MAX1845 的 4 脚,还有 VCC5M 供给 MAX1845 的 9 脚,21 脚及 22 脚.2:控制电压比较简单,直接由供电电压 VCC5M 通过电阻 R658 控制 MAX1845 的 11 脚.图 七有以上的工作条件后,其它零件没问题的话,那+1.2V 就产生了.C.MAX1845 的上电过程产生+1.8V如图八,首先 MAX1845 要工作正常必需具备 2 个条件,1

5、:供电电压有 2 个,V16 供给 MAX1845 的 4 脚,还有 VL5 供给 MAX1845 的 9 脚,21 脚及 22 脚.2:控制电压有 2 个a.由 PMH4 控制的 VCC1R8M_ON 控制 MAX1845 的 11 脚.b.由PMH4 控制的 B_ON 控制 MAX1845 的 6 脚图 八工作.那么,接下来南桥也开始工作,开始按开关键开机的上电过程了.到此开机前的所有电压都已经有了,供其它2:开机时的上电部分即插上电源按开关键后从现在开始南桥就开始发挥它重要的作用,它是整个机器的电力控制中心。那么首先还是让直观的来看一下由南桥控制的上电过程。以的形式图九段电压的供给以及一

6、颗晶振的作用下开始工作.在按开机键后有个开机信号会送给 PMH4,然后 PMH4南桥会发出PWRSW 给H8,H8 工作正常后会发PWRSW_H8 给南桥通知南桥前段电压全部 OK,可以执行开机动作了.这时南桥就会发 SLP 信号给PMH4 通知PMH4 可以开启后段电压了(这里明的是如果没有南桥令,谁都不能开启后段电压).三组 SLP 信号是非常重要的,在系统睡眠和待机的状态都是由此控制的,现在先不说这些,以后会讲到的.那么PMH4 在收到南桥令后开始控制三组MAX1845 产生各自的电压以及通知TB6250 去控制系统工作所需的其他电压(这部分电路非常的简单,就跟开关电路一样,由TB625

7、0 发出一个给MOS 管使其导通,这样就有一个电压产生另一个电压).接下来就重点讲一下三组 MAX1845 产生的电压工作原理.AMAX1845 产生 VCCCORE之前 MAX1845 已经产生了 1.8V(前段 C).现在在 PMH4 的控制下将产生另外一个电压 VCC十,MAX1845 的第 12 脚受控于 PMH4 .CORE,如图图 十BMAX1845 产生 2.5V 和 1.25V如图十一是 MAX1845 产生 2.5V 的原理图,都是有供电电压和控制信号(由 PMH4 控制)一起作用后才产生的.图 十 一如图十二是 MAX1845 产生 12.5V 的原理图, MAX1845

8、的第 12 脚受控于 PMH4 .图 十 二CMAX1845 产生 VCUIO之前 MAX1845 已经产生了 1.2V(前段 B).现在在 PMH4 的控制下将产生另外一个电压 VCUIO, 如图十三,MAX1845 的第 12 脚受控于 PMH4 .图 十 三UIO 电压后它的第 7 脚会产生一个PWRGD 信与之前二组MAX1845 所不同的是这个MAX1845 在产生VC3205 来控制其产生 CPU 电压.那么下来就分析一下 CPU 电压的产生过程.D号 VTT_PWRGD 给3205 产生 VCUCORE如图十四是 CPU 电压的工作原理图,它是由一颗3205 和 A,B 二组 MOS 管结合而产生了 VCUCORE。图 十 四这里主要讲解一下3205 的工作原理。如图十五图 十 五3205 也要有供电电压和控制信号。有 VCC3B 通过一个电阻转化为 VCC3B_与其他电压一样3250给来控制3205 供电.由MAX1845 产生的PWRGD 信号VTT_PWRGD 和PMH4 发出的VCORE_ON 组成控制信号3205.唯一不同的是3205 还有六组调控信号直接由CPU 来控制,使其CPU 在处于不同的工作状态下调节CPU 的电压.当CPU 电压产生后3205 会发出二个非常重要的信号,其一是CLK_ENABLE 信号,它发给时钟控制,通知其产生系统所需工作的

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