日本电子维修技术 南桥信号讲解与描述-让你维修更简单........



本文章收集于网络,如果有冒犯作者的地方请谅解,我只是更希望帮助有需要的人,很多人没有钱下载这些资料,所以我用文字写上大家在不要钱下载了,直接观看收录让这些帮助更有需要的人!!!!!!!
原作者:电脑庸医http://.cn/thread-21827-1-1.html
转发一下整理版。对新手有益                                                     (月饼2011.10.18)
以下对维修人员对南桥信号的了解做翻解析,希望你们有帮助。
        南桥信号描述一(故障分析入门)针对很多维修人员对南桥信号分工不是很了解,维修时一味换桥,问他为什么,只能回答,换了就好了,到底为什么?不知道对这样的回答你觉得怎么样?如果想知道为什么,如果怀疑南桥故障想知道应该测试什么地方,南桥引脚定义及信号描述是必须知道的 所以这是故障分析入门的课程,老鸟就不需要看了,看了的要顶哦,不是后面的可能你们再也看不到了,嘿嘿!
        ICH信号说明  
本章对每个信号进行详细描述. 这些信号是根据他们的功能安排其接口的。.  在信号名称的末尾有“#”号的表示它是动态的或者表
示低电位有效。信号名称的末尾没有“#” 标志时表示信号是高电平有效  
以下符号用于描述信号类型:  
I         输入引脚  
O         输出引脚
OD O         耗尽型输出脚.  
I/OD         双向输入/耗尽型输出脚.  
I/O         双向输入输出脚.
这些“类型” 为每个信号的信号功能运行状态的表示方式。 除非另有说明在 3.2 或者3.3 中,一个信号要考虑到它的功能运行状态如:  RTCRST#无效之后RTC信号是正常的, RSMRST# 无效之后休眠信号是正常的, PWROK 有效之后核心信号是正常的, LAN_RST#无效之后LAN的信号是正常的。
DMI (Direct Media Interface)主控器  
表 2-1. DMI 信号
名称        类型         描述
DMI0TXP, DMI0TXN         O         DMI 0号微分传输对  
DMI0RXP, DMI0RXN         I         DMI 0号微分接受对  
DMI1TXP, DMI1TXN         O         DMI 1号微分传输对
DMI1RXP, DMI1RXN         I         DMI 1号微分接受对
DMI2TXP, DMI2TXN         O         DMI 2号微分传输对
DMI2RXP, DMI2RXN         I         DMI 2号微分接受对
DMI3TXP, DMI3TXN         O         DMI 3号微分传输对
DMI3RXP, DMI3RXN         I         DMI 3号微分接受对
DMI_ZCOMP         I         阻抗补偿输入:确定DMI 输入阻抗.  
DMI_IRCOMP         O         阻抗/电流补偿输出: 确定 DMI 输出阻抗及偏流  
2.2 PCI Express*  
表 2-2. PCI Express* 信号  
名称         类型         描述  
PETp1, PETn1         O         PCI Express 1号微分传输对
PERp1, PERn1         I         PCI Express 1号微分接受对
PETp2, PETn2         O         PCI Express 2号微分传输对
PERp2, PERn2         I         PCI Express 2号微分接受对
PETp3, PETn3         O         PCI Express 3号微分传输对
PERp3, PERn3         I         PCI Express 3号微分接受对
PETp4, PETn4         O         PCI Express 4号微分传输对
PERp4, PERn4         I         PCI Express 4号微分接受对
PETp5, PETn5         O         PCI Express 5号微分传输对
PERp5, PERn5         I         PCI Express 5号微分接受对
PETp6/GLAN_TXp, PETn6/GLAN_TXn         O         PCI Express 6号微分传输对 这个微分对的功能就是网络接口传输对,当集成千兆网卡控制器时就开启它
PERp6/GLAN_RXp, PERn6/GLAN_RXn         I         PCI Express 6号微分接受对 这个微分对的功能就是网络接口接受对,当集成千兆网卡控制器时就开启它
2.3 LAN 连接接口  
表 2-3. LAN 连接接口信号  
名称         类型         描述
GLAN_CLK         I         千兆网卡输入时钟:时钟驱动按照LAN接口设备平台提供.这个频率将取决
于LAN速度。
注解:这个时钟由LAN连接接口和千兆LAN连接接口共享  
LAN_RXD[2:0]         I         接受数据: LAN平台连接设备用那些信号去传递数据和控制信号到集
成的LAN控制器。这些信号集成了低效率上拉电阻  
LAN_TXD[2:0]         O         传输数据: 这个LAN集成控制器用这些信号去传递数据和控制信息到
LAN平台连接元件。  
LAN_RSTSYNC         O         LAN复位/同步:这个复位/同步信号从 LAN连接接口到物理设备,这
个LAN平台连接设备复位和同步信号在Pin脚上是多元的。
注解: 这个时钟由LAN连接接口和千兆LAN连接接口共享
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南桥信号描述(二)之电源管理
        电源是主板的动力,是维修中最难的、遇到故障最多的地方,我在接下来的几天将详细描述南桥电源管理信号的来龙去脉,慢慢品尝技术带来的快感。 由于本人的英文水平有限,理解和写作水平不高。
说明:在最前面的是信号名称(引脚名称)第二位是信号类型,第三位是信号描述,描述开头黑色粗体字为信号中文名称。后面跟着信号的说明。
电源信号 (三分之一)
PLTRST#  
总复位信号:  PLTRST#是Intel®  ICH9整个平台的总复位(如:I/O、 BIOS芯片、网卡、 北桥等等)。在加电期间及当S/W 信号通过复位控制寄存器(I/O 寄存器 CF9h)初始化一个硬复位序列时ICH9确定PLTRST#的状态。在PWROK 和VRMPWRGD为高电平之后ICH9驱动 PLTRST#最少 1 毫秒是无效的。当初始化通过复位控制寄存器 (I/O 寄存器 CF9h)时ICH9驱动PLTRST#至少 1毫秒是有效的。 注释: 只有 VccSus3_3 正常时PLTRST#这个信号才起作用.
THRM#  I  热报警信号:激活THRM#为低电平信号使外部硬件去产生一个SMI#或者SCI 信号
THRMTRIP#  热断路信号: 当THRMTRIP#信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号,ICH9 马上转换为S5 状态。ICH9 将不等待来自处理器的准予停止的信号返回便进入S5 状态。
SLP_S3#  S3 休眠控制信号: SLP_S3# 是电源层控制。 当进入S3(挂起到内存)、S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。
SLP_S4#  S4 休眠控制信号: SLP_S4# i 是电源层控制信号. 当进入S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。
注释: 这个 Pin 脚以前常用于控制 ICH9 的DRAM电源循环功能.   
注释:在一个系统中关于Intel 的AMT的支持,这个信号常用于控制DRAM 的电源,   
注释:在M1 状态下(当主机处于S3、S4、S5 状态及可操作子系统运行状态)这个信
号被强制为高电平连同SLP_M#给DIMM提供充足的电源用于可操作子系统。
SLP_S5#  S5 休眠控制信号: SLP_S5# 是一个电源层控制信号.当系统进入S5(软关机)状态时
SLP_S5# 用于关闭系统所有的非关键性电源。
SLP_M# 可操作睡眠状态控制信号:用于电源层控制Intel AMT子系统。 如果不存在可操作引擎固件,SLP_M#将与SLP_S3#同步。
S4_STATE# / GPI    S4 状态指针信号:当机器在S4 或者S5 状态下该信号为低电平有效。当机器在 S3 状态时可操作性引擎强制SLP_S4#连同SLP_S4#处于高电平,这个信号能用于其它设备了解本机的当前状态 。
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南桥信号描述(二)之电源管理
简介:南桥电源管理信号部分就这么多了,可能在翻译和理解中还存在一些问题,请和我联系,共同商讨,
大家一起进步。大家在维修中可能会遇到CPU没有时钟,更换时钟芯片,晶振等等,还是没有修复,怎么
办哩???你是否测试过南桥的 STP_CPU#信号?
STP_PCI# /GPIO15 (仅用于桌面电脑)
关闭PCI时钟信号: 当STP_PCI#信号是低电平时外部时钟脉冲发生器就会关闭 PCI时钟信号。它以前用在笔记本电脑上去支持 PCI CLKRUN# 协议。在 Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将 Intel AMT或者ASF开启时,为了支持Moff/Sx 到 M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。在桌面平台上这个信号能转换成为 GPIO信号,这时它就不支持 Intel AMT或者ASF。
STP_CPU# / GPIO25 (仅用于桌面电脑)
阻断 CPU时钟信号:这个信号有xxxxxx会命令外部时钟发生器关掉 CPU时钟,在笔记本电脑上用于支持 C3状态。在 Sx(S0、S1、S3、S4、S5)状态下,当系统将 Intel AMT或者 ASF开启时,为了支持 Moff/Sx 到M1/Sx的转换,这个引脚用来通知时钟控制器选择主时钟频率。 在桌面平台上这个信号能转换成为 GPIO信号,这时它就不支持Intel AMT或者ASF。
BATLOW# I  电池低信号: 这个输入信号来自于笔记本电脑的电池组,当电池电量不足以维持系统发出一个信号。该信号有xxxxxx它会阻止系统从 S3、S4、S5唤醒,也能引起一个SMI# 信号有效。
DPRSLPVR (仅用于笔记本电脑) / GPIO16
更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM在C4状态下将电压降到更低。当这个信号为高电平,稳压器输出更低的深睡眠电压。该信号为低电平时(默认值为低电平),稳压器输出正常的电压。 (稳压器指 VRM)
DPRSTP# (仅用于笔记本电脑) / TP1 (仅用于桌面电脑)
深度停机信号:这是 DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效。

评论
桥的信号都掌握的这么好  太牛X了

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收藏下 有空慢慢看

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资料太老了

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这也太高深了  表示很南懂哦

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好像在哪见过啊

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部分信号  新的桥的定义没有

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感谢楼主分享

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谢谢楼主牛

评论
学习楼主的经验哈

评论
神功现世,大家快来学

评论
学习中有好多的信号都还在模糊不清中,有时间还是要花点时间看看。 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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