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笔者的机器配置是Cyrix MⅡ300处理器、智盟MVP3主板、128MB 32MB内存、昆腾20G硬盘、TRIDENT9850显卡。最近一段时间�电脑每次开机后运行到BIOS处就死机,至少要等5分钟后再开机,电脑才能再启动;如果刚使用完电脑,在最近几分钟内再开机,则不会出现问题。��只插显示卡、内存测试电脑,问题依然存在。看来问题就在主板上了。静下心来一想,这个问题好像主板上某个部件的温度要预热一下才行,于是想到是不是电容出了问题?仔细观察主板,发现CPU插槽边一个电容还真的松了,戴尔笔记本电脑键盘维修,也许是虚焊吧,焊好电容后,问题仍然没有消失。又认为是BIOS的问题,于是刷新BIOS,
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攒机者大多遇到过这样的问题:机器组装好以后,发现有一些问题。经过仔细排查认证,断定是XX配件的原因,可是将该配件拿到经销商处去换时,一试却没有什么问题。于是,经销商就顺理成章地不予调换,或者和经销商说尽好话,最终经销商答应调换后,回去一试问题仍然存在。这真是令人恼火。 事实上,攒机过程中遇到的故障,真正配件损坏的情况很少(因为这些配件都是刚买的新货),较多的问题出在我们没有将配件安装妥当、没有将有关配件的跳线设置正确、没注意到配件之间的兼容性等问题上。 根据笔者近十年的攒机实践,总结了攒机故障一些规律性的东西。现将它们整理出来,供大家参考。 总体来说,当机器出现故障时,我们应该首先检查主板上
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研究硬件这么常时间我觉得如何让老主板用上大容量硬盘这个问题出现的频率比较高,好多人问起它,作为有“责任心”的DIYER,不能袖手旁观,虽然自己没有遇到过,但还是应该搞清楚的,于是翻了一大堆杂志,查阅了N个网站,总结之。随着越来越多越来越强大也越来越臃肿的应用软件、操作系统以及越来越好玩的大型游戏的出现,他们轻易即可以将NGB的硬盘空间吞噬,对一般人来说都是这样更不用说那些疯狂下载狂们了,以前10G的硬盘很快就被塞满了,不过不用担心硬盘制造商们都是高手,给我们制造了目前最高有100GB大的硬盘,这下可爽了,但新问题又来了,大多数的旧电脑用户们买回几十GB的大硬盘时发现主板只能识别8.4GB,这
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大家都知道电容的作用是滤波的,可以把脉动直流变成近似直线的直流。所以在主板上会有不少电容来滤除相关电路产生的杂波,特别在CPU周围有的主板会有多达10余个电解电容,这是因为CPU工作在几百兆甚至数G的高频下,必须保证电源的绝对纯净,这时就需要使用大容量的电解电容来滤波。由于主板的安装空间和限制,只能使用十余个小容量的电解电容(6.3V1500UF)并联的方法来达到大容量电容的效果。当电解电容的容量下降时,供合CPU工作的核心电压就会变差,其中会窜入周围电路产生的杂波和开关电源电路自身的波形,这时主机就会表现出系统极端的不稳定,运行速度下降,容易蓝屏死机。<?xml:namespace
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1. 打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号,经电路转成Reset讯号,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,维修戴尔笔记本,并设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOS的起始地址 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 2. CPU先送出ADS#,代表接下来送的地址为有效地址 3. CPU送出Address(A3~A31),地址为IP CS*16=FFFF0(指向BIOS) 4. CPU送出M/IO
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讯号<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 说明 类型 基本信号组 AD15~AD0 资料/地址总线 双向 CLK 系统时脉 输入 VCC/Gnd 电源/接地 输入 RESET 系统重置 输入 NMI(non-maskable interrupt) (高电位激活)为一个不可抑制式中断要求输入线 输入 INTR(interrupt) (高电位激活) 为一个可抑制式中断要求输入线 输入 #BHE(Bus high Enable) (低电位激活)用来存取高序字节的数据总线 输出
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⒈ATX电源简介: ATX电源插座顶视图.他总共有20个脚组成,戴尔笔记本电脑硬盘维修,而只有第9脚(紫色电源线 5V),第14脚(绿色电源线 5V)与触发电路有关连.图里GND(黑色)表示接地脚. ①.第9脚的作用:他是为主板上的触发电路供电的(为5V的待命电压). ②.第14脚的作用:他是工作控制脚(电压为3.5V-5V之间),当14脚电压为3.5V- 5V时候ATX电源不工作,当14脚为0V时ATX电源开始工作. ⒉ATX电源工作原理:把14脚变成0V就开始工作.⒊实验方法:先准备好一个ATX电源,插上电源.然后用铜线或其他导电体把插座上的第14脚与第15脚(是接地脚)连在一起(注:不
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简介:门电路在前面的元器件课堂已经给大家讲过,在这里我给大家详细的讲解一个与触发电路相关的门电路→74系列非门电路. ⒈非门系列电路平面解析图:如图1 它一共有14个脚,他的第7脚接地第14脚为电源输入脚(VCC)直接通向ATX 的第9脚. ⒉非门电路的工作原理: ①.电压一脚入 ,一脚出.参照图 电压输入脚:1,3,5,9,13 电压输出脚:2,4,6,8,12 ②.当第一脚输入的是高电压时,那第2脚输出的是低电压.当第一脚输入的是低电压时,那第2脚输出的是高电压.(高电压=有电压,低电压=0V电压) ⒊门电路在主板上的识别方法:表面标有74两个数字,有14个脚.脚位判断方法:目判→把表面
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⒈P4触发电路篇简介:P4的触发电路是由I/O里面的门电路控制第14脚的,dell维修店,所以P4的触发电路应该在I/O内部。⒉P4触发电路图工作原理解析:如图2 当C和D的排针闭和后就会输出一个电压他通过I/O内部的门电路转换进入南桥,再由南桥内部输出一个电压进入I/O内部的另一个门电路(控制14脚的门电路)由他来改变14脚的电压。⒊在P4的主板中还有几款还是延用P3的触发电路,给大家简单分类一下 ①.带触发电路的I/O有:83627 83637 8702 8711 8712 83977(一些P3上也有)8750不带触发总结:当触发电路正常后ATX电源开始工作它的→1,2,11送出 3.3
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给大家介绍一下主板时钟电路工作原理,这个一定要记住对你以后修主板大有帮助的. 时钟电路工作原理:3.5电源经过二极管和电感进入分频器后,分频器开始工作,和晶体一起产生振荡,戴尔笔记本显示屏维修,在晶体的两脚均可以看到波形。晶体的两脚之间的阻值在450---700欧之间。在它的两脚各有1V左右的电压,由分频器提供。晶体两脚常生的频率总和是14.318M。总频(OSC)在分频器出来后送到PCI槽的B16脚和ISA的B30脚。这两脚叫OSC测试脚,戴尔台式机电脑维修中心。也有的还送到南桥,目的是使南桥的频率更加稳定。在总频OSC线上还电容。总频线的对地阻值在450---700欧之间,总频时钟波形幅
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