第7页待机和加电电路待机电路说明,当电源按钮上没有高电平电压时,待机电路不会输出+ 3V或5V电压。备用电路需要维修。备用电路通常使用备用芯片,该备用芯片是线性稳压器集成电路中常用的备用芯片,常见的备用芯片有五针,六针和八针。备用电路具有两个主要功能:它仅为主板上需要备用电压(3.3V / 5V直流电压)的设备(芯片)供电。为快捷键提供较高级别。备用芯片具有以下特征:一个引脚连接到主电源,并且一个引脚输出3.3V或5V电压。当备用芯片未打开时,它会输出3.3V或5V电压。备用芯片为启动电路提供3.3V或5V电压,因此备用芯片通常靠近启动芯片。从电源按钮回头查找备用芯片。许多笔记本计算机的开机按钮通过键盘芯片和扁平电缆连接到主板。连接复杂且不方便查找。您可以根据其形状和位置找到它。如果启动电路中的3.3V或5V电压正常,则备用芯片工作正常。备用电路的质量可以通过测量电源按钮上的电压来确定。测量电源按钮上是3.3V还是5V,IBM的待机电压是5V,SONY的待机电压是3.3V。 IBM T30备用电路分析IBM T30备用电路如图所示。有关完整的电源连接,请参阅附录1.电源输入电路。笔记本计算机通常有三个电源输入电路。
电源适配器通过保护隔离电路输出的第一个VINT16电压。该电压通过隔离二极管VD10后,输出电压约为16V。主电池通过保护隔离电路输出的第二个M-BAT-PWR电压,该电压通过保险F9发送到隔离二极管VD19,输出电压约为12V电源电压。第三条路线是电池通过保护隔离电路输出的S-BAT-PWR电压。该电压通过保险丝F10发送到隔离二极管VD23之后,输出约为12V电源电压。在三个电路中,有一个电压R629发送到备用芯片的第5引脚。由于电源适配器的电压高于电池电压,因此在插入电源适配器时,电源适配器会为备用电路供电。未插入电源适配器时,电池将为备用电路供电。它是并行连接,因此只要三个电源之一正常,备用电路就可以正常工作。 2.备用芯片备用芯片是备用电路的核心组件。 IBM T30备用芯片电路图为VR3,使用S 873361CUP集成芯片,但实际电路通常使用AOH331,它是6针芯片,实际上仅使用5针,较宽且不规则形状的针为空脚。通过识别其形状,可以从多个芯片中快速找到备用芯片,如图所示。待机芯片的第一引脚输出3.3V待机电压,无论它是处于开机状态还是待机状态,还是由电池或电源适配器供电。
3。 -PWRSHUTDOW信号(1)电源适配器的电源。备用芯片的第3针CD和第4针直接连接。当使用电源适配器供电时,U51的第1针的输出电压为9.9V,无论处于开机还是待机状态,因此,无论处于开机还是待机状态,芯片的第三引脚CD和第四引脚VOR均为9.9V,并且由于D11的负端电压高于正端电压,D11断开,3.3V备用电压通过R285输出3V的控制电压,即-PWRSHUTDOW在电压低时关闭系统单元电路,在电压高时打开系统单元电路。因此,当IBM T30由电源适配器供电时,系统单元电路将输出3V / 5V的电源电压2)如果将电池电源用于电池电源,则U5引脚1的输出电压为上电时与电源适配器处于同一高电平,因此负极端子vo VD11的电压也高于正极端子电压,导致VD11截止。3.3V待机电压通过R285输出3V控制电压,因此-PWRSHUTDOW为高电平,系统单元电路输出3V / 5V电源电压,笔记本电脑可以正常工作。当使用电池电源时,为了节省功率,延长待机时间,在待机状态下,U51的引脚1的输出电压为低电平,待机芯片的引脚3 CD和引脚4 VOR也为低电平。同时,VD11的负端子电压低于正端子电压。因此,VD11导通,将3.的待机电压拉低3V,并且R285输出的控制电压,即-PWRSHUTDOW关断电压低,并且系统单元电路闭合。因此,当IBM T30由电池供电时,系统单元“电路”没有3V / 5V的输出电压。

备用电路维修备用电路故障现象按下电源按钮后,没有通电的迹象。南北桥和图形卡的早期电源全部从备用电路提供的3.3V / 5V转换而来。备用电路的维护过程由于备用电路的电源是从保护隔离电路的分支点获得的,因此只有保护隔离电路良好,才能保证备用电路的电源。备用电路的维护要点如下。首先测量主板公共点是否有电压,并判断保护隔离电路是否良好。大多数型号的备用电路与保护隔离电路的中间是分开的。测量电源按钮引脚的电压,电源按钮是否为高电平,并且当备用电路出现故障时,电源按钮引脚上没有电压。测量备用芯片的输入端子是否有5〜24V的电压,如果是,则测试备用芯片是否有输出,如果有输入或输出,则备用芯片坏了。如果备用芯片没有5〜24V的电压输入,则保护隔离电路和备用芯片之间的组件会损坏,通常是二极管和小电阻。使用电阻值方法测量电阻以确定组件是否损坏。当保护隔离电路的电源异常时,请参考上一节3.中所述的“保护隔离电路维护”。备用电路易碎组件备用芯片:备用芯片损坏的现象是有电压输入但无电压输出。保护隔离电路和备用电路之间的组件已损坏,从而导致备用芯片无法供电,例如二极管,保险丝和电阻器损坏。中功率二极管损坏,损坏后的现象是开路或烧毁。保险易燃,损坏后101电阻的阻值变大。
上电电路的详细说明本节主要说明常见型号的上电电路的组成和工作原理。通过对电路图的分析,它详细说明了上电电路的维护过程和易损组件。启动电路为系统单元电路和CPU单元电路提供控制信号。引导电路主要由引导按钮电路和引导芯片(电源管理芯片)组成。常见的启动芯片如下。单个引导芯片是一个正方形。有四个引脚,例如TB6807F,主要用于性能更好的IBM,东芝和SONY等品牌。集成在键盘芯片(例如PC87570.)中,集成在I / O芯片(例如SMSC)中。集成在南桥中的家用机型通常使用联想和方正等制造商的ALI和SIS芯片组。 IBM T30启动电路以下以IBM T30电源适配器为例来说明IBM T30的启动过程。图中显示了IBM T30启动电路。电源当使用电源适配器供电时,除VINT16(16V电源)和Vcc3SW外,还需要两组VCC5M和VCC3M。当使用电池电源时,启动电路仅需要两组VINT16和VCC3SW。 VINT16是16V主电源,由隔离保护电路提供。电源适配器输出的16V电压通过电源插座连接到笔记本计算机后,将用于备用芯片和电池充电电路。当备用芯片上的VINT16电压正常时,备用芯片会生成3.3V VCC3SW备用电压,该电压为启动触发电路,电源软管理电路L128、电子管硬管理电路L176和电子开关L132提供电压

在待机模式下,-PWRSWITCH保持高电平,并且电源按钮的高端也高。 VD21和VD22被切断。 VD21由内部的两个二极管组成,带有两个负极,这两个二极管的正极连接在一起。 VD21的引脚2连接到电子开关U32的引脚2。在待机状态下,电源管理芯片U28的PWRON#的引脚75输出的PWRON开机信号为高(待机状态),因此U32的引脚7为高。电子开关通过内部电子开关打开U32引脚2的加电信号,第一个引脚直接连接,输出-PWRSWITCH_RSM信号作为南桥的复位信号发送到南桥(目前尚未重置南桥);在待机状态下,电源管理芯片U28的63引脚+ PWRON输出+ PWRON信号为低电平(待机),因此U32的第3引脚为低电平,U32的第5和第6引脚断开,并且不接受U32的控制输出-PWRSW_H8。如上所述,在待机模式下,电源管理芯片U28的第75引脚输出的-PWRON信号为高电平,从而电子开关U32的第1,第2引脚直接连接,第1输出的PWRSWITCH_RSM引脚不跳直流信号被发送到南桥U5的AB1引脚,因此南桥不起作用。触发电路U34是触发芯片。 IBM T30使用TCWH74FK。当由VCC3W供电时,如果未触发芯片,则第7-PK和第6引脚CLK约为3.2V(高电平),第5引脚Q为输出端子,待机时为OV,输出信号为RSM-ENABLE,并发送到电源管理芯片U28,用于检测笔记本计算机是否被电波触发。关键测试点,如果为低电平,则表示U34不输出上电触发信号。
按下/ Power按钮时,开机按钮的高端电压将从高跳到低到高。 U34的引脚5(端子Q)从低到高跳动,使U28(38L2890)引脚25和75处于高电平,U28接收开机信号。开机电路(1)芯片U28(38L2890) 74针RSM-ENABLE为低电平,U28从待机状态变为开启)在加电状态下,从U28输出各种加电信号,这些信号在电路工作时分别由每个单元电路接收U28第63针上的+ PWRON输出是最重要的开机信号,它控制南桥和CPU内核电源电路,以及显示芯片内核电源和内存电源电路((U28的引脚63的2) + PWRON输出为3.3V(高电平),因此电子U32的引脚3处于高电平。电子开关闭合,第5和第6引脚接通, U23(H8S / 2169))引脚19的高电平输出到U32引脚5,第6引脚输出的-PWRSWITCH-RSM信号为高L evel,发送到南桥的AB1,在满足工作条件后,南桥将开始工作,(3)U28的63引脚的+ PWRON高电平输出也发送到了内存电源芯片,图形卡电源芯片TB6的ON1引脚和U3O的-SD引脚分别生成内存模块的电源电压,以显示芯片的核心电压和CPU的核心电压。 (4)当TB6808的12/13引脚SBON接收到高电平的加电信号时,TB6808输出每个组电源控制信号,以将由系统单元电路生成的VCC3M / VCC5M提供给相关电路。

有关电路图,请参阅附录2.5.。典型启动电路图中显示了东芝笔记本电脑的典型启动电路。东芝笔记本电脑的典型启动电路处于待机模式。在按下启动按钮之前,16V电压通过中功率二极管和到备用芯片的101电阻来保护隔离电路。备用芯片产生5V的电压以为启动电路供电。同时,一种方法是将引导芯片的64个引脚插入,另一种方法是通过20KΩ电阻器,将二极管,键盘接口和键盘上的引导按钮连接起来,此时引导芯片不起作用,启动按钮高端具有5V高电平。在通电期间按下通电按钮时,通电按钮的高端变为低电平,经过二极管后,其变为0.7V的低电平,然后经过20KΩ电阻到达64引脚启动芯片,触发启动芯片,启动芯片TB6807输出相应的控制信号:启动效率TB6807的14和15引脚输出的电压从低电平跳到高电平,因此MAX1714的23引脚SHDN#和ADP3410的2引脚SD#均为高电平(SHDN#和SD#均为低电平关断信号),因此MAX1714和ADP3410开始工作并输出CPU工作电压。从启动芯片TB6807的63输出的电压也从低电平变为高电平,因此MAX1632的23引脚SHDN#也是高电平(SHDN#是低电平关断信号),因此MAX1632开始工作。引脚1的输出电压也从低电平跳到高电平,因此MAX1632的7引脚ON5也为高电平(ON5是高电平导通信号),因此MAX1632的5V电路开始工作并输出+工作电压为5V时,TB6807的引脚2的输出电压也从低电平跳变为高电平,因此MAX1632的28引脚ON3也为高电平(ON3为高电平导通信号),因此MAX1632的3V电路开始工作并输出+ 3V工作电压。
MAX1632产生的+ 3V和+ 5V工作电压为系统单元电路供电。无法开启的维护机器无法开启意味着电源未开启。所谓不接通,是指机器的3.3V和5V输出由通电电路控制。学习完通电电路后,您必须能够确定它是哪一部分。电路故障,然后一一修复。在不打开机器的情况下进行维护的想法。在检查过程中,我们必须充分利用我们前面提到的关键测试点。可以通过简单而快速的测试来锁定机器的故障部件。检查过程如图所示。东芝模型的启动电路维修想法。在笔记本电脑主板上启动电路时,通常从启动按钮的末端开始,到启动电路,再到键盘芯片,甚至到I / O电路或南桥。以东芝模型为例来描述上电电路的维护过程:检查上电按钮是否良好,两端分别为高电平和低电平。按下电源按钮后,启动芯片将无低电平触发。 TB6807F的64引脚是否始终处于5V高电平。确定电源开关是否锁紧,接地是否良好;开机钥匙处于低电平,但开机芯片上没有低电平,这很可能是开机芯片之间的组件之间开路。请注意,如果电源按钮在键盘上,请检查键盘和主板接口是否已锁定并已连接。如果找不到中间组件,则可以使用飞线连接。低电平触发启动芯片,但是启动芯片没有控制信号输出,通常启动芯片已损坏。引导芯片TB6807F的64引脚上没有高电平,表明备用电路有问题。
上电电路的脆弱组的上电按钮损坏。可以用万用表进行测量,以判断电源按钮是否良好。目前,请注意电源按钮是否接触良好,电源按钮是否连接正确以及是否考虑焊接。引导芯片本身,请更换引导芯片。开机按钮和开机芯片之间的组件(电阻约20K,二极管的电阻增加或开路)检修过程图检修系统单元电路检修系统单元电路检查是否上电电路有输出检修通电电路检修通电电路维修隔离电路维修CPU单元电路的第一个测试3.3V,5V测试开关是否有高电平测试是否有16V电压测试是否有主板接口上的电压输入] html
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没有退路
不喊话警告
应当击沉