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cpu无晶振电压维修(晶振有电压不起振)

hacker2022-07-11 01:43:29最近新闻126
本文目录一览:1、主板时钟晶振两脚无电压是什么问题2、

本文目录一览:

主板时钟晶振两脚无电压是什么问题

一、向这主板时钟晶振两脚无电压问题有以下二种可能:

①、测量一下主板主控制芯片引脚供电电压是正

常,如有异常,检查主板DC一DC电压供电电

路。

②、如果以上检查都正常后那就测量一晶振是否损坏,以及晶振谐振电容是否损坏等等。

如何维修主板cpu供电电路,主板cpu供电电路维修方法

主板的供电电路有问题,可能有以下原因:

1、场效应管击穿,造成ATX电源保护,现象是风扇转一下就停,主板诊断卡上的灯亮一下就灭。

拔下CPU12V供电,开机正常。

具体诊断方法:将数字万用表拨到二极管档,然后先将场效应管的三个引脚短接,接着用两支表笔分别接触场效应管三个引脚中的两个,测得三组数据如果其中两组数据为1,另一组数据为300-800欧,则说明场效应管正常;如果其中有一组数据为0,则场效应管击穿。

2、CPU滤波电容损坏,造成无法正常供电或主板工作不稳。

具体诊断方法:测量前观察电容有无鼓包或烧坏,若有则更换。将万用表调到“20K”档,红表笔接电容的正极,黑表笔接电容的负极,如果显示值从“000”开始逐渐增加,最后显示“1”,则表明电容正常。

电容出现问题会引起主板开不了机或不定期死机、蓝屏、黑屏等故障。更换原则:耐压比原来大一点或相同即可。容量正负20%。

3、场效应管变劣老化。

漏极有输入电压,栅极有控制电压(高端管为3V左右;低端管为10V左右),源极无输出电压,则场效应管坏。85N03L替换70N03L等。

4、电源管理芯片损坏。

如果场效应管和电容测量正常,而上管栅极无控制电压,则检查电源管理芯片的供电脚有无5V或12V电压,如果有,再检查PG信号脚有无电压,如果有则电源管理芯片损坏。

对于有驱动芯片的电路,则可检查有无供电电压和PWM控制信号,如果有输入而无输出,则驱动芯片损坏,如果PWM控制信号输入,则可检查主控芯片有无供电、有无PG信号,如果有则主控芯片损坏。

5、电感线圈变色,电流过高引起匝间短路,更换原则:铜圈大小相同,铜丝粗细相同,匝数相同。

扩展资料:

CPU供电电路的工作原理:

不同的CPU需要的工作电流和工作电压是不同的,P3CPU有内核和外核两种供电电压,内核供电电压Vcore为1.2V-2V,外核供电电压为固定的2.5V(外核供电电压一般由三端稳压器得到):

P4CPU的供电电压有内核供电电压Vcore(通常为1.O5V-1.5V)和AGTL总线终端电压VTT(针对不同型号的CPU有1.8V、1.5V、1.l25V,这个供电电压一般由北桥供电电路提供,电路比较简单)。

CPU的核心电压供电电路是最容易损坏的电路,因此在维修工作中所指的CPU供电电路一般都是指核心供电电路(Vcore电路)。

主板上所用的PWM电源管理芯片都有几个电压识别控制踹(通常为VIDO-VID4),这些引脚通常与CPU相连(如不接CPU,则这几个控制端默认为高电平),通过控制这些引脚的电平,就可以控制输出的直流电压值,即CPU的供电电压。

cpu不供电怎么修?

二级维修。1级就插插内存。扣扣BIOS电池。然后换板,什么东西换了就换什么。

倘若是二级维修就比较复杂了,要了解上电时序,主要还是电源时钟复位。这样吧,我复制一篇以前泡论坛的时候的一篇文章,就算到现在我也在参考。

倘若你还有什么不懂的,干脆直接加我HI百度,我把上电时序给你讲一遍。

不过笔记本维修千变万化,只能讲例子。

电源管理芯片和BIOS芯片,在有3.3VPCU、VCCRTC正常供电的情况下,都将进入工作状态。其中电源管理芯片可以理解为时刻处于系统工作的监控状态。连接在电源管理芯片外部的时钟晶振Y6为电源管理芯片的监控线路提供32.768kHz的基准时钟信号。如果没有此时钟信号,整个电源管理芯片也将处于“瘫痪”状态。

电源管理芯片第2脚为开机动作信号侦测脚NBSWON#。正常情况下,当该引脚侦测到一个负的脉冲信号过来时,芯片认为有人按下电源开机按钮了,并立即将开机信号通过第4PIN的DNBSWON#“汇报给南桥芯片”。

南桥芯片部分线路也是时刻处于工作状态的。同样,它的外部也是连接一个32.768kHz时钟晶振Y5,它的作用是为南桥芯片的RTC功能模块及基本侦测功能模块提供基准时钟。

南桥芯片在接到电源管理芯片向其发出的开机动作脉冲信号后,便会将此芯片第26PIN的SUSB#、第69PIN的SUSC#置为高电平无效状态,为电源管理芯片后续开机动作提供必要条.

件。

电源管理芯片在接收到南桥芯片SUSB#、SUSC#控制信号的“回复”以后,就开始着手发出次级电源控制信号(S5-ON、SUSON、MAINON、VRON)给电脑主板各个电源电压产生芯片。

DC/DC电源产生电路将会产生各种相应的电源电压,在它们达到稳定输出后,会发出PWRGD高电平有效信号,回馈给电源管理芯片,意思就是告诉它,当初交给的任务现在已经顺利完成了。接下来,电源管理芯片就可以向上级控制芯片汇报工作了。

当电源管理芯片接收到PWRGD信号以后,在一定的延时周期内,再次发出PWROK信号给相应的延时电路。在不同的延时电路延时下,依次发出相应的电源OK信号。其中,SB-PWROK信号给南桥芯片、NB-PWROK信号给北桥芯片、CPU-PWROK信号给CPU。接下来系统芯片组将会发出复位信号,由南桥首先发出PCIRST#信号给PCI总线上相关设备和北桥等芯片。同时,北桥芯片在接收到南桥芯片发出的PCIRST#复位信号后,就会发出CPURST#信号给CPU.

续上

第一步,检查VA电压是否正常,VA 电压就是适配器电压通过PJ1电源接口输入的电压。如果电感PL17 、PL18以及二极管PD21 、PD22存在开路的情况,VA电压就不会正常产生。

第二步,检查VIN电压是否正常,VIN电压是由VA电压通过MOS管导通转换而来的。(P沟道型MOS管,前提条件是引脚栅极为相对的低电平电压才导通。N沟道型MOS管,G为高电平电压。DS导通。)

第三步,检查3.3/5VPCU电压是否正常。VIN电压是产生3.3/5VPCU基本系统电压的前提。但是,它只是这两种基本电压产生的必要条件而已。 以(MAX8734检查为例):

(1)检查MAX8734 20PIN是否有19V输入。

(2)检查芯片第6PIN是否为高电平。当该引脚为低电平时。MAX8734将被关闭,停止工作。

(3)检查芯片18PIN是否有5V-AL线性电压产生。注意,上处的5V-AL电压并不等于5VPCU电压。因为是线性电压,它的电流输出是非常小的。只为在3.3/5VPCU电压产生之前提供启动电压而已。当3.3/5VPCU电压稳定产生之后,5V-AL输出脚电压将由5VPCU接管并提供。如果此PIN脚有正常电压输出,则至少说明MAX8734内部部分线路已经开始工作了。如果没有,在排除芯片其他引脚异常的情况下,可考虑更换MAX8734电源芯片。

(4)检查芯片第3、4PIN的ON3、ON5是否为高电平。这两个引脚的作用分别是开启3.3VPCU和5VPCU电压。如果此处的两个引脚为低电平,那肯定就不会产生3.3/5VPCU电压。

(5)检查3.3/5VPCU电压输出端,对地阻抗是否存在短路等异常。如果电压输出端短路,MAX8734很快会处于自身线路的保护状态,停止电压的输出。

(6)分别检查3.3/5VPCU两边的MOS管及其相连接的控制线路是否有异常。我们可能通过控制ON3和ON5引脚分别检查。

第一步:检查南桥,电源管理及BIOS芯片的供电电压是否都正常。

第二步:时钟信号排查,可能通过示波器直接测量时钟晶振有没有时钟波型产生。

第三步,检查电源管理芯片第29PIN的ACIN输入脚,主板如果在适配器电源供电的情况下,此脚必须为高电平。

第四步,观察BIOS芯片引脚的波形。

第五步,按下主板电源开机按钮,测量电源管理芯片第2PIN是否高电平到低电平跳变的动作产生。

第六步,侦测电源管理芯片第4PIN是否在开机按钮按下的瞬间,有高电平到低电平负的脉冲的跳变。如果没有,则说明电源管理芯片还没有做它该做的事。

第七步,检查SUSB#和SUSC#引脚是否处于高电平状态,如果其中一脚处于低电平状态,也是无法实现电源管理芯片开机动作的

第八步,用万用表测量电源管理芯片149PIN的SUSON信号是否由低电平跳变高电平。此情况又可以分为两种:一种是根本没有任何动作,另一种是有跳变,但是维持不了高电平。 一种重点检查输入脚电压,信号是否有异常。第二种情形说明电源管理芯片响应了开机动作,并开始“干活了”但不幸的是,其控制的某个电压产生模块发生了问题,无法正常产生相应的电压并发生类似的电压OK信号回馈给电源管理芯片。此处63PIN在正常情况下,应该发出一个高电平信号给电源管理芯片。

第九步,也就是开机电源部分的最后一步,最终的PWROK信号。此处电源管理芯片第28PIN就是我们要找的引脚。通常来讲,如果该引脚维持高电平,则说明整个开机动作成功,主板上各个电源模块电压都已稳定产生并维持了。

cpu电压低怎么办

供电时钟都正常的情况下测试PCIIDE的复位测试点因为可以确定NQBQ有没有问题如果复位正常换时钟芯片(有可能是时钟其他地方有问题),晶振,协振电容,跑下电路就知道问题在那里了!查看原帖

cpu无供电怎么修?

二级维修。1级就插插内存。扣扣BIOS电池。然后换板,什么东西换了就换什么。

倘若是二级维修就比较复杂了,要了解上电时序,主要还是电源时钟复位。这样吧,我复制一篇以前泡论坛的时候的一篇文章,就算到现在我也在参考。

倘若你还有什么不懂的,干脆直接加我HI百度,我把上电时序给你讲一遍。

不过笔记本维修千变万化,只能讲例子。

电源管理芯片和BIOS芯片,在有3.3VPCU、VCCRTC正常供电的情况下,都将进入工作状态。其中电源管理芯片可以理解为时刻处于系统工作的监控状态。连接在电源管理芯片外部的时钟晶振Y6为电源管理芯片的监控线路提供32.768kHz的基准时钟信号。如果没有此时钟信号,整个电源管理芯片也将处于“瘫痪”状态。

电源管理芯片第2脚为开机动作信号侦测脚NBSWON#。正常情况下,当该引脚侦测到一个负的脉冲信号过来时,芯片认为有人按下电源开机按钮了,并立即将开机信号通过第4PIN的DNBSWON#“汇报给南桥芯片”。

南桥芯片部分线路也是时刻处于工作状态的。同样,它的外部也是连接一个32.768kHz时钟晶振Y5,它的作用是为南桥芯片的RTC功能模块及基本侦测功能模块提供基准时钟。

南桥芯片在接到电源管理芯片向其发出的开机动作脉冲信号后,便会将此芯片第26PIN的SUSB#、第69PIN的SUSC#置为高电平无效状态,为电源管理芯片后续开机动作提供必要条.

件。

电源管理芯片在接收到南桥芯片SUSB#、SUSC#控制信号的“回复”以后,就开始着手发出次级电源控制信号(S5-ON、SUSON、MAINON、VRON)给电脑主板各个电源电压产生芯片。

DC/DC电源产生电路将会产生各种相应的电源电压,在它们达到稳定输出后,会发出PWRGD高电平有效信号,回馈给电源管理芯片,意思就是告诉它,当初交给的任务现在已经顺利完成了。接下来,电源管理芯片就可以向上级控制芯片汇报工作了。

当电源管理芯片接收到PWRGD信号以后,在一定的延时周期内,再次发出PWROK信号给相应的延时电路。在不同的延时电路延时下,依次发出相应的电源OK信号。其中,SB-PWROK信号给南桥芯片、NB-PWROK信号给北桥芯片、CPU-PWROK信号给CPU。接下来系统芯片组将会发出复位信号,由南桥首先发出PCIRST#信号给PCI总线上相关设备和北桥等芯片。同时,北桥芯片在接收到南桥芯片发出的PCIRST#复位信号后,就会发出CPURST#信号给CPU.

续上

第一步,检查VA电压是否正常,VA 电压就是适配器电压通过PJ1电源接口输入的电压。如果电感PL17 、PL18以及二极管PD21 、PD22存在开路的情况,VA电压就不会正常产生。

第二步,检查VIN电压是否正常,VIN电压是由VA电压通过MOS管导通转换而来的。(P沟道型MOS管,前提条件是引脚栅极为相对的低电平电压才导通。N沟道型MOS管,G为高电平电压。DS导通。)

第三步,检查3.3/5VPCU电压是否正常。VIN电压是产生3.3/5VPCU基本系统电压的前提。但是,它只是这两种基本电压产生的必要条件而已。 以(MAX8734检查为例):

(1)检查MAX8734 20PIN是否有19V输入。

(2)检查芯片第6PIN是否为高电平。当该引脚为低电平时。MAX8734将被关闭,停止工作。

(3)检查芯片18PIN是否有5V-AL线性电压产生。注意,上处的5V-AL电压并不等于5VPCU电压。因为是线性电压,它的电流输出是非常小的。只为在3.3/5VPCU电压产生之前提供启动电压而已。当3.3/5VPCU电压稳定产生之后,5V-AL输出脚电压将由5VPCU接管并提供。如果此PIN脚有正常电压输出,则至少说明MAX8734内部部分线路已经开始工作了。如果没有,在排除芯片其他引脚异常的情况下,可考虑更换MAX8734电源芯片。

(4)检查芯片第3、4PIN的ON3、ON5是否为高电平。这两个引脚的作用分别是开启3.3VPCU和5VPCU电压。如果此处的两个引脚为低电平,那肯定就不会产生3.3/5VPCU电压。

(5)检查3.3/5VPCU电压输出端,对地阻抗是否存在短路等异常。如果电压输出端短路,MAX8734很快会处于自身线路的保护状态,停止电压的输出。

(6)分别检查3.3/5VPCU两边的MOS管及其相连接的控制线路是否有异常。我们可能通过控制ON3和ON5引脚分别检查。

第一步:检查南桥,电源管理及BIOS芯片的供电电压是否都正常。

第二步:时钟信号排查,可能通过示波器直接测量时钟晶振有没有时钟波型产生。

第三步,检查电源管理芯片第29PIN的ACIN输入脚,主板如果在适配器电源供电的情况下,此脚必须为高电平。

第四步,观察BIOS芯片引脚的波形。

第五步,按下主板电源开机按钮,测量电源管理芯片第2PIN是否高电平到低电平跳变的动作产生。

第六步,侦测电源管理芯片第4PIN是否在开机按钮按下的瞬间,有高电平到低电平负的脉冲的跳变。如果没有,则说明电源管理芯片还没有做它该做的事。

第七步,检查SUSB#和SUSC#引脚是否处于高电平状态,如果其中一脚处于低电平状态,也是无法实现电源管理芯片开机动作的

第八步,用万用表测量电源管理芯片149PIN的SUSON信号是否由低电平跳变高电平。此情况又可以分为两种:一种是根本没有任何动作,另一种是有跳变,但是维持不了高电平。 一种重点检查输入脚电压,信号是否有异常。第二种情形说明电源管理芯片响应了开机动作,并开始“干活了”但不幸的是,其控制的某个电压产生模块发生了问题,无法正常产生相应的电压并发生类似的电压OK信号回馈给电源管理芯片。此处63PIN在正常情况下,应该发出一个高电平信号给电源管理芯片。

第九步,也就是开机电源部分的最后一步,最终的PWROK信号。此处电源管理芯片第28PIN就是我们要找的引脚。通常来讲,如果该引脚维持高电平,则说明整个开机动作成功,主板上各个电源模块电压都已稳定产生并维持了。

修板发现,CPU无电压,看内存是否有电压?

测量CPU无供电

这并不能说明CPU核心供电一定存在问题

有些主板CPU核心供电芯片还受到VID信号

PG信号和FS频率设置电压控制

有些则受主板内存南北桥控制

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评论列表

  • 语酌末屿(2022-07-11 01:51:34)回复取消回复

    N电压是由VA电压通过MOS管导通转换而来的。(P沟道型MOS管,前提条件是引脚栅极为相对的低电平电压才导通。N沟道型MOS管,G为高电平电压。DS导通。)第三步,检查3.3/5VPCU电压是否正常。VIN电压是产生3.3/5VPCU基

  • 辞眸鹿鸢(2022-07-11 04:09:50)回复取消回复

    ,侦测电源管理芯片第4PIN是否在开机按钮按下的瞬间,有高电平到低电平负的脉冲的跳变。如果没有,则说明电源管理芯片还没有做它该做的事。第七步,检查SUSB#和SUSC#引脚是否处于高电平状态,如果其中一脚处于低电平状态,也是无法实现电源管理芯片开机动作的第八步,用万用