复位电路工作原理

复位电路工作原理

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1、复位电路工作原理一、主板复位电路的工作原理:复位电路(CPU的PG信号和复位信号都是由复位电路供给的):主板上的所有复位信号都是由芯片组产生,其主要由南桥产生(内部有复位系统控制器),也就是说主板卜•所冇的需要复位的设备和模块都出南桥來复位。南桥要想产生复位信号或者说南桥要想去复位其他的设备和模块,其首先耍口身先复位或者说自身先冇复位源。使南桥复位的或者说南桥的复位源是ATX电源的灰线(灰线常态为5V电平,工作后为恒定的5V,ATX电源的灰线也是PG信号),或者是系统电源管理芯片发出的PG信号常态。ATX电源的灰线在电源的工作I舜间会有一个延时的过程。此延时的过程是相当于黄线和红线

2、而言,延时的时间是lOO^SOOmso也就是说灰线在ATX电源的工作瞬间会有一个低电平到高电平变化的过程。也就是0〜1变化的电平信号。此瞬间变化的0、1电平信号会直接或者间接的作用于南桥内的复位系统控制器,首先让南桥木身先复位。当南桥复位后,南桥内部的复位系统控制器会把灰线5V信号进行分解处理,产生不同的复位信号,直接或者间接通过门电路或者电子开关发出。直接加入后级所有的设备或模块屮,同时齐设备和模块也被瞬间复位。CPU的复位信号由北桥产生,如果是电源管理器发岀的PG信号,此信号在加电的瞬间也是一个0~1变化的跳变过程。此信号也会重复以上的动作,让南桥复位。南桥再发岀其它复位信号(

3、在笔记木电路中较为常用)。在某些主板上CPU的PG信号是由电源管理器的PG信号直接供给,还有的是由ATX电源的灰线间接供给,通常主板上的复位电路由RESET开关来控制,此复位开关一端为低电平一端为高电平,低电平通常接地,高电平由红线和灰线间接供给,通常为3.3V,此复位键的某一端也会直接或间接作用于南桥内的复位系统控制器,当微机需要强行复位时,瞬间短接复位开关。在开关的高电平端会产生一个低电平信号,此信号会直接或者间接作用于南桥内的复位系统控制器,使南桥强行复位之后,南桥也会强行去复位其它的设备和模块,这样就达到一个强行复位的过程,也就是常说的冷启动。ISA总线的复位信号到南桥之间

4、会有一个非们,跟随器或电子开关,常态时为低电平,复位吋为高电平。IDE的复位和ISA总线正好相反,通常两者之间会有一个非门或是一个反向电子开关,也就是说TDE常态吋为高电平,复位时为低电平,这里的高电平为5V或3.3V,低电平为0.5V以下的电位。如果主板上没冇ISA总线,也就是8XX系列芯片组的主板,IDE的复位直接来自于南桥,在两者之间通常也会有一个非门或是反向电子开关,PCI总线的复位直接来自于南桥,有些主板会在两者之间加有跟随器,此跟随器起缓冲延吋作用。且PCT的常态为3.3V或5V,复位吋为0V,AGP总线的复位信号和PCT总线的复位信号是同路产生。也有的主板AGP总线的

5、复位也是由南桥直接供给,常态时为高电平,复位时为低电平,对于北桥的复位信号也是和PC1总线的复位信号同路产生,也就是说PCI总线的复位信号,AGP总线的复位信号和北桥的复位信号通常是串在一根线上的,复位信号都相同,对于CPU的复位信号,不同的主板都是由北桥供给,I/O的复位信号是由南桥直接供给,通常是3.3V或5V。在8XX系列芯片组的主板屮,固件屮心(B205)和时钟发生器芯片也有复位信号,且复位信号由南桥直接供给,常态为3.3V,复位时为0V。在华硕主板中,主板上所有的复位信号通常有一个单独的芯片产生,常见的型号是AS97127:此芯片受控于南桥芯片。二、复位电路维修思路;主板

6、上的复位电路岀现故障通常会造成整个主板都没冇复位信号。维修此类故障应从RESET键和灰线入手,首先测量RESET键的一端有无3.3V的高电位,如果此高电位没有,应通过理电路,,明确此高电位的来源,找出故障点排除即可,如果高电位冇,再通过理屯路,明确ATX电源灰线到南桥之间的电路是否冇故障,通常灰线到南桥Z间经过一些电阻、门电路或电了开关,不同的主板灰线到南桥Z间的路径都不一样,在维修时述应通过理电路得出。如果发现冇一元器件损坏应立即更换。如果确定灰线到南桥之间无问题和RESET键到南桥之间也无问题,应重点检查I/O,南桥和北桥,应通过切线法---排除,就是说理清PCI,AGP到北桥

7、的复位线,把进北桥的复位线切断,通屯测量,如果PCI点复位正常,说明故障点在北桥,如果故障依1「1,说明故障在南桥和I/OZ间,再通过切线法进一步判断故障是在1/0述是在南桥,对丁•主板上某部分无复位信号,通常会引起主板不亮或者是主板不认某些设备,如CPU无复位,而其他复位点都正常,则故障点在北桥,如果IDE0无复位,通常会造成主板亮而不认IDE接口设备,故障点通常在TDE到南桥之间的门电路或电子开关,门电路通常是非门比较多。I/O的复位信号通常是南桥直接发出,1/0

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