第一篇:主板维修经验总结
主板维修经验
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。
2.RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)
3.CLK产生过程晶振)门电路4 南桥
ISA 20脚
PCI 的D8 AGP的D4
OSC 基本时钟S开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
4.主板不能触发: 电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX 电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
5.判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V
1.5V 2V RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.6.实时时钟的晶振坏只是时间不走.7. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU 剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给
8.有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI
9.电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
11..若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。
12..若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。新板故障多在①电源ICI/O芯片BIOS。旧板故障多在①南桥BIOSI/O芯片。16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
21.注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚
作者:东风破先生 来源:迅维网9
第二篇:苹果APPLE主板维修经验总结 _K19
新机种K19orPWD训练资料
机型简介
新机种K19&PWD采用了著名的显示芯片厂商NVIDIA芯片组,具体型号是:MCP79MXT-B3,(M98A采用的是MCP79MXT-B2);它不仅将传统的南桥和北桥集成在一个芯片上,而且还将为整个系统提供时钟信号的CLOCK芯片也集成在一起,前端总线FSB频率为1066MHZ;内存模块从DDR2升级至DDR3,频率为1066MHZ;除此之外,该芯片还集成显示芯片,具体型号是:Geforce 9400M;支持DX10、CUDA、PURE VIDEO HD等技术,3D游戏、高清视频解码等性能也远远高于INTEL945GSE集成的GMA950,唯一的遗憾是在性能、功能更强的同时,MCP79的功耗也要高一些,达到了14W;在使用集成显卡的时候,共享256M内存作显存使用。除了芯片组自带集成显卡功能外,K19还使用了独立显卡Geforce 96GT;因此,K19也能够像M98A实现双显卡功能;就是当使用外接电源时由于供电不受限制,使用独立显卡来实现整机的最佳性能;而使用电池供电时采用集成显卡,来延长电脑的待机时间。切换方式非常简单只需要在系统偏好设置界面中,将节能选项中Better Battery Life与Higher Performance 进行对应设置即可;视频输出接口采用具有线路少、带宽高、专利免费等优势的DISPLAY PORT;除此之外,K19还增加了SD 读卡器。
上电部分:
1.2.先用万用表测量主板上的一些主要工作电压比如(18V.12V.5V.3V3.2.5V.1.5V)等一些电压对地阻抗是否上电后要根据主板的上电时序来了解主板的上电过程.电压有个相互转换的过程.所以有一定的先后顺正常.然后再上电.以防在短路情况下上电后烧毁其它元件.序.(从高电压转换成低电压).下面以K19为例: 直流电源通过电源线送一路18V到主板F6905上.再通过R6905限流后送到U6990后产生一个3.42V的电压供SMC工作.另一路到Q7060的PIN1.2.3,在U7000及周边零件工作正常就输出12V DC电压之后产生一个SMC_BC_ACOK信号出来.通过R6910到Q6915控制A/D部份的电路,具体A/D部份电路如下图1。
图 1 在A/D部份正常SMC也接到SMC_BC_ACOK信号后,SMC-ONOFF-L信号正常SMC则会送出一SMC_PM_G2_EN信号,其中一路到Q7800PIN1(如SMC无此信号送出则检查SMC的时钟,复位和电压,这是所有数字电路新片工作所必需具备的三大条件)再由Q7800PIN3去控制Q7211PIN5来控制P3V3S5_ENTRIP这里ENTRIP是一个启动信号.以起动U7201 P3V3S5部份的电路开始工作并输出一个3V3S5电压。另一路则通过R7801给U7750提共P1V05S5_EN信号,在U7750及周边零件正常的情况下则会送出PP1V05_S5电压,同时产生PP1V05_S5_PGOOD信号到U7840,在U7840的PIN3,PIN5,PIN6都正常的情况下PIN1则会送出RSMRST_PWRGD信号到SMC(U7840电路如图2)此时整机处于待开机状态。
图2 上述条件都满足后按电源开关(既短接SMC-ONOFF-L信号也就是R5015两端),此时SMC则会送出PM_PWRBTN_L信号触发U1400(同时SMC上的PM_RSMRST_L到U1400的信号也必需正常),U1400在实时时钟(32,768KHZ)及工作电压正常,U1400则会送出PM_SLP_S4_L信号一路到Q7210间接的给U7201上的P5VS3提供EN信号,另一路则到Q7912间接的给Q7910即P3V3S3提供EN信号,还有一路则通过R7851到U7300PIN11给其DDR3的1V5提供EN信号,在上述S5,S3电压都正常工作后U1400还会送出PM_SLP_S3_L信号通过U7500(PPMCPCORE_S0_REG)/U7700()/Q7912(PP3V3_S0_FET)/Q5315(SMC_PBUS_VSENSE)/U9900(PP2V5_S0_REG)(PP1V2_S0_REG)/Q7951(PP1V05_S0_FET)/U7700(PP1V8_S0_REG)/Q7971(PP1V8R1V5_S0_FET)/U7600(PPCPUVTT_S0_REG)/U7500(PPMCPCORE_S0_REG)转换成主板所需的各组SO工作电压的EN启动信号.提示:在APPLE的线路图中电压有S5/S3/S0之分.所以根椐以上我们可以知道当S5有的情况下才后有后面的S3和S0才会有.当S5/S3/S0主板上的各工作电压正常再后会送一个PGOOD信号到U7880<如下图3>:
图 3 通过U7880会送出ALL_SYS_PWRGD<如下图4>
图 4 在修板的过程中会发现U2850的5.PIN有电压,而PIN1/PIN2和PIN4它们其中没有电压、那么在这个门电路中。以U2850五个角对地阻抗正常的情况下,如U2850有问题先解决问题后。再以PIN1和PIN2为输入,PIN4为输出。现在以1为高电平;0为低电平;且U2850/OK的情况下来说明。当PIN1和PIN2为1+1时PIN4才会是1.而当1+0或0+1时就不会是1第PIN4也就没有1输出.这样我们在维修的过程中.当其中一个输入没有时那么我们就要往回找到问题所在之处.现在以VR_PWRGOOD_DELAY没有来说.因这个信号是CPU电压供给IC 发出来。那么就要看CPU VCORE那边工作状况.<如下图5>
PP5V-S0-CPU-IMVP PP3V3-SO-IMVPP
图 5 同样U7100的工作条件要具备: PP5V_S0_CPU_IMVP、PP3V3_S0_IMVP、IMVP_DPRSLPVR、IMVP_VR_ON_R等都具备的情况下才会正常工作.CPU VCORE产生输出原理是利用.IC发生脉宽调制信号来控制MOS管开关使其达到能量转换.即直流降压原理,只是CPU VCORE一般小于1.2V且工作功率又很大.产生的电流相对较大.而且CPU工作电压要求精度很高.故都采用多相拓扑MOS管进行脉宽调制控制降压分流.使其更加稳定.现在以K19的主板上电正常而不开机来讲一下其维修方法:
同样先去测量一下主板上的各电压是否正常,因短路或某某个电压偏高的情况下,我们所看到的电流值也会大于0.55,这样就会形成一个假的上电现象,从面误导我们的维修方向,增加我们的维修时间。
在上电正常的情况下,那么就要用示波器看其波形。因为主板从开机到读内存到显示可以从示波器的波形中加以确认,从而确认是哪种情况<不开机.不读内存.不显示>针对不同的情况来做判断。在通常情况下,主板在开机,读内存,显示过程中。当开机波形跳动两下后中间会有瞬间停顿,接下来读内存同样波形跳完后也会有瞬间停顿,再到显示同样波形也会跳动,跳动过后是一个电压不再跳动,这个过程完后主板显示。
提示:不开机不读内存不显示的波形是不一样的。那么就可以人为的去做些动作如:拆掉一个电阻或电容来看不开机不读内存不显示的波形是什么样的。在看示波器波形的时候当不清楚它是什么问题。我们可以拿一块好板来看它的波形相互做比较,并加以确认此板现象。
现在以不开机所述: 因主板不开机会因很多问题引起.因此我们要先测量以下地方来确认如: FSB_CPURST_L,CPU北桥之间的PCIE线的阻值,并测量主板上的RST和PGOOD/PWROK/CLK这些信号是否正常,从而来判断问题所在之处.并最终确认更换料件。
不开机
当我们用示波器看波形时,波形不动的情况下分析如下:
先去测量FSB_CPURST_L,如果有问题,通常是FSB(FSB即CPU到北桥之间的线路)线路有问题。二是Y2815时钟是不是工作正常。如果没问题,那问题通常出在CPU和北桥这边。要是 FSB_CPURST_L信号有电压,那么K19的主板问题通常为北桥引起。
用示波器看波形时,波形动一下的情况下,主板在开机的过程中要去读BIOS里面的信息。当BIOS坏的情况下通常会出现这种情况;波形从一开始就一直跳动,BIOS和北桥芯片会引起这种现象。
以不读内存所述: 开机波形出来后而不读内存.先测量SMBUS_MCP_O_DATA和SMBUS_MCP_0_CLK及内存的工作电压0.75V/1V5,并测量供给北桥内存模块的电压和供给内存卡槽的工作电压是否正常.时钟频率是否正常.在其正常的情况下.我们以测量内存卡槽上的PIN来确认是北桥还是卡槽的问题.而M98A的主板通常是J3200虚焊引起。
不显示
显示部分主要是显卡不良居多,首先量测U8000到U1400之间的PEG线,是否有空焊或不良。量测显卡的电压,时钟,复位信号是否正常。无背光首先检测F9800是否烧毁,确定U9701外围元件是否正常,J9000有没有空焊或烧毁。量测电感C9709上的电压有没有达到28V,没有达到就没有背光,U9701在量测OK的情况下L9701坏的比较多。量测LVDS_BKS_ON和BKLT_PLT_RST_L信号正不正常,如不正常,则检测U9600和U1400是否正常。如图6所示。
第三篇:主板维修总结
南桥发烫的维修+南桥击穿的判断方法~
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿!这个时候一般SB5V/3.3V会有短路现象,打1117输出脚,阻值为0则南桥击穿!2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~这个时候的原因是AGP的供电不正常!修复后一般南桥温度会正常!80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!一般是LM324的运算放大器~银狐等杂牌产品会有一个WB1601A经常坏~
ATX+3.3V短路的维修
ATX+3.3V橙色≥30Ω(早期主板PCI没有3.3V,阻值可能为无穷大)①I网卡芯片②I/O芯片③时钟IC④南桥⑤北桥⑥声卡IC⑦MS-X如果找不到短路点可以强制触发后触摸主板上各芯片看有没有温度升高的!另外推荐方法是用直流稳压电源调成3.3V对ATX电源座的橙色脚做加电测试~一般本本维修上用的比较多~ 蓝屏故障维修思路详解
GA-8IR2003故障现象:进系统蓝屏~重新安装GHOST系统~第一个进度条过了就蓝屏了~:Q看了一下声卡IC,是ALC101,应该不存在兼容性的问题~不过还是重新安装GHOST~这次不集成驱动~故障现象依旧~:@PS:声卡IC为AD188X,ADxxxx,SOUNDMAX,C-Media CMIxxxx的,主板芯片组为NFx的~安装GHOST如果驱动不兼容都会出现蓝屏死机重启的情况~如果为以上芯片则安装GHOST系统时不集成驱动~安装完系统后手动安装驱动!重新开机进CMOS,把声卡,网卡,猫........一切可以关闭的集成组件都关闭~重新安装系统~安全度过~:lol :loveliness: ATX+12V短路维修方向
上午一个行内MM拿来精英主板一块 银狐主板一块~当然是先搞精英的了~(不过后来银狐的板子是声卡的问题 很好处理~)精英板上假负载上点,风扇转一下就停了~明显是供电短路,懒的去查,先强制触发,结果发现强制触发也是转下就停~(3.3V短路强制触发一般没问题!其他的强制触发都有危险,不建议!)判断是ATX直接短路~ 打ATX对地阻值,发现+12V对地短路~一般+12V短路的可能性有:1.COM口芯片击穿2.核心供电上管对地短路~3.+12V线路上的大的贴片电容击穿(小电容不用考虑!+12V足以让小电容灰飞烟灭!)PS:一般看到电
档内存故障维修全解
认不到内存:数码卡C1,D3.....过了CPU后第一个代码就停住了的!1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)(详见:【常规故障专题】正确的DDR内存工作条件!http://www.xiexiebang.com/viewt...739&extra=page%3D1)2.刷BIOS资料3.打内存AD线的对地阻值,判断是否为北桥不良4.测量北桥的供电是否正常5.打CPU座的AD线6.注意频率跳线内存跑一半的故障维修:(已经检测到内存,但是还没有跑到显卡~也就是内存没完全过的!)1.测量内存的工作条件是否满足(供电,时钟,系统管理总线,上拉供电)
正确的DDR内存工作条件!
纠正很多人一个错误的认识!包括论坛里的很多高手都会有的错误!DDR 184pin的电压不是DDR内存的工作电压!这里正确的名称应该是VDDSPD,也就是内存SPD芯片的工作电压!DDR内存真正的工作电压VDD应该是7,38,46.....180一系列~ 他们是连在一起的 可以直接测量7pin或180pin就可以了~1pin是内存参考电压,91,92是系统管理总线!总结一下DDR内存正常工作的条件:1pinVREF参考电压1.25V左右7pin(或者测量180pin)VDD供电
【常规故障专题】板载声卡故障的维修(可以发现硬件但无声音!)
再发声卡维修者!删!本文未涉及内容除外!现在我们说的情况是能发现声卡的硬件 ,驱动正常安装了~但是没有声音~这里只说这种情况的维修!其他的另外发帖或者会更新本帖!因为上午的时候就修了一个这样的情况(结果是跳线没有装!)秘籍(*^__^*)嘻嘻……干扰法:不加电上假负载,插上耳机,把耳机带上,(*^__^*)嘻嘻……~万用表二极管档!红笔接地,黑笔触碰声卡IC的针脚!如果耳机里听到电流声(噪
第四篇:主板维修教学大纲
主板维修教学大纲
第一部分 综述 学习目的
学会并掌握主板硬件维修的基础知识、仪器仪表的使用方法和维修焊接主板维修,熟悉主板故障的故障现象和维修方法,熟悉主板维修的各种检测手段和器件替换原则,具有问题分析能力和解决能力,能够维修主板的常见故障,熟练填写主板维修检测报告。培训与教学目的
(1)掌握维修必备仪器、仪表及设备的使用;
(2)了解维修高档仪器、仪表及设备的用途及使用方法;(3)掌握数字电路和模拟电路的基础知识;(4)掌握主板的工作原理、故障的检测方法。教学重点
合理使用仪器仪表; 根据故障现象选择合理的维修方法,主要的引脚信号功能说明和测量手段; 主板故障的检测和维修手段。教学难点
主板不能加电、加电不启动和系统运行死机故障现象的检测办法; 利用芯片组和总线的信号检测主板故障。建议学时数 60学时 教学教材
<主板维修> 信息产业部教育中心出版 培养目标
培养具有独l立进行主板故障的问题分析、检测和维修的专业人才,培养成为高品质、专业化、动手能力强的维修技能型人才。实验要求与技能
对主板的基础和专业知识掌握程度程度; 对问题的分析、检测和维修能力; 测试报告要求问题分析清楚、过程合理; 能够维修故障点; 技能操作要求有较好的焊接水平。
第二部分 各章简介
第1章 维修数字电路基础(5学时)本章主要讲述电子元器件的识别、功能、测量和在维修中如何替换;同时还讲述三种基础数字电路,包括基本逻辑门电路、TTL逻辑门电路和CMOS逻辑门电路。
1.1 电子元器件 1.1.1 电阻器 1.1.2 电容器 1.1.3 电感器
1.1.4 半导体二极管 1.1.5 半导体三极管
1.1.6 场效应管(MOS管)1.2 基础数字电路
1.2.1 基本逻辑门电路 1.2.2 TTL逻辑门电路 1.2.3 CMOS逻辑门电路
第2章 仪器仪表和焊接(15学时)本章主要讲述仪器仪表的调试、使用和维护的方法以及仪器仪表在主板维修中的应用。焊接工具和焊接主板维修是维修人员必须掌握的一门基本功,要求维修人员熟练掌握焊接工具的使用方法和良好的焊接技术。
2.1 仪器仪表的使用 2.1.1 万用表 2.1.2 示波器
2.1.3 BIOS读写器(编程器)2.1.4 POST卡
2.2 焊接工具和主板维修焊接技术 2.2.1 电烙铁
2.2.2 电子元器件和芯片焊接主板维修 2.2.3 BGA焊接设备
2.2.4 BGA焊接主板维修
第3章 维修方法与检测流程(5学时)本章主要讲述主板故障的分类、故障检测思路和检测原则,要求维修人员必须掌握主板的维修方法和根据故障选择合适的检测流程。
3.1 主板故障
3.1.1 主板故障分类 3.1.2 主板维修思路和原则 3.2 主板维修方法 3.3 主板的检测流程
第4章 主板系统概述(5学时)
本章主要讲述主板的组成和体系结构,主板维修的介绍。4.1 主板组成
4.2 主板体系结构
4.2.1 南北桥体系结构 4.2.2 中心体系结构 4.3 相关主板维修
第5章 主板电源和时钟(5学时)本章主要讲述主板的电源和时钟,主板电源包括电源接口、电源供电电路、软开机电路和电源好信号等,主板时钟包括基本的14.318KMz和RTC时钟。通过本章的学习掌握主板电源和时钟电路的检测。
5.1 主板电源
5.2.1 主板电源接口
5.2.2 主板电源供电电路
5.2.3 电源好(PowerGood)信号 5.2 主板时钟
第6章 基本输入/输出系统(BIOS)(10学时)BIOS是主板的灵魂,本章主要讲述BIOS的功能和启动顺序、BIOS存储体的类型、BIOS存储体的引脚信号、BIOS错误代码和如何运用BIOS的信息进行主板的检测。
6.1 BIOS概述 6.2 BIOS存储体 6.2.1 存储体介绍
6.2.2 存储体信号引脚定义和功能 6.3 BIOS错误信息
6.3.1 声音代码错误信息 6.3.2 显示错误信息 6.3.3 POST卡运行代码
第7章 总线和芯片组(ChipSet)(10学时)总线是主板信号的通路,芯片组是主板的心脏;本章主要讲述主板总线的功能、总线信号说明、芯片组的功能介绍和芯片组信号说明,通过本章的学习让维修人员通过总线和芯片组信号检测主板故障。
7.1 总线概述
7.2 总线的类型及插槽
7.2.1 前端总线(FSB)及信号说明 7.2.2 存储器总线及信号说明 7.2.3 AGP总线及插槽信号说明 7.2.4 PCI总线及插槽信号说明 7.2.5 ISA总线及插槽信号说明 7.2.6 总线系统资源 7.3 芯片组
7.3.1 芯片组介绍
7.3.2 芯片组功能和信号说明
第8章 I/O接口(5学时)I/O接口是主板连接外设的接口,本章讲述接口的概念、工作原理和常见的主板I/O接口,通过本章的学习维修人员掌握接口故障的检测。8.1 I/O接口概念和工作原理 8.2 常见的I/O接口
第五篇:主板维修时序经验
主板维修时序经验。
拿到一块主板,首先要看有无外伤,有无别人修过,有无缺少什么元件,如有,补上缺件,如没有,先用万用表对电源接口的紫色线、红色线、橙色线、黄SE线对地打阻值,一般为300欧以上,有个别主板,橙色线或红黄SE线阻值小一点,可能为200欧左右,在确定不大短路的时候,插上电源,触发开关,开始上电,如能触发,但是不跑卡,要先查几大电路,依次为内存电压,上拉电压,桥的电压,CPU电压,参考电压,查完电路,再查时钟,在主板上,如果没有时钟,不一定是时钟的问题,要先看供电是否正常,如几大电路供电都正常,有可能才是时钟本身电路引起的故障,查完时钟,再查复位,如主板上没有复位,要先查几大电路正常,时钟正常,只有电路正常,时钟正常,复位也有,如果前面都正常,复位都没有,那就是复位电路本身的问题,最后查PG信号。如果有一主板以开始,主板插上电源,触发开关,主板不触发,在这个时候,在确定主板不大短路的情况下(一定要在不大短路的情况下,否则有大短路强行上电把故障扩大化),可以试着强行上电,强行上电就是短接绿色线和黑色线,也就是不用主板开机原件,如强行上电,可以点亮主板且能正常跑卡,说明这块主板为开机电路故障,开机电路故障,要先查开机排针上上是否由高电平,如没有查开关排阵到电源接口的线路,有时候可能要经过小电阻,但也有时候排针上的电压是从稳压器上的3.3v而来。内存和桥的供电,有的分开关电源供电和线性电源供电,开关电源有场馆,电感线圈,还有控制芯片,线性电源就是用一个运算放大器输出一个平稳的直流电到场馆的G极,让场馆导通工作。CPU核心供电采用PWM供电方式,如没有核心电压,要先查场馆是否有击穿,在加电查场馆D极是否有电,有电的情况下,再查控制极,也就是G极,如G极没有电压,查芯片到G极,如芯片也没有,查芯片的工作条件,不说了,打字打得累,小弟自学的点东西,有不对的地方还请老师指正
但在实际中还是很难把握,很难检测故障位置。就拿开机电路来说,按原理来讲,开机电路有大致三种情况,一是南桥直接开机,二是南桥+IO芯片开机,三是南桥+门电路开机;开机上电一般是三个关键一是AXT——POWER开关,二是POWER开关——南桥+IO芯片,三是南桥+IO芯片——AXT中的PSON针脚。
---------我是新人刚学主板有点不懂请教大家帮忙指点一下+VTT-CPU是不是CPU的参电压,+VTT-CPU是什么电路转换过来,+VTT-PWRGD是怎么电路转换的啊!
VTT-CPU跟VTT-FSB,是前端总线供电,它一般是由桥供电产生后,经过降压,产生的,为1.2V;VTT-PWRGD是电源好的意思,当CPU供电正常后,由CPU供电芯片本身发出
所謂的+3V_DUAL(DUAL双路供电)就是用+3v與+3vsb共同供電