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主板维修人员需要的资料

主板维修人员需要的资料

SD内存的关键测试点,

SD内存呢,在插糟上有两个隔断,它的这个测试点怎么去看法,两个短糟在上面,长糟在下面,的底视图。

SD内存呢,它有四个时钟,每一个时钟呢,都是,由时钟芯片通过来的,其中呢,第三隔断的第一针是时钟1,工作电压呢是1.1V~1.6V,

第三隔断的第20针,也就是说倒数第三针,是时钟2,第三列的到数第三针,是时钟3,第四列的第三隔断的第一针,是时钟4,这就是说内存上的一些关键测试点

它的供电呢,是第二列的最后一针,供电是3.3V,SD内存呢供电是3.3V,这个大家一定要记住。

它的供电管呢,一般都在内存的附近,

最后要讲的是,如果主板上呢有两个时钟芯片,这些时钟,也就是说SD内存的这些时钟,没有晶振相连的,由没有晶振相连的时钟芯片提供。

DDR内存的关键测试点,它是短糟在上,长糟在下的底视图,第一列的第九针,是时钟1,工作电压呢是1.1V~1.6V,第一列的第二隔断的第十九针,是时钟2,同样,工作电压是1.1V~1.6V,第二列的第九针是时钟3,第二列的第二隔断第十八针是时钟4,第二列的最后一针是1.25V负载电压,或者叫做辅助电压,这个电压呢也是由内存插糟旁边的这些供电管为它提供的,

第三列的第一针,2.5V各别主板呢是3.3V,这也是它非常重要的一个供电,第三列的第二隔断的第四针时钟5,第四列的第二隔断的第四针时钟6,DDR内存呢它一共有6个时钟,所有的这个工作时钟呢它的工作正常驻与否,只要测它的工作电压,1.1V~1.6V的工作电压,

最后要给大家强调的就是,P4主板中呢有一个时钟芯片,这些时钟呢,由北桥提供,如果有两个时钟芯片,由没有晶振相连的时钟芯片提供,工作电压1.1V~1.6V,那么说如果以后出现这个供电不正常,大家怎么去检修呢,供电测试点测出来的这个电压不正常,那么这时候呢,大家只要找与之相关的供电管。

大家可以看,它的供电呢,就集中在内存插糟旁边,非常有规律,大家可以用万用表测它的输出极电压是多少,即可判断这个供电管是否正常,供电管的这个控制极呢,都是由旁边这个放大器来进行控制的,这是主板上的一个常见的电路方式。

还有呢,你看这个时钟芯片,这个时钟芯片它是为SD内存提供时钟的,也有时钟呢它是专门为北桥,内存提供时钟的,另外呢,还有内存旁边密密麻麻的排阻,小电阻,还有呢小排容,这些都是传输数据的一些小元件,正常的时候呢,这些小元件都与内存底部的这个地址线数据线相连。

同样呢,刚才讲的这个AGP插糟,还有这个PCI插糟,它们旁边的这些小排阻呢,都是走的数据线,地址线,

那么这里有一个测试规律,咱们可以通过测这个插糟的地址线和数据线,或者说测它们的具体数据复合线,即可判断呢控制器,或者总线上一些故障,它们的相同之处就是说,查这个地址线和数据线的对地数值,基本上都是相同的,误差呢不超过15欧左右,

比如说内存现在不可以使用,它的供电正常,时钟也正常,那么这时候呢,它还是不工作,排除插糟内部氧化,还有内存条本身有坏。

这时候就要修总线故障,也就是内存总线,内存控制器呢,又集成在这个北桥内部,那么咱们只能通过地址线和数据线来判断北桥本身有没有问题,或者总线上的这些小元器件有没有开路,短路的现象。

那么在判断出这个小的元器件都没有问题的情况下呢,那么总点的检修北桥的一些供电,还有北桥的这个时钟,北桥的这个时钟是由时钟芯片为它提供的,所以呢,咱们在维修这个主板的时候呢,这种关连性一定要强。

370主板的关键测试点,

怎么来测这个370主板的关键测试点呢,它呢是缺针的地方朝左底视图,CPU插座有两个缺针脚,缺针的地方朝左,两个缺针朝左底视图,

第二行的第二针是主供电脚,它的主供电呢是1.465V~2.0V。

复位信号,RESET复位信号,从供电脚,从第二行第二针的供电脚往下直接数八针,第八针是RESET复位信号,复位信号是1.5V~0V的跳变,也就是在开机一瞬间判其是否正常,看它是否有电压跳变,

第四行的第十三针,这是它的PG信号线,2.5V,那么针对这种370的主板呢,它有一个内核电压,外核电压。

内核电压呢,它是从右边第二列第五针,内核电压1.5V,第七针是外核电压2.5V,

那么还有一个它的工作时钟,三大工作条件,它的工作时钟,从右边第一列的第九针,是它的工作时钟1.1V~1.6V。

它的标准的工作频率呢是66、100、133。

这就是370CPU的关键测试点,

462主板的关键测试点,也就是AMDCPU的主板,

它的关键测试点呢,同样有两个缺针的地方,缺针的地方朝左,正面图,

它的供电脚呢是第二行第一针,CPU主供电1.5V~1.75V,第三行第四针,是一个复位信号,1.5V~0V的跳变,判其是否正常呢,测它在开机的一瞬间看其是否有电压跳变。

第三行第五针叫做POWS线,电压好信号2.5V,具体的电压好信号呢,产生的电压是不一样的,无论是370主板,还是462主板或者说478主板,它这个边好信号一般是由灰线或者说从电源IC产生,

第一行第十二针,是一个基准的工作时钟,14.318M赫兹,工作电压是1.1V~1.6V,基准工作时钟由时钟芯片提供,如果不正常的时候,咱们只要检修这个测试点到时钟电路之间的这个小电阻看是否损坏,

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还有就是工作时钟,它的工作时钟呢就是第一列的第八和第九针,它的工作电压呢也是1.1V~1.6V,由时钟芯片提供,

第三列的第九针,和第十针,也是两个时钟,它的工作电压也是1.1V~1.6V,也是由时钟芯片呢分别提供过来的,

这就是462主板的关键测试点,当咱们CPU不工作的时候,也就是说当测试卡出现FF00的时候,重点所要查的就是CPU的这部份的工作条件,当某一个工作条件出现问题以后,沿着相关的电路去找出相关的损坏的元件,

478主板,也就是P4主板CPU的关键测试点,

P4主板呢,它只有一个缺针口,缺针口的方向呢,朝上,然后呢,键盘鼠标口朝下,缺针的地方在左上方,NOu)M*j5F

第二排第一针,是VCC主供电,工作电压1.5V~1.75V,

工作时钟呢是倒数第一列左边第四针,它的工作电压是0.4V~1.0V,这个呢,和其它的CPU关键测试点不同,其它的是1.1V~1.6V,

还有呢第一列倒数第五针,也是一个工作时钟,也是0.4V~1.0V,

从底下数倒数第二行,从左边第五针是一个RESET复位,1.5V~0V,在开机一瞬测其是否有电压跳变。

倒数第四行左边第五针,是一个PG信号,电源好信号2.5V,

以呢就是咱们讲的,内存插糟,PCI、AGP插糟,还有CPU等的一些关键测试点,在讲这些关键测试点的时候呢,它们都有一个供同的测试点,它们都有这个供电,时钟,复位,那么以后遇到这些设备不正常工作的时候呢,咱们重点也是在检测它们的供电,时钟,复位,咱们维修的原则呢,也是先修供电,后修时钟,最后才到复位。

那么在以后的维修中呢,大家一定得遵守这样的原则,检修主板时,当检修到供电不正常的时候呢,咱们呢重点呢就去查它的供电管,它的供电电路,象咱们的CPU供电不正常,那咱们呢就去检修CPU的供电电路,或者说当CPU的时钟不正常的时候呢,实际上是要检修时钟的一个工作电路,当复位不正常的时候呢,咱们呢实际上呢是检修了复们电路的一个过程,总过来说呢,咱们初学者,在维修时呢,一定要按照检修测试点来检修,然后在维修中,大家不断的总结经验,有些测试点供电呢,不用在测试点上去检测,只要呢在相应的一些电容上测到供电是否正常了,那么比如说这个内存的供电,一般呢,咱们可以在这个供电管上去检修它这个供电是否正常,直接测这个供电管的输出极电压,可以测出来他供电是否正常。

或者说呢在内存插糟旁边的这些电容,这些电容呢都是起到一些滤波的作用,那么供电的电容呢也可以在它不接地的那一端测它供电是否正常。

那么CPU主供电电路呢,咱们可以在Q2的D极测它的供电是否正常,那么时钟电路呢,咱们也不用到这些插糟的后面去检测,维修起来有一定的难度,但是呢,作为初学者,一定要按这个测试点去检测,熟练以后呢,咱们可以在时钟芯片外面的这些0欧姆的,或者说220、300这些小电阻呢就可能检测出这个工作电压,工作时钟电压是否正常,由于呢这个时钟发生器呢,它的电路比较单一,一般呢又是通过外围的这些小电阻呢,直接与这些设备的时钟测试点相连,所以呢,咱们只要测时钟发生器外围的这些小电阻就可判断出时钟是否正常,复位电路呢,它是在供电和时钟正常的时候呢产生的一个信号,主板上的所有这个复位信号呢,都是由南桥发出来的,那么咱们看这个复位是否正常,一是呢测这个相关设备的这个复位测试点,看它是否有瞬间的电压跳变,二是看测试卡上的复位灯瞬间闪一下的,正常情况下呢,是闪一下,如果说是常亮或不亮都代表不正常,

[本帖最后由流浪先生于2006-8-1521:

59编辑]

主板维修资料(非常实用)

维修部分

不开机故障的检测方法及顺序

1.检查CPU的三大工作条件

l供电

l时钟

l复位

2.取下BIOS查22脚片选信号是否有跳变

3.试换BIOS,查跟BIOS相连的线路

4.查ISA,PCI上的数据线,地址线(及AD),中断等控制线(这样可直接反映南北桥问题)

5.查AGP,PCI,CPU座的对地阻值来判断北桥是否正常

l供电CPU内核电压

2场效应管坏,开路或短路

2滤波电容短路(电解电容)

2电压IC无输出

ü无12V供电

ü电压IC坏

ü断线

2CPU工作电压相关线路有轻微短路

2场效应管坏了一个,输出电压也会变低

2反馈电路无作用

2电压IC输出电压低

lVID0—4,(+5V电压)

2电压IC无输出

2和CPU座相连的排阻坏

2断线

lVTT1.5V

2供电场效应管坏

2VTT1.5V有对地短路

2场效应管供电不正常

2场效应管坏

l时钟

2CPU座与时钟IC之间开路

2时钟IC无输出

2和输出连接的滤波电容坏(10皮法)

2供电是否正常  3.3V  2.8V  2.5V

2全部无输出或一半无输出

2晶振是否起振  22皮法是否坏

2有供电,IC坏

2无供电,查供电相关线路

2IC坏

2查不正常的一半供

l复位

2复位电压低:

北桥坏

2有电压无复位

?

北桥假焊或北桥无复位

?

与北桥相连的线路断开

2有复位:

与北桥间断线

2无复位:

查复位的产生电路

                                                  

开机显示内容及相关故障判断

1.显示显卡的资料及显存的容量

2.显示主板的型号、出厂日期、BIOS版本内容

3.显示CPU的主频、(外频和倍频)          

1)CPU座坏

2)跳线设置错误

3)北桥和CPU座之间的线路

4.内存的容量      

1)内存条坏

2)内存槽坏

3)北桥坏

4)内存槽接触不良

5.  IDE接口的状况            

1)检测不到

i.信号线及硬盘、光驱

ii.IDE接口断针

iii.南桥坏,断线

2)检测错误

i.硬盘、光驱信号线

ii.IDE接口问题

iii.南桥坏

iv.清除CMOS

6.软驱

1)设置错误

2)信号线及软驱

3)软驱接口

4)I/O坏

5)南桥坏

7.键盘、鼠标

1)键盘、鼠标坏

2)相关线路(排阻、排容、电感、电阻、I/O)

3)键盘锁(CMOS、键盘锁相关线路)

4)南桥或到南桥之间断线或短路

8.声卡

1)检测不到

i.CMOS关闭(清除CMOS)

ii.声卡及晶振(没有波形电压一高一低)

iii.供电(78L05)

2)杂音

i.输入端的供电滤波电容

ii.输出端的滤波电容

iii.声卡坏

iv.南桥坏

9.USB、COM口、打印口、游戏口

1)接口坏

2)供电不正常

3)信号线有问题

4)I/O或南桥

内存相关故障判断

1.读不到内存

?

槽坏

a)弹片接触不好:

氧化、弹力失控、开路

b)槽短路烧坏:

两针短路、损坏

?

内存相关线路:

其中一个槽短路;供电;时钟;行列选    通;线路有开路;数据线;地址线;控制线;北桥坏(多数与北桥线路有关)

2.数码跳不完整

C0—C1—C3—C5(没有C3和C5,则相关线路有问题)

3.内存容量报错

?

内存条坏

?

接触不好

?

插槽与北桥之间线路有问题

4.进98后缺少字符:

内存条坏

5.进98后死机:

内存条坏

6.AGP槽短路—影响北桥、内存

7.BIOS错或资料丢失

?

病毒感染

?

升级失败

?

供电不对

注:

时钟IC有时也会引起不读内存

不同主板的诊断卡走数会有不同,常见的有下面3种:

1:

00—C0—C1—C3—0b—0d—3d—42—6F—7F—FF

2:

FF—C1—1d—2b—3d—42—6F—7F—FF

3:

FF—d3—d4—0b—2A—31—3d—4E

声卡故障判断

1.供电

      电源插座12V到78L05三端稳压器输入脚,输出正5V电压给声卡IC

2.声卡IC正常工作时应该发热

其中1-12脚比较重要,包括供电、晶振的两个脚、控制信号

3.晶振

      24.576MHz,旁边有两个22PF的小电容

?

一通电就有波形

?

进98后才有波形

?

只有电平,没有波形,电压一高一低

4.功放

      只是把声卡输出的音频信号进行放大(功放坏会引起声小、杂音、无音)

引起声卡故障的部分问题

1.供电

2.晶振

3.声卡芯片

4.功放

5.声卡及功放周边的小电容

6.CMOS设置错误会引起无声、装不上声卡

7.BIOS坏

显示部分相关故障判断

uISA显卡

1.显卡本身问题

2.金手指

3.插槽

4.查ISA各脚对地阻值及相关线路

uPCI显卡

1.PCI插槽弹簧片变形、短路

2.PCI插槽工作条件:

供电、时钟、复位、AD线及控制线、与PCI相关的线路

uAGP插槽

1.插槽坏

2.工作条件:

供电、时钟、复位、AD线及控制线

3.北桥坏

4.与AGP相关线路(短路、开路)

uVGA集成

1.R,G,B,H,V同步(供电)

2.相连电阻、电感、电容(10PF)

3.经过一个IC或直接和北桥相连

4.BIOS错(VGA显卡资料)

5.VGA显卡占用内存,但必须插第一槽

注:

1:

电感替换一般大小一样即可

2:

诊断卡显示部分的出错代码为0d,2b,31

3:

15PIN显卡接口的1,2,3分别为红、绿、蓝三个基本信号,13,14为行场同步信号

中断

IRQ0:

系统计时器,负责提供CPU和总线所需要的时钟脉冲

IRQ1:

键盘使用

IRQ2:

可编程的中断控制器

IRQ3:

com2,一般用来连接MODEM(调制解调器)

IRQ4:

com1,一般用来连接鼠标MOUSE

IRQ5:

目前为声卡使用(SoundkingKCE815)

IRQ6:

标准软盘控制器,是1.44MB,3.5英寸软驱使用

IRQ7:

打印机断口(LPT)

IRQ8:

系统实时时钟,控制目前电脑的时间

IRQ9:

电脑目前将它分配(SoundkingKCEMPU-40)兼容设备用

IRQ10:

目前没有连接任何设备

IRQ11:

目前由PCI和AGP显卡共用

IRQ12:

目前没有连接任何设备

IRQ13:

由负责浮点运算器的协处理器使用

IRQ14:

由PrimaryIDE控制器和SIS5513DualPCIIDE控制器使用

IRQ15:

由SecondaryIDE控制器和SIS5513DualPCIIDE控制器使用

0(释放空间)

1SoundkongKCE815SoundController

2标准软盘控制器

3同1

4直接内存访问控制器

5释放空间

6释放空间

7释放空间  

CLK:

时钟

RESET:

复位

INPUTCPU:

初始化

ADS:

地址状态

BEO#-7#:

字节使能

AP:

地址偶校验

APCHK#:

地址校验检测状态

.DP0-7:

数据偶校验

PCHK#:

奇偶校验错使能

KEN#:

高速缓存使能

WB/WT#:

回写/通写输入

FLUSH#:

高速缓存清洗

AHOLD:

地址占用请求

EADS#:

有效外部地址

HIT#:

命中指示

INV:

无效输入

IERR:

内部检验错

BUSCHK:

总线检查输入

A20M#:

地址位20屏蔽

PWT:

页面高速缓存内存通写

PCD:

页面高速缓存禁止

EWBE#:

外部写缓冲器输入

M/IO#:

内存/IO指示

LOCK:

总线封锁

SCYC:

裂开周期输出

INIR:

可屏蔽中断请求

NMI:

非屏蔽中断请求

BREQ:

内部总线占用请求

HOLD:

总线占用请求

HLDA:

总线占用响应

BOFF#:

总线屏蔽

FERR#:

浮点数值出错

IGNNE#:

忽略数值出错

SMT#:

系统管理中断

SMIACT#:

系统管理中断请求

D/C#:

数据/控制指示

W/R#:

写读指示

CBE#:

总线命令和字节使能多路复合线

FRAME:

帧周期信号

IRDY:

主设备准备好

TRDY:

从设备准备好

IDSEL:

初始化设备选择

GNT:

总线占用允许

SBO#:

试探返回信号

REQ64#:

64位传输请求

ACK64:

64位传输认可

PERR:

数据奇偶校验错误报告

BALE:

系统地址锁存允许

REFRESH:

内存刷新

LOCK:

锁定信号

REQ:

总线占用请求

STOP:

停止数据传送

DEVSEL:

设备选择

SERR:

系统错误报告

SDONE:

监听完成信号

PAK64:

奇偶双字节校验

                                        

  新年好给穷网友们一个小礼(自制主板BIOS刷新卡)

可以用刷RT8139网卡BOOTROM的软件rtflash.exe刷主板的BIOS。

网卡上的BOOTROM插座为28脚,但有32脚空位,1M以上的FLASHROM都是32脚,需要补焊32脚的插座(或者把BIOS蕊片焊上),然后把蕊片插在网卡的BOOTROM插座里,启动计算机,在WIN98下运行“RTFLASH  BIOS映象文件”就可以了。

以上是烧1M的蕊片,2M、4M的蕊片就得有所改动,具体如下:

1:

把BIOS文件分割为1M的小文件。

2:

把蕊片焊在或插在网卡上时,悬空蕊片的30、1脚,在这二个脚上另外各焊上一双向小开关,开关另外二个头分别焊在蕊片的16和32脚上(0V和5V),烧第1M时,30、1脚都接地(0V),第2M时,30脚接5V,1脚接0V,第3M时,1接5V,30接0V,第4M时,1、30都接5V,实际上也就是手动调蕊片的读写地址。

每写完1M,可用RTFLASH+VBIOS文件来校验是否写得正确。

刷新程序支持的蕊片不多,只有AT29C**系列,AT49F**系列,39SF**系列,好在这些蕊片不难找。

分割程序是winhex,

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