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中午给一本本做系统的时候,来了位客户,说电脑点不亮。拆开机箱盖子一看,技嘉板子,蓝白配色,我还以为是G41。拆下内存条才发现是DDR2,原来是后期版的GA-G31M-ES2C。插上诊断卡,不跑码,换个U也是。遂说主板坏了,最后120质保3月换了个V星G31。做个系统简单测试下稳定性,看都没什么问题,客户便给钱走人。
技嘉G31我是相当喜欢,配合E8400这样的U在本地很好出,况且这成色还是不错,不修简直可惜。
板子触发可上电,不跑码,奇冠诊断卡上复位灯常亮,表示复位信号没有。
根据775板子上电时序:内存-总线-CPU供电-桥供电,一一检测:
内存供电:1.84V,正常
总线供电:0.39V,不正常
很快就捡到死老鼠,正常情况,3系列芯片组总线供电是1.2V左右,现在是0.39V,偏低很多。断电,拿掉CPU,对总线供电打对地阻值,发现是150欧姆左右,测总线供电MOS管子的GDS三极对地阻值,都在正常范围之内,管子也不存在恶性导通,因此可以判断,输出部分良好,问题出在前级控制部分。
从图纸上我们看到,这板子的总线供电是由一个LM324双运算放大器+一个MOS管子组成的控制组合。在这里,4脚是供电,5、6脚是正反向输入端,11脚是接地,7脚是控制输出端,通电后,测了这几个脚的电力值,情况如下:
4脚:12.2V,
5脚:0.39V,
6脚:0.39V,
7脚:3.6V
11脚:0V
看的出来,5、6两脚正反向输入端电压不正常。保险起见,我先从料板上替换了个LM324,不过问题依旧,这就能排除LM324本身损坏的可能性。
其实从图纸中看的出来,5脚正向输入端是2.5V基准电压通过R1918和R1920这两个分压电阻分压得来的,图中标识分别是30K和28K电阻,计算后刚好是1.21V的电压,符合VTT总线电力值。实际检测发现,R1918一端确实有2.5V基准供电,因此怀疑是不是分压电阻出了故障。热风枪吹下这两个电阻,测得R1918居然达到152K,R1920倒是27K左右,换算上去,刚好出0.4V左右的供电,看来问题就是R1918这个电阻阻值变大,导致分压降低,进而使得LM324控制输出电压降低,引起的总线供电偏低。不过30K的电阻不好找,料板上找了2个10K电阻,替换之后,出1.24V的供电,总线输出也是1.24V,
CPU供电1.3V也顺利出现,但是:板子不出2S便熄火,然后又接着上电,技嘉特色来了。
量了下北桥和南桥供电,分别是1.25V和1.5V。正常。因为奇冠诊断卡上的复位灯还是常亮,所以表明PCI的复位信号还是没有,进而可以知道,南桥尚未发出总复位信号。量了下PCI的B16时钟测试点,0V,PCI-E的A13和A14两个时钟测试点也是0V,说明时钟也没有。
根据时序,当CPU供电正常后,CPU电源管理芯片发出一个VRMPG信号,经过三极管开关转换和3.3V电阻上拉,得到一个ICH_PG信号,送往南桥,同时IO给出个PG信号到南桥,南桥在接受到这2个PG信号之后,才会发出总复位信号和CPU_PG信号。
另外,CPU电管的VRMPG信号往往同时也会去时钟芯片,作为时钟芯片的开启信号。
我们知道,时钟芯片若是要工作,必须满足以下几个条件:
时钟芯片良好
14.318M晶振起震
3.3V供电正常
EN开启信号正常
测得时钟晶振两脚分别是1.25V和1.23V,有正常压差,3.3V待机供电正常,但是10脚EN开启是0V。观察这个开启信号,原来,CPU电源管理芯片的37脚是VRMPG信号发出,通过DR54这个8.2K电阻,控制DQ14这个三极管导通,而DQ13的B极刚好是DQ14的C极,这样就是一个典型的双三极管开关转换电路。实际检测发现,DR54这个电阻两端电压不正确,一端是1.2V,另一端才0.1V。拆掉DQ14后无任何改变,因此排除DQ14内部导通接地的可能性。拆掉DR54,量取后发现已经无穷大,遂从料板里替换个正常的8.2K电阻。
之后冷却上电,死水一潭的诊断卡终于开始跑码,卡C1,提示无内存。上内存,接显示器,没多久,板子的IO信息显示了出来。
简单做了个系统测试下稳定性,毫无问题,一块替换板又成功入手。
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