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主板復位電路

2019-10-27 19:16:49
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來源:轉載
供稿:網友
  隨著個人計算機(PC-Personal Computer)在各領域的普及,它的內部結構已被人們廣泛的認識和了解.作為構成計算機的重要部件——主板,更成為了人們關注的焦點.主板是一臺PC的基石,是連接計算機各部件的橋梁,它的穩定性往往決定了一臺整機的穩定性.研究和分析主板電路是認識和了解主板功能特性如何實現的重要途徑.下面來研究主板三大工作條件之一的復位電路.

  復位電路的工作原理

  主板上的所有復位信號都是由芯片組產生,主要由南橋(內部有復位系統控制器)或復位發生器(74H系列芯片)產生,也就是說主板上所有的需要復位的設備和模塊都由南橋來復位.南橋要想產生復位信號或者說南橋要想去復位其他的設備和模塊,其首先要自身先復位或者說自身先有復位源.使南橋復位的或者說南橋的復位源是ATX電源的灰線(灰線常態為5V電平,工作后為恒定的5V,ATX電源的灰線也是PG信號),或者是系統電源管理芯片發出的PG信號

  利用復位發生器復位

  在ATX電源座灰色線,是RST的啟動脈沖.工作的狀態是在開機的時候,向下跌一點再上升為5V.下跌的這一點就為脈沖.在開機一瞬間才出現,每開一次,它向零電平以下跌大約0.1V,就是因為這下跌的0.1V脈沖,才能啟動復位信號的產生.啟動脈沖的線的對地阻值在450-700Ω之間,由南橋或復位發生器提供.脈沖進入復位發生器,就產生復位信號.這芯片一般用的是74H系列芯片.復位發生器也有在南橋里面的.脈沖信號進入哪個芯片,哪個就是復位發生器,復位發生器的工作電壓是5V.當復位發生器在電源到達后,有脈沖過來,它就開一次導向處理輸出,輸出的幅度在3.5-5V,這才是真正的復位信號(粗略的復位信號).每開機一次才出現一次.它的波形是由低到高再由高到底(調上去跳下來,跳上去跳不下來是無效的復位信號).復位發生器產生信號后,送給南橋處理后送給ISA槽,PCI槽,北橋和CPU.//本文引用自www.49028c.comVEVB武林網

  在ISA槽的B2腳和PCI槽的A1腳,是復位信號的測試腳.它的阻值在450-700Ω之間,由南橋提供.在這里的復位信號正常,就證明主板上的所有復位是正常的(不包括CPU),通過它就可以判斷南橋所產生的復位信號是否正常.只要ISA槽上的復位信號正常,或者CPU上的復位信號正常,就證明主板上的復位信號都正常.
在CPU上也有復位信號的測試腳,它的對地阻值在450-700Ω之間,由南橋或者北橋提供.

  用南橋及外圍電路復位//本文引用自www.49028c.comVEVB武林網

  首先,電源啟動后,由ATX電源發出電源正常信號PWRER OK即ATX PWRGD ,經反相器HCT14整形后,輸出CLROFF信號 ,進入南橋82371,對其內部寄存器進行清零,同時輸入與非門HC132.當電壓達到額定值,且穩定以后,電壓控制芯片發出VRMPWRGD信號,也輸入 VHC132,這兩信號進入VHC132X 邏輯運算,輸出信號,經HCT14整形后,由HCT14的PIN10輸出給南橋,由于ATX電源的灰線在電源的工作瞬間會有一個延時的過程.此延時的過程是相當于黃線和紅線而言,延時的時間是100~500ms.也就是說灰線在ATX電源的工作瞬間會有一個低電平到高電平變化的過程.也就是0~1變化的電平信號.此瞬間變化的0~1電平信號會直接或者間接的作用于南橋內的復位系統控制器,首先讓南橋和北橋本身先復位.當南橋復位后,南橋內部的復位系統控制器會發出RSTDRV信號 ,把灰線5V信號進行分解處理形成ISARST , IDERSTDRV 對ISA插槽及IDE接口進行復位,發出PCIRST信號 ,對PCI插槽進行復位,CPU的復位信號由北橋產生,復位后主板開始工作.如果是電源管理器發出的PG信號,此信號在加電的瞬間也是一個0~1變化的跳變過程.此信號也會重復以上的動作,讓南橋復位.南橋再發出其它復位信號(在筆記本電路中較為常用).在某些主板上CPU的PG信號是由電源管理器的PG信號直接供給,還有的是由ATX電源的灰線間接供給,通常主板上的復位電路由RESET開關來控制,此復位開關一端為低電平一端為高電平,低電平通常接地,高電平由紅線和灰線間接供給,通常為3.3V,此復位鍵的某一端也會直接或間接作用于南橋內的復位系統控制器,當微機需要強行復位時,瞬間短接復位開關.在開關的高電平端會產生一個低電平信號,此信號會直接或者間接作用于南橋內的復位系統控制器,使南橋強行復位之后,南橋也會強行去復位其它的設備和模塊,這樣就達到一個強行復位的過程,也就是常說的冷啟動.當按CTRL+ALT+DEL鍵進行熱啟動時,由371發出BIOSRST信號,在U18的PIN9處輸入信號,.觸發復位.

  實驗分析

  1,各關鍵點復位信號說明

   ISA總線的復位信號到南橋之間會有一個非們,跟隨器或電子開關,常態時為低電平,復位時為高電平(這里我們所說的高電平主要是指電壓在2.5V以上,低電平為2.5V以下).對于沒有ISA總線的主板,IDE的復位直接來自于南橋,在兩者之間通常也會有一個非門或是反向電子開關,也就是說IDE常態時為高電平,復位時為低電平,PCI總線的復位直接來自于南橋,有些主板會在兩者之間加有跟隨器,此跟隨器起緩沖延時作用.且PCI的常態為3.3V 或5V,復位時為0V,AGP總線的復位信號和PCI總線的復位信號是同路產生.也有的主板AGP總線的復位也是由南橋直接供給,常態時為高電平,復位時為低電平,對于北橋的復位信號也是和PCI總線的復位信號同路產生,也就是說PCI總線的復位信號,AGP總線的復位信號和北橋的復位信號通常是串在一根線上的,復位信號都相同,對于CPU的復位信號,不同的主板都是由北橋供給,I/O的復位信號是由南橋直接供給,通常是3.3V或5V.在8XX系列芯片組的主板中,固件中心(B205)和時鐘發生器芯片也有復位信號,且復位信號由南橋直接供給,常態為3.3V,復位時為0V.如果我們用數碼診斷卡觀察RST復位信號,信號正常的指示狀態應該為RST指示燈一閃即滅.

  2,復位電路檢修流程

  參考:復位電路檢修流程圖


  3,復位電路檢修方法

  ①復位信號為低電平,即數碼卡上的RST小燈不亮的維修方法:
先測電源座RST脈沖阻值是否正常,如不正常,RST脈沖腳至南橋的線路及南橋本身壞.如阻值正常,再查復位發生器是否有輸出正常的RST信號,如沒有,在復位發生器電源正常的情況下,為復位發生器壞,如有正常的RST信號輸出,在南橋電源正常和ISA上的RST線路正常的情況下,為南橋壞.
 ?、赗ST為高電平,即數碼卡上的燈常亮:先查復位發生器的輸出是否正常,如不正常,為復位發生器壞,如正常,為南橋壞.//本文引用自www.49028c.comVEVB武林網
 ?、跼ST燈不夠亮,及復位電平不夠:如果復位發生器輸出的電平正常為南橋壞,反之為復位發生器壞.
 ?、躌ST燈正常,而CPU上無RST信號或為高電平:在CPU上RST線路正常的情況下,這條通向那個橋就位那個橋壞.如果復位發生器在南橋內部,一切照以上方法以南橋為中心維修.

  結論

  復位電路必須在電源提供+5V供電后,南橋收到時鐘(Clock)信號以及PG(電源或電源IC提供)信號,由南橋或復位發生器產生復位信號.向各個部件發出復位信號,使主板及其它部件進入初始化狀態.
注:相關教程知識閱讀請移步到主板頻道。
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