主板复位电路的组成主要由什么元器件组成?

主板复位电路的工作原理是什么_电脑网络问题_土巴兔问吧
主板复位电路的工作原理是什么
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主板复位电路的工作原理是什么
主板复位电路的工作原理是什么?顺带求一份电路图,谢谢
提问者:梅珉瑶|
浏览:221|
时间: 16:12:00
已有5条答案
回答数:12763|被采纳数:64
安徽正道装饰工程有限公司
所有回答:&12763
RST:是主机箱上的复位按钮,南桥内部集成了复位触发电路,所有的复位触发电路都是低电平有效,相对于其它电压,灰线延迟100-500ms时间输出,延迟期间为低电平,判断复位是否正常可测量各测试点是否有跳变,南桥要工作也需要有复位信号
回答数:7276|被采纳数:317
安徽省联恒装饰有限公司
所有回答:&7276
主板复位电路复位包括按POWER键,按RESET键或CTRL+ALT+ &&DEL或软件的复位,因此复位故障包括不复位,复位后自动消失等故障。本文详细图解主板复位电路的工作原理。首先,电源启动后,由ATX电源发出电源正常信号PWRER &&OK即ATX &&PWRGD点击浏览大图,经反相器HCT14整形后,输出CLROFF信号点击浏览大图,进入南桥82371,对其内部寄存器进行清零,同时输入与非门HC132。
当电压达到额定值,且稳定以后,电压控制芯片发出VRMPWRGD信号,也输入点击浏览大图VHC132,
这两信号进入VHC132X &&逻辑运算,输出点击浏览大图信号,经HCT14整形后,由HCT14的PIN10输出点击浏览大图
信号,经处理形成POWROK信号点击浏览大图,对南桥及北桥进行复位。南桥复位后,再发出RSTDRV信号点击浏览大图,经处理形成点击浏览大图ISARST &&,点击浏览大图IDERSTDRV &&对ISA插槽及IDE接口进行复位,发出PCIRST信号点击浏览大图,对PCI插槽进行复位,复位后主板开始工作。
当按RESET键进行热启动时,U18的PIN9信号为点击浏览大图触发复位。
当在设置或WIN98或按CTRL+ALT+DEL进行软关机时,由371发出BIOSRST信号,在U18的PIN9处输入点击浏览大图信号,.触发复位。
回答数:3029|被采纳数:7
北京原创艺墅国际建筑装饰工程有限公司
所有回答:&3029
主板复位电路工作原理
主板复位电路复位包括按POWER键,按RESET键或CTRL+ALT+ &&DEL或软件的复位,因此复位故障包括不复位,复位后自动消失等故障。本文详细图解主板复位电路的工作原理。
回答数:3119|被采纳数:8
北京合创国际建筑装饰工程有限公司
所有回答:&3119
您好,这个您可以借鉴一下:
电源、时钟、
复位是主板能正常工作的三大要素。
主板在电源、时钟都正常后,复
位系统发出复位信号,主板各个部件在收到复位信号后,同步进入初始化状态。如图
所示为复位电路的工作原理图,
各个十板实现复位的电路不尽相同,
但基本原理是一样
假设主板已经通电运行,当按下复位键时,就会产生一个跳变的触发信号,
门电路芯片,经过两次反相后(信号波形不变,只是进行电平转
换),经过
点进入南桥芯片。南桥芯片收到跳变信号后,
本身先复位,同时其内部的
复位电路从
点输出一个复位信号(一个由高电平向下跳变为低电平,再从低电平向,
上跳变为高电平的脉冲波)。
复位信号从
点分两路,一路进入
门电路芯片进行电平转换后进入到
插槽以及北桥芯片,北桥复位后又产生一个复位信号输入到
来的另一路复位信号经过
进行电平转换,
然后进入到
接口上的设备以及北桥芯片和
在复位信号到来后统一进入初始化状态。
那么刚开机时,复位信号又是如何产生的呢?刚开机时,
电源供电正常
脚(灰色线)的电平会由低变高,
这就是电源好信号(
),表示供电已经正
常。电源好信号进入
门电路芯片,经过电平转换后,从
芯片,此后的过程与按下复位键时的过程一样。
综上所述,
复位信号的最初来源一个是由复位键触发得来,
信号得来。
信号并非一定取自于
一些主板设计有
信号产生电路,
在主板各个部分工作电源正常
后发出,原理是一样的。
回答数:3966|被采纳数:2
所有回答:&3966
由于主板厂商的设计不同,主板开机电路会有所不同,但基本电路原理相同,即经过主板开机键触发主板开机电路工作,开机电路将触发信号进行处理,最终向电源第14脚发出低电平信号,将电源的第14脚的高电平拉低,触发电源工作,使电源各引脚输出相应的电压,为各个设备供电(即电源开始工作的条件是电源接口的第14脚变为低电平)。
主板开机电路的工作条件是:为开机电路提供供电、时钟信号和复位信号,具备这三个条件,开机电路就开始工作。其中供电由ATX电源的第9脚提供,时钟信号由南桥的实时时钟电路提供,复位信号由电源开关、南桥内部的触发电路提供。
下面根据开机电路的结构分别讲解开机电路的详细工作原理。
1.经过门电路的开机电路
经过门电路的开机电路的电路原理图如图7-7所示。
图中,1117为稳压三级管,作用是将电源的SB5V电压变成+3.3V电压,Q21为三极管,它的作用是控制电源第14脚的电压,当它导通时,电源第14脚的电压变为低电平。74门电路是一个双上升沿D触发器,此触发器在时钟信号输入端(第3脚CP端)得到上升沿信号时触发,触发后它的输出端的状态就会翻转,即由高电平变为低电平或由
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电脑主板时钟与复位电路图解
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
、时钟、复位是主板工作的关键信号,其中主板电源给主板各个电路供电;时钟电路向CPU、芯片组和各级总线(CPU总线,AGP总线,PCI总线,ISA总线等)及主板各个接口提供基本工作频率,通过该工作频率,CPU控制主板的各个电路及部件,协调地完成各项功能工作;主板复位的主要目的是使主板各个电路及部件进入初始化状态,它是在供电、时钟正常时才开始工作的。
1、主板时钟与复位电路组成及工作原理
(1)主板时钟电路组成及工作原理
时钟发生器是主板时钟电路的核心,它是通过晶振产生振荡,然后分频为主板上的各个电路及部件的时钟信号。
主板时钟电路主要由时钟发生器芯片、14.318MHz晶振、、电阻和电感等组成,如图1所示。时钟发生器芯片主要起着放大频率和缩小频率的作用,它的内部由一个振荡器和多个分频器组成。
时钟发生器:
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图1 时钟发生器当微机开机时,南桥收到PG信号后,发送复位信号给时钟电路中的时钟发生器芯片,同时电源的3.3V经过和电感等供电给时钟发生器芯片,此时时钟发生器芯片内部的分频器开始工作,将晶振产生的14.318 MHz频率按照需要放大或缩小后,输送给主板的各个电路及部件,其中AGP插槽工作频率为66 MHz,PCI插槽工作频率为33 MHz,ISA插槽工作频率为8 MHz,CPU与系统时钟工作频率为14.318 MHz,I/O芯片工作频率为48 MHz和24 MHz,南桥工作频率为14.318 MHz、24MHz、33MHz和48 MHz等。
(2)主板复位电路组成及工作原理
图2所示是一主板的复位电路组成示意图,主要由复位开关(RESET键)、74门电路、南桥、电阻和电容等元件组成。复位开关直接用信号线连接到机箱的RESET按钮,复位开关一端接地,另一端接南桥内的复位控制器模块,它的作用是向复位控制器模块发出触发信号;74门电路内有6对非门电路,它的作用是进行缓冲放大复位信号;南桥内置复位控制模块,它的作用是产生复位信号。
主板复位电路组成示意图:
020001_clip_image001.gif (3.72 KB, 下载次数: 0)
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图2 主板复位电路组成示意图在复位电路中,南桥内部的复位控制模块是整个复位电路的核心,当南桥内部的复位控制模块被复位后,会产生硬件所需的复位信号,复位信号再交给门电路芯片处理,产生足够强的复位信号,再送往主板各处硬件的复位信号引脚。复位信号的产生有两种方式,即电源的PG信号和复位开关(RESET)产生复位信号。
电源的PG信号产生复位信号:当ATX电源开始工作时,ATX电源的第8脚(PG信号)延时100ms~500ms后,输出一高电平(即0~l变化电平)作用于南桥内的复位控制模块,让南桥本身先复位;当南桥复位后,南桥内部的复位控制模块会把电源第8脚来PG信号进行分解处理,产生不同的复位信号(PCIRSI和RSTDRV信号)通过门电路或者开关发出,去复位PCI总线等周边设备和北桥,当北桥复位后产生1.5V复位信号给CPU。直接加入后级所有的设备或模块中,同时各设备和模块也被瞬间复位。
复位开关(RESET)产生复位信号:由于复位开关一端接地为低电平,另一端通常为3.3V的高电平,当按下复位电路的复位开关(RESET)时,瞬间短接复位开关会在开关的高电平端会产生一个低电平信号作用于南桥内的复位控制模块,使南桥强行复位之后,南桥也会通过门电路或者电子开关强行去复位其他的设备和模块。
2、主板时钟与复位电路常见故障现象及原因
(1)主板时钟电路常见故障现象及原因
主板时钟电路常见故障现象是一般会造成开机后黑屏,而且时钟信号不正常的设备停止工作,如CPU、内存、AGP显卡等不工作。故障原因一般为时钟芯片供电电路限流电阻、电感、滤波电容损坏,晶振及谐振电容损坏,系统时钟发生器芯片、内存时钟发生器芯片损坏等。
(2)主板复位电路常见故障现象及原因
主板复位电路常见故障现象是主板不工作或主板不认某些设备。故障原因一般为复位开关(RESET)无高电平,无PG信号(电源第8脚到南桥的线路中有损坏),门电路芯片损坏,无时钟信号,南桥或北桥损坏等。
3、主板时钟与复位电路故障测试点
通过主板时钟与复位电路的原理分析,我们可以掌握该电路发生故障时的关键测试点和相关故障检修流程,去排除它们的故障。
(1)主板时钟电路故障检修流程测试点
① 检测时钟芯片的2.5V和3.3V供电电压,以确定时钟芯片供电线路是否正常。供电线路一般有电感、限流电阻、滤波电容等元件,重点检查它们。
② 检测晶振和谐振电容是否良好,以确定14.318MHz频率信号正常产生,最好用测晶体的两脚的波形来确定。
③ 用示波器检测系统时钟发生器芯片的其它频率信号是否正常产生,以确定相应的故障元件。
④ 测量PCI插槽的B16针脚和ISA插槽的B30针脚的时钟信号系统是否正常,以确定时钟发生器芯片是否损坏。
(2)主板复位电路故障检修流程测试点
① 测试复位开关一端是否有高电平(3.3V或5V)以及按下复位开关相应的线路是否产生低电平,以确定复位开关相应的线路是否有损坏。
② 测试南桥的PG信号是否有正常,以确定电源插座的第8脚信号否有直接或间接到达了南桥。如没有PG信号,则无法复位。
③ 测试门电路芯片5V供电电源以及门电路芯片输入与输出电平信号关系,以确定门电路芯片好坏。
④ 测试各个总线和各个芯片是否有复位信号,以确定相应电路是否正常工作。
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