计算机开机控制信号,笔记本电脑开机及信号电路故障维修
1.2开机电路 不同品牌和型号的笔记本电脑,开机电路的设计及使用的电子元器件可能存在一定的差异,但是其基本原理都是一样的。
1.基本知识
开机电路是以能够使CPU进入正常工作状态为核心的,也就是满足CPU在供电、时钟和复位三个方面的需求。
笔记本电脑的开机电路通常由主机电源开关键、芯片组、开机控制芯片等电子元器件以及硬件设备和相关电路所组成。
在笔记本电脑的开机电路中,芯片组是最为核心的部件,其作用包括了对开机控制芯片发送的开机信号进行确认和处理。开启时钟电路,将输出主板上各种电路和芯片所需的时钟信号,以及产生复位信号,对CPU等硬件设备进行复位,使其进入正常的工作状态。
开机控制芯片通常采用一个嵌入式控制器(Embedded Controller, EC),所以开机控制芯片通常称为EC芯片。
在待机状态下,EC芯片部分功能模块就已经开始工作,为笔记本电脑的开机启动过程做好准备。EC芯片控制着主板大部分重要信号的时序,还负责监测电源适配器和可充电电池供电;控制触摸板、键盘、散热风扇等硬件设备的开启和运行等工作。
2.工作原理
笔记本电脑的开机启动过程,实质上是笔记本电脑内各种硬件设备和相关电路的上电、获得时钟信号和复位信号的过程。而开机电路正是对实现这一系列过程进行控制的电路。
在笔记本电脑的开机启动过程中,各部分供电开启的先后顺序称为Power on Sequence(上电时序)。详细了解笔记本电脑在开机启动过程中的上电时序,对笔记本电脑检修具有重要的作用。不同品牌和型号的笔记本电脑,其上电时序存在一定的差别,但其基本原理和过程都是一样的。
在没有电源适配器和可充电电池供电时,笔记本电脑主板上的CMOS电池为主板上的CMOS电路供电。CMOS电池提供的+RTCVCC (3.3V)供电主要用于32.768kHz晶振起振,使RTC电路正常工作后提供实时时钟。同时,CMOS电池还为芯片组内的CMOS电路提供供电。
当笔记本电脑插上电源适配器或可充电电池时,笔记本电脑处于待机状态。电源适配器输入的十几伏供电,经笔记本电脑的主机电源接口电路,进入主板的保护隔离电路。充电控制芯片检测到电源适配器供电存在且正常时,会导通对应的场效应管,让电源适配器供电从保护隔离电路中输出,为待机电路供电。待机电路将保护隔离输出的供电转换为3.3V和5V的待机供电,提供给在待机状态下需要待机电压的硬件设备和相关电路,如主机电源开关键、EC芯片以及芯片组等。此时待机电路产生的3.3V供电会替代CMOS电池供电为CMOS电路供电。待机电路输出的待机供电给EC芯片提供待机电压,其中一路供电经过电阻器和电容器组成的RC延时电路给EC芯片提供复位信号,使EC芯片内部振荡电路起振,产生其正常工作所需的时钟频率。EC芯片正常工作后,会发送RSMRST#等信号给芯片组,芯片组部分功能模块开始初始化,并等待开机信号。
这里需要注意的是,芯片组(双芯片架构的芯片组指南桥芯片)内部功能模块并非全部进入工作状态,而是只有很少一部分与开机启动过程密切相关的功能模块进入工作状态,比如用于检测开机信号的PWRBTN#信号引脚。
如图1所示为EC芯片和芯片组在待机状态和开机启动时主要信号连接电路图。
当按下笔记本电脑的主机电源开关键并松开后,会产生一个3.3V-0V-3.3V的电平变化到EC芯片。输入的脉冲信号使EC芯片内部开始动作,并从相关引脚输出开机信号(PBTN OUT# )给芯片组。
芯片组(双芯片架构的芯片组指南桥芯片)收到EC芯片发送的开机信号后依次拉高SLP S5#、SLP S4#、SLP S3#信号,EC芯片收到反馈信号后,会通过相关引脚发送控制信号到主板各供电转换电路中的电源控制芯片。
主板供电电路中的电源控制芯片接收到EC芯片发送的开启信号后,会使供电电路开始工作,
并输出各种电压和电流的供电。
当系统供电电路和CPU核心供电电路等正常输出供电后,会发送电源好(PG)信号到EC芯片,EC芯片接收到这个信号后,会发送信号到芯片组,芯片组接收到电源好信号后,发送控制信号到时钟电路,时钟电路开始工作并输出各种时钟信号到相关电路和硬件设备。
当时钟电路正常输出后,芯片组会发送复位信号到CPU以及其他设备(双芯片架构中是南桥芯片先发送复位信号到北桥芯片,然后北桥芯片再发送复位信号给CPU),使CPU和这些设备复位,并进入正常的工作状态。
不同品牌和型号的笔记本电脑在开机电路和上电时序上有所差别,但是其大致原理都是一样的。
在检修笔记本电脑的不能正常开机启动故障时,如果时钟电路没有正常工作,在很多情况下需要检测CPU核心供电电路是否正常,因为CPU核心供电通常是加电过程中的最后一步,当CPU核心供电正常后,芯片组才会给时钟电路发送信号,使其输出时钟信号。
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