第一篇 电脑主板维修基础
本篇讲述电脑硬件基础知识和硬件维修常用方法,掌握这些知识有助于迅速准确地判断故障的部位和排除故障,电脑主板维修基础分为三部分。
第一部分讲述电脑主板的实物结构,让读者了解主板上各种扩展槽的名称、作用和性能参数;掌握各种扩展槽引脚的英文含义、关键测试点,掌握关键测试点的测量方法和正常的电压值、波形;熟练、正确地识别各种主板上的北桥、南桥、时钟、I/O芯片和网卡、声卡等芯片,以及这些芯片的作用、性能参数,便于根据故障现象迅速判断故障部位。
第二部分讲述电脑主板的维修方法,让读者掌握各种方法的操作过程和注意事项,准确判定故障部位。电脑主板的维修方法不是仅仅靠记忆就能掌握的,需要把这些方法灵活地应用到实际的故障中,具体采用什么方法也需要根据具体情况来确定。
第三部分讲述电脑维修常用工具的使用方法,例如万用表、电烙铁、热风焊台、主板诊断卡等。维修工具的正确使用,可以减少误判,提高维修效率和维修质量。
第1章 主板的结构
主板是电脑中最重要的部件之一。是电脑工作的平台。主板将电脑各个设备联系起来,使其协调工作。很多设备的配置都要根据主板的功能、性能参数和类型等进行规划。电脑主板的更新十分迅速,单单对Inter系列的P4主板来说,从最初的845主板,经过850、865、875、915主板,到现在的945主板,每年都有新一代的主板和新的技术参数产生。
本章内容包括5部分:
?常用和具有代表性的主板的结构和性能
?主板上常用的ISA插槽、PCI插槽、AGP插槽和内存插槽
?主板上的常用接口,如键盘/鼠标口、电源接口以及IDE接口等
?主板上重要芯片的外形特点、功能作用及其参数等
?BIOS管理的内容和启动顺序(有利于判断主板故障的部位)
1.1 奔腾级主板简介
目前知名主板的厂商多达数十家,每个厂家每年都有数十种新品上市。有些厂家市面上流行的主板就高达上百种,各种主板功能和参数不同,电路结构也有所不同。本节主要以市面上比较常见的Intel芯片组为核心的主板为例,讲述主板的结构。希望读者能够根据芯片的位置、形状和外围元件迅速了解芯片的名称和作用。
Intel芯片组进入维修期和正在销售的有Intel 810、Intel 815、Intel 845、Intel 865、Intel 875、Intel 915等。从Intel 810开始用MCH(记忆管理员集线器,内存控制中心)命名以前的北桥芯片,用ICH(I/O管理员集线器,输入输出控制中心)命名南桥芯片,但人们还是喜欢称MCH为北桥芯片,ICH为南桥芯片。虽然主板的种类繁多并且性能不断提高,但所有主板的结构和单元电路的组成都大同小异,它们都是由电路、插槽和接口这3大部分组成的。
?主板上电路包括电源芯片、芯片组、时钟芯片、I/O芯片和基本输入输出系统芯片等核心芯片组成的单元电路,以及声卡、网卡等辅助电路。
?主板上插槽包括CPU插槽、内存插槽、硬盘插槽、光盘插槽、软驱插槽、PCI插槽、ISA插槽和AGP插槽等。
?主板上接口电路包括串口、并口、键盘、鼠标、显示器等输入/输出接口电路。
的,因此被称作球面显像管。球面显像管的屏幕在水平和垂直方向上是弯曲的,这种弯曲的屏幕造成了图像失真及反光现象,也使实际的显示面积变小。
为了减少球面屏幕9特别是屏幕四角的失真和显示器的反光等现象,1994年出现了“平面直角”显像管。但它不是真正意义上的平面,只是其显像管的曲率相对球面显像管比较小而已,其屏幕表面接近平面,曲率半径大于2m,四个角都是直角。它使屏幕的反光和四角失真程度都减轻不少,再加上屏幕涂层技术的应用,使画面有了很大的提高。
1998年底,,一种崭新的完全平面显示器出现了,这种显示器的屏幕在水平和垂直方向都是笔直的,图像失真和屏幕反光都被降到最低的限度,完全平面显示器又称为纯平显示器。现在市场上的显示器大多是纯平显示器,如图1.2所示。
为了减少显示器机身的厚度和体积,人们开发了广角偏转线圈技术,如图1.3所示,它能使电子束的最大偏转角度达到1000以上。这样,在较短距离内就可以实现电子束的完全覆盖,从而使显像管的厚度缩短2英寸左右。还有一种办法就是采用短颈显像管,在显像管的电子枪末端使用更小的部件,这也可使机身的厚度减小1英寸左右。现在市场上已出现了不少短管显示器,使17英寸显示器的厚度与15英寸的相接近。
在对屏幕图像的调整方面,CRT显示器的操控方式也由模拟调节发展到数控调节。早期的显示器只能采用电位器模拟调节,也就是在显示器下方设置一排旋钮,如图1-4所示,通过这些旋钮对显示效果进行简单的调整(包括亮度、对比度、以及屏幕大小及方向)。模拟调节的缺点在于所能达到的功效有限,只能实现几种最常见的控制调节。另外,显示器中的模拟器件较多,出现故障的几率也比较大。
随着Windows操作系统的发展,VESA的DDC协议允许显示器与主机问通过数据通道进行信息交换,从而出现了数控调节。数控显示器内部带有专用的微处理器,可记忆显示模式,切换时无需调整,量化调节更精确,按钮为轻触型,如图1.5所示。
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