主板维修教程非常实用.docx

上传人:b****2 文档编号:17618806 上传时间:2023-07-27 格式:DOCX 页数:19 大小:39.28KB
下载 相关 举报
主板维修教程非常实用.docx_第1页
第1页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第2页
第2页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第3页
第3页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第4页
第4页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第5页
第5页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第6页
第6页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第7页
第7页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第8页
第8页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第9页
第9页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第10页
第10页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第11页
第11页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第12页
第12页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第13页
第13页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第14页
第14页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第15页
第15页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第16页
第16页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第17页
第17页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第18页
第18页 / 共19页
主板维修教程非常实用.docx_第19页
第19页 / 共19页
亲,该文档总共19页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

主板维修教程非常实用.docx

《主板维修教程非常实用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《主板维修教程非常实用.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

主板维修教程非常实用.docx

主板维修教程非常实用

主板:

英文“mainboard”,它是电脑中最大的一块电路板,是电脑系统中的核心部件,它的上面布满了各种插槽(可连接声卡/显卡/MODEM/等)、接口(可连接鼠标/键盘等)、电子组件,它们都有自己的职责,并把各种周边设备紧紧连接在一起。

它的性能好坏对电脑的总体指标将产生举足轻重的影响。

CPU(Central Processing Unit:

中央处理器):

通常也称为微处理器。

它被人们称为电脑的心脏。

它实际上是一个电子组件,它的内部由几百万个晶体管组成的,可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。

其工作原理为:

控制单元把输入的指令调动分配后,送到逻辑单元进行处理再形成数据,然后存储到储存器里,最后等着交给应用程序使用。

BIOS(Basic-Input-&-Output-System基本输入/输出系统):

直译过来后中文名称就是“基本输入输出系统”。

它的全称应该是ROM-BIOS,意思是只读存储器基本输入输出系统。

其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。

CMOS:

CMOS是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片,用它来保护当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。

现在的厂商们把CMOS程序做到了BIOS芯片中,当开机时就可按特定键进入CMOS设置程序对系统进行设置。

所以又被人们叫做BIOS设置。

芯片组(Chipset):

是构成主板电路的核心。

一定意义上讲,它决定了主板的级别和档次。

它就是“南桥”和“北桥”的统称,就是把以前复杂的电路和组件最大限度地集成在几颗芯片内的芯片组。

北桥:

就是主板上离CPU最近的一块芯片,负责与CPU的联系并控制内存、AGP、PCI数据在北桥内部传输。

南桥:

主板上的一块芯片,主要负责I/O接口以及IDE设备的控制等。

MCH(memory controller hub):

内存控制器中心,负责连接CPU,AGP总线和内存。

ICH(I/O controller hub):

输入/输出控制器中心,负责连接PCI总线,IDE设备,I/O设备等。

FWH(firmware controller):

固件控制器,主要作用是存放BIOS。

I/O芯片:

在486以上档次的主板,板上都有I/O控制电路。

它负责提供串行、并行接口及软盘驱动器控制接口。

PCB:

也就是主板线路板它由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。

一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间,这样便可容易地对信号线做出修正。

而好的主板的线路板可达到六层,这是由于信号线必须相距足够远的距离,以防止电磁干扰,六层板可能有三个或四个信号层、一个接地层、以及一个或两个电源层,以提供足够的电力供应。

AT板型:

 也就是“竖”型板设计,即短边位于机箱后面板。

它最初应用于IBM PC/AT机上。

AT主板大小为13×12英寸。

Baby-AT板型:

 随着电子组件和控制芯片组集成度的大幅提高,也相应的推出了尺寸相对较小的Baby AT主板结构。

Baby AT大小为×英寸。

ATX(AT eXternal)板型:

是Intel公司提出的新型主板结构。

它的布局是“横”板设计,就象把Baby-AT板型放倒了过来,这样做增加了主板引出端口的空间,使主板可以集成更多的扩展功能。

Micro-ATX板型:

是Intel公司在97年提出的主板结构,主要是通过减少PCI和ISA插槽的数量来缩小主板尺寸的。

AT电源:

是由P8和P9两组接口组成,每个接口分别有六个针脚,支持+,+12V,-5V,-12V电压,它不支持+电压。

ATX电源:

ATX电源是ATX主板配套的电源,为此对它增加了一些新作用;一是增加了在关机状态下能提供一组微电流(5V/100MA)供电。

二是增加有低电压输出。

Slot 1:

INTEL专为奔腾II而设计的一种CPU插座,它是一狭长的242针脚的插槽,提供更大的内部传输带宽和CPU性能。

Socker 370:

INETL为赛扬系列而设计的CPU插座,成本降低。

支持规格,核心电压左右。

Socker 370 II:

INETL为Pentium III Coppermine和Celeron II设计的,支持规格,核心电压左右。

Slot A:

AMD公司为K7系列CPU定做的,外形与Slot 1差不多。

 Socket A:

AMD专用CPU插座,462针脚。

Socker 423:

INTEL专用在第一代奔腾IV处理器的插座。

 Socket 478:

Willamette内核奔腾IV专用的CPU插座。

 SIMM(Single-In-line-Menory-Modules):

一种内存插槽,72线结构。

DIMM(Dual-Inline-Menory-Modules):

一种内存插槽。

168线结构。

SDRAM(Synchronous Burst RAM):

同步突发内存。

是168线、电压、带宽64bit、速度可达6ns。

是双存储体结构,也就是有两个储存阵列,一个被CPU读取数据的时候,另一个已经做好被读取数据的准备,两者相互自动切换,使得存取效率成倍提高。

并且将RAM与CPU以相同时钟频率控制,使RAM与CPU外频同步,取消等待时间,所以其传输速率比EDO DRAM快了13%。

SDRAM采用了多体(Bank)存储器结构和突发模式,能传输一整数据而不是一段数据。

DDR RAM(Double Data Rate):

二倍数据速度。

它的速度比SDRAM提高一倍,其核心建立在SDRAM的基础上,但在速度和容量上有了提高。

对比SDRAM,它使用了更多、更先进的同步电路。

而且采用了DLL(Delay Locked Loop:

延时锁定回路)提供一个数据滤波信号(DataStrobe signal)。

当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次。

DDR本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因此,它的速度是标准SDRAM的两倍。

RDRAM(Rambus DRAM):

是美国RAMBUS公司在RAMBUSCHANNEL技术基础上研制的一种存储器。

用于数据存储的字长为16位,传输率极速指标为600MHz。

以管道存储结构支持交叉存取同时执行四条指令。

Direct RDRAM:

是RDRAM的扩展,它使用了同样的RSL,但接口宽度达到16位,频率达到800MHz,效率更高。

单个传输率可达到s,两个的传输率可达到s。

ECC(Error Checking and Correcting):

就是检查出错误的地方并予以纠正。

PC133:

因为Intel P III支持133MHz外频,需要有与其相适应的内存带宽,所以就出现了PC133,它的时钟频率达到133MHz,数据传输率为S。

CACHE:

就是缓存,它分为一级缓存和二级缓存。

它是为内存和CPU交换数据提供缓冲区的。

只所以大部分主板上都有CACHE芯片或插槽,是因其与CPU之间的数据交换要比内存和CPU之间的数据交换快的多。

IDE(Integrated Device Electronics):

一种磁盘驱动器的接口类型,也称为ATA接口。

是由Compag和Conner共同开发并由Western Digital公司生产的控制器接口,现已作为一种接口标准被广泛的应用。

它最多可连接两个IDE接口设备,允许最大硬盘容量528兆,控制线和数据线合用一根40芯的扁平电缆与硬盘接口卡连接。

数据传输率为。

EIDE(Enhanced IDE增强性IDE):

是Pentium以上主板必备的标准接口。

主板上通常可提供两个EIDE接口。

在Pentium以上主板中,EDIE都集成在主板中。

RAID:

一般称为磁盘阵列,其最主要的用途有二个,一个就是资料备份(Mirroring),或称资料保全,另一个用途就是加速存取(Stripping)。

 一般常听到RAID 1就是指备份这个功能,而RAID 0就是加速功能,RAID 0+1就是两者兼具,用白话一点来说,指的就是备份与加速功能。

ULTRA DMA/66:

是一种硬盘接口规范,它的突发数据传输率为66MB/S,而且它可以减少CPU工作负担,有利于提高整体系统效率。

ATA100接口:

就是拥有100MB/秒的接口传输率,使用80针接口电缆,其中有40根地线,可以避免数据收发时的电磁干扰的一种接口标准。

ATA 100完全向下兼容传统的IDE,包括PIO、ATA/33、ATA/66等。

PCI总线(Peripheral Component Interconnect:

外部设备互连):

属于局部总线是由PCI集团推出的总线结构。

它具有133MB/S的数据传输率及很强的带负载能力,可支持10台外设,同时兼容ISA、EISA总线。

AGP插槽(Accelerated-Graphics-Port:

加速图形端口):

它是为提高视频带宽而设计的总线结构。

它将显示卡与主板的芯片组直接相连,进行点对点传输。

但是它并不是正规总线,因它只能和AGP显卡相连,故不具通用和扩展性。

其工作的频率为66MHz,是PCI总线的一倍,并且可为视频设备提供528MB/S的数据传输率。

所以实际上就是PCI的超集。

AGP 1X/2X/4X:

AGP 1X的总线传输率为266MB/s,工作频率为66MHz,AGP 2X的总线传输率为532MB/s,工作频率为133MHz,电压为,AGP 4X的总线传输率为s,工作频率为266MHz,电压为。

AMR(Audio/Modem Riser声音/调制解调器插卡):

是一套开放的工业标准,它定义的扩展卡可同时支持声音及Modem的功能。

采用这样的设计,可有效降低成本,同时解决声音与Modem子系统目前在功能上的一些限制。

CNR(Commu-nicationNotwork Riser通讯网络插卡):

是AMR的升级产品,从外观上看,它比AMR稍长一些,而且两着的针脚也不相同,所以两者不兼容。

CNR能连接专用的CNR-Modem还能使用专用的家庭电话网络(Home PNA),具有PC 2000即插即用功能,比AMR增加了对10/100MB局域网功能的支持。

ACR(Advanced Communication Riser高级通讯插卡):

是CNR的升级产品,它可以提供局域网,宽带网,无线网络和多声道音效处理功能,而且与AMR兼容。

SCSI(Small Computer System Interface):

的意义是小型计算机系统接口,它是由美国国家标准协会(ANSI)公布的接口标准。

SCSI最初的定义是通用并行的SCSI总线。

SCSI总线自己并不直接和硬盘之类的设备通讯,而是通过控制器来和设备建立联系。

一个独立的SCSI总线最多可以支持16个设备,通过SCSII D来进行控制。

 USB(Universal Serial Bus通用串行总线):

它不是一种新的总线标准,而是电脑系统接驳外围设备(如键盘、鼠标、打印机等)的输入/输出接口标准。

是由IBM、INTEL、NEC等著名厂商联合制定的一种新型串行接口。

它采用Daisy Chain方式进行连接。

由两根数据线,一根5V电源线及一根地线组成。

数据传输率为12MB/s。

FDD:

比IDE插槽稍短一点,专门用来插软驱。

并口:

就是平常所说的打印口,其实它并不是只能接打印机和鼠标,它还可以接MODEM,扫描仪等设备。

COM端口:

一块主板一般带有两个COM串行端口。

通常用于连接鼠标及通讯设备(如连接外置式MODEM进行数据通讯)等。

PS/2口:

是一种鼠标/键盘接口,一般说的圆口鼠标就接在PS/2口上。

IRQ(INTERRUPTREQUEST):

中断请求。

外设用来向计算机发出中断请求信号。

ACPI电源接口:

是Pentium以上主板特有的一种新功能。

作用是在管理电脑内部各种部件时尽量做到节省能源。

AC'97规范:

由于声卡越来越贵,CPU的处理能力越来越强大,所以Intel于1996年发布了AC97标准,它把声卡中成本最高的DSP(数字信号处理器)给去掉了,而通过特别编写驱动程序让CPU来负责信号处理,它工作时需要占用一部分CPU资源。

温度检测:

CPU温度过高会导致系统工作不稳定甚至死机,所以对CPU的检测是很重要的,它会在CPU温度超出安全范围时发出警告检测。

温度的探头有两种:

一种集成在处理器之中,依靠BIOS的支持;另一种是外置的,在主板上面可以见到,通常是一颗热敏电阻。

它们都是通过温度的改变来改变自身的电阻值,让温度检测电路探测到电阻的改变,从而改变温度示数。

前言前言:

  各位在实际维修前必须先了解基板的基本架构,因为每一块M/B的架构都不一样  目前是以Intel 架构最为普遍所以初学者最好以维修Intel 架构之M/B为第一优先,另外在维修前你必须先了解各种维修工具的操作方法及使用时机。

并且请了解各机种的BIOS Error Code 代表的意义。

   在所有的M/B 拿你的手上时可以先行目检,其实有部份的不良可以目视的方式看出来,所以目检是非常重要的,当然若是你了解M/B 的架构可以从各不良点针对该Function 目检也许可以很快的找出问题出现在那里。

    在维修时有部份的不良板须更换零件,你在更换零件之前须要先确认零件不良不是因制程不良造成的问题,所以在更换零件之前请先把可以重新焊接的部份(BGA 零件无法重焊故不必重新焊接),再行重焊一次如此可以减少零件误判或是责任单位归属的问题。

另外若你判定不良问题是由于制程不良造成的问题,请在拆下零件后再针对该零件的不良讯号再行确认,以确保非零件造成的误判。

(如:

你发现某一零件的某二个讯号Short ,在你拆下零件后请再量测此零件的此二个讯号是否short 若不是Short 再判定为制程造成的不良)。

其实维修并不困难,只要你的观念清楚,找问题的方向正确基本上80%的不良板都可以找出不良点。

ff\00的维修1. 开启电源Check 是否有电源若无电源请即刻关闭总开关并检查所有零件是否有烧毁的现像若无电源请用电表量测所有电源是否有short 的现像?

2. 量测所有M/B 上之Crystal 是否振荡,频率及振幅是否正确?

3. 量测M/B 上所有的电源(+3V,+5V,+12V,-12V,-5V,Vcore,VIO,,是否正确?

4. 插上Debug Card , Check 所有Address , Data 是否有送出.5. 若是发现只有Address 请检查BIOS 是否为空烧?

6. 若BIOS 更换后还是无法Work 请检查BIOS 的Address 是否有收到?

7. 若Address 是正确,请检查BIOS CS 是否动作?

8. 若BIOS CS 有动作请检查Memory Read 是否动作?

9. 有时BIOS 电源未Input 有会造成无法Work,所以在检查所有信号前请务必确认该零件之电源都是正确,且电压Level都是正常.10. 量测Clock的原因为PC 是序向逻辑的架构每个Chipset 要沟通必须要有Clock 来加以同步,所以若题系统中没有clock 表示Chipset 和CPU,或是Chipset 与Chipset 无法同步更别提数据传输。

11. 电源是所有电路之母,就好像汽车要有汽油才能走,所以若你收到的不良M/B 其中有任一电源未输入,必须设法先让所有电源有Input 到M/B 中,在你解决了电源问题之后往往原本的问题也许就跟若迎刃而解。

12. 你可否有思考过M/B 中BIOS 的扮演的角色,其实 BIOS 中所存的数据就是一些程序及数据的组合,它提供系统在开机前的一些基本测试的过程及基本Chipset 初始化的动作.你知道System 在Boot 之前的第一笔数据EA 5B E0 00 F0  其实一条长程跳跃指令(JMP F000:

E05B)(当然这是For Award BIOS 来讲,若是其它的BIOS 也许在Address 上是有点差异的,但基本上第一个BIOS 由BIOS 送出一定是”EA”,BIOS 在系统上也是Memory 的一部分。

所以在BIOS 读不到数据时你必须检查所有接到BIOS 的Address & Data 是否有断线或Short 的现像另外一些Control 讯号也要检查,因为若Control 讯号无法发出即使Address 正确BIOS 也不会放数据放在Data Bus 上。

(所以若你发现一连串的数据都是一样的00或FF 请注意也许就是Control 有问题)。

13. 目前Intel 有开发出一新的BIOS 组件叫FWH (Firmware Hub) 这颗组件的功能其实和之前用Flash ROM 的方式是差不多只是它的功能较多,而且这颗组件还有Clock 才会Work 所以在维修前必须先Check 是否有clock 再换零件.此组件也有二个RESET 讯号(RST # 及Init#)这二个讯号必须正常FWH 才会动作.另外有一个讯号必须在RST#动作前就必须设定完毕就是IC(Interface configuration PIN),因为此零件有两种Mode 可动作其中一个Mode 是FWH (就是M/B 目前Default 的动作)另外一个Mode 叫A/A MUX (for 烧录使用)。

 c1的维修C1,28维修流程:

1. 若插上DIMM 发现Debug 停在C1 Or 28 即BIOS 在Check Memory 时有问题产生无法进入下一个流程。

2. 此时请把每根DIMM Socket 都插上Memory Module .再开机检查状况是否还是一样?

3. 把所有Memory Module 全数移除再分别于每个DIMM Socket 上插上Memory Module ,检查是否有任一个socket 插槽是可以Work若有其中任一Socket 可以Work 表示必须check 所有无法work 的DIMM Socket 的讯号.4. 检查DIMM Socket 无法Work 的流程:

请先Check 每根DIMM 的Clock 是否正确,LEVEL &频率是否正确另外请检查每根DIMM 的Clock 数量是否正确?

5. MEMORY 的架构是采数组方式排列所以MA 是其Address,在要读取或写入数据之前会送出行 Address 及列Address 那DIMM 如何知道是行Address 或是列Address 就是以CAS , RAS 为准.所以在维修Memory 问题前可先行Check CAS , RAS 是否有动作(以示波器量测讯号是否有动作)你可以一直按Reset 使M/B 一直重复POST 的动作如此你就可以Check 出此讯号是否有动作。

若想要知道详细动作及讯号动作的先后顺序可参考SDRAM 的动作原理。

6. 另外有些M/B 若未上DIMM 时Clock 并不会送出,所以要检查Clock时请先插上DIMM。

 05\07\0d的维修05 维修流程:

1. 由Error Code 上的定义05代表为Keyboard Controller 在BIOS 基本测试时无法Pass ,所以造成系统停在”05”2. 维修方式请先检查Keyboard 的IRQ 是否正常,Keyboard 的解验线路是否正常?

07 维修流程:

1. 07 是BIOS 在检查CMOS 是否正常另外也会侦测Battery 是否正常?

2. 在拿到07 此类的M/B 可先检查其Battery是否正常?

3. 另外也要检查CMOS IC 是否正常(有部分的M/B CMOS IC 是外接如ALI 系列的Chipset。

4. 有些M/B 其CMOS 是整合到南桥中或是ICH中所以在维修时要注意是否有可能是Chipset 故障。

5. 另外目前的M/B 大多是将RTC 内建于chipset 中故在Chipset 的周围都会有一颗 筒状的X’Tal  .这个Crystal 就是提供M/B RTC 线路的时基,以使M/B 的及时时间线路可以准确的工作。

0d 维修流程:

1. 0d是BIOS 在侦测VGA Card 是否存在的一段程序,BIOS 会在这段时间去检查所有的Slot 是否有插上VGA Card,若是没有插上的话就会2. 一般而言必须先了解VGA Card 是插在那个Slot,以目前的M/B 来讲都是插在AGP Slot ,所以在维修时请先检查AGP Slot 的PIN 是否都在,有没有缺PIN 的状况?

3. 在确定没有缺PIN 后请量测AGP 的Clock 是否正常 AGP Slot 的VCC 电压(+12V, +3V,+5V)是否正常?

4. 若VGA 是ON Board 它的VGA BIOS 是和M/B 合并在一起所以你可以先换换BIOS 再检查是否可以开机。

5. 因为VGA Type 是取决于CMOS 中的VGA Type设定,一般是设定在 VGA/EGA 即彩色影象卡。

所以若CMOS 内容有错也可能造成VGA 无法动作。

(此时可以清除CMOS 看看VGA 会不会变正常)?

    同时 要补充一点:

在遇到05 07 0d的问题是,也要兼顾考虑I/O chipset 坏的可能 通常情况下用温度判断就可以“3D,4E”的维修3d 维修方式:

1. 基本上目前的Mouse 都是使用PS/2 界面也就是和KeyBoard 共享一颗Controller 所以若是系统当在3D 有可能是在Initialize PS/2 Mouse 时出现了问题,在此时你可以量测IRQ 12 因为一般Mouse 都是使用这个IRQ所以你可以先检查这个IRQ 是否有问题。

2. 另外Mouse 有部分的问题与Keyboard 的维修方式雷同.只是差别于Mouse Address 不同。

4E 维修方式:

1. 一般4E是BIOS show 错误讯息的时机,若是当在4E会有二种不同的状况,第一种是没有画面此时你必须检查VGA Card 是否有插好,另外一种状况是Keyboard 无法动作此时必须检查Keyboard 是否可以正常工作?

2. 你一定会问为什么在05 时就已经检查过Keyboard 在4E时又要再检查一次呢,其实若是系统未当在05表示在初始化Keyboard controller 时并未发生问题。

有可能是Keyboard controller 和Keyboard 间无法Work 造成Keyboard 无法动作.3. BIOS 在05阶段只是作初始化的工作,有些讯号在初始化的过种并无法检查出问题只有在实际应用上才会出现问题.4. 请你打开线路图,你会发现Keyboard controller 和外部Keyboard 的沟通讯号只有5个排除VCC 及GND 剩下三个其中有一PIN 是NC Pin 所以实际上应用的PIN 只有KBData ,KBClk 两个讯号。

5. Keyboard 是以串行方式和M/B 沟通KBDATA 是用来传送Data ,KBCLK 是用来同步用。

(注:

后来的M/B 上的应用有许多地方为了节省空间及成本,在某些低速的场合都是以串行的方式来进行沟通如SMBUS6. Keyboard 内部其实也有一颗Keyboard Controller ,其功能除了与M/B沟通外它也扮演了Keyboard 按钮的侦测及译码的工作。

所以电源及GND在维修Keyboard 时也是一个重要的检查点.不认硬盘、光驱的维修1. 一般而言在DEBUG Show “FF” 时表示POST 基本测试已经完成。

BIOS 此时会把系统控制权交给OS (Windows 98 , Linux , UNIX , MS-DOS ,OS/2, Windows NT ….. )。

但要把控制权交给OS 之前须把OS 先Load 到Main Memory 中所以BIOS 会先读取HDD 或 Floppy 的第零轨的数据进而把整个操作系统启动。

2. 所以在开机时若BIOS 找不到HDD 或Floppy 中未有任何磁盘则计算机就会停往。

并Show 出错误讯息.但测试线是用HDD

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > PPT模板 > 动态背景

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2