摘要:上电启动时序这个定义,关于修缮电脑主板的徒弟来讲,再熟知不过了,但关于没接触过电脑主板修缮的家用电器修缮徒弟来讲就觉得有点生疏,没这个定义,在目前的液晶电视中,电源板和主板从接通开翻开电到反常开机上班也有个严厉的上电启动时序,第一知道什么是时序,时序
上电启动时序这个定义,关于修缮电脑主板的徒弟来讲,再熟知不过了,但关于没接触过电脑主板修缮的家用电器修缮徒弟来讲就觉得有点生疏,没这个定义。在目前的液晶电视中,电源板和主板从接通开翻开电到反常开机上班也有个严厉的上电启动时序。
第一知道什么是时序:时序就是依据必需的时期顺序给出管理信号,按这个管理信号顺序实现设定的上班,这种时期上的先后顺序,就叫做时序。而上电启动时序是指主板在开机环节中电压及信号先后开启的顺序。上电时序反映的是主板上班的外在法令,是区别疑问部位的要紧方法,熟知这个时序环节就会在未来的修缮中起到事倍功半有哪些用途。修缮职员熟练学会了上电启动时序,在修缮液晶主板时,特意是灯亮不开机疑问时就不再会觉得无从下手。
液晶主板因经常使用战略和经常使用机芯的不同,上电启动时序略有差异,但基本迥然不同,上方便捷谈谈如今容易见到液晶电视的开机上电启动时序,如图1所示,如有不妥之处,望斧正。
在t1~t2时期内:接通电源开关,市电220V送到电源板。
在t2~t3时期内:电源板获取220V供电后,待机电压5VSB部离开局上班,发生稳固的5VSB送往主板。
在t3~t4时期内:主板把电源板送来的5VSB转换为3.3VSB为CPU提供待机上班电压,同时为用户存储器提供供电,此时批示灯变亮。
在t4~t5时期内:CPU的晶振电路开局振荡,发生时钟信号, CPU借助时钟信号,管理零件的上班。这个时期是从CPU获取3.3VSB后晶振开局上班,到振荡电路上班稳固所需的时期。
在t5~t6时期内:这时期是复位电压从发生到隐没的一个环节,复位电路分为两种,一种是高电平复位;一种是低电平复位,图1是以高电平复位为例,这个时期须要从CPU上电到时钟电路齐全上班稳固后,提早-一个时期,这个信号能力隐没。
在t6~t7时期内:主板收回开机信号,送往电源板,此时批示灯会有变动。 分体式空调怎样拆 h3cs1526复原出厂设置
在t7~t8时期内:电源板在开机信号的管理下,PFC电路和主电源电路开局上班,发生反常稳固的12V/18V等电压为主板供电,发生稳固的24V电压为背光电路供电,同时5VM也送到主板,在这个时期内要特意留意的是因为设计谋略的不同,有些机型5VM提早于12V,有些则反之。
在t8~t9时期内:主板把电源板送来的12V和5VM电压,经过DC-DC转换电路,获取主板所需的3.3V、2.5V、1.8V、1.5V等多种电压, 为主板主芯片DDR等供电,同时发生内核电压为管理系统的内核局部提供供电。
在t9~t10时期内:在以.上的一切供电稳固反常后,开局运转疏导程序BOOT ,对配件启动初始化,为主程序的运转打造个正确好的环境,初始化不反常,主程序便无法以反常顺利运转;对配件实现初始化后,上方将主程序的镜像加载到DDR中,经过解压后CPU再将指令加载到外部的缓存中履行,依据主程序的管理指令实现零件的上班义务。
在t10~tT11时期内:在主程序运转后,CPU访问用户存储器,从外面调取关机前的各种状况。如关机前频道数,关机前色度、亮度、音量值,AV还是TV状况,开机还是待机状况等,假设是待机状况,CPU就会收回待机指令。假设是开机状况,将启动下一步。
在t11~t12时期内:在上述环节反常实现后,主板送出屏供电开启信号和背光开启信号,加载开机LOGO及音乐。电视开局反常上班,启动上班完结。
假设在上电时序上发生失误,就会发生不开机、开机花屏、黑屏、白屏、死机、喇叭无心外声音或许待机后没方法第三二次开机等现象,上方就经过一例来启动验证。
检修实例:一台LED 39K200型海信液晶电视,疑问现象是交换开机批示灯红蓝交替闪,最后变为白色待机状况,遥控和按键均没方法开机。检修环节:这是一台经其余修缮徒弟几次返修过的机子,据前修缮徒弟引见,此机重复几次发生这种相反疑问,均是重写数据后就反常,起初征询顾客方知,交换开/关机均反常,只须用遥控待机后,便没方法第三开机,就会发生这种疑问现象。前徒弟对这种屡损软件数据的疑问无从下手。
为了验证前修缮徒弟的说法,于是先用编程重视刷程序后开机,果真顺利开机,趁机测量并记载下主板各路的上班电压,均是稳固的反常值。接着按待机键待机后,果真无法以第三开机,于是第三测量主板电压,发现除去给高频头供电的12V隐没外,其余的几路供电照旧还存在,这几路电压均有5V人工自动N发生和管理,说明5V人工自动N基本没受到待机信号的管理而切断。
该主板供电环节是:电源板送来的12V电压经过DC- DC转换芯片N12转换为5VSB电压,5VSB电压一路经过N3稳压后获取3.3VSTB待机电压为CPU及用户存储器和程序存储器提供供电;5VSB另-路经过受开机信号PWR-ON管理的N26后发生5V人工自动N电压,5V人工自动N在时序上要晚于5VSB;5V人工自动N电压再经过各自的电路发生2.5V/1.8V等电压为主芯片N1及DDR供电,5V人工自动N 同时为内核电压的发生提供开启信号。
了解这个环节后,就要审核5V人工自动N不受待机信号管理是什么要素,图2是5V人工自动N管理电路原理图。
主板收回开机信号高电平后,V14饱和导通,N26的④脚变为低电平5VS,经过外部导通的开关管输入5V人工自动N电压为后级供电。目前在待机状况下5V人工自动N仍有输入,说明V14或许N26击穿损毁。测量V14集电极电压反常,可以判定N26击穿短路,代换N26后顺利开机,重复屡次待机开机试验,确认疑问扫除。
小结:供电时序出错以至的这种不开机疑问现象,在事实修缮中,清空用户存储器或用空白存储器代换后,普通都能开机,但假设不找出基本缘由,就出货顾客,这种疑问还会重复发生。为何N26击穿会以至这种怪现象,其缘由团体了解就是待机电压5VSB与系统供电电压在上电时序上的失误以至存储器初始化意外,没方法反常读取上班数据所致。 黑51单片机论坛
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