1樓:統御近距離
1、晶片供電電壓
一般的人都會認為自己的系統板上的晶片供電是ld輸出的,是非常穩定的認為不會燒晶片,晶片燒寫程式一般分為在板燒錄和座燒兩種方式,在板燒錄系統板一般都會有自己的mcu的供電電壓範圍,除錯介面的vcc一般都是直接從晶片供電引腳拉出,
如果程式設計器供電不穩,超過了這個範圍,則很容易造成晶片的過壓損壞,座燒一般都是晶片直接由程式設計器供電,如果程式設計器供電不穩,那燒錄晶片的良品率將大打折扣,造成電源管理晶片損壞。
2、晶片esd保護機制
通常,殺死晶片有多種方法,晶片會包含esd保護,如果給晶片外部施加.5v電壓,那麼在1nm的介質上產生0.5mv/m的電場,這足以導致高壓電弧。對於封裝內的單個裸片,他們的目標是2kj這樣的標準。
如果你試圖最小化esd,甚至在這些wide1/o介面或任何型別的多晶片介面通道上消除它,這意味若你無法按照你針對單晶片的相同標準對每個晶片進行真正的測試。它們必須經過更專業的測試,因為它們的esd保護很小,或者可能沒有esd保護,造成電源管理晶片損壞。
3、磁場對晶片半導體影響
隨著智慧手機、平板電腦終端的多功能化,其所需要的電源電壓也涉及多種規格,因此電源電路用電感器的使用數量呈現增加趨勢。電磁敏感性(ems)是人們不得不擔心的問題,電磁干擾(emi)是晶片向環境發出的噪聲,噪聲源來自有源電路,
它會在電源/地線和訊號線上產生電流,電源線地線將通過封裝到pcb。如果它看到封裝或pcb.上有天線結構,就會引起空氣輻射,然後通過天線結構輻射到環境中產生干擾,能量注入測試是從150kh2開始注入1w能量,直到1ghz。在每個頻率,你會向系統注入1w的能量。
如果你沒有足夠的保護,就會破壞沿路徑進入晶片的電路,或者引腳上的電壓可能過高如果電壓太高,就會產生過電應變,電源管理晶片就會損壞。
4、晶片的不合理操作損壞
在很多情況下,糟糕的熱設計並不會導致瞬間災難性的故障,甚至不會導致產品平庸,但器件壽命會變短,電源企業在眾多環節上做投資,越來越多的半導體生產商都採用嵌入式電源來降低產品成本,也使得功率越來越高,
功率越高也隨之造成了電子元器件的發熱,晶片發熱帶來的問題不僅僅是手機在口袋裡變熱。它會導致電晶體和它們之間的連線退化。這可能電源管理晶片。。
2樓:我不是他舅
只要確定出一項供電以後,用萬用表打在蜂鳴檔上,一支表筆接差場效電晶體q1控制極,另一支表筆和旁邊的晶片去連線一下,連、通以後即可知道它是不是電源管理晶片。找到電源管理晶片,就不用找電壓識別管腳。2 q$ w5 l!
e, l. u1 ~5 v
怎麼樣檢修cpu供電不正常,當測試卡顯示ff00的時候,測它的供電是否正常,測q1、q2的地極一測不正常。q1的輸入的供電是否正常,q1控制一無電壓而輸入極沒有電壓,場效電晶體就沒有電壓往後極輸出。那cpu供電電路也沒有供電,所以必需是先檢q1的地極供電輸入是否正常,如果地極輸入電壓不正常,它的供電腳一般都是5v或12v,5v或12v與q1地極相連的線路看是否有損壞的無器件,一般都有是連線一些電容鼓包,引起來的沒有供電,也就是說直接將電壓對地了。
q1地極輸入地極電壓正常,這時供電還是沒有,這時就應該查q1的控制極電壓。控制電壓由電源管理晶片來控制,控制電壓有時會接一下保險,或0歐姆的小電阻,起到一個保險的作用。一旦電源管理晶片老化不受控的時候,將要先要熔斷的是與地極相連的保險和0歐姆的電阻,起到一個保護後極電路的一個作用,所以以後在找cpu供電電路中,單項供電的控制電壓不正常的時候一不能忽視控制極所接的保險。
控制極電壓正常,輸入極電壓正常,這時cpu供電電壓不正常,那就是q1內部開路所造成的,那查q1的 極還有q2的 極供電都沒有這時候,該查什麼地方呢?這時大家會說是電源管理晶片壞了,回答這是錯誤的,這時應該檢視電源管理晶片供電是否正常,只有供電正常的情況下電源管理晶片才會正常的工作。電源管理晶片的供電是由誰供己,是由黃色12v,經過電感電容濾波以後對它進行供電的,通過用萬用表打在蜂鳴檔上,查電源管理晶片的供電腳,查它供電正常,這時它沒有輸出控制極供電電壓q2的控制電壓,這時還不可以判斷電源管理晶片已經損壞,dai電壓識別管腳資訊,還沒有正確的把資訊告訴電源管理晶片有時不工作,有時不正常,這時應該查一上cpu座虛焊,還有cpu本身是否正常,相關的檢修思路。
這就是cpu供電電路,多項供電的單項原理。-
電腦主機板電源管理晶片損壞會導致什麼問題?
3樓:佔雅懿宗仙
是不抄是開機後黑屏白
襲字,需要按f1/f2,才能進系統bai
如果是這樣的du話,電腦主機板上的鈕釦zhi電dao池壞了,重新買一個安裝上去就行,2塊錢一個吧
而且只要您能開啟機箱,主機板上的鈕釦電池很好找的那個鈕釦電池是給bios供電的,如果電池壞了的話就會導致很多的問題,比如:
1、系統的日期時間會自動改變,並出現無法更改的情況。(這種情況,有一種可能是病毒引起的)
2、開機後,要求按f2鍵,才能進入系統。
3、按開機按鈕,電腦無任何反應,但機箱上面的電源燈顯示主機板通電了。
4、bois中的設定,自動恢復成出廠狀態。
出現以上情況,一般要求更換主機板鈕釦電池。
主機板電源管理晶片壞如何檢測?
4樓:匿名使用者
問下這個電源管理晶片一般在主機板的什麼位置有什麼樣的型號?謝謝老師門..lz問的也是我想問..虛心中
5樓:匿名使用者
1.替換法來判斷 2.查圖測各路供電,vid,pg及外圍小器件--謹供參考
6樓:匿名使用者
替換法來判斷它的好壞,也可以對照圖紙測量
7樓:匿名使用者
此時一般是用替換法來判斷它的好壞,也可以對照圖紙測量它的各方面的資料來判斷.
請問如何判斷主機板電源管理晶片的好壞!!!!
8樓:棟溶於悅
從主機板上電上看,一般就是不上電或者反覆重啟達不到pg要求,
直觀上看,無法啟動高階電源管理模式。既不支援s1-s5模式
關機時會顯示您可以安全的關閉計算機的字樣,再具體那就是2級維修的問題。
9樓:閔真弭雅惠
般現在主機板壞電源心片的可能性很大,電源晶片壞了,cpu一般無溫度,這時你可以用數字萬用表的二極體檔測電感與地的通斷,如果萬用表叫一聲阻值上長的話,電源心片就是好的,如果電感對地短路,主機板電源部分絕對有問題,先把主機板上有幾個調節電源的三極體取下來,如果電感還是短路,則主機板電源心片絕對壞了!還有調節電源的三極體壞了的話,三極體旁邊的電容一般也就壞了(主機板電容好壞的檢測那就太簡單,只用看就行了,電容壞了,絕對電容的正中間絕對會冒起一小部分)。
還要注意的是:換了主機板電源部分的零件,裝cpu之前一定先測測電感上的電壓在1.5v-2.0v之間才能上cpu!
怎麼判定主機板上是電源管理模組壞了還是僅僅是晶片壞了
10樓:濯晚竹疏娟
數字萬用表測量主機板上供電電壓是否正常
要是都正常
電源就沒問題
主機板的電源管理晶片有什麼作用,在什麼位置。
11樓:繆嘉歆祈沉
電源管理晶片又稱電源ic,又叫脈寬調製晶片(pwm),主機板用的叫:可程式設計脈寬調製晶片,主要負責控制cpu的主供電,一般位於cpu插座附近,可看型號識別。
12樓:源水凡舜向
作用bai是根據bios輸出的cpu電壓控制du資料產生脈衝zhi波,並據此控制功dao率場管的導通和關斷回,在電感和電答容的配合下產生cpu需要的電源電壓。
位置,一般就在cpu插座和場管之間。如圖
13樓:潘今生璞
在cpu的附近
負責控制主辦mos管輸入輸出
和供電電容
供電mos
電感組成主機板專供電電路
i/0在屬主機板中一般都比較大多在pci下面附近負責鍵盤
滑鼠lpt
***口等
這就是一款hip公司的供電晶片
電腦主機板上的「電源管理ic晶片」是個什麼東東?
14樓:匿名使用者
電源管理晶片是在電子裝置系統中擔負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責的晶片.主要負責識別cpu供電幅值,產生相應的短矩波,推動後級電路進行功率輸出。
電源ic現在的發展趨勢已經不侷限於單一功能,而是將各種功能整合在一起,所以電源ic目前更多的被稱為電源管理ic,或電源管理單元(pmu)。
隨著電子技術的發展, 尤其是目前行動式產品流行和節能環保的提倡, 電源ic發揮的作用越來越大。
幾年前, 電源ic還僅僅是整合穩壓器件和dc/dc轉換器, 但現在電源ic涵蓋很多內容,包括dc/dc、ldo(低壓差線形穩壓器)、電池充放電管理、pwm控制器、reset、pfc(功率因數校正)、節能控制、功率mosfet等等。
常用電源管理晶片有hip6301、is6537、rt9237、adp3168、ka7500、tl494等。
擴充套件資料
在整個模擬ic中, 電源管理ic又扮演著非常重要的角色。除了省電、低耗電的可攜式產品日趨普及, 新興替代能源, 如太陽能、生物能源等節能環保等, 包括面板驅動ic、ldo、白光背光源led驅動ic。
充電裝置cmos sennor或是等已成為模擬ic業者開始投入的領域, 如何通過更低耗電的設計以減少電力的消耗, 及更輕薄短小和更低價錢已成為廠商努力的方向。電源ic可以說是單價不高, 但責任重大。
15樓:匿名使用者
電源管理晶片(power managementintegrated
circuits),是在電子裝置系統中擔負起對電能的變換、分配、檢測及其他電能管理的職責的晶片.主要負責識別cpu供電幅值,產生相應的短矩波,推動後級電路進行功率輸出。常用電源管理晶片有hip6301、is6537、rt9237、adp3168、ka7500、tl494等。
主要電源管理晶片有的是雙列直插晶片,而有的是表面貼裝式封裝,其中hip630x系列晶片是比較經典的電源管理晶片,由著名晶片設計公司intersil設計。它支援兩/三/四相供電,支援vrm9.0規範,電壓輸出範圍是1.
1v-1.85v,能為0.025v的間隔調整輸出,開關頻率高達80khz,具有電源大、紋波小、內阻小等特點,能精密調整cpu供電電壓。
電子裝置所具備的功能越多、效能越高,其結構、技術、系統就越複雜,傳統的模擬技術電源管理ic滿足系統整體電源管理要求的難度也就越大,**也更加昂貴。數字控制器的核心主要由三個特殊模組組成:抗混疊(anti-aliasing)濾波器、模數轉換器(adc)和數字脈衝寬度調製器(dpwm)。
為了達到與模擬控制架構同等的效能指標,必須具備高解析度、高速和線性adc以及高解析度、高速pwm電路設計。adc解析度必須能夠滿足誤差小於輸出電壓允許變化的範圍,所需的輸出電壓紋波越小,則對adc的解析度要求越高。
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