日本电子维修技术 南桥开机电路图及原理,附开机电路中的控制信
两张电路原理图.rar
两张图 今天没事,也挺无聊,就在书里面找了两张图画了下来,给大家分享一下,还有详细的南桥开机电路原理及原理图,下面进入正题。点击图片可放大。
由南桥组成的开机电路讲解:
由南桥组成的开机电路中,南桥内部内置开机触发电路。由南桥组成的开机电路的电路图如图,(开机电路图)我已经放上来了。
如图,AMS1117是三端稳压器,它的作用是将电源的5V待机电压转换成3.3V电压为南桥,CMOS电路,开机键供电。
Q20为开机控制三极管,它的作用是改变ATX电源第十四脚,(图中为20针ATX电源插座),Q20的C极直接接在了ATX电源第十四脚,E极接地,当它导通时,ATX电源第十四脚被接地,其电压将变为低电平,使ATX电源开始启动输出工作电压,Q20的导通条件是其B极电压为高电平。
HCT14是一个非门电路(实际为反相器),它与开机控制三极管Q20的极项链,同时连接到南桥的SLP_S3引脚,当南桥的SLP
_S3发出低电平信号时,经HCT14反相后就变成了高电平。
电源开关PWR_SW,其一端接地,另一端分别接在AMS1117的输出端和南桥芯片,由AMS1117为其提供3.3V电压,同时向南桥提供开机触发信号。
X4是32.768KHZ实时时钟晶振,用来为南桥芯片提供待机状态下的时钟信号。
当电脑主机中的ATX电源没有接市电时,CMOS电池BAT1提供3.0V供电被分成两路,一路通过二极管D10,电阻R219,跳线,JP20连接到南桥的RTCRST#引脚,为CMOS存储器供电,同时另一路通过电阻R261,电容C347接到南桥的VBAT1引脚,为南桥芯片供电。此时实时时钟电路在获得供电后,开始工作输出32.768KHZ的时钟频率,提供开机需要的时钟信号,随时准备参与唤醒。
当电脑主机中的ATX电源连接市电后,ATX电源的第九脚(开机控制脚)开始输出+5V待机电压。此时ATX电源第九脚输出的5V待机电压通过AMS1117转换后, 输出3.3V待机电压,此电压被分成三路,第一路通过二极管D13直接连接到南桥芯片的VCCRTC引脚,为南桥供电,第二路通过二极管D13,电阻244,R219和跳线JP20连接到南桥芯片的RTCRST#引脚,为CMOS电路供电,第三路通过电阻R411连接到开机键上,同时还通过电阻R260连接到南桥的PWRBTN#引脚,使PWRBTN#引脚的电压为高电平。由于PWRBTN#引脚的电压为高电平,因此南桥芯片的SLP_S3引脚输出的电压信号也为高电平。SLP_S3引脚输出的电压信号再通过反相器转换后,变为低电平信号,加在开机控制三极管Q20的B极,使三极管处于截止状态,所以ATX电源第14针脚的电压依然为高电平,ATX电源处于关闭状态。
当按下开机键的瞬间,开机键被接地,电压变成了低电平,此时开机键的电压信号由高到低,南桥内部的触发电路依旧没有被触发,保持停止状态(触发电路的工作条件是,有由低变高的跳变信号)
当松开开机键的瞬间,开机键与地断开,开机键的电压又变成了高电平,此时开机键通过PWRBTN#引脚向南桥芯片内部的触发电路发送了一个由低变高的触发信号,南桥内部的触发电路被触发,接着触发电路通过SLP_S3引脚输出恒定的低电平信号,此低电平信号通过非门电路HCT14反相后变成高电平信号,并加在开机控制三极管Q20的B极,使三极管Q20导通接地,接着ATX电源插座第14脚的电压变成低电平,ATX电源开始工作,输出各种工作电压,主板在得到供电后开始启动。
当关闭计算机时,在按下开机键的瞬间,开机键的电压再次变为低电平,南桥内部的触发电路没有被触发。
在松开开机键的瞬间,开机键的电压变为高电平,此时开机键通过南桥的PWRBTN#引脚向南桥芯片内部的触发电路发送了以个由低到高的触发信号,南桥内部的触发电路被触发,这时触发电路通过SLP_S3引脚输出高电平,此信号通过非门电路HCT14反相后,变成低电平信号,并加在开机控制三极管的Q20的B极,使三极管Q20截止,接着ATX电源插座第14脚的电压又变成了高电平,ATX电源停止工作,主板没了供电被关闭。
两张图下载,我已经打包好了。
评论
楼主很热心,辛苦!
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学习一下 楼主辛苦了
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学习了,,谢谢分享
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楼主厉害啊
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学习了 什么能到高境界 电路 电子 维修 我现在把定影部分拆出来了。想换下滚,因为卡纸。但是我发现灯管挡住了。拆不了。不会拆。论坛里的高手拆解过吗? 评论 认真看,认真瞧。果然有收 电路 电子 维修 求创维42c08RD电路图 评论 电视的图纸很少见 评论 电视的图纸很少见 评论 创维的图纸你要说 版号,不然无能为力 评论 板号5800-p42ALM-0050 168P-P42CLM-01
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