CORE — Принципы диагностики
Диагностика.Диагностика неисправности ноутбука это сложная тема и у каждого имеется свой подход к решению данной проблемы. В этой статье мы хотим поделиться своим опытом выявления неисправности материнских плат. Конечно же, полностью разобрать все нюансы и проблемы, возникающие при тестировании плат в одной статье не получится. Поэтому изложим материал в сжатой форме, что бы был понятен принцип диагностики.
Причин неработоспособности ноутбука существует множество. Поэтому рассмотрим самые сложные случаи, при которых стандартные операции, такие как блочная замена комплектующих не помогает и все упирается в неработоспособность материнской платы.
Проблема, из-за которой материнская плата не работает, может скрываться на этапе до или после выполнения инструкций BIOS.
В этой статье мы будем рассматривать проблемы, возникающие до выполнения BIOS.
В качестве примера возьмем ноутбук A6F.
Для того что бы выяснить почему плата не подает признаков жизни, нужно для начала разобраться в схеме распределения питания и последовательности запуска(Power On Sequence).
Последовательность запуска — схематическое отображение процесса запуска платы от момента подачи напряжений на плату до готовности процессора к выполнению задач BIOS.
Весь процесс запуска разбит на 14 этапов, на каждом из которых можно увидеть, что происходит с платой и если плата не стартует, то выполняя проверку шаг за шагом 1-14, можно определить на каком этапе возникла проблема и устранить ее.
Так выглядит последовательность запуска ноутбука A6F.
В качестве вспомогательной схемы используется более детальная схема распределения напряжений, к ней можно обращаться если на каком-то из этапов последовательности возникли проблемы с питанием.
Разберем шаг за шагом последовательность запуска и рассмотрим типичные проблемы на каждом из этапов запуска.
Как видим, весь процесс разбит на 14 этапов, но до выполнения 1го этапа существует еще один не менее важный для диагностики. Он отвечает за подачу входных напряжений на плату. Условно обозначим этот этап «0-1».
0-1 Входные напряжения (напряжения источников питания AD_DOCK_IN и AC_BAT_SYS)
Отсутствие входных напряжений является распространённой проблемой. Происходит это из-за некачественных источников питания или из-за перегрузки, вызванной высоким потреблением любого из компонентов использующих внешнее питание.
Напряжения входа(19В) проходят дистанцию с чекпоинтами и далеко не всегда доходят до финиша. Эту дистанцию можно отобразить в упрощенной блок схеме:
Более подробно участок схемы (Разъем – Pmosfet) выглядит следующим образом:
Если нет напряжения на участке (Разъем– Pmosfet), то необходимо разорвать связь между сигналами AD_DOCK_IN и AC_BAT_SYS и если напряжение со стороны AD_DOCK_IN появилось, то причина неисправности скрывается дальше и надо разбираться с участком (Pmosfet — Нагрузка):
Необходимо исключить вариант короткого замыкания (КЗ) по AC_BAT_SYS (19В). Чаще всего КЗ заканчивается не дальше чем на силовых транзисторах в цепях требующих высокой мощности (питане процессора, видео-карты) или на керамических конденсаторах. В ином случае необходимо проверять все к чему прикасается AC_BAT_SYS.
Если КЗ отсутствует, то обращаем внимание на контроллер заряда и P-MOS транзисторы, которые являются своеобразным «разводным мостом» между блоком питания и аккумулятором. Контроллер заряда выполняет функцию переключателя входных напряжений. Для понимания процесса работы, обратимся к datasheet, в котором нас интересует минимальные условия работы контроллера заряда:
Как видно по схеме, контроллер MAX8725 управляет транзисторами P3 и P2. Тем самым переключает источники питания БП и Аккумулятор.
P3 отвечает за блок питания, P2 – за аккумулятор. Необходимо проверить работоспособность этих транзисторов.
Разберем принцип работы контроллера:
При отсутствии основного питания, контроллер автоматически закрывает транзистор P3 (управляющий сигнал PDS) тем самым перекрывает доступ блока питания к материнской плате и открывает транзистор P2 (управляющий сигнал PDL).
При диагностике входного напряжения от сети мы не используем аккумулятор и проверяем только сигнал PDS. В нормальном режиме он должен подтягиваться к земле, тем самым открывая P-MOS и пропуская 19В на плату. Если контроллер не правильно управляет транзистором P3, то необходимо проверить запитан ли сам контроллер.
Затем проверяем основные сигналы DCIN, ACIN, ACOK, PDS. Если сигналы отсутствуют, то меняем контроллер и на всякий случай P-mos транзисторы.
Если в процессе диагностики проблем с входными напряжениями небыли обнаружены, или были устранены, но плата все равно не работает, то переходим к следующему этапу.
1-2 Питание embedded контроллера. (EC)
Embedded Contoller – это сложное, комплексное, высокоинтегрированное устройство, предназначеное для управления мобильной платформой (материнской платой ноутбука). Этот контроллер полостью взаимодействует с системой по шине LPC обеспечивая целый ряд функций, такие как контроллер ACPI, контроллер клавиатуры (KBC), внешний flash интерфейс для системного BIOS и EC программы, ШИМ, аналого-цифровой преобразователь, управление оборотами куллеров, PS/2 интерфейс для подключение внешних устройств, RTC и system wake up функции для управления питанием, а так же целый ряд функций, которые сложно сразу перечислить. Посмотрите на блок диаграмму этого устройства.
Эту микросхему часто еще называют SMC (System Management Controller) или MIO(Multi Input Output)
Микросхема уникальна тем, что имеет большое количество General Purpose Input/Output (GPIO) контактов, которые запрограммированы специально для конкретной платформы. Программа управления этим контроллером чаще всего хранится вместе с BIOS или на отдельной FLASH микросхеме.
Возвращаясь к диагностике, смотрим на последовательность запуска, пункт 1. На данном этапе нас интересует напряжение +3VA_EC. Оно и является основным питание EC контроллера и микросхемы BIOS.
Судя по схеме распределения питания, это напряжение формирует линейный стабилизатор MIC5236YM:
Благодаря присутствию сигнала AC_BAT_SYS, с которым мы разобрались ранее, микросхема должна выдать напряжение +3VAO которое с помощью диагностических джамперов преобразуется в +3VA и +3VA_EC.
+3VA и +3VA_EC питают Embedded контроллер и BIOS, при этом запускается основная логика платы, которая отрабатывается внутри EC контроллера. Если нет этих напряжений, то разбираемся почему.
Причины отсутствия +3VA и +3VA_EC:
1) Короткое замыкание внутри компонентов (ЕС, BIOS и т.д.), которые запитаны от этих напряжений.
2) Повреждение линейного стабилизатора или его обвязки.
Разобравшись с +3VA и +3VA_EC, переходим к следующему этапу.
3 Дежурные напряжения (+3VSUS, +5VSUS, +12VSUS).
После того как был запитан EC и он считал свою прошивку, контроллер выдает разрешающий сигнал VSUS_ON для подачи дежурных напряжений (см.
Как видно на схеме, нас интересуют напряжения, отмеченные на схеме зеленым цветом +5VO, +5VSUS, +3VO, +3VSUS.
Для того, что бы эти напряжения появились на плате необходимо что бы микросхема была запитана 19В (AC_BAT_SYS) и на входы 9, 10 приходили разрешающие сигналы ENBL1, и ENBL2.
Разрешающие сигналы на платформе A6F формируются из сигналов FORCE_OFF# и VSUS_ON.
В первую очередь нужно обратить внимание на VSUS_ON который выдается EC контроллером, а сигнал FORCE_OFF# рассмотрим позже.
Отсутствие сигнала VSUS_ON говорит о том, что либо повреждена прошивка (хранящаяся в BIOS), либо сам EC контроллер.
Если же напряжение ENBL присутствует на плате и TPS51020 запитан, то значит TPS51020 должен формировать +5VO, +5VSUS, +3VO, +3VSUS. Проверяем их мильтиметром на соответствующих контрольных точках.
Если напряжения +5VO, +3VO не формируются, проверяем эти линии на КЗ или заниженное сопротивление.
Если обнаружено КЗ, разрываем цепь и выясняем, каким компонентом оно вызвано.
При отсутствии или после устранения КЗ, снова проверяем напряжения и если их нет, то меняем сам контроллер вместе с транзисторами которыми он управляет.
4 Сигнал VSUS_GD#
На этом этапе контроллер дежурных напряжений сообщает EC контроллеру о том, что дежурные питания в норме.
Проблем быть не должно, разве что промежуточный транзистор между EC и TPS51020, вышел из строя.
5 Сигнал RSMRST#
RSMRST# — A resume and reset signal output . На этом этапе EC контроллер выдает сигнал готовности системы к включению. Этот сигнал непосредственно проходит между EC и южным мостом. Если он отсутствует, то причиной тому может быть как сам контроллер, южный мост, так и прошивка EC.
Проще всего сначала прошить BIOS, где хранится прошивка EC.
Если результата нет, отпаиваем и поднимаем соответствующую сигналу RSMRST# 105 ножку EC, и проверяем выход сигнала на EC контроллера. Если сигнал все равно не выходит, то меняем контроллер.
Если сигнал выходит, но до южного моста не доходит, то проверяем южный мост и часовой кварц, в худшем случае надо будет менять сам южный мост.
6 Кнопка включения (сигнал PWRSW#_EC)
На этом этапе необходимо проверить прохождение сигнала от кнопки включения до EC контроллера. Для этого меряем напряжение на кнопке и проверяем ее функциональность, если после нажатия напряжение не падает, то проблема в кнопке. Так же можно закоротить этот сигнал с землей и проверить включение.
7 Сигнал включения (сигнал PM_PWRBTN#)
После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост.
Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы.
Если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN#, то проблема скрывается в нем.
8-9 Основные напряжения
Как уже было сказано ранее, EC контроллер обрабатывает ACPI-события.
Но каким образом? В предыдущем пункте было сказано, что южный мост отправляет на EC два сигнала PM_SUSC#, PM_SUSB#. Эти сигналы еще называют SLP_S3# и SLP_S4#, это отмечено красным блоком на след схеме:
Рассмотрим более подробно ACPI состояния:
A.C.P.I.
– S0—Working Status
– S1—POS(Power on Suspend)
– S3—STR(Suspend to RAM), Memory Working
– S4—STD(Suspend to Disk), H.D.D. Working
– S5—Soft Off
Так вот, состояние этих сигналов отвечает за ACPI состояние питания на материнской плате:
Мы будем рассматривать случай, когда оба сигнала SLP_S3# и SLP_S4# , соответственно сигналы SUSC_EC#, SUSB_EC# в состоянии HI. То есть, материнская плата находится в режиме S0 (полностью работает, все напряжения присутствуют).
Как видно из последовательности запуска, при появлении сигналов SUSC_EC#, SUSB_EC#, на плате должны появиться следующие напряжения:
SUSC_EC#, отвечает за напряжения: +1.8V, +1.5V, +2.5V, +3V, +5V, +1V;
SUSB_EC#, отвечает за напряжения: +0.9VS, +1.5VS, +2.5VS, +3VS, +5VS, +12VS
Если хоть одного из этих напряжений не будет, плата не запустится, по этому, проверяем каждую систему питания, начиная от +1.8V, заканчивая +12VS.
СигналыSUSC_EC#, SUSB_EC#, поступают как на ENABLE отдельных импульсных систем питания (например 1.8V DUAL — питание памяти), так и на целые каскады напряжений преобразовывая уже существующие ранее дежурные напряжения в основные:
10 Питание процессора
Проверяем разрешающий сигнал VRON, который с определенной задержкой поступает на контроллер питания CPU сразу после выдачи сигналов SUSC_EC#, SUSB_EC#. Далее на CPU должно появится напряжение, если такого не произошло, разбираемся с контроллером питания и его обвязкой. Причин неработоспособности системы питания CPU достаточно много. Основная из них — это выход из строя самого контроллера. Необходимо проверить минимальные условия работы, для этого не помешает даташит контроллера и сама схема.
11 Включение тактового генератора
После того, как на плате появилось напряжениеCPU, контроллер должен выдать 2 сигнала, это IMVPOK# (Intel Mobile Voltage Positioning — OK) и CLK_EN#. Сигнал IMVPOK# уведомляет EC о том, что питание процессора в норме, а сигнал CLK_EN# включает тактовую генерацию основных логических узлов. Что бы проверить работоспособность клокера ICS954310 необходимо измерить частоту хотя бы на одном из выводов на котором тактовая частота наименьшая, или такая, которую словит ваш осциллограф. Выберем для этого 12 ножку ICS954310, которая отвечает за выдачу FSLA/USB_48MHz. Если нет генерации, то проверяем минимальные условия для работы ICS954310. Это кварц 14Mhz и питание 3VS и 3VS_CLK.
12 Завершающий сигнал готовности питания (PWROK).
Если этот сигнал присутствует, и логика EC исправна, то это значит, что все напряжения на плате должны быть включены.
13 PLT_RST#, H_PWRGD
PLT_RST# — сигнал reset для северного моста, H_PWRGD сообщает процессору о том, что питание северного моста в норме.
Если возникли проблемы с этими сигналами, то проверяем работоспособность северного и южного моста.
Проверка мостов это тема, заслуживающая отдельной статьи. Но в вкратце можно сказать, что необходимо проверять сопротивления по всем линиям питания этих мостов, и при отклонении от нормы мосты нужно менять. Так же обычная диодная прозвонка сигнальных линий может определить неисправный мост, но из-за того что эти сложные микросхемы припаяны по технологии BGA, добраться до выводов практически невозможно. Эти выводы не всегда приходят на элементы, которые легко достать щупом тестера. Поэтому, существует более удобный способ добраться до выводов, это вспомогательные диагностические платы, которые вставляются в разъемы, идущие прямо к выводам мостов. Например, диагностическая плата для проверки северного моста и каналов памяти:
Или плата для проверки связи процессора с северным мостом:
14 Завершающий этап последовательности запуска
H_CPURST# — сигнал reset, выдаваемый северным мостом CPU.
После завершения последовательности начинается выполнение инструкций BIOS.
Профиль в Google+
Порядок поиска самостоятельного неисправности ноутбука
Работая не первый год в сфереремонтов компьютеров, ноутбуков и технической поддержки, постоянно сталкиваюсь с неверным или неполным описанием возникших неисправностей. Точная диагностика это уже половина ремонта, и правильно описав и объяснив неисправность, вы облегчите жизнь и себе,и инженеру.Не будем далеко ходить, возьмем два примера: слова о том, что ноутбук не включается или не загружается, во-первых, означают разные неисправности, во-вторых, вторая неисправность всегда должна быть с уточнением — что именно не загружается или с какого устройства. Второй пример: нет питания от сети, и не заряжает батарею, тоже означают разные неисправности, хотя данные обозначения часто путают. Давайте постараемся максимально точно определиться и разобраться, что придется чинить на самом деле. Итак, по порядку:
Эти слова следует употреблять только в том случае, если ваш ноутбук вообще не реагируетна нажатие кнопки включения (нет никакой активности: не начинает крутиться вентилятор, не загораются никакие лампочки, грубо говоря, словно перед вами не компьютер,а кирпичс бутафорной кнопкой. В выключенном стоянии индикация заряда батареи может, как гореть, так и не гореть. Данный факт при описании неисправности стоит упоминать. Причин такого поведения может быть много:
Сгорел блок питания (зарядное устройство), а батарея села и/или нерабочая или вообще отсутствует. Если при нажатии кнопки питания у вас несколько раз загорается лампочка заряда батареи, но ноутбукне запускается, это говорит как раз о разрядившейся батарее и отсутствии напряжения от блока питания;
Решением проблемы является замена блока питания на новый.
Нет контакта в разъеме питания в ноутбуке или в блоке питания (в разъёме питания ноутбука сломан центральный контакт; разъём питания ноутбука отломан от платы целиком или частично; обрыв в штекере блока питания; перелом провода от блока питания; нет контакта в гнезде подключения кабеля питания к блоку питания; перелом провода кабеля питания).
Решением проблемы является ремонт разъёма питания в случаев плохого контакта разъёма с платой,замена разъёма питания в случае, если он сломан или замена блока питания, если его провод переломан.
Битая прошивка или отсутствует прошивка BIOS.
Решением проблемы является перепрошивка биоса с помощьюcrisis-дискеты.В тех случаях, когда такой дискеты не существует, требуется полная разборка ноутбука с последующим выпаиванием (и заменой, если это потребуется) микросхемы BIOS, перепрошивкой её на программаторе.
Проблема во внутренних цепях питания на материнской плате.
Тут вариаций может быть много, короткое замыкание (далее КЗ) в цепях питания или батареи, сгоревшая микросхема питания или дежурка.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующей диагностикой питающих напряжений, генерации тактовых частот и заменой неисправных элементов.
КЗ в южном или северном мостах, например из-за пробоя по usb.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующей диагностикой питающих напряжений, генерации тактовых частот и заменой неисправных микросхем.
Нет инициализации
Под данным термином подразумевают следующее поведение: при нажатии кнопки питания, начинает крутиться и не останавливается кулер, крутится постоянно на высоких оборотах, загораются индикаторы включения и кнопки CaspLock, NumLock и т. п. но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, экран не загорается. Возможны вариации с индикаторами,но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения на экранеи внешнем мониторе, отсутствие мигания индикатора hdd. Данный дефект нельзя путать с отсутствием изображения только на экране(с присутствующим изображением на внешнем мониторе). Обратите внимание: загрузка не происходит вообще, что в свою очередь не говорито неисправности матрицы, хотя изображения на ней нет. Итак, причины:
Отсутствует (неисправен) процессор или память (плохой контакт процессора или модуля памяти в своём разъёме или отсутствуют их питающие напряжения).
Решением проблемы является полная или частичная разборка ноутбука с последующей диагностикой питающих напряжений и «передёргиванием» (или заменой) этих элементов или их установкойв случаеих отсутствия.
Битая прошивка BIOS.
Решением проблемы является перепрошивка биоса с помощьюcrisis-дискеты.В тех случаях, когда такой дискеты не существует, требуется полная разборка ноутбука с последующим выпаиванием (и заменой, если это потребуется) микросхемы BIOS и перепрошивкой её на программаторе.
Нерабочий северный мост.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующей диагностикой питающих напряжений, генерации тактовых частот и заменой неисправных микросхем.
Перезагрузки или выключения на этапе инициализации bios
(Не путать с перезагрузками при начала загрузке операционной системы (ОС)! Разница в том, что в этом пункте периодичность перезагрузок составляет 3–5 секунд).Задать вопрос по ремонту.
Здесь однозначно описать поведение ноутбука сложно, но возможные причины следующие:
Перегрев южного моста, как правило, из-за КЗ в нем (перезагрузки). Чаще всего происходит из-за пробоя по usb.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующейзаменой южного моста.
Перегрев процессора, из-за забитого пылью кулера или неплотного прилегания радиатора, такое поведение встречается редко, как правило, сопровождается высокими оборотами вентилятора и всегда разными моментами выключения.
Решением проблемы является полная или частичная разборка ноутбука с последующим осмотром системы охлаждения и чисткой от пыли проверкой её на корректный теплоотвод.
Отсутствие питания с блока питания, ноутбук пытается запуститься от батареи,но поскольку она севшая, он сразу выключается.
Решением проблемы является замена блока питания на новый.Цены на них Вы сможете узнать в разделе«Блоки питания для ноутбука».
Проблемы с BIOS.
Решением проблемы является перепрошивка биоса с помощьюcrisis-дискеты.В тех случаях, когда такой дискеты не существует, требуется полная разборка ноутбука с последующим выпаиванием (и заменой, если это потребуется) микросхемы BIOS и перепрошивкой её на программаторе.
Нет загрузки с hdd или не видит hdd
(не путать с «нет загрузки ОС»!).
Замечу, что при данном дефекте, в отличиеот предыдущих, практически всегда удается зайти в БИОС. Поведение, укладывающееся в эту неисправность, тоже разнообразно. Все может зависнуть на заставке bios, может постоянно крутить курсор попытки загрузки с сетевой платы, выдать просто темный экран с курсором или сказать что диск не системный.В данном случае причиной является:
Жесткий диск (bad-блоки, отсутствие определения и т. д.).
Решением проблемы является замена винчестера на новый.С ценамина них Вы сможете ознакомиться в раздеое«Винчестеры для ноутбука».
Южный мост, в котором находится контроллер жёстких дисков.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующейзаменой южного моста.
Естественно, первый вариант встречается значительно чаще, и причин для такого его поведения может быть множество, начиная от проблемс разъемом подключения, залипания головок, битых блоков, из-за того, что диск не отформатирован или не разбит. Естественно методы решения тоже разные.
Нет загрузки операционной системы Windows и перезапуск ноутбука при загрузке ОС
(Отличается от перезагрузкина этапе загрузки BIOS тем, что происходит в различные моменты времени, но не раньше начала загрузки ОС, т. е.не ранее3–5 секунд после включения).
Причины:
Перезапуск чаще всего происходит из-за заразивших систему вирусов.
Решением проблемы является загрузка с внешнего носителя и проверка диска антивирусом (например, утилитой CureIT от DrWeb’а).
Сбой операционной системы Windows.
Решением проблемы является переустановка ОС, так как в большинстве случаев ОС проще переставить, чем пытаться исправить. Думаю, что тут более-менее понятно, и объяснять, что и как делать не надо.Либо ставимс нуля, либо заливаем, либо ищем причины, почему перезагружается или не грузится.
Неисправная память и/или процессор.
Решением проблемы является замена неисправного компонента. По этим ссылками Вы найдёте цены на оперативную память и процессоры для ноутбуков.
Микротрещины в материнской плате
(часто проявляется если подвергнуть ноутбук нелинейным нагрузкам — тянуть за противоположные углы, изгибать (в разумных пределах, конечно).
Решением проблемы является диагностика платы на предмет отрыва катушек, разъёмов и мостовс последующим пропаиванием или заменой неисправного компонента.
Нет питания от сети
Эта неисправность может быть частным случаем дефекта «не включается». Понятно, что в этом случае у вас батарея не заряжается,но ноутбук может работать от заряженной батареей. Также корректно отображается уровень заряда в ОС, который со временем работы уменьшается несмотря на то, что ноутбук подключён в сеть. Причины:
Проблема в разъеме питания или с блоком питания.
Решением проблемы является ремонт разъёма питания в случаев плохого контакта разъёма с платой,замена разъёма питания в случае, если он сломан или замена блока питания, если его провод переломан. Цены на них Вы сможете узнать в разделе«Блоки питания для ноутбука».
Проблемы с внутренним модулем контроллера питания.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующей диагностикой питающих напряжений заменой неисправных элементов.
Ноутбук не заряжает батарею.
Эта проблема подразумевает, что питание от сети идет. Ноутбук включается при подаче питания от блока питания, ОС отображает питание от сети,но нет значка зарядки (батарея не заряжается). Данный дефект далеко не всегда обозначает, что у вас нерабочая батарея, хотя такое тоже очень вероятно. Причины:
Нерабочая батарея.
Решением проблемы является замена батареи на новую(в большинстве случаев это не намного дешевле её ремонта, зато гораздо надёжнее). Цены на батареи Вы сможете найти в разделе«Аккумуляторы для ноутбуков».
Проблемы с внутренними цепями питания.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующей диагностикой питающих напряжений заменой неисправных элементов.
Нехватка мощности внешнего блока питания.
Решением проблемы является замена блока питания на блок соответствующей мощности (эти данные Вы сможете найти на нижней части корпуса ноутбука возле надписи «INPUT»). Цены на них Вы сможете узнать в разделе«Блоки питания для ноутбука».
Не работает от батареи или не работает батарея
Тут надо четко понимать, что фраза «не работаетот батареи» означает, что при отсутствии внешнего питания ноутбук не включается вообще, а не то, что ноутбук работает 5 минут, потом выключается.
Чаще всего нерабочая батарея (в этом случае чаще всего батарея не заряжается, программа Everest показывает высокий износ батареи).
Решением проблемы является замена батареи на новую(в большинстве случаев это не намного дешевле её ремонта, зато гораздо надёжнее). Цены на батареи Вы сможете найти в разделе«Аккумуляторы для ноутбуков».
Проблема во внутренних цепях питания.
Решением проблемы является полная разборка ноутбука с последующей диагностикой цепей заряда батареи (контроллера и ключей) и заменой неисправных элементов.
Нет звука
Утверждать факт наличия этой неисправности можно только после переустановки звукового драйвера в системе, причём перед его повторной установкой драйвер устройства следует удалить и только после этого устанавливать новый. Стоит различать несколько разных вариаций этой неисправности.
Звука нет в динамиках, но он естьв наушниках при подключении их в разъём.В этом случае, скорее всего, из строя вышли именно динамики. Вероятность возрастает, если из динамиков слышны хрипы вместо звука. Вторая возможная причина: выход из строя усилителя на материнской плате. Вероятность ниже, но эффекттот же как и от неиправных динамиков.
Решением проблемы является замена динамиков. Правда, ситуация осложняется тем, что в большинстве ноутбуков динамики эксклюзивны, т. е. подходят только от этой модели ноутбука. В случае неисправности усилителя потребуется полная разборка корпуса ноутбука с последующей диагностикой материнской платы и заменой неисправных элементов.
Звука ни в динамиках, ни в разъёме наушников. В этом случае, стоит однозначно подозревать неисправность материнской платы. Это может быть как вышедший из строя южный мост, так и микросхема аудиокодека.
Решением проблемы является полная разборка корпуса ноутбука с последующей диагностикой материнской платы и заменой неисправных элементов.
Звук появляется и пропадает при шевелении в разъёме подключения наушников. В этом случае чаще всего виновником оказывается аудио-разъёмна материнской плате.
Решением проблемы является полная разборка корпуса ноутбука и замена неисправного разъёма на новый.
Это далеко не полный список возможных неисправностей и путейих решения. Некоторые симптомы являются комплексными и состоятиз нескольких указанных в этой статье одновременно.
По материалам azbooki.ru
Диагностика и неисправности мультиконтроллера в ноутбуке
В этой статье пойдет речь о микросхеме, которая управляет работой всего ноутбука, в том числе, его включением. Её неисправности приводят к значительным последствиям для пользователя и чаще всего требуют ремонта материнской платы в сервисе.
Задачи мультиконтроллера
Мультиконтроллером, или, по-английски Super I/O (SIO) или Multi I/O (MIO), на сленге «мультик» (еще в документации встречается EC-контроллер), называется микросхема, обеспечивающая мониторинг напряжений и температур, работу с периферийными устройствами. Такими устройствами могут быть клавиатура, мышь, кнопка включения, датчик закрытия крышки и тп. Основным его предназначением является управление клавиатурой (даже в схемах он обозначается как KBC-контроллер), однако со временем производители начали нагружать его множеством дополнительных функций, таких, например, как индикация работы жесткого диска (светодиод на передней панели ноутбука) или управление частотой работы кулера. Именно на эту микросхему «приходят» все контактные дорожки шлейфа клавиатуры ноутбука. На самом деле на ножки мультиконтроллера приходят сигналы практически со всех устройств и микросхем ноутбука. Уровень сигнала может быть постоянный 3.3V (высокий логический уровень), либо изменяющийся в случае обмена данными (измеряется осциллографом).
В запуске ноутбука он вообще играет первостепенную роль, так как именно на него приходит сигнал с кнопки включения, и именно он запускает все источники напряжений и затем отдает сигнал южному мосту для начала инициализации.
Мультиконтроллер управляет включением ШИМ-контроллеров, вырабатывающих необходимые для работы узлов ноутбука напряжения, ключами, коммутирующими эти напряжения. Через мультиконтроллер по протоколу Firmware HUB или SPI подключена микросхема Flash c программным обеспечением (которую иногда приходятся прошивать). В состав мультиконтроллера могут входить контроллеры часов реального времени, жестких дисков, USB, интегрированный аудиоинтерфейс, интерфейс LPC.
Разновидности мультиконтроллеров
Мультиконтроллеры выпускают следующие фирмы: ENE; Winbond; Nuvoton; SMCS; ITE; Ricoh.
Сильно отличаются только последние, хотя бы методом пайки, они BGA.
На современных мультиконтроллерах имеется по 128 ножек, но их назначение сильно отличатся в зависимости от модели мультиконтроллера и даже от его ревизии. К примеру, KB926QF-D2 и KB926QF-C0. — два совершенно разных мультиконтроллера.
Неисправности мультиконтроллеров и их симптомы
Мультиконтроллер часто выходит из строя при залитии ноутбука жидкостью или вследствие выгорания ключей, формирующих 3.3В. Второе случается при скачках питания в сети.
К основным симптомам неисправности мультиконтроллера можно отнести некорректную работу клавиатуры и тачпада и отсутствие запуска как такого. Также, следствием неправильной работы «мультика» являются и глюки периферии — неправильная работа датчиков, кулера. Также по вине SIO может не определяться жесткий диск и другие накопители (работа USB при этом завязана на южный мост).
В диагностике и ремонте ноутбуков мультиконтроллер имеет ключевое значение, поскольку отсутствие на мультиконтроллере важных сигналов, приходящих с микросхем ноутбука, позволяет выявить неисправные микросхемы и произвести их замену. На мультиконтроллер приходит LPC шина, по который идет обмен с южным мостом, и с которой можно считать всем известные POST-коды. Для этого, кстати, в ремонте часто подпаиваются на прямую к ножкам мультиконтроллера тоненькими проводками и выводят коды на индикаторы.
Также иногда во время самостоятельной замены матрицы ноутбука забывают отключить аккумулятор. Это тоже может привести к выгоранию мультиконтроллера. Но, к счастью, микросхемы эти не очень дорогие и ремонт такой неисправности обходится дешевле, чем, например, замена южного моста или видео. Многие микросхемы взаимозаменяемы, а перепайка их — 15 минут (если не потребуется прошивать флэш память).
Диагностика запуска (или отсутствия старта) ноутбука
Для правильной диагностики старта ноутбука необходимо понимать его последовательность и участие в нем мультиконтроллера.
Последовательность включения ноутбука
При включении ноутбука дежурное напряжение через кнопку подается на мультиконтроллер, который запускает все ШИМ-контроллеры, вырабатывающие все напряжения (их много), и, при нормальном исходе, вырабатывают сигнал PowerGood. По этому сигналу снимается сигнал RESET с процессора и он начинает выполнять программный код, записанный в BIOS с адресом FFFF 0000.
Затем BIOS запускает POST (Power-On Self Test), который выполняет обнаружение и самотестирование системы. Во время самотестирования обнаруживается и инициализируется видеочип, включается подсветка, определяется тип процессора. Из данных BIOS определяется его тактовая частота, множитель, настройки. Затем определяется тип памяти, ее объем, проводится ее тестирование. После этого происходит обнаружение, инициализация и проверка подключенных накопителей – привода, жесткого диска, карт-ридера, флоппи дисковода и др., а после проверка и тестирование дополнительных устройств.
После завершения POST управление передается загрузчику операционной системы на жестком диске, который и загружает ее ядро.
Из описания выше видно, что мультиконтроллер вступает в работу на самой ранней стадии, и без его нормального запуска не сформируются управляющие напряжения. Вот условия, необходимые для того, чтобы мультиконтроллер дал команду на старт:
- Основной BIOS и EC-BIOS должны быть рабочие.
- Мультиконтроллер запитан, работает его кварц и мульт вычитывает содержимое BIOS
- ACIN = 3.3 V
- LID_SW# = 3.3V (крышка ноутбука открыта)
- EC_RST# = 3.3V (мульт снимает RESET с южного моста)
- Южный мост снимает сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, то есть, на них устанавливается 3.3V
- При нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# падает до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Для инициализации мультиконтроллера необходима микропрограмма, которая хранится либо в той же микросхеме флеш-памяти, что и прошивка BIOS (UEFI), либо в отдельной микросхеме меньшего объема, либо внутри самого мультиконтроллера. В первых двух случаях восстановить прошивку не представляется сложным. А вот прошить непосредственно мультиконтроллер пока могут не любые программаторы. Да и подключиться к нужным его выводам не всегда просто. Прошиваемые мультиконтроллеры — NPCE288N/388N, KB9010/9012/9016/9022, IT8585/8586/8587/8985/8987.
Лучше всего найти документацию и описание сигналов по мультикам IT, которые используются во многих бюджетных ноутбуках, в том числе ASUS и Dell. Благодаря схемам можно понять и отследить, где находятся выше указанные сигналы. Например, в случае IT8752 и аналогичных (используется, например, в семействе ASUS K40 и K50) для диагностики вас должны интересовать, помимо выше указанных, следующие сигналы на мультике:
- ALL_SYSTEM_PWRGD (68 мульт)
- SUS_PWRGD (67 мульт)
- VRM_PWRGD (1 ISL6262)
Входящие сигналы указывают на выработку сигнала PowerGood и наличие питания Suspend режима и питания на VRM регуляторе ISL6262. Это значит, мост и процессор запитаны. - Сигналы H_CPURST#_XDP и H_PWRGD_XDP разрешают работу процессора.
- PWR_SW# — сигнал с кнопки включения
- CPU_VRON — включения питания на CPU
- PM_RSMRST# — снимает RESET с моста
- PM_SUSB# — хаб PCH должен выдать сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# идущие на мульт, а мульт в ответ выдать сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC#
- PM_PWROK — сигнал на хаб, что питание в норме
- PM_CLKRUN# — сигнал на запуск тактирования
- PM_PWRBTN# — сигнал на включение южного моста
- VSUS_ON — сигнал включения дежурного питания на силовых ключах
- EC_CLK_EN (CLK_EN#) — разрешение тактирования на южный мост
Питание на IT85xx мульты поступает следующее: +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC, без них микросхема не запустится.
Последовательность диагностики мультиконтроллера
Рассмотрим схему последовательности включения ноутбука:
Процедура включения материнской платы
Для диагностики в целом, вам нужно рассмотреть две ситуации:
1. Питание не появляется, светодиод питания не горит.
Ищем неисправность в схеме управления питанием. Проверяем 19 V со входа , приходящие на микросхему зарядки (charger), например, MAX. Проверяем наличие дежурных напряжений +3VSUS и т.п. Через форфмирователи +3 V питание поступает на мультик — проверяем это питание на входе. Проверяем выходные сигналы мультика. В некоторых случаях слетает прошивка микроконтроллера. В этом случае, при наличии входных напряжений, нужные управляющие сигналы с микросхемы контроллера не формируются при нажатии кнопки питания.2. Питание есть, светодиод питания горит, но ноутбук не включается, экран темный. Индикатор жесткого диска сначала включается и гаснет, затем не горит.
Очевидно, мультик работает, управляющие сигналы формируются, однако, дальнейший запуска не происходит или он обрывается. Чаще всего виноваты в этом микросхемы чипсета, сам процессор или тактирующие генераторы, которые срывают генерацию сигналов. Для быстрой диагностики прогреваем микросхемы чипсета по-очереди. После каждого прогрева пробуем на включение. Если ноутбук включается, то виноват конкретный чип. Очень важна предыстория поломки — например, если до поломки перестали работать USB порты, то скорее всего вышел из строя южный мост. Если были артефакты на встроенном видео, то виноват северный мост.
Если же мы видим, что питающие напряжения присутствие, а сигналы с мультика нет (например, не снимается сигналы RESET), то изучаем все сигналы более подробно.
Вот обобщенный порядок следования сигналов при запуске EC:
<- входящий сигнал
-> исходящий сигнал
<- LDO питание +3VA_EC
<- сигнал с чарджера AC_IN>2в или ACIN_OC#=0в
<- сигнал с ДХ LID_SW#=3в
<- снятие ресета EC_RST#=3в
<-> вычитка прошивки SPI ROM
-> сигнал включения силовых дежурок VSUS_ON=3в
<- сигнал с ШИМ дежурки SUS_PWR_GD=3в
-> снятие ресета с юга PM_RSMRST#=3в (юг узнает, что первичные источники питания ок)
<- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в
-> сигнал PM_PWRBTN#=0в транслируется в юг
<- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников
-> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов
<- ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3в вторичные источники питания ок
-> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора
<- VRM_PWRGD=3в с ШИМ проца
-> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца
-> VRM_PWRGD_CLKEN приходит на юг
-> CLK_PWRGD с юга приходит на тактовый генератор
-> сигнал PWROK на юг
-> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации)
-> юг снимает ресет с севера PLT_RST#
-> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST#
-> север снимает ресет с процессора HCPU_RST#
Вот алгоритм проверки популярного мульта KB3926, его можно применить и к аналогам:
- Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
- Проверить генерацию кварца (123 нога)
- Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
- Проверить АCCOF 0V (27 нога)
- Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
- Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
- Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
- Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
- Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
- Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
- Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
- Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
- Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
- Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
- Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
- Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
- Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
- Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
- Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)
Вот дополнительные контрольные значения напряжения:
DPWROK_R — 3,3V
PM_RSMRST#PCH — 3,3V
PM_RSMRST#- 3,3V
SUS_PWRGD — 3,3V
5VSUS_PWRGD — 3,3V
ME_SUSPWRDNACK_R — 3.3V
Как видно из алгоритма, в самом начале EC контроллер должен вычитать прошивку из Flash памяти через SPI интерфейс. Если этого не происходит, то дальше никаких сигналов питания ШИМов не формируется. Часто, в случае серии IT85xx и аналогичных это отдельня 8-контактная микросхема (напримерб SST25VF080B) с питанием по линии +3VA_SPI. Обмен данными происходит по линия SO и SI, тактирование по линии SCK. Поэтому, когда это возможно, флэшку перешивают. В некоторых сервисах имеется специальный программатор от Сергея Вертьянова, который позволяет прошивать почти любые флэшки:
Программатор от Сергея Вертьянова
Для справки: схема плат Asus K40AA K50AA и схема нетбуков ASUS 1015P.
Статьи — Ремонт ноутбука для новичка
Итак, НЕ нужно, сломя голову браться за паяльник и начинать перепаивать все, что видно!!!
Для начала новичок должен иметь понятие о том, как устроена системная плата ноутбука или десктопа. Мы же поговорим о платах ноутбуков.
Поэтому мы изучим структуру платы, узнаем больше о режимах электропитания и переходах между ними во время запуска платы, поговорим о шинах и интерфейсах, используемые платами сегодня, затронем работу ШИМов и т.д
Сначала необходимо научиться правильно диагностировать неисправность. Для этого необходимо иметь базовые знания по электронике (проверка конденсаторов, резисторов, транзисторов, различие между «ПЛЮС и МИНУС» и т.д), а затем иметь представление о работе системной платы, а также правильно идентифицировать компоненты на плате — это очень важно!
Характерной особенностью КОНКРЕТНО этой архитектуры является то, что RAM(ОЗУ) находится под управлением Северного моста, в который Intel интегрировала контроллер памяти. А в архитектуре AMD — контроллер памяти, как правило, был интегрирован в процессор (CPU). До недавней поры это было главным различием между двумя производителями. Что касается современных процессоров, то разработчики компании Intel решили пойти по стопам AMD — тоже интегрировать контроллер памяти в процессор для того, чтобы он связывался с памятью напрямую. Например, процессоры Intel Core i3, i5 и i7 поставляются с интегрированным контроллером памяти. В данном случае мы обсуждаем не самую современную плату от Intel.
Блок-схема показывает, что ранее контроллер памяти был встроен в Северный мост (Intel официально такой контроллер называет — Memory Controller Hub).
Теперь кратко рассмотрим наиболее важные компоненты материнской платы. На нашей плате Северный и Южный мосты связаны друг с другом быстрой шиной DMI.
Контроллер клавиатуры, известный как KBC (Keyboard Controller) или ЕС (Embedded Controller), является главным микроконтроллером платы, который отвечает практически за все, что работает на материнской плате: от контроля постоянного тока и зарядки аккумулятора, регулировки яркости подсветки и датчика температуры процессора, до запуска платы. В общем, мультиконтроллер мониторит состояние системы. После запуска системы, EC не останавливает свою работу (в отличии от системы BIOS, которая приостанавливает работу большинства функций),он по-прежнему контролирует температуру процессора (управляя вентилятором), инвертор и батарею, обеспечивает поддержку для тачпада и встроенной клавиатуры, участвует в обмене данными с BIOS (по запросу) и т.д. Так что можно сказать без преувеличения, что мультиконтроллер является сердцем платы, хоть он главным образом выполняет процедуры, хранящиеся в BIOS.
BIOS (базовая система ввода-вывода) – является небольшой программой, записанной на микросхему памяти, которую ноутбук (или компьютер) использует сразу же после включения. Его задача – опознать устройства (процессор, память, видео, диски и т. д.), проверить их исправность, инициировать, то есть запустить, с определенными параметрами и затем передать управление загрузчику операционной системы.
BIOS также имеет встроенную самодиагностику (POST — Power On Self Test).
Эта процедура позволяет проверить все шины интерфейсов и подключенных к ним устройств. Кроме того, BIOS может представить результаты тестов в шестнадцатеричном коде, который можно считывать с помощью специальных диагностических карт (ПОСТ-карты). Чтение берется из порта 80h. POST процедура начинается с выдачи сигнала сброса для всех устройств, в том числе процессора. После этого проверяются интерфейсы. И если результат не корректно вернулся в EC, то процедура POST останавливается (Обычно на ПОСТ-карте указывается код ошибки). Последовательно проходят проверку шины- PCI, USB, PCIe и т.д., происходит инициализация и настройка графического чипсета. В Конце BIOS ищет устройство, с которого возможна загрузка операционной системы- иными словами БИОС ищет с чего бы начать загрузку системы (жесткий диск, оптический привод, LAN, USB устройства). Обычно БИОС ищет на доступных носителях загрузчик операционной системы MBR и передаёт управление операционной системе (ОС). ОС по ходу работы может изменять большинство настроек, изначально заданных в BIOS. После этого BIOS почти полностью передает управление ОС, хотя имеются и исключения из этого правила- поговорим об UEFI.
UEFI — Это Unified Extensible Firmware Interface – Расширяемый Интерфейс Встроенного ПО. Разрабатываться он начал уже относительно давно, с 2001 года, занималась этим компания Intel, и данная разработка изначально предназначалась для серверного процессора Itanium. Что подтолкнуло разработчиков заняться UEFI Boot? А то, что ядро Itanium было принципиально новым оборудованием и никакая версия BIOS, не работала с ним, доработки тут помочь не могли. Первоначально появилась EFI, и первый кто ее начал использовать оказалась компания Apple. Она начала устанавливать EFI на все выпускаемые ею ПК и ноутбуки. С 2006 года эта компания при сборке компьютеров и ноутбуков использует процессоры Intel. За год до этого, к аббревиатуре EFI была добавлена еще одна буква -U, за этой буквой скрывается слово Unified. Cлово говорит о том, что разработкой интерфейса UEFI Bios занимается сразу несколько компаний- к ним относятся Dell, HP, IBM, Phoenix Insyde, и конечно же, вездесущая компания Microsoft, потому что именно она является основным разработчиком операционных систем.
Что делать с BIOS?
В далеком прошлом, когда программисты разрабатывали эту систему, никто из них не задумывался над тем, сколько еще ей придется работать. Но время шло, техника менялась, и многие новинки приходилось вписывать в старую систему, и все может быть и дальше шло также, если бы не начали вылезать проблемы. Одна из них заключается вот в чем, современные жесткие диски уже могут достигать размеров 3Тб, а вот старая BIOS видит только 2Тб. Получается, что компьютеры, оснащенные BIOS, ограничены в объемах памяти, кроме этого каждый производитель материнских плат делал свои интерфейсы, что путало пользователей. Все совсем иначе выглядит с применением UEFI, объем жесткого диска, тут можно сказать неограничен, кроме того в новой системе единый для всех интерфейс. Это облегчает жизнь не только пользователей, но и разработчиков программ которые запускаются до загрузки Windows. В UEFI есть множество новых дополнительных функций, которые были недоступны в старых версиях, это например резервное копирование данных. И убраны некоторые лишние функции, уже неиспользуемые в наше время.
Основные преимущества UEFI
Таких преимуществ, основных, можно отметить шесть:
Поддерживает жесткие диски огромного объема. БИОС для управления жестким диском, использовал программуMaster/Main Boot Record (MBR), она содержала в себе, всю информацию о разделах диска. Но, у нее был один большой недостаток — размеры записей в ней были всего по 32 бита, получается, что контролировать БИОС мог только 4 миллиарда секторов, что в общей сумме составляет 2Тб. Когда то несколько лет назад такой объем был мечтой, но сегодня он доступен многим, а некоторые бы с удовольствием поставили бы и больше, но нельзя. А вот с UEFI эта мечта достижима, она работает со стандартом GPT, а это дает возможность поддержки жестких дисков объемом до 8млрд Тб.
Встроенная BIOS. Материнским платам с UEFI, не нужно BIOS, потому что в ней есть своя встроенная BIOS, называется — модуль поддержки совместимости. Поэтому те программы, которым для работы нужен был BIOS, спокойно могут работать и на компьютерах с UEFI.
Простое управление. В меню настроек все можно делать с помощью мышки, раньше это было недоступно, в БИОСе управление было возможно только с клавиатуры. Да и сама картинка, конечно же, отличается, что мы видим в БИОСе сейчас, черный экран и белые строчки. А тут, красивый графический uefi интерфейс с интуитивно понятным меню.
Скорость загрузки ОС. Пробовали засекать, сколько времени уходит на вашем компьютере с момента включения в сеть и до полной загрузки Windows. Примерно 30-60 секунд, или даже больше, а вот с UEFI загрузка происходит намного быстрее, сейчас уже достигнут рекорд — 2 секунды.
Встроенная система. Если разобраться, то UEFI сама по себе является операционной системой, она чем-то похожа на DOS, потому что выполняет текстовые команды. Она может помочь разобраться в причинах отказа загрузки основной Операционной Системы, если такое произошло, но работать в ней могут только опытные пользователи.
Дополнительные программы. В UEFI по желанию можно добавлять программы, дается возможность установки, но пока таких приложений очень мало. Все рассчитано на будущее, и будут это большей частью утилиты, или простенькие игры.
Ближе к концу 2011 года такие фирмы как Gigabyte, Asrock, Asus, MSI уже начали выпуск материнских плат оснащенных UEFI.
Южный мост — один из основных компонентов компьютера, который управляет многими функциями материнской платы. Южный мост реализует множество задач и поддерживает большинство устройств, подключенных к плате или интегрировать в нем: HDD, ODD, LAN, WLAN, SD / MMC контроллер PCMCIA / Express Card, Fire-Wire, и многое другое.
Он также контролирует USB интерфейс шины, аудио, LPC, DMI (связь с северным мостом), SPI (связь с BIOS), PATA или SATA интерфейс для жестких дисков и оптических приводов управления и, конечно, часами реального времени (RTC). Выход из строя южного моста ставит точку в жизни системной платы. Именно южный мост является порой первым щитом, принявшим «удар на себя». Ввиду технологических особенностей это так. Причин «гибели» южного моста на порядок больше, чем северного, ведь он работает напрямую с «внешними» устройствами. Так, частой причиной выхода из строя ЮМ является банальный перегрев, вызванный коротким замыканием, например, USB-разъема. Либо неисправности питания жесткого диска. Т.к. в большинстве случаев южный мост не оборудован системой дополнительного охлаждения, он перегревается и сгорает. Реже причиной поломки южного моста является заводской брак. Деформация (излишние изгибы) системной платы также приводит к повышению нагрева южного моста с последующим выходом его из строя.
Северный мост (Northbridge) — это системный контроллер, являющийся одним из элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с оперативной памятью (RAM), видеоадаптером(GPU) и процессором (CPU). Северный мост отвечает за частоту системной шины, тип оперативной памяти и ее максимально возможный объем. Одной из основных функций северного моста является обеспечение взаимодействия системной платы и процессора, а также определение скорости работы. Частью северного моста во многих материнских платах является встроенный видеоадаптер. Таким образом, функциональная особенность северного моста являет собой еще и управление шиной видеоадаптера и ее быстродействием. Также северный мост обеспечивает связь всех вышеперечисленных устройств с южным мостом.
Северный мост получил свое название благодаря «географическому» расположению на материнской плате. Внешне это квадратной формы микрочип, расположенный под процессором, но в верхней части системной платы. На десктопах, как правило, северный мост использует дополнительное охлаждение. Обычно это пассивный радиатор, реже — радиатор с активным охлаждением в виде небольшого кулера.Вложение:01.jpgНо на платах ноутбуков, Северный мост находится » под одной крышей» с CPU, что, конечно, уменьшает его нагрев. ))) Температура Северного Моста выше, чем у «Южного собрата»
и это вполне обоснована. Во-первых, северный мост находится в непосредственной близости от центрального процессора, во-вторых, он находится выше видеочипа. Это означает, что часть тепла от вышеупомянутых устройств доходит до северного моста. Ну и в-третьих, самое главное — северный мост отвечает за обработку команд самых сильных компонентов системы — процессор, память и графику. Поэтому будем считать, что увеличенный номинал температуры является нормой для северного моста любой материнской платы.
Гибридный чип – это грубо говоря 2 чипа в одном(северо-юг). То есть один чип объединяет все функции Северного и Южного мостов. Гибриды чаще устанавливают на современных платформах. У разных производителей гибриды называются по-разному:
AMD – FCH (Fusion Controller Hub)
INTELL – PCH (Platform Controller Hub)
Nvidia – MCP (Media and Communications Processor)
Процессор (CPU)— электронный блок либо интегральная схема (микропроцессор), исполняющая машинные инструкции (код программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или программируемого логического контроллера. Иногда называют микропроцессором или просто процессором.
Главными характеристиками ЦПУ являются: тактовая частота ядер, частота шины, размер кэш-памяти, энергопотребление, нормы литографического процесса, используемого при производстве (для микропроцессоров) и архитектура. А так же современные процессоры имеют уже и встроенную графику (APU Accelerated Processing Unit, букв. «ускоренное обрабатывающее устройство»), что является гибридом между CPU и GPU.
Графические карты (GPU) — графический процессор является специализированным устройством, отвечающий за визуализацию изображения на экране. Когда видеокарта интегрирована с северным мостом он использует оперативной памяти и когда плата оснащена отдельной видеокартой, его использует собственную память VRAM (видеопамяти). Графический чипсет подключен к северному мосту с AGP или PCI / E Интерфейс шины. Благодаря специализированной конвейерной архитектуре они намного эффективнее в обработке графической информации, чем типичный центральный процессор. Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трёхмерной графики. На ноутбуках видеокарта может быть реализована как на отдельной плате, так и на самой плате( видеочип BGA), встроенный в северный мост, либо в гибридный процессор — APU).
Генератор тактовых частот (CLK GEN, сленг. «клокер» — от англ. «clocker», clock generator,) — устройство, формирующее основные тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре. Источником опорной частоты для него служит, как правило, кварцевый резонатор («кварц») на частоту 14,318 МГц. Именно на этом факте и основывается разгон с помощью перепайки кварца. Поскольку все частоты зависят от кварца, то, заменив его, можно поменять все частоты одновременно.
Кварцевый резонатор
На платах используется несколько кварцевых резонаторов (в прежние времена — кварцевых генераторов), формирующих такие частоты, например:
• 14,318 МГц — опорная частота для синтезатора частот. Выбор этого значения уходит корнями в те далекие времена, когда первый процессор 8086 работал на частоте 4,77 МГц. Утроив эту цифру, получим именно 14,318 МГц
• 20,000 МГц — сетевой адаптер
• 24,576 МГц — тактирование AC97-кодека
• 25,000 МГц — сетевой адаптер
• 32,768 кГц — часовой кварц
• 40,000 МГц — SCSI контроллер
• 66,666 Мгц — Promise ATA100— ATA RAID контроллер PDC20265, PDC20265R, PDC20267 ( если не тактуется от PCI)
Преобразователь напряжения — или DC / DC контроллер является компонентом управления различными напряжениями на материнской плате питание всех бортовых устройств и компонентов. Некоторые из них рассчитаны на питание, как только подключено, а некоторые работают после загрузки системы. Есть несколько различных преобразователей постоянного тока, включая простые диода и регуляторов напряжения. Транзисторы, работающие с преобразователями напряжений называют МОП-транзисторами или «полевыми транзисторами».
В зарубежной литературе MOSFET — metall-oxyde-semiconductor field effect transistor), которые существуют двух типов: n-канальные и p-канальные. Вот рисунокВложение:05.jpg
Еще больше можно узнать в интернете т.к мои знания ограничены на данный момент.
Мы прошли ознакомление, а теперь пришло время обсудить основные типы неисправностей.
Поскольку число возможных неисправностей огромный(от малейшего пробитого конденсатора до процессора), мы постараемся сузить круг поиска.
Если ноутбук был затоплен, то перед началом работы (особенно перед подключением Блока Питания или Аккумулятора) нужно тщательно промыть плату. Я же напишу о своем методе
Мойка платы:
1. Для начало нужно пропустить воду через фильтр, а затем вскипятить и перелить в тазик. Дать чуточку остыть(примерно до 60-70 гр.)
2. Окунуть плату в воду и оставить его так на минуты 3-5, затем вытащить из воды нанести на места залития небольшое количество моющее средства(Fairy или Sorti, например) и щеткой зубной прочистить, пока пропениться, затем погрузить в воду и там щеткой снова пройтись. Не рекомендую оставлять моющее средство на плате надолго т.к. средство моющее, возможно будет разъедать и не поврежденные участки. И это все, конечно, ИМХО.
3. После этого промыть плату в проточной воде из под крана. Желательно с напором, чтобы не оставались остатки. А затем можно высушить плату. Я сушу феном. Ставлю на 170 китайских градусов и прохожу по плате. Особое внимание нужно уделять в труднодоступных местах (BGA, USB, например). Вода не должна оставаться на плате, иначе Вам сюда -http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=14427 Можно после сушки пройтись спиртом еще.
З.Ы. Ходят слухи, что нельзя мыть в УЗВ (Ультра Звуковой Ванне) с моющем средством, особенно, если оно активное очень. Есть риск повреждения компонентов и линий (например, под BGA)
Лишь после этого переходим на следующий пункт
Сначала определить тип неисправности.
Подключить аккумулятор и БП: проверить, загорается-ли индикатор заряда аккумулятора(батарейки). Если да, то скорее всего, есть и дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт, должны работать штатно и мульт живой, ИМХО. Так как мульт загорает индикатор, а свою очередь мульт запитан от дежурки. Если нет, то пока не обращаем внимание. То есть после подключения БП, мы проверяем дежурные напряжения (3,3V и 5V) на ШИМе дежурки. В большинстве случаев рядом с ШИМом дежурки находятся два дросселя(метка PL)и на них можно измерить, а если нет, то аккуратно подключаемся к пинам ШИМа (смотреть даташит или схему) или проверяем вокруг стоящие конденсаторы.
Обычные неисправности плат:
1. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Но при подключении БП слышны звуки.
2. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ) в цепи.
3. Не реагирует на кнопку питания, но индикатор горит и аккумулятор заряжается.
4. Запускается, а затем сразу же вырубается.
5. Запускается, но через несколько секунд выключается.
6. Запускается, но начинается цикл перезагрузок после нескольких секунд.
7. Запускается , но аккумулятор не заряжается.
8. Включается, но ничего нет на экране (Нет инициализации).
9. Включается, но каракули на экране.
10. Включается, изображение на матрице тоже есть, но другая неисправность.
З.Ы. Это, конечно, не все признаки, по эти признаки встречаются довольно часто.
Перед началом ремонта, следует не забывать про элементарных шагов проверки: проверка гнезда DC, самого БП(зарядного устройства), про внешний осмотр гнезд(например, USB). Если тут все в порядке, то нужно СНЯТЬ все остальные устройства и компоненты платы (процессора, памяти, модем, видеокарта, если она представляет собой отдельный модуль, и т.д.). Также выпаивать нужно тем микросхемы, которые напрямую могут быть причастны (например, после грозы — снять сеть).
1. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Но при подключении БП слышны звуки.
Для начала нужно проверить питания на плате. Если напряжение ниже, чем указано в схеме, то скорее всего на плате сидит КЗ.
Внимание!!! Нежелательно искать КЗ на плате, не выставив на ЛБП ограничение по току.
Все это делается на обесточенной плате(холодной плате). Мы установили напряжение и силу тока, а теперь пальцами щупаем плату только аккуратно. То есть ищем нагревающие компоненты(мосты, транзисторы и т.д), как правило, это конденсаторы. Если не нашли нагревающихся компонентов, и если ограничение по току не включается, то медленное увеличиваем напряжение до 19 вольт. Если снова нет, то снова ставим напряжение 1вольт и увеличиваем силу тока до 1A. Замеряем снова пальцами. Если будет раскаляющий компонент, ваш палец не удержите на нем.
ВНИМАНИЕ !!! смотреть на ЛИНИЯМ. Если линия, например, 1.8V, то не нужно увеличивать напряжение до 19 вольт, т.к. эта линия рассчитана только на 1.8 вольт. В общем, смотреть по схеме, сколько та или иная линия проводит напряжение и выдерживает силы тока.
Нашли компонент – меняем сразу и проверяем дальше, если проблема не исчезла. Продолжаем искать, пока не будут найдены все виновные))).
Если нагреваться начинают мосты или видеочипы, то следует прекратить, потому как можно мост или видеочип «убить».
Возможно, один из транзисторов, работающий с контроллером DC замкнут и есть риск того, что напряжение идет прямо на мост, где линия обычно потребляет от 1вольта до 5 вольт. А теперь представьте: вы подали 19 вольт на эту линию…
Если все-таки сделали это, то Вам следует искать тему на нашем форуме «КУДА КОПАТЬ!»
2. Не реагирует на кнопку питания и не заряжает аккумулятор ( то есть светодиоды не горят вообще). Признаки короткого замыкания (КЗ)в цепи.
В таком виде неисправности нужно проверить область возле DC гнезда, особенно предохранители или ключи. После этого, если никаких ошибок не найдено, нужно провести измерения ШИМ-а дежурки, замерить сопротивление по линиям (на дросселях) относительно массы, проверить силовые дежурные 3V/5V, а также транзисторы в этой линии.Вложение:08.jpg
Дежурные 3V/5V в большинстве плат должны появиться сразу после подключении БП. Если они отсутствует, то мы должны проверить следующее:
Сперва проверяем питание для ШИМ-дежурки VIN ( ~19V) и транзисторы возле него. Недостатком является следующие факторы, например:
— Срабатывание защиты (здесь использованы ключи двухтактные, один ключ или просто предохранитель)
— Защита от КЗ цепи
— Неисправность блока питания или его напряжение цепи обнаружения.
Перегоревший предохранитель легко диагностировать и заменить, а вот двухтактный транзистор — нет.
В случае такой защиты первое, на что нужно обратить внимание на линию +19V. Благодаря встроенному диоду в ключе, через PQ8 проходит напряжения на линию Р2, также по линии VIN через ключ также поступает на линию P2. Получается, что линия P2 – важная линия. Также проверить напряжение на затворах (обычно затворы соединены вместе, но бывают, что и раздельно управляются) — если напряжение близко к напряжению VIN, то плата находится в защите — у нас КЗ по линии VIN, либо ключи (PQ9 PQ8) пробитые, либо проблема с контроллером.
Мы должны обесточить плату, а затем меряем сопротивления с точки VIN на общую массу. Если нет КЗ, ставим ограничение тока на ЛБП на 200mA, т.к. стоки PQ8 и PQ9 могут быть замкнуты. Если ЛБП обнаруживает нагрузку, то мы используем метод поиска КЗ. Если после соединения стоки обоих транзисторов не потребляют не более 80mA (обычно от 20 до 50 mA), скорее всего виновником является один из транзисторов(утечка G-S) или неисправное контроллер управления по линии VIN, обычно это чарджер.
В этой схеме функцию защиты выполняет транзистор (Q42 MOSFET). Он управляется чарджером — BQ24721 (сигнал ACDRV#). Чарджер подает сигнал ACDRV# (активный уровень которого низкий) на затвор Q42, но для этого должны выполняться ряд условий: на чарджер должно поступать питание (VCC); напряжение на ноге ACDET должно быть в диапазоне, которая задается делителем напряжения (через R618 и R617 резисторов – обычно от 0 до 5,5 вольт) и напряжение на ноге SYS не должно быть ниже, чем на PVCC. Кроме того, на ноге VREF5 напряжения должно быть фиксировано 5V. Только после выполнения всех этих условий, ключ(транзистор) Q42 откроется.
Если все в порядке, нужно проверить, SHDN# сигнал на ШИМ дежурки. Если активный уровень сигнала низкий — отключает ШИМ, а если высокий (от 3В до 19В), то включает регуляторы напряжения. Если SHDN# высокий, то у нас должны появиться напряжения LDO3 и LDO5, а также 2VREF должно появиться. 2VREF ( напряжение 2В) часто используется для ограничения выходной мощности ШИМа. LDO3 иногда используется для включения EC/KBC контроллера (мультика) или не используется вообще, и LDO5 часто используется для питания драйвера контроллера (согласно схеме, через резистор LDO5 подключен к VDD того же контроллера). LDO5 также используется для драйвера BOOST, которая является цепью обратной связи, и которая помогает контролировать зарядного устройство. Следует обратить внимание, что без процедуры BOOST контроллер не может работать из-за высокого потребления тока, который может блокировать контроллер.
Если на 2VREF, LDO3 и LDO5 напряжение правильные, то мы должны проверить ON3 и ON5. Обычно эти сигналы приходят от EC / KBC контроллера, и управляются им же (иногда они приходят от самого ШИМа дежурки). На них должно быть примерно 3В.
Если все эти напряжения есть, но ШИМ дежурки все еще не работает — обычно это означает, что он неисправен и его нужно заменить.
Если есть дежурные напряжения, то причина может оказаться:
— проблема с BIOS
— Мультиконтроллер или проблема с компонентами (обвяз), которые управляют всем.
— ошибки контрольной сумму CMOS памяти.
Первое, что нужно проверить, — RTC батарейку, которая включается генератор RTC и CMOS памяти. Нужно вытащить батарейку( иногда замкнуть контакты сброса) RTC для сброса даты и CMOS памяти, и через минут 10 снова поставить. Также должны проверить напряжение — должно быть не меньше 3 вольт.
Затем нужно проверить кварц (проверка тактового сигнала — 32.768). Обычно находится рядом с южным мостом. Проверяется при подключенном БП и без батареи RTC. Если нет никаких колебаний, то должны проверить питания генератора(кварца), то есть на близлежащих конденсаторах должно быть 3 вольт. Если питание есть, то генератор должен быть заменен. И не редки случаи, когда ЮМ (Южный Мост) тоже поврежден.
Если все эти шаги не помогли, то можно перепрошить микросхему БИОСа, сохранив оригинал для резерва, но для начала мы должны быть уверены, что м/с БИОСа работает корректно. А вообще лучше, если перепрошить БИОС вначале)))). Также проверить цепь датчика закрытия крышки и сам датчик. Если все методы не помогают, то вероятно, что мультиконтроллер (EC/KBC или мультик — жаргон) неисправен.
3. Не реагирует на кнопку питания, индикатор горит и аккумулятор заряжается.
4. Запускается, а затем сразу же вырубается.
5. Запускается, но через несколько секунд выключается.
6. Запускается, но начинается цикл перезагрузок после нескольких секунд.
Режимы электропитания на ноутбуках:
G0 (S0 — normal) – рабочее состояние ноутбука;
G1 (S1 — Power On Suspend или POS) – режим энергосбережения, в котором отключается матрица, винчестер, но на CPU и RAM питание подается, частота системной шины снижается…
G1 (S2 — Standby) – режим энергосбережения, в котором отключается матрица, HDD, а также питание CPU;
G1 (S3 — Suspend to RAM или STR или Suspend) – при данном режиме энергосбережения питание подается только на RAM. Все другие компоненты ПК отключены;
G1 (S4 Suspend to Disk или STD) – при данном режиме энергосбережения текущее состояние системы записывается на винчестер, после чего следует отключение питание всех компонентов ноутбука;
G2 (S5 — Soft-Off) – программное выключения; система польностью остановлена, но под напряжением и готова в любой момент запуститься. Системный контекст утерян;
G3 (mechanical off) — механическое выключение системы; блок питания отключен.
P.S: технология OnNow от Microsoft (Расширения S1-S4 состояния G1). Также Windows 7 поддерживает «Гибридный спящий режим», сочетающий в себе преимущества S1/S3 (быстрота пробуждения) и S4 (защищённость от сбоев электропитания). Так же он реализован в GNU/Linux (pm-suspend-hybrid), аналогичная реализация в Mac OS X имеет название Safe Sleep
Существуют три основных режимов на плате (ACPI — англ. Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием). Начем с конца.
S5 — обычно называют режимом ожидания или Soft Off (программное выключение). В этом состоянии почти все устройства выключены, кроме LAN контроллер, Чарджера, EC, BIOS, RTC и 3V/5V ШИМ-дежурки (хотя на некоторых платформах может быть отключена в S5). В новых моделях ноутбуков E-SATA и MiniPCIe. Это все верно при подключенном БП к ноутбуку. От аккумулятора — 3V/5V, LAN и MiniPCIe обычно выключены.
S3, S1 — режим чаще всего называют «спящий режим» или режим приостановки (Suspend). В этих режимах питание подается на RAM, и на некоторые мосты. В режиме S1, процессор работает на пониженных частотах. Это так называемый режим «пропуска», обычно используемый EC для управления всеми основными напряжениями (сигнал Power Good или PG), которые работают в этих режимах.
S0 — полное рабочее состояние. Дальше, надеюсь, поняли )
А теперь вернемся к теме. После соединения БП, плата переходит в режим S5. Нажатие на кнопку запуска активирует EC контроллер. Если мультиконтроллер рабочий, то он должен перевести на режим S3.Для этого мы должны проверить некоторые основные сигналы на EC-контроллере. В большинстве случаев это MainOn, Vron, SUSON, S5_On. Будем использовать кусок схемы ZL8.
Теперь необходимо на EC-контроллере проверить сигналы MAINON, Vron, SusOn, S5_On (см. раздел PORTM). Согласно документации, первый режим, в которую переходит плата до нажатии кнопки, это S5_ON и после этого должны запуститься все остальные сигналы на устройствах, которые работают в режиме S5. После нажатия на кнопку питания EC-контроллер должен переключить на режим S3, дав высокую на сигнал SUSON.
Если EC-контроллер не обеспечивает высоким сигналом SUSON, то обычно означает, что прошивка BIOS повреждена (либо сама микросхема) или сам EC-контроллер виноват. Часто EC-контроллер может быть заблокирован генератором RTC (Или мост или EC) или из-за ошибок в памяти CMOS. Вот потому и следует проверять напряжение на RTC – батарейке в первую очередь наряду с генератором частот RTC в близи ЮМ и EC-контроллера(32.768). Можно и сбросить настройки CMOS. Если прошивка BIOS-а и замена EC-контроллера не помогает, то нужно проверить ШЕВЕЛЕНИЕ на LPC шине. Если не ШЕВЕЛЕНИЙ на шине, то скорее всего дело в ЮМ(или гибридный мост со встроенным интерфейсом шины LPC). EC обычно включает индикатор питания, который визуально указывает, что EC переключился с режима S5 на режим S3. В случае, если есть проблема, EC останавливается и не переходит к следующему состоянию. Если так, то необходимо проверить все другие контроллеры питания (ШИМы) на наличии основный напряжений. Для начала необходимо проверить те контроллеры, которые питаются от сигнала SUSON.
По схема указано, что мы должны искать:
1. 3V_S5 (S5_ON)
2. 1.5V_S5 (S5_ON)
3. 1.8VSUS (SUSON)
4. 3VSUS (SUSON)
5. 5VSUS (SUSON)
Если все эти напряжения присутствуют, PU2 преобразователь напряжения должен дать HWPG_1.5V сигнал. Этот сигнал является одним из нескольких, который будет использоваться для идентификации EC-контроллера, правильного включения преобразователей и приведет к переходу в состояние S0 и начала POST. Отсутствие любого из этих напряжений будет препятствовать EC на переход к следующему режиму.
Следующий сигнал, который появляется после SUSON является MAINON. Этот сигнал активирует дополнительные преобразователи и ключи. Анализ из схемы показывает, какое напряжение должно появиться, когда MAINON находится в высоком состоянии:
1. 0,9 V,
2. 1,5 V,
3. 1,8 V,
4. 2,5 V,
5. +3 В,
6. +5 В.
Если на ШИМе PU11 сигнал присутствует, то он должен выдать HWPG_1.5V. Отсутствие любого из основных сигналов приведет к блокировке на переход в следующий режим.
Один из последних сигналов, подаваемых EC-контроллером — Vron сигнал.
1. 1.05V
2. VCC_CORE.
Если эти напряжения присутствуют, то контроллер PU4 должен дать IMVP_PWRGD сигнал, который так же эквивалентен правильному переходу к режиму S1.
Поскольку EC-контроллер имеет все необходимые сигналы от других ШИМов контроллеров, он должен переключиться к режиму S0 и после ресета всех устройств, должна начаться процедура POST.
Небольшая заметка : HWPG_SYS сигнал идет с ШИМа дежурки 3V/5V.
Мы привели не полный список запуска платы и, конечно, запуск немного сложнее(например, входе переключений между режимами также появляются и другие сигналы).Вложение:24.jpg
Замена ОЗУ, CPU на заведомо рабочие, проверка основных питаний/сигналов, сброс памяти CMOS, прошивка BIOS(Main и, если есть, EC в плоть до замены флешек), замена EC-контроллера или одного из мостов (Южный Мост, Северный Мост или же гибридных мостов: MCP-nvidia, PCH-intel и FCH-AMD) должно хватить в 90% случаев, чтобы плата заработалась. Однако, на практике бывают и другие случаи :)))
7. Запускается , но аккумулятор не заряжается.
Тут вся диагностика сводится к ШИМу зарядки(к Чарджеру) и к его цепи до EC-контроллера(включая замену). Первое, что нужно проверить — это цепь от аккумулятора до чарджера. Связь между ними идет через шину между двумя основными сигналами аккумулятора (SDA и SCL), а затем и с EC-контроллером. Сигналы можно проверить на EC-контроллере. Если эти сигналы присутствуют на EC, то аккумулятор должен определиться в ОС(Операционной Системе). Также они связаны и с ШИМом дежурки(бывает, что и мультиконтроллер запитан от дежурки). Поэтому любое замыкание на массу платы повреждает контроллеры, связанные по той цепи.
8. Включается, но ничего нет на экране (Нет инициализации).
9. Включается, но каракули на экране.
Обычно проблемы такого рода сводятся к тому, что графическая подсистема неисправна, если конечно есть питания от ШИМа, который их снабжает питанием. То есть проблема в тем чипом, который отвечает за графику(видеокарта, Северный мост или гибрид, либо CPU(APU) со встроенной графикой). Для диагностики нужно дунуть из фена на кристалл на пару секунд, а именно — от 300 до 320 на секунд 10-20. Если после этого изображение появляется/искажение исправилось или, наоборот, умер окончательно, то меняем чип, который отвечает за графику.
10. Включается, изображение на матрице тоже есть, но другая неисправность.
Ну тут нужно гадать, что именно не работает. Напишу список некоторых программ для проверки оборудования:
1. Victoria — для проверки и исправления BAD-секторов на HDD (Windows и Dos).
2. MHDD — для проверки HDD (Dos).
3. Hdd Regenerator — для проверки и исправления БЭД-секторов HDD (Dos).
4. MemTest — для ОЗУ (Dos)
5. FurMark – для нагрузки/проверки VGA (Windows)
6. AIDA64 — для проверки стабильность системы. Выводит информацию о дургих оборудования тоже (CPU, VGA, ОЗУ). Советую
7. OCCT — для проверки стабильность системы (Windows).
8. GPU-Z — отображает детально сведения о видеоадаптере (Windows).
9. СPU-Z — отображает сведения о CPU (Windows).
За статью благодарю Сиражутдина Гасанова!! Спасибо. Статья взята с сайта vlab.su
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
Плата не запускается, даже дежурка не загорается.
Клиент пишет 26 фев в 13:42
Здравствуйте, делал заказ в вашем магазине N 12192 от 29.01.2018, мат плата asus k42jr, сегодня пытался ее установить и запустить, плата не запускается, даже дежурка не загорается. На плате обнаруженны следы не заводской пайки и есть отличия от оригинальной, позже сделаю фото, вышлю.
Ответ 7off-service 26 фев в 14:29
Здравствуйте.
Платы прошли все тесты.
Перед отправкой делаем контрольный запуск.
Фотоотчет в приложении.
Присылайте ноутбук в сборе, будем смотреть, по какой причине нет старта вашего ноутбука.
. 370
Клиент пишет 26 фев в 14:37
На фото под названием в сравнении сверху лежит плата которую вы мне прислали обратите внимание на pjp8901, там следы пайки и как-то все отличается от моей платы, может платы разные, название платы которую я купил у вас заклеено гарантийным стикером
Клиент пишет 19 мар в 15:26
Здравствуйте,
Мат. плата asus k42JR по заказу N 12192 от 29.01.2018 отправлена на ваш адрес почтой России, тр. №60632171007698,
просьба получить отправление и сделать диагностику (у меня не запускалась, отличается от моей платы ревизией).
7off-service
Посылку получили. Плата пришла одна, без сопряженного оборудования.
Ответ 7off-service 20 мар в 16:56
Здравствуйте.
Плата была исправна на момент продажи.
Перед отправкой ее проверили на запуск.
Все было штатно. При подключении к источнику питания расход 0. После нажатия кнопки «пуск» пошло потребление, появилось изображение.
см фото 1.
Теперь при подключении тех же деталей при подаче напряжения расход 0.162
На нажатие кнопки запуска не реагирует.
см фото 2
Какая именно ваша деталь выжгла плату сказать не можем. Вы предусмотрительно не прислали сопряженное оборудование.
Клиент пишет сегодня в 7:38
Здравствуйте, скорее всего это произошло из-за того, что плата питания как-то туго вставлялась в разъем данной мат. платы и возможно на момент подачи питания она была не до конца или криво воткнута (мой косяк), ремонт ее возможен? И сколько он будет стоить?
Ответ 7off-service сегодня в 8:13
Пришлите фото вашей платы питания
Клиент пишет сегодня в 9:20
фото
Ответ 7off-service сегодня в 10:22
Туго вставлялась потому, что там есть ключи, чтобы нельзя было плату другого исполнения подключить.
Вам это удалось. Есть партнамбер текстолита (указан на текстолите) и есть партнамбер материнской платы (указан на наклейке на слоте памяти).
Плат у нас несколько, с каждой страницы есть ссылка на таблицу совместимости.
Вы купили материнскую плату, расчитанную на подключение допплаты другого исполнения. Разъем у нее развёрнут на 180 градусов.
19 вольт пошли туда, куда им ходить не стоит. Там могло выбить всё.
Если интересно, кроме слова «дежурка» есть ещё слово «даташиты». Можете скачать, посмотреть какие элементы выжжены.
Ремонтировать вряд ли целесообразно. Только отнимать рабочее время мастеров, они и так не справляются с потоком работы.
Да и смысла нет, у вас платка другого исполнения. Выберете из списка, какая больше нравится. Цена от видеокарты зависит.
Не факт, что плату портов вы не подпалили, так что успех под вопросом. Если бы вы прислали ноутбук, мы могли бы это проверить.
Сейчас полная неопределённость.
Клиент пишет сегодня в 10:36
Понятно, вопрос с этим ноутом я уже решил, нашел н разбор продавался такой же, просто надеялся что может эту плату получится восстановить, что бы часть затрат вернуть, ну ладно впредь будем внимательнее.
Смотрите другие случаи, когда клиенты устанавливали купленную деталь у нас или где-то в другом месте.
ставили~там
AlexGor | Алагон. Компьютерщики
Идея купить универсальный блок питания в ближайшем рассмотрении оказывается не такой уж и прекрасной. Казалось бы, вместо кучи проводов мы получаем изящную систему решения, т. к. одним устройством можем обеспечить питанием не только ноутбук, но и целую кучу гаджетов, так стремительно оседающих в наших карманах…
Давайте разберемся по порядку. Что умеет универсальный адаптер? Для чего он предназначен?
В комплекте с устройством имеется несколько переходников для подключения разного типа ноутбуков (собственно, почему и называют такой адаптер «универсальным»). Согласно таблице совместимости, которая является неотъемлемой частью поставки подобного устройства, мы выбираем нужный тип переходника опираясь на необходимое напряжение, силу тока, а также, геометрические параметры гнезда подключения адаптера. Также большинство современных адаптеров имеют выход USB для питания различного типа гаджетов (электронных книг, смартфонов, MP3-плееров и пр.).
Для магазина, конечно же, выгодней держать на прилавке одно устройство вместо двух-трёх десятков разнообразных блоков питания предназначенных для конкретного аппарата.
А как для пользователя?
Есть несколько причин, по которым возникает необходимость покупки нового адаптера:
1. Утеря или невозможность ремонта «родного» блока питания.
2. Необходимость подключения к нештатному оборудованию (например, подключить к к бортовой сети автомобиля).
3. Попытка совместить питание двух-трех (а то и более) устройств одним адаптером (о чем уже говорилось ранее).
И т. д. и т. п.
При грамотном пользовании подобным устройством, как правило, проблем возникать не должно. Но это в теории. А как на практике?
В большинстве случаев адаптер приобретается на скорую руку (потому что уже разрядился аккумулятор устройства, а надо срочно работать). И так же на скорую руку выбирается нужный переходник из имеющегося набора в комплекте с адаптером. И не всегда этот выбор оказывается удачным для конкретного ноутбука (как по механическим критериям, так и по электрическим параметрам)!
В результате мы можем получить неплотный контакт штекера в гнезде питания ноутбука, либо переходник будет очень туго вставляться (а вдруг со временем «разработается»?). Самым худшим вариантом является электрический пробой материнской платы ноутбука из-за неправильного выбора напряжения питания, либо так называемой «переполюсовки» (Ну какой нормальный человек сможет визуально отличить минусовой контакт питания от плюсового?). Это автоматически влечет за собой дорогостоящий ремонт ноутбука, а в некоторых, особо тяжелых случаях, покупку нового компьютера…
Варианта механических повреждений два:
— при неплотном контакте время от времени пропадает заряд аккумулятора, гнездо питания ноутбука сильно нагревается, теряет свою форму и прочность, после чего начинает плавится пластмасса корпуса самого аппарата.
— если переходник оказался очень тугим, то результатом его использования является механическое разрушение гнезда питания ноутбука!
Поломка гнезда в ноутбуке SONY:
Поломка гнезда в ноутбуке DELL:
Вывод:
Пренебрегать возможностью использования такого удобного устройства, конечно же, нельзя. Но делать это надо продуманно. А еще лучше, при нехватке квалификации, обратиться к проверенному специалисту, который сможет Вам помочь в решении этой задачи.
А самым правильным вариантом является использование штатного адаптера питания. Даже если подобного устройства нет в продаже, то универсальный блок питания рекомендуется использовать только в качестве временной меры, пока не будет приобретен (либо заказан в официальном сервисе) «родной» адаптер.
Ремонт материнской платы на ноутбуке в Москве в сети сервис-центров SmartService
Гарантийный ремонт материнской платы выполняется в сервисном центре «Smart-Service». Этот вид работ считается одним из самых сложных. Без специального инструмента, серьезных технических знаний и понимания архитектуры платы ноутбука не стоит даже начинать. Не получится.
Мы же в «Smart-Service» гарантируем, что наши специалисты провели большое количество ремонтных работ по восстановлению «материнки». И, если в стационарном компьютере есть шанс на возможность самостоятельной замены модуля, то в ноутбуках нет.
Материнская плата представляет собой небольшую плоскую панель, к которой подключены все основные чипы устройства:
-
южный мост;
-
северный мост;
-
видеокарта;
-
мультиконтроллер;
-
гнездо питания;
-
схема коммутации.
Определить, что деталь сгорела, можно по самым простым признакам: ноутбук включается и тут же выключается; при включении дисплей остается темным, но процессор запускается; лэптоп работает, но не «тянет» ресурсные программы; появился горелый запах.
Как происходит восстановление материнской платы ноутбуков?
В нашем сервисном центре для определения всех «проблемных точек» инженеры проводят компьютерную диагностику. После выявления неисправного элемента (или элементов) мастером озвучивается стоимость ремонта. В названную сумму будет входить цена за новую микросхему и непосредственно ремонтные работы.
В некоторых мастерских для ремонта материнских плат используют строительный фен для прогрева чипов. Часто после этого микросхема сжигается, и повреждаются контактные дорожки. Но даже если все элементы останутся целыми, это временная мера и плату все равно придется поменять.
Для ремонта материнской платы в «Smart-Service» используется инфракрасная паяльная станция с программируемыми температурными профилями. Срок выполнения работ по восстановлению зависит от сложности манипуляций, но, в среднем, 1-3 дня.
На материнской плате в ноутбуке мы готовы сделать:
-
замену южного/северного мостов, центрального процессора;
-
замену разъемов USB/питания/HDMI;
-
перепайку конденсатора, видеочипа;
-
перепрошивку BIOS;
-
восстановление цепи питания.
Основные причины, по которым повреждается плата ноутбука – это сбой в работе системы охлаждения, механические повреждения устройства, попадание жидкости на микросхемы, физический износ элементов.
Чтобы не приходилось делать ремонт материнской платы в лэптопе, мастера «Smart-Service» дают практические советы. Это: 1) обязательно проводить раз в полгода чистку устройства от пыли; 2) покупать только фирменные комплектующие при замене; 3) при модернизации усиливать кулеры охлаждения.Как найти производителя материнской платы для ноутбука | Small Business
Существует множество причин, по которым вы, возможно, захотите узнать, кто произвел вашу материнскую плату для ноутбука . Возможно, вы хотите выяснить совместимость материнской платы с другим оборудованием, или вы можете захотеть узнать, где его взять, если нуждается в ремонте, или вы можете захотеть загрузить правильные драйверы для него, или это могло быть просто из-за простого старого любопытства.
Какими бы ни были причины, по которым вы хотите узнать OEM (производитель оригинального оборудования) вашей платы для ноутбука — это помогает узнать, как его обнаружить. Дело в том, что способов узнать много, и все они зависят от используемого вами подхода .
Найдите материнскую плату вашего ноутбука
Это обычно самый простой и самый быстрый способ узнать о производителе материнской платы для вашего ноутбука.На Window s имеется служебная программа системной информации, которая позволяет легко найти производителя оригинального оборудования для материнской платы вашего ноутбука.
Если вы используете Windows 10 на своем ноутбуке, перейдите по адресу Запустите и введите термин «Информация о системе» в строку поиска. Когда вы нажмете Enter, появится несколько результатов, и вы должны выбрать из опций приложение System Information.
Вы также можете получить доступ к приложению Информация о системе , щелкнув одновременно клавиши Windows и R . Когда вы это сделаете, появится окно Выполнить . Чтобы открыть приложение System Information , просто введите команду « * msinfo32» * в поле запуска и затем нажмите Enter.
Если вы используете старую Windows 7, , вы все равно можете использовать служебную программу системной информации , чтобы узнать производителя оригинального оборудования материнской платы вашего ноутбука.
Вы можете одновременно нажать клавиши Windows и R , чтобы открыть окно Run , а затем введите команду «msinfo32 », чтобы открыть приложение «Информация о системе».
Вы также можете использовать меню «Пуск», чтобы открыть эту утилиту. Перейдите в меню Пуск , затем нажмите на опцию с пометкой « Все программы» , затем щелкните на опции с пометкой «Аксессуары », а затем на опцию с пометкой «Системные инструменты» , а затем, наконец, опция с надписью “ System I_ nformation Utility. ”. Это приведет вас к информационному окну , _, где вы узнаете больше о технических характеристиках вашего портативного компьютера, в том числе о том, кто был изготовителем оригинального оборудования вашего портативного компьютера.
Какой бы метод вы ни использовали для открытия приложения системной информации, оно покажет вам много информации о вашем компьютере, включая имя, версию и даже производителя системы и модель. Вы узнаете много информации, которая будет полезна для самых разных целей.
Найдите его с помощью стороннего программного обеспечения
Хотя встроенная служебная программа для получения информации о системе Windows довольно полезна, она не расскажет вам все о вашем ноутбуке. По этой причине существует множество сторонних программных приложений, которые были написаны специально для того, чтобы рассказать вам о технических характеристиках вашего компьютера. Многие из них бесплатны и обладают множеством функциональных возможностей, предоставляя вам информацию о вашем портативном компьютере, которую вы никогда не могли бы надеяться найти изначально с помощью служебной программы Windows для получения информации о системе.
Некоторые из этих приложений, например CPU-Z и другие, многое расскажут о вашем оборудовании и будут полезны не только мастерам и энтузиастам, но и деловым людям.
Такое программное обеспечение в основном работает, выполняя глубокий анализ вашей системы. Затем он построит уникальный профиль системы на основе того, что было проанализировано. Он расскажет вам о том, на каком оборудовании вы работаете.Он также выполнит глубокий анализ вашего системного программного обеспечения и построит его профиль. Многие из них настолько мощны, что дойдут до анализа вашей операционной системы и сообщат вам обо всех недостающих исправлениях безопасности и исправлениях, которые вы могли бы использовать для улучшения системы.
Ключевое различие между программным обеспечением сторонних производителей и служебной программой для получения информации о системе Windows заключается в том, что такое программное обеспечение представляет данные в разных местах. Некоторые из них даже будут отображать данные в окне вашего браузера.Между тем, утилита системной информации Windows имеет собственное окно , в котором представлены данные.
Другое программное обеспечение проанализирует систему и не только расскажет вам о спецификациях вашего оборудования и о том, как работает ваше системное программное обеспечение, но также расскажет вам о температуре различных компонентов на вашей материнской плате, давая вам представление о том, где находится большая часть работа идет.
Найдите свою материнскую плату с помощью командной строки
Если все вышеперечисленные методы кажутся вам слишком заурядными и вы хотите использовать более сложный маршрут, вы можете использовать командную строку.На самом деле командная строка может быть очень полезна, когда у вас возникают проблемы с загрузкой операционной системы, что делает невозможным использование других методов, упомянутых выше. В таких случаях умение использовать командную строку может оказаться очень полезным навыком.
На своем компьютере вы можете использовать командную строку инструментария Windows или WMIC, чтобы узнать об оригинальном производителе вашей материнской платы, а также ее модели.
Чтобы открыть командную строку , вы можете пойти разными способами.Для начала вы можете использовать окно «Выполнить». Просто нажмите одновременно кнопки Windows и R , чтобы открыть окно «Выполнить» на рабочем столе. После в поле введите _e в поле cmd.exe _, и запустится командная строка, позволяющая передавать команды на ваш компьютер.
Вы также можете использовать кнопку Start . Перейдите в меню «Пуск» , независимо от того, используете ли вы Windows 10 или Windows 7 .В строке поиска введите «Командная строка» , а затем из появившегося списка результатов выберите приложение, и запрос будет запущен.
На Windows 10 у вас есть возможность получить доступ к командной строке с помощью Cortana , цифрового помощника Microsoft. Просто войдите в Cortana и запросите командную строку. Если вы хотите получить прямой доступ к командной строке, просто нажмите одновременно клавиши Windows и X .
Как только вы попадете в командную строку , , вы можете узнать об оригинальном производителе вашего ноутбука, введя следующую команду, точно так, как она есть:
Базовая плата Wmic получить продукт, производителя, версию , серийный номер
Как видите, между запятыми и словами нет пробелов, а также между «серийным» и «номером» нет пробелов.
Когда вы вводите эту команду, в окне командной строки отображается производитель системы материнской платы, ее модель, номер, версия и даже серийный номер, если этот номер доступен.
Вы можете найти это визуально
Если у вас есть материнская плата более старого типа, а коробка отсутствует, то визуальный метод может быть лучшим выбором для определения производителя оригинального оборудования. На большинстве современных материнских плат где-то на поверхности выгравирован номер модели. Все дело в поиске подходящих мест.
На некоторых материнских платах * ds * некоторые компоненты могли быть размещены над номером модели, что означает, что они будут скрывать его, и вам придется потрудиться, чтобы его найти.В других случаях это может быть , напечатанное на листе бумаги, который затем приклеивается к материнской плате. Некоторые производители вообще не пишут свои имена на своих м других платах.
Процесс производства материнских плат
Вы когда-нибудь задумывались, как делаются материнские платы? Или задумывались, как они на самом деле работают и что заставляет материнскую плату работать?
Что ж, если да, то вы в нужном месте.Все, что вам нужно знать о материнских платах, от компонентов, составляющих печатную плату (PCB), до интеграции портов ввода / вывода, слотов для карт и разъемов, вплоть до упаковки и распространения материнских плат. будут рассмотрены в этой статье.
Мы также собираемся дать вам несколько советов, которые помогут вам определить хорошую материнскую плату, так что давайте перейдем к делу.
ВИДЕО: Как делаются материнские платы?
Что такое материнская плата?
Эта статья на самом деле не о том, что делают материнские платы, поэтому мы будем упрощать ее.Материнская плата соединяет и передает сигналы периферийным устройствам, таким как клавиатура, мышь и монитор. То же самое можно сказать и о ваших компонентах, таких как ваш процессор, графический процессор, оперативная память и другие.
Материнская плата представляет собой большую печатную плату, а различные линии, которые вы видите, представляют собой встроенные медные дорожки. Эти медные дорожки отвечают за соединение ваших различных частей и позволяют общаться между ними.
Думайте о материнской плате как о оркестровом дирижере, соединяющем различные части в идеальной гармонии.На материнской плате вы можете ожидать увидеть стандартные компоненты, такие как конденсаторы, резисторы и VRM, которые управляют электрическим током.
Если вы все еще не понимаете этого, не волнуйтесь, мы собираемся более подробно остановиться на терминологии.
Из чего сделана материнская плата?
Материнская плата в основном состоит из двух материалов:
- Слои стекловолокна для изоляции
- Медь для образования проводящих путей
Если вам интересно, почему материнские платы делаются послойно, ответ прост: для экономии места.
Укладка 4-8 слоев печатной платы из стекловолокна со встроенной медью делает материнские платы значительно меньше. Это также увеличивает скорость обработки данных, поскольку электроны должны перемещаться на меньшее расстояние.
Итак, если вы точно не знаете, что делаете, никогда не просверливайте материнскую плату! Материнская плата состоит из слоев, между которыми вставлена медь из стекловолокна. Если бы вы просверлили одну из медных дорожек, это был бы конец вашей материнской платы. Может показаться странным, что об этом вообще упоминается, но были случаи, когда люди пробовали сверлить, чтобы установить новый кулер для вторичного рынка.
Конечно, это не означает, что на плате никогда не просверливают отверстия; Печатная плата предварительно просверливается еще до того, как она поступит на завод. Сверление предназначено для монтажных отверстий и сквозных отверстий для крепления и пайки компонентов. Вертикальный доступ к межсоединениям (VIAS) также будет припаян к материнской плате и в основном представляет собой электрические соединения между слоями меди.
Создание основания материнской платы
Все начинается с печатной платы или печатной платы. Слои очень сложных кусочков стекловолокна укладываются / склеиваются вместе со смолой, образуя один сплошной слой.
Этот новый одинарный слой стекловолокна будет покрыт слоем меди как с верхней, так и с нижней стороны. Затем поверх медного слоя наносится химическое вещество, называемое фоторезистом, светочувствительным материалом, который при воздействии света образует на печатной плате протравленный медью след.
После покрытия меди фоторезистом поверх нее наносится узор, покрывающий определенные части слоя, перед тем как подвергнуть всю пластину воздействию ультрафиолетового излучения. Затем плату промывают, чтобы удалить непокрытые части слоя меди, обнажая почти полную материнскую плату.
Когда все будет готово, начнется собственно процесс производства материнской платы.
Процесс производства материнских плат
Процесс производства материнской платы по существу разбит на четыре части:
- Технология поверхностного монтажа (SMT)
- DIP (двухрядный корпус)
- Тестирование
- Упаковка
1. Технология поверхностного монтажа (SMT)
Здесь к материнской плате припаиваются более мелкие компоненты.
Процесс начинается с того, что печатные платы укладываются в стопку и проталкиваются машиной одна за другой к усовершенствованному принтеру, который затем следует предварительно размеченному макету перед пайкой компонентов на место.
Материнские платы не отправляются прямо в DIP, потому что их нужно сначала проверить вручную, а затем поместить на встроенный тестер микросхем, чтобы гарантировать точность заказанной печати. Если он проходит испытание, его путешествие продолжается.
2. DIP (двухрядный корпус)
Этот процесс начинается с того, что материнские платы помещаются в машину, в которой устанавливаются малогабаритные конденсаторы.После этого вручную монтируются более крупные компоненты, такие как 24-контактные разъемы и порты ввода / вывода.
Прежде чем материнская плата будет готова к тестированию, она должна пройти ручную проверку, чтобы убедиться, что компоненты установлены правильно.
После ручного осмотра они проходят через тепловую камеру, температура которой, как говорят, достигает 509 ° по Фаренгейту (265 ° Цельсия), чтобы укрепить недавно вставленные компоненты. После этого он будет готов к тестированию.
3.Тестирование
Тестирование действительно простое для понимания и, как всегда, важно для контроля качества. Все порты ввода-вывода, линии PCI Express и т. Д. Должны пройти серию тестов, прежде чем они будут помечены как готовые к упаковке.
4. Упаковка и распространение
В процессе упаковки и распространения упаковываются кабели SATA, руководство, плата ввода-вывода, программа установки драйверов и почти все, что вы найдете внутри недавно купленной материнской платы.
Здесь же материнская плата будет упакована в антистатический пакет.На этом материнская плата наконец-то готова к распространению.
Части материнской платы
Теперь, когда у вас есть общее представление о процессе производства материнской платы, мы рассмотрим детали, из которых состоит материнская плата в целом.
1. BIOS и CMOS
BIOS или базовая система ввода-вывода — это место, где хранится вся информация и настройки для материнской платы. Доступ к нему, его обновление и изменение можно получить в режиме BIOS.
Батарея CMOS (комплементарный металлооксидный полупроводник) отвечает за сохранение всей информации в неизменном виде при выключении всей системы.
Батарея CMOS может быть удалена для сброса BIOS после неудачного обновления или если вы разгоните свою оперативную память за пределы ее возможностей.
Узнайте, как включить TPM 2.0 здесь.
2. Порты ввода / вывода
Также обычно называют портами ввода / вывода для краткости. Эти порты расположены на задней панели компьютера и часто имеют цветовую маркировку.
Ниже представлены порты ввода-вывода и цвета, которые они представляют.
- Микрофон — P Чернильный порт 3,5 мм
- Динамики и наушники / гарнитуры / Наушники — жирный зеленый 3.Порт 5 мм jack Монитор
- — старые материнские платы оснащены синим портом VGA на задней панели, но более новые материнские платы используют порт HDMI и черный или белый порт DVI в стандартной комплектации
- Сетевой кабель Ethernet — бесцветный порт
- Клавиатура и мышь — порт PS / 2 (клавиатура — фиолетовый; мышь — зеленый)
- USB-устройства — бесцветный порт USB 2.0; Порт USB 3.0 / 3.1, сплошной синий (да, порты VGA аналогичного цвета, но это только показывает, насколько устарел VGA)
- Некоторые современные материнские платы имеют разъемы USB C типа
3.Разъем IDE и SATA (разъемы для устройств хранения данных)
К разъемам внутренних запоминающих устройств вы будете подключать запоминающие устройства, такие как механические жесткие диски и твердотельные накопители. Эти устройства хранения должны быть подключены к материнской плате для отправки и извлечения данных.
Не забывайте: хотя жесткие диски и твердотельные накопители выполняют одно и то же (хранят данные), существует большая разница между тем, как жесткие диски и твердотельные накопители это делают.
IDE, или Integrated Drive Electronics, используется для подключения дисководов, гибких дисков и жестких дисков.Это 40-контактный штекер для подключения жесткого диска.
По мере развития технологий разъемы IDE устарели. Теперь разъем SATA (Serial Advanced Technology Attachment) является стандартным разъемом с 7-контактным интерфейсом. Несмотря на то, что у него на 33 контакта меньше, это быстрее, чем у разъемов IDE.
4. Разъемы питания
Разъем ATX (Advanced Technology eXtended) (используется в новейших материнских платах) имеет 20- или 24-контактные гнездовые разъемы. Это самый большой разъем на материнской плате, так как он потребляет необходимое питание непосредственно от блока питания.
SMPS (импульсный источник питания) затем использует эту мощность для поддержания работы материнской платы.
5. Передние разъемы ввода-вывода
Здесь вы подключаете переключатель питания, светодиодный индикатор питания, переключатель сброса и светодиодные кабели жесткого диска. Сюда же подключаются передний аудиопорт и передний USB. Эти разъемы обычно расположены в нижней части материнской платы.
6. Разъем ЦП
Разъем ЦП — это место, где установлен ЦП (процессор).Здесь происходит обработка и передача данных. Ваш ЦП — одна из самых важных частей вашего компьютера, поэтому вы часто выбираете материнскую плату на основе совместимости с ЦП, который собираетесь использовать. Для работы ЦП должен быть на 100% совместим с разъемом материнской платы.
7. Слоты для карт расширения
Слоты для карт расширения предназначены для добавления дополнительных компонентов, таких как видеокарта, сетевая карта, звуковая карта или твердотельный накопитель PCIe. Слоты расположены в нижней половине материнской платы под сокетом ЦП.
Слот для видеокарты
Слот для видеокарты позволяет установить выделенный графический процессор и повысить графическую производительность вашего компьютера больше, чем это сделали бы AMD APU или Intel CPU. Это относится к слотам с высоким объемом данных, таким как слот PCIe или слот AGP. Порты включают, но не ограничиваются (в зависимости от карты):
- HDMI
- DVI
- DisplayPort
- USB-C
Слот для сетевой карты
Слот для сетевой карты — это то место, где вы устанавливаете карту сетевого интерфейса (NIC).Это позволяет подключаться к другим компьютерным сетям через локальную сеть или Интернет. Он имеет порт RJ-45 на задней панели.
Слот для карты модема
Здесь вы подключаете сетевую карту, чтобы можно было подключиться к Интернету через телефонную линию. Очевидно, это более старая технология, чем вышеупомянутая сетевая карта. Обычно он имеет 2 разъема RJ-11 для подключения к телефону.
Слот для звуковой карты
Вот где подходят звуковые карты. Они преобразуют электрические сигналы в звуковые сигналы или звук, которые мы можем слышать.В зависимости от типа звука сзади могут быть разные типы портов. Но обычно у него есть несколько портов 3,5 мм, используемых для следующего:
8. Слоты ОЗУ (памяти)
СлотыRAM или оперативной памяти являются одними из самых важных частей на материнской плате.
Слоты RAM, что неудивительно, находятся там, где вы размещаете модули RAM. Есть слот SIMM (одинарный модуль памяти), который поддерживает только 32-битную шину, и есть слот DIMM (двойной встроенный модуль памяти), который может одновременно работать с 64-битной шиной.
DDR3 (двойная скорость передачи данных 3-го поколения) когда-то была стандартом оперативной памяти, но постепенно была заменена на DDR4 (двойная скорость передачи данных 4-го поколения). Хотя DDR3 по-прежнему удивительно эффективен, DDR4 — это новый стандарт.
Когда дело доходит до игр, все еще ведутся активные споры о том, нужно ли вам 8 ГБ или 16 ГБ DDR4.
Здесь вы подключаете твердотельный накопитель M.2. Слот M.2 считается заменой стандарта mSATA и ранее был известен как форм-фактор следующего поколения (NGFF).
Когда устройства M.2 используют шину PCI вместо шины SATA, они могут передавать данные в шесть раз быстрее, чем стандартный SSD.
Твердотельные накопителиM.2 были разработаны для обеспечения высокопроизводительного хранения данных на компактных устройствах, таких как ноутбуки и планшеты. Устройства M.2 широко считаются лучшими типами хранилищ, поскольку мы видим, что они становятся стандартной функцией и в настольных ПК.
Мы рассмотрели различные разделы материнской платы, с которыми вы, вероятно, будете взаимодействовать во время сборки вашего ПК.Конечно, над материнской платой, которая играет важную роль в работе различных компонентов, работает гораздо больше.
Другие компоненты, такие как наборы микросхем, действуют как узел связи или центр управления трафиком и управляют потоком данных между процессором, памятью и периферийными устройствами. По сути, это основа ПК.
Поскольку эта статья предназначена для обучения сборщиков ПК / геймеров, новых или опытных, давайте рассмотрим эти части и их функции:
Чип северного и южного мостов
9.Слот M.2
Чип северного моста подключается непосредственно к ЦП и обеспечивает быструю связь между ЦП и компонентами, чувствительными к производительности, такими как видеокарта и системная память.
Он также подключен к микросхеме южного моста, который также действует как коммуникационный узел. Однако южный мост взаимодействует с менее чувствительными к производительности компонентами, такими как USB-порты, устройства хранения данных, бортовые сети и аудиочипы.
В настоящее время современные процессоры имеют северный мост внутри, поэтому вы не можете найти северный мост на современных материнских платах.Это более быстрая и отзывчивая система с меньшей задержкой по сравнению со старым бортовым северным мостом.
Чип южного моста, однако, находится на физической материнской плате, но обычно закрыт радиатором, на котором выгравирован логотип бренда материнской платы.
Другие части материнской платы и их функции
С момента появления Intel 5-й серии, Intel называет южный мост Platform Controller Hub или PCH, в то время как AMD по-прежнему называет его южным мостом.
Чип ПЗУ
ROM или постоянное запоминающее устройство — это место, где хранится важная информация, необходимая для запуска компьютера. Изменить содержимое ПЗУ очень сложно (если не невозможно).
В отличие от RAM, где информация теряется при отключении питания, ROM сохраняет содержимое даже при выключении компьютера. Вот почему ОЗУ считается «энергозависимым», а ПЗУ — «энергонезависимым».
VRM (модуль регулятора напряжения)
VRM, также называемый модулем питания процессора (PPM), представляет собой компонент, который действует очень похоже на блок питания компьютера (PSU).Он снижает напряжение — процесс, который на самом деле происходит несколько раз, прежде чем электричество даже достигнет вашего дома, чтобы обеспечить ЦП точным количеством напряжения, которое ему нужно.
VRM состоит из полевых МОП-транзисторов и дросселей. Подробнее об этом мы расскажем ниже.
Что нужно, чтобы быть хорошей материнской платой?
На этом этапе у вас должно быть достаточное представление о том, как сделаны материнские платы и из каких частей они состоят. Но что нужно, чтобы считаться «хорошей» материнской платой?
VRM (модуль регулятора напряжения)
Прежде чем вы сможете обнаружить материнскую плату с хорошими VRM, вам необходимо сначала ознакомиться с несколькими компонентами, составляющими всю VRM, а именно с MOSFET и дросселями:
- MOSFET, или полевые транзисторы металл-оксид-полупроводник, представляют собой плоские прямоугольные компоненты, обычно расположенные вокруг сокета вашего процессора.Они отвечают за подачу на ЦП точного напряжения, которое ему нужно
- Дроссели обычно расположены рядом с полевым МОП-транзистором и отвечают за стабилизацию токов и конденсаторов в случае внезапного скачка напряжения
Определение материнской платы с хорошим VRM звучит сложно, но на самом деле это проще, чем вы думаете, потому что все, что вам нужно сделать, это подсчитать количество дросселей. Каждый штуцер соответствует одной фазе, а большее количество фаз означает лучшую стабильность.
Материнская плата начального уровня с как минимум четырьмя дросселями считается нормой, в то время как материнские платы среднего и более высокого качества имеют как минимум шесть дросселей.На более высоком уровне нередко можно увидеть более восьми дросселей.
Если вы планируете разгон процессора, необходимость выбора этих высококачественных VRM становится еще более важной. Стоит отметить, что многие материнские платы, допускающие разгон, по умолчанию имеют лучшие VRM; Точно так же материнские платы, которые не подходят для разгона, часто имеют худшие VRM, потому что они знают, что вы не будете их подталкивать.
Дизайн
Хорошая материнская плата должна иметь хорошо продуманную конструкцию, поскольку неправильно размещенные компоненты могут отрицательно сказаться на работоспособности вашей системы.
Вы бы не подумали, что это то, чего стоит опасаться, поскольку они сделаны профессиональными дизайнерами, но оформление может быть проблемой. Очистка ОЗУ — это то, что мы все должны учитывать при покупке кулера для вторичного рынка. Иногда ваша оперативная память и громоздкий кулер процессора могут блокировать друг друга, вызывая у вас головную боль.
Design в наши дни — это уже не просто размещение. Теперь материнские платы освещены яркой RGB-подсветкой, броней, ЖК-экранами и ручным управлением!
Набор микросхем
Вам следует обратить пристальное внимание на набор микросхем материнской платы, потому что, как многие согласятся, вам нужны совместимые компоненты!
Наборы микросхемопределяют совместимость с различными компонентами, в первую очередь с процессором.Фактически, наборы микросхем работают только с определенным семейством процессоров. Например, новые чипы Ryzen 3000 будут совместимы только с материнскими платами x470 и x570.
Наборы микросхем диктуют совместимость
Семейство процессоров | Поддерживаемые наборы микросхем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skylake (Intel) | Z170, h270, h210, B170, Q150 и Q170 | ||||||
Kabylake (Intel) | Z270, h370, Q270, Q250 и B250 | ||||||
Ryzen (AMD) | X470, X570, B350 и B450 |
Эти наборы микросхем обладают различными функциями, такими как улучшенные возможности разгона и дополнительная фаза питания.Так что, если вы не собираетесь заниматься разгоном, вам, вероятно, удастся обойтись более дешевой материнской платой.
Если вам нужна материнская плата, поддерживающая SLI и возможности разгона, вам нужно найти подходящую материнскую плату для ваших нужд. Сосредоточьтесь на хороших VRM и надежном чипсете, но помните — дорогое не всегда означает лучшее.
Конденсатор
Никогда не покупайте материнскую плату с нетвердыми алюминиевыми электролитическими конденсаторами, потому что они часто заполнены проводящей жидкостью.Даже если они сделаны правильно, материнские платы, в которых используются дешевые конденсаторы, очень подвержены таким проблемам, как утечки или разрывы.
Вот почему всегда здорово получить материнскую плату, в которой используются твердотельные конденсаторы, потому что, в отличие от конденсаторов, содержащих проводящую жидкость, они содержат твердый органический полимер.
Твердотельные конденсаторы могут выдерживать более высокий ток пульсаций, что означает, что они делают материнскую плату более стабильной. Эти типы конденсаторов также могут справляться с большим количеством тепла, делая плату более надежной и продлевая ее срок службы.
Заключительные слова
Теперь вы не только знаете, из чего состоит материнская плата, но и узнали о процессе производства и о том, что именно делает материнская плата хорошей. Пожалуй, наиболее несложно понять, как делается материнская плата, но теперь вы должны иметь лучшее представление о том, на что обращать внимание при следующей покупке.
Материнские платы— отличные инструменты, которые, как мы все знаем, необходимы, но также здорово узнать, как эти компоненты объединяют все оборудование.
Как проверить, какая у вас материнская плата? Четыре простых метода!
Существует целый ряд причин, по которым вам может потребоваться проверить, какая у вас материнская плата. Возможно, вы хотите продать свой компьютер и опубликовать все соответствующие спецификации для потенциальных покупателей. Что еще более важно, вы можете обновить свой процессор и узнать, какая у вас материнская плата и набор микросхем, чтобы не покупать несовместимый процессор. Хотя этот список можно продолжить, к счастью, выяснение того, какая материнская плата установлена на вашем ПК, может быть одним из самых простых способов, которые вы можете сделать.
Ниже мы перечислили множество различных способов, которыми вы можете проверить, какая у вас материнская плата, в порядке их простоты в использовании.
Итак, имея это в виду, давайте сразу же погрузимся в это!
Откройте свой компьютер и посмотрите
Для меня самый простой способ проверить, какая у вас материнская плата, — просто открыть свой компьютер и физически посмотреть на материнскую плату. На материнской плате всегда где-нибудь отображается производитель и номер модели — обычно в стороне от основного оборудования.
Ниже приведен пример того, где может быть производитель материнской платы и номер модели:
Как видно из приведенных выше примеров, на большинстве материнских плат указан производитель и номер модели, хотя и не всегда в одном стиле или положении. Для тех, кто совершенно не знаком с сборкой ПК, самый простой способ узнать, изучаете ли вы эти конкретные детали, — это просто ознакомиться с некоторыми из наиболее популярных брендов и наборов микросхем.
Популярные производители материнских плат:
- MSI
- ASUS
- GIGABYTE
- ASRock
- Biostar
Популярные чипсеты материнских плат:
Несмотря на то, что в приведенных нами примерах производитель и номер модели указаны рядом друг с другом, в редких случаях марка и номер модели будут разделены на плате.В этих сценариях просто найдите 4-значный код (аналогичный популярным чипсетам выше), чтобы определить, какая у вас материнская плата.
Проверить через командную строку
Если открывать корпус ПК и возиться с кабелями и оборудованием кажется слишком трудоемким и трудным, следующий метод избавит вас от хлопот. Хотя многим может быть неудобно возиться с командной строкой, это один из самых простых способов узнать, какая материнская плата у вас сейчас установлена.Вот метод:
- Начните с ввода « CMD » в функцию поиска Windows — нижний левый угол для большинства пользователей — и нажмите «введите ».
- В командной строке введите следующее — wmic baseboard получить продукт, производитель и нажмите введите
- Появится название производителя вашей материнской платы и номер модели .
Используйте «Системную информацию»
Несмотря на то, что командная строка является вполне приемлемым способом проверки оборудования вашей системы, некоторым людям она просто не нравится.Для таких людей вы всегда можете вместо этого проверить «Системную информацию» ПК.
В разделе «Системная информация» вы можете найти всевозможную информацию об оборудовании вашего ПК, включая ЦП, материнскую плату, доступную оперативную память и множество других полезных характеристик.
При этом, вот как перемещаться и проверять, какая у вас материнская плата, с помощью информации о системе:
- Начните с ввода « System Information » в функцию поиска Windows — нижний левый угол для большинства пользователей
- Зайдя в Системную информацию, просто прокрутите вниз, пока не увидите пункт «B aseboard Manufacturer ».
- Здесь будет отображаться марка материнской платы
- Под ним вы должны увидеть « Baseboard product », это набор микросхем и название модели материнской платы, которую вы используете.
Просто закройте окно, когда закончите и запишите необходимую информацию. Это так просто.
Однако стоит упомянуть, что этот метод работает не для всех пользователей. Иногда по тем или иным причинам определенные фрагменты информации не отображаются в системной информации.В этом случае вам придется вернуться к описанным выше методам или сделать следующее.
Использовать стороннее программное обеспечение для проверки оборудования
Последний вариант — загрузить стороннее программное обеспечение, которое отображает для вас всю информацию. Хотя таких программ очень много, нам нравится использовать CPU-Z, поскольку он бесплатный и отлично справляется со своей задачей.
Вот как с помощью CPU-Z узнать, какая у вас материнская плата:
- Во-первых, если вы еще этого не сделали, загрузите CPU-Z отсюда
- После загрузки и установки просто загрузите программу, дважды щелкнув значок CPU-Z на рабочем столе
- После открытия на панели навигации вверху выберите опцию « Mainboard » в списке
- Здесь у вас будет доступ к производителю материнской платы, номеру модели и множеству других статистических данных, касающихся конструкции вашей материнской платы.
Для меня это лучший способ продать свой нынешний ПК.CPU-Z демонстрирует не только спецификации материнской платы, но и почти все другие спецификации оборудования, включая процессор, оперативную память и графику.
связанные страницы
Материнские платымогут быть чрезвычайно сложным оборудованием, если вы новичок в сборке ПК по индивидуальному заказу. По этой причине за многие годы мы создали множество полезных статей, которые помогают сборщикам лучше понять, как работают материнские платы. Вот некоторые из наших самых популярных:
Заключение
Итак, вот оно, ребята, наше полное руководство о том, как проверить, какая материнская плата установлена на вашем ПК.В конечном счете, процесс проверки вашего оборудования на самом деле чрезвычайно прост. Как показано, существует несколько различных способов проверки этих деталей, каждый из которых требует очень небольших технических знаний или ноу-хау.
С учетом сказанного, мы надеемся, что эта статья помогла вам узнать, какая материнская плата установлена на вашем компьютере. Если вы все еще не можете определить, какая плата установлена на вашем компьютере, почему бы не написать нам комментарий в разделе ниже, и мы свяжемся с вами, как только сможем.Еще лучше, почему бы не зайти в наш Центр сообщества, где вы можете обсудить все, что связано с материнскими платами, с единомышленниками.
Как купить материнскую плату: описание набора микросхем, разъемов и форм-фактора
Выбор лучшей материнской платы во многих отношениях является самой неотъемлемой частью сборки вашего ПК, хотя выбор лучшей видеокарты и лучшего процессора часто привлекает больше внимания. Каждая часть вашего ПК подключается к выбранной вами материнской плате. Его форм-фактор определяет размер вашего компьютера и количество, которое вы можете подключить к нему, а разъем набора микросхем / процессора определяет, какой процессор вы можете установить.
Материнские платы (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)Материнские платы — особенно высококлассные модели — часто состоят из сбивающего с толку набора функций и могут варьироваться в цене от бюджетных плат от менее 60 долларов (50 фунтов стерлингов) до самых высоких цен. 1000 долларов и больше. Мы здесь, чтобы помочь распутать сложности и убедиться, что вы выбрали правильную модель, соответствующую вашим потребностям, не тратя слишком много средств из бюджета сборки на другие детали.
Говоря о бюджете сборки, если вы хотите сэкономить при покупке, вам следует ознакомиться с нашей статьей о восьми функциях, которые вам, вероятно, не нужны на материнской плате.
И если вам нужна совершенно новая плата от Intel Z590 или AMD X570 linuep, обратите внимание, что цены на материнские платы для обеих платформ выросли по сравнению с предыдущими поколениями, по крайней мере, частично из-за поддержки PCIe 4.0. Просто обратите внимание, что хотя платы AMD B550 теперь поддерживают PCIe 4.0 с процессором на базе Zen 2/3, платы Intel Z490, в которых указана поддержка PCIe 4.0 (и все новые платы Z590), активируют эту поддержку только в паре с Rocket следующего поколения. Процессор Lake-S. Этих процессоров еще нет, но они должны появиться в ближайшие несколько месяцев.
TLDR
- Подберите подходящий сокет для своего процессора: Вы можете найти отличные процессоры от Intel или AMD, но какой бы процессор вы ни купили, убедитесь, что на вашей плате есть подходящий разъем для его поддержки. Последние массовые чипы AMD используют сокеты AM4, в то время как текущие процессоры Intel 10-го и грядущие 11-го поколений работают с сокетами LGA 1200.
- Платы меньшего размера = меньше слотов и функций. Материнские платы бывают трех основных размеров, от самого большого до самого маленького: ATX, Micro-ATX и Mini-ITX (да, Mini меньше Micro).Вы можете использовать меньшее шасси с микро- или мини-платами, но вам придется согласиться на меньшее количество слотов PCIe, слотов RAM и других разъемов.
- Вы можете потратить меньше 150 долларов: Часто можно найти достойную материнскую плату менее чем за 150 долларов. Но если вы хотите разогнать чип Intel, вам нужен PCIe 4.0 или вам нужно много портов, вам придется потратить больше, часто более 200 долларов. Для высокопроизводительных процессоров для настольных ПК, таких как AMD Threadripper, требуются дорогие материнские платы стоимостью более 200 долларов.
- Платите за встроенный Wi-Fi и высокопроизводительные порты, только если они вам нужны. Не тратьте лишние деньги на беспроводную связь, если вы используете проводное соединение. Вы можете обеспечить безопасность своего ПК в будущем, получив поддержку USB 3.1 Gen 2 и / или Thunderbolt 3, а также PCIe 4.0.
Основы: наборы микросхем, размер платы, разъемы и порты
Если вы хотите освежить в памяти основы материнской платы, включая различия между наборами микросхем, размерами материнской платы, функциями разъемов и портов, а также слотами ОЗУ, вы можете найти их в наша функция «Основы материнской платы». Здесь мы подробно рассмотрим сложность конструкции платы и ее функций, чтобы вы точно знали, что искать (или игнорировать) при покупке материнской платы.
Материнские платыСколько можно потратить на материнскую плату?
Цены варьируются от менее 50 долларов (40 фунтов стерлингов) для младших до более 1000 долларов (772 фунтов стерлингов) для плат премиум-класса, которые поддерживают чипы HEDT (High-End Desktop), такие как Core X и Threadripper. Вот примерно то, что вы получите в каждом ценовом диапазоне:
- До 100 долларов / 80 фунтов стерлингов: В этом диапазоне вы можете получить разгоняемые платы для чипов AMD (даже с премиальным набором микросхем X370 последнего поколения). Но с Intel вы застряли на стандартных скоростях (хотя это может измениться с грядущими платами Intel B560 и H570).В зависимости от продажных цен вы можете получить множество функций, включая встроенный Wi-Fi, хотя платы с Wi-Fi обычно начинаются от 80 долларов / 60 фунтов стерлингов.
- Менее 150 долл. США / 140 фунтов стерлингов: Платы с Intel Z490 и набором микросхем, которые вам понадобятся для разгона, начинаются с нижнего предела этого диапазона. Вы также начинаете видеть больше плат AMD с высокопроизводительными чипсетами (X570) и премиальными функциями, такими как подсветка RGB и Wi-Fi. Обратите внимание, что когда мы писали это, цены на весь модельный ряд новейших материнских плат Intel Z590 все еще находились в подвешенном состоянии.
- Менее 200 долл. США / 180 фунтов стерлингов: Когда вы начнете подниматься на премиальный уровень, вы увидите больше RGB-подсветки, более мощные радиаторы, а также более качественные фазы питания и VRM (модули регулирования напряжения), которые важны для конкуренции разгон. Вы также найдете лучший выбор портов на этом уровне, включая большее количество разъемов USB 3.0 / 3.1 Gen 2. Большая часть плат Intel Z490 также начинается в этом диапазоне, около 150 долларов или выше.
Также в этом ценовом сегменте вы найдете материнские платы HEDT для процессоров с очень большим количеством ядер (Intel Core X и AMD Threadripper).Платы Threadripper, в частности , начинаются с примерно от 300 долларов (250 фунтов).
Какой процессор вы используете с материнской платой?
ЦП, который вы планируете подключить к своей плате, сузит ваши варианты, поскольку сокет ЦП на данной материнской плате будет работать только с той линейкой микросхем, для которой он был разработан.
Например, если вы покупаете процессор Intel 10-го или 11-го поколения Core, вам понадобится плата с разъемом LGA 1200. Для более старых процессоров 9-го поколения требуются платы с разъемом LGA 1151.AMD делает этот процесс менее запутанным, потому что (по крайней мере, на данный момент) компания использует один и тот же сокет AM4 для всех своих основных чипов текущего поколения, от Athlons до 16-ядерных компонентов Ryzen 9, хотя вы можете запустить в сложности с установкой новых процессоров на материнские платы предыдущего поколения. Intel, с другой стороны, в последние годы имеет тенденцию переключать сокеты (или, по крайней мере, совместимость сокетов) с одного поколения на другое, хотя в этом поколении это не так, поскольку Socket 1200 остается на двух поколениях.
Для истинно высокого класса, как Intel (LGA 2066), так и AMD (TR4) имеют разные сокеты, чтобы приспособиться к большему размеру и потребляемой мощности их процессоров Core X и Threadripper. Дополнительные сведения о процессорах см. В нашем руководстве по покупке процессоров.
Разъемы | Энтузиаст / основной поток | HEDT | |||
Intel | LGA 1200 | LGA 2066 | LGA 2066 |