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時鐘電路的工作原理:將電源交給二極體和L1(L1可以用0歐姆電阻代替)進入分壓器後,分壓器開始工作。 ,與晶體一起振盪,在晶體的雙腳上都可以看到波形。
晶體兩個引腳之間的電阻在450-700之間。 其每個引腳上都有約1V的電壓,由分頻器提供。 晶體產生的頻率之和為。
主頻OSC在分頻出來後被傳送到PCI的B16引腳和ISA的B30引腳,這兩個引腳稱為OSC測試引腳。 一些還被派往南橋,目的是使南橋的頻率更加穩定。 主頻OSC的線路上還有乙個電容,主頻線路對地的電阻值在450-700歐姆之間。
總頻率的時鐘波形幅度必須大於2V。
如果開機數字卡上的OSC燈不亮,請先檢查晶體的電壓和波形。 有電壓和波形,當主頻線正常時,分頻不良; 無電壓無波形,在分頻器正常供電的情況下,分頻器壞了; 如果有電壓而沒有波形,則晶體是壞的。
沒有總頻率,南北橋、cpu、快取、io 和記憶體上就沒有頻率。 對於總頻率,南北網橋、記憶體、CPU、快取和 Io 上不一定有頻率。
一旦總頻率正常,分頻器開始分頻,R2將分頻器分頻發送到南橋,然後在表面橋上處理後傳送到PCI的B39引腳(PCICLK)和ISA的B20引腳(Sysclk),稱為系統時鐘測試引腳。 此引腳可以反映主機板上的所有時鐘是否正常工作。 系統時鐘波形的幅度必須大於此,這兩個引腳的電阻在450-700歐姆之間,由南橋提供。
在主機板上,RST和CLK都由南橋處理,總頻率正常,如果RST和CLK不可用,則南橋供電正常時南橋壞。 如果主機板沒有開機,則RST異常,因此請先檢查總頻率。
clk波形的幅度不夠:檢查R3輸出的幅度是否足夠,是否不夠,分頻器壞了。 夠了,檢查南橋的電壓是否足夠,足以使南橋壞了; 不夠,檢查電源電路。
R1 將分頻器的分頻發送到 CPU 的第六個引腳(在 CPU 上的 RST 引腳旁邊,見圖),即 CPU 時鐘引腳。 如果 CPU 沒有時鐘,它永遠不會工作,CPU 時鐘可能由北橋提供。 如果南橋上有CLK訊號,而CPU上沒有CLK訊號,則可能是交叉或南橋壞了。
R4 提供 IO 的頻率。
在主機板上,時鐘線比 AD 線粗一點,並且帶有彎曲。
頻移是由晶體電容引起的,其現象是一接通就會崩潰,98的運算就會出錯。
如果分頻器本身壞了,頻率就不會上公升。 它與水晶無關。
CPU的兩側是控制場所,控制南橋和分頻器,當頻率偏移時會自動調整。
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讓我們看一下電路圖。
回覆是一種美德,尊重他人等於尊重自己!
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時鐘電路問題分為:有的沒有時鐘,有的沒有時鐘。 部分沒有時鐘注意檢查某條時鐘線上的限流電阻,將該線追到時鐘IC上,時鐘IC的電源是否小於一種方式,一般有一種方式,看是否有電源壞。
最重要的是檢查時鐘IC的工作條件是否仍然滿足電源,PG,南橋傳送的PSON訊號在某些主機板上不可用,晶體振盪器是否振動,時鐘IC本身是否壞。 但首先要確保主機板電源正常,然後是時鐘,然後重置。
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時鐘電路晶元在主機板中的作用:給硬體裝置乙個執行頻率。
時鐘晶元是一種時鐘電路。
時鐘晶元是帶有RAM的高效能、低功耗、實時時鐘電路,時鐘晶元可以執行年、月、日、星期日、時、分、秒的計時器,具有閏年補償功能,工作電壓為。 它使用三線介面與 CPU 執行同步通訊,並可以使用突發來一次傳遞多個位元組的時鐘訊號或 RAM 值。
資料輸入和輸出 (IO)。
在控制指令字輸入後的下乙個SCLK時鐘的上公升沿,資料被寫入DS1302,資料輸入從低位0開始。 類似地,DS1302的資料在緊接在8位控制命令字之後的下乙個SCLK脈衝的下降沿讀出,資料從低0位讀取到高7位。
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主機板時鐘電路的主要功能是將時鐘訊號傳送到主機板上的功能晶元和ISA、PCI等匯流排(主機板上的時鐘發生器晶元訊號線的形狀是一條蛇形線),使這些晶元在時鐘訊號的控制下協同工作。
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同上,即為每個心片提供統一的時鐘訊號。
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首先,檢查時鐘IC電源的粗芯,通常是雙向的。 再檢查一下晶體振盪器,晶體振盪器還是有很多損壞的。 三是檢查電容,包括時鐘振盪電容和RC濾波電容有無漏電。
第四個是時鐘IC本身。 第五,更難挖掘——看外設是否在時鐘電路上造成了冰雹差異,比如I2C控制、BIOS等。
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這有點讓人期待。
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此時主機板時鐘電路的晶振元件和晶體振盪器的諧振電容元件是正常的,如果有任何異常,可以直接更換。
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可以通過診斷卡來判斷,一般診斷卡上有時鐘復位燈,時鐘應常亮為正常,閃爍熄滅時復位應正常。
但是它不是很準確,使用示波器是最準確的,你可以知道用假負載、電阻卡和示波器測量的測試點。
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主機板時鐘電路不工作,時鐘完全不存在時的故障現象有:主機板開機後,ATX電源(不工作)、主機板檢測卡顯示(異常顯示)、CPU風扇(不動)、BIOS自檢程式(不工作)、顯示器(會亮)、主機板蜂鳴器(報警)。
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