笔记本主板电路维修分析

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1、主板架构原理(http://www.xawx360.com) 了解主板架构是掌握主板布局的重要方法,也是分析主板各部分单元电路的基础。分析主板架构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(SouthBridge)和南桥(NorthBridge)组成。目前主板芯片组的主要生产厂商有英特尔(Intel)、威盛(VIA)、矽统(SIS)、扬智(ALI)等。下面分别以几款较为典型的芯片组来分析主

2、板的架构。 Intel440LX、440BX与VIA693、693A系列芯片组主板架构  图1 此系列芯片组由北桥作为控制芯片,控制和管理高速传输设备,负责内存、图形加速接口(AGP)与CPU的通讯,同时控制位于北桥与南桥之间的PCI总线。由南桥作为系统输入/输出芯片,控制和管理低速设备,如IDE、USB、ISA等外部设备,并通过I/O芯片间接控制键盘、鼠标、串口、并口等外部设备。 Intel810系列芯片组主板架构  图2 Intel810系列芯片组增加了图形和内存控制中心(GMCH-Graphics&MemoryControllerHu

3、b)、I/O控制中心(ICH-I/OControllerHub)及固件中心(FWH-FirmwareHub)三个部件。从图1与图2的比较可以看出,Intel810系列芯片组主板在对PCI总线的控制上发生了变化,GMCH与ICH之间采用了加速中心总线(AHA)进行通讯,其带宽是PCI总线带宽的两倍,ISA总线在这里已不在使用。 Intel845系列芯片组主板架构 图3 Intel845系列芯片组,承袭了Intel8xx系列芯片组的架构,它由内存控制单元(MCH-IntelMemoryControllerHub)以及I/O控制中心(ICH2-I

4、ntelI/OControllerHub2)组成。MCH和ICH2之间通过HubLink总线接口进行数据传输。由此芯片组架构的硬件平台搭配IntelPentium4处理器可实现AGP4X、PC133SDRAM/DDRAM、UltraATA/100IDE、LAN、USB等功能。 主板触发电路 主板触发电路即开机电路,它的触发方式与电源供应器(简称电源)的结构密切相关。因此,有必要对电源的供电方式进行了解。电源可分为AT和ATX两种结构,目前普遍采用的是ATX结构电源。ATX结构电源有20条引脚,引脚定义与颜色、电压的对应关系见图4: 图4 其

5、中,8引脚为PG(PowerGood)信号。9引脚为待机供电。14引脚为PW-ON(Power-On)信号,14引脚与GND(Ground)短接后即可触发电源工作,未触发前9、14引脚输出电压均为+5V,其它引脚无输出电压。 根据电源的两种结构,主板触发也采用两种方式。AT结构电源采用硬开机方式(触发后PW-ON为常闭状态),ATX结构电源采用软开机方式(触发后PW-ON为常开状态)。由于软开机是目前绝大多数主板采用的触发方式,因此我们主要针对这种触发方式进行分析。 触发原理与目的分析: 通过PW-ON触发主板开机电路,开机电路将触发信号进

6、行处理,最终发出低电位信号,将电源14引脚(绿)高电位拉低,触发电源工作,使电源各引脚输出相应电压,为其它设备提供正常供电。 尽管在主板各部分电路的设计与应用中元件及芯片的组合布局方式不完全相同,但是实现的原理与目的始终是一致的。因此,分析典型的电路原理是掌握主板各部分电路知识的重要手段与途径。 触发电路分析: 1. 经过南桥的触发电路(见图5-1、图5-2)  图5-1 分析:在触发电路中凡是参加开机的元件均由电源9引脚(紫)提供+5V供电。+5V高电位经电阻R1、R2,在PW-ON非接地端形成+3.3V高电位。当PW-ON被触发(即闭合

7、)瞬间,+3.3V高电位信号被拉低,变为低电位,南桥接收到低电位信号向电源14引脚(绿)发出低电位信号,将POWER(14)+5V高电位拉低,触发电源工作,实现开机。   图5-2分析:当PW-ON被触发(即闭合)瞬间,+3.3V高电位信号经反向器(如7404等)转换为低电位,南桥接收到低电位信号向电源14引脚(绿)发出低电位信号,将POWER(14)+5V高电位拉低,触发电源工作,实现开机。 2. 经过I/O芯片的触发电路(如图5)  图6 分析:过程与经过南桥相似,只是由南桥控制I/O芯片,通过I/O芯片发出低电位信号将POWER(14

8、)+5V高电位拉低,触发电源工作。 虽然各主板厂商采用的触发方式不尽相同,但最终实现的目的却是一致的。通过分析上述几种触发方式,可以用触类旁通的方法对采用其它方式触发开机的主板进

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