№2. Формирование необходимых условий для выхода контрол… — Transcript

Обзор второго подэтапа запуска материнских плат AMD с фокусом на работу контроллера электропитания и полезные лайфхаки диагностики.

Key Takeaways

  • Контроллер электропитания AMD выходит в рабочий режим после выполнения подготовительных процедур.
  • Запуск импульсной системы питания происходит через индивидуальные или объединённые сигналы разрешения.
  • Сигнал RM_R служит маркером готовности и сброса для контроллера электропитания.
  • Диагностика плат AMD упрощена благодаря особенностям схемотехники и наличию полезных лайфхаков.
  • Работа RTC контроллера критична для корректного запуска мультиконтроллера.

Summary

  • Видео посвящено второму подэтапу первого глобального этапа запуска материнских плат, с акцентом на контроллер электропитания AMD.
  • Обсуждаются подготовительные мероприятия и выход мультиконтроллера в рабочий режим.
  • Рассматриваются два сценария работы мультиконтроллера согласно микропрограмме.
  • Поясняется запуск импульсной системы питания группы Primary с индивидуальными и объединёнными сигналами разрешения.
  • Подробно объясняется формирование сигнала сброса RM_R и его роль в запуске контроллера электропитания.
  • Приводятся примеры напряжений дежурного состояния на платах AMD (3,3-5 В, 1,8 В, 0,75 В).
  • Отмечается важность работы RTC контроллера для тактового сигнала мультиконтроллера.
  • Дается полезный лайфхак по диагностике плат на базе AMD с использованием осциллографа и проверки напряжений.
  • Подчеркивается удобство диагностики и ремонта плат на AMD по сравнению с Intel.
  • Видео содержит практические советы и схемотехнические решения на примере плат Asus FX 505.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01
Speaker A
Я всех приветствую, дорогие уважаемые участники группы "Вечные студенты 3.0". Мы с вами продолжаем банкет, и на очереди у нас второй подэтап в первом глобальном этапе запуска материнских плат. Я надеюсь, предыдущую тему вы с успехом освоили. А вот и многие вещи теперь понимаете. Ну а
00:20
Speaker A
это мы проверим, разумеется, вместе с вами на стриме, объединённом по этой теме и по предыдущей. Вот разбирай рель и отвечай на мои вопросы, в том числе для того, чтобы можно было чётко понять, что мы двигаемся дальше и темы хорошо
00:44
Speaker A
усвоены. Итак, разобравшись с теми мероприятиями, которые осуществляются на плате либо с последова части мультиконтроллера, если у нас через P либо без, оно вот мы разобрались в дум с подготовительными мероприятиями для мультиконтроллера и выход этого самого мультиконтроллера в рабочий режим, мы
01:08
Speaker A
остановились на том моменте, когда мульт взял под управление все схемы, к которым физические выводы мульта подключены. И что же было дальше? И вот про что же было дальше мы сегодня с вами поговорим. Сразу скажу, что Ифа из этого ролика с оговорками и с закрыванием глаз
01:31
Speaker A
на некоторые детали прекрасно экстраполировать. Ну либо в случае Intel хаба, допустим, если разнесённая Config для того, чтобы он при получении м сигнала отмашка в лице Power Button Out, то есть ретрансляции нажатия кнопки включения, снял заветные slp S3, slp
02:18
Speaker A
S5. Так вот, для Интела это тоже справедливо, уровни напряжения да отличаются. Также можно в принципе за скобки и нужно за скобки вынести реализацию Deep, где у нас DP Power slp SAS, то есть есть нюансы, поэтому это рассматривать не будем. Потому что
02:37
Speaker A
предмет нашего интереса — AMD, и здесь всё в этом плане однотипное, очень приятная. И также в этом ролике я вам покажу очень полезный лайфхак, который нигде никем вроде бы да никогда озвучен не был, а на самом деле вещь очень удобна
02:54
Speaker A
и вообще ремонтировать доски, которые построены на комба Вотр славных, начиная с ДСЯ серии свежее. Это прямо в отличие от Интела то ещё удовольствие. Ну, я имею в виду в хорошем смысле, да, потому что вы можете без труда это так напоминало очка вам без труда
03:14
Speaker A
заюзал. Когда вы как и сопротивление практически всех систем электропитания различного типа можете посмотреть, что там у них нагрузки, так и снять напряжение с конденсаторов на подложке комба. Вот и прекрасно понимать, что это за напряжение, это очень важно. И что
03:36
Speaker A
немаловажно. Что немаловажно, да. Что немаловажно, есть ещё ряд дополнительных фишек, что касается именно досок на комбика от AMD, которые крайне сильно упрощают диагностику. Ну одним словом приятно диагностировать, ремонтировать платы, которые построены на РЗА. Ну что, давайте приступать, концепция А происходящего.
04:06
Speaker A
А после того, как мульт вышел в рабочий режим, сценарий может быть два, и а сценарий этот диктуется кодом, то есть микро частью микропрограммы, которой выполняется мультиконтроллер. Вот наш мульт получил все условия, вот он запустился, вот он соответственно вышел в
04:24
Speaker A
рабочий режим и напоминая, что ряд выводов, которые программируются, да, они находятся как и до, так и в процессе, так и немножко позже, да, после того, как всё завершено в высоко педаном состоянии, то есть не оказывает никакого влияния на те
04:42
Speaker A
схемы, цепи, к которым физические выводы подключены. Это важно помнить. И надеюсь, все это усвоили. Так вот, после того, как это всё произошло, мульт начинает выполнять возложенные на него обязанности согласно микропрограмме. Здесь вы можете наблюдать две истории, вот с нюансами,
05:04
Speaker A
но концептуально две. Я накидал для вас такую прекрасную шпаргалку, да, где вы можете лицезреть оба варианта. Первый сценарий — это когда после того, как всё свершилось со стороны мультиконтроллера, то есть первый подэтап успехом пройден, мультиконтроллер согласно предписанным действиям его
05:28
Speaker A
микропрограммы вот запускает импульсную систему питания из группы Prim. Это он делает либо индивидуальными лами, то есть сигналами разрешения, но может это делать и объединёнными сигналами разрешения в целях прежде всего экономии физических выводов мульта, которые могут быть задействованы и
05:50
Speaker A
задействуются по факту под решени других задач. То есть здесь отображена лишь концепция в железе на низом уровне рели отлича. Ну допустим, сегодня мы с вами поработаем ещё с схемотехники решениями, да, в частности первого релиза именно в железе на
06:12
Speaker A
примере плат Asus FX 505, и там как раз таки ситуация, когда встречает сразу всё и комбинированные пады, то есть собирательные образы, собирательный образ ряда, так и объедин с исполь временной задержки. Так вот, могут быть как индивидуальные, так и
06:35
Speaker A
соответственно совмещённые, то есть один сигнал, уходящий с одного физического ввода мультиконтроллера, запускает сразу два стабилизатора. А тоже самое касается сигналов powergo, они могут быть индивидуальные м контроллер физический вывод мульта либо объединённые, то есть собираются в кучку. Обязательное условие для формирования
06:57
Speaker A
финального, то есть собирательного образа — выдача пав всеми участниками этого события. Если какой-то из не запустится, да, стабилизаторов и соответственно выдан не будет, то без него соответственно итоговый не сформируется. Ну опять же того факта, что пады могут быть и
07:23
Speaker A
индивидуальные, опять помним про гирд п запуска, когда Power GL первая система электропитания является элом для последующей, так по кругу, но это тоже такая, знаете, вариация экономии выводов мульта и даёт опять же некую степень дополнительной проверки, потому что без запуска предыдущей
07:48
Speaker A
системы электропитания следующая за ней в очереди не запустится. Это логично. Так вот, после того, как моль запустит всю группу primary, все напряжения сформируется, все шм контроллеры выдадут Power, точнее позволят его, позволят ему сформироваться в том или ином виде,
08:08
Speaker A
потому что формируется посредством тяжки и выхода типа открытый сток. В результате мы получим ситуацию, когда мультиконтроллер, получив подтверждение, выдаст сигнал маркер. Он же по совместительству сигнал ещ и сброса, это RM R. Напоминаю, что данный сигнал может повешен на любой программируемый вывод
08:31
Speaker A
мульта, и условия для того, чтобы этот сигнал был выдан мультом, они опять же, также, опять же, также, опять же, также пусть будет так, задаются его микропрограммой. То есть и вывод, и условия. Но как правило это всё подвязали систему электропитания, получил
08:52
Speaker A
пады в том или ином виде, выдал сигнал маркер — тире сигнал сброса для контроллер электропитания в хабовой части комба. Ну и ряд других контроллеров, работа которых предполагается на данном этапе запуска и стоит и ждёт всё. То есть мы имеем
09:09
Speaker A
дежурное состояние. При этом все напряжения, которые запущены, то есть вся группа primary — это дежурные напряжения. По факту на таких платах мы будем наблюдать 3,35 вольт, 3,3-5, который формируется импульсной системой питания, 1,8 в, и в зависимости от того, с каким
09:26
Speaker A
поколением работаем, либо 0,75 в, либо 0 в последнее, которая в скобочках, да. Вот это вот оно справедливо для комбо ДСЯ и ТРЙ серии, че наиболее свежая линейка. Да, это у нас уже история про 0,75 в. Вот во всём же остальном концепт не изменён, и
09:47
Speaker A
выдача, выдача ретрансляции нажатия кнопки включения последует за физическим нажатием самой кнопки включения. Во всём же остальном плата полностью готова к запуску и прежде всего с позиции контроллера электропитания в хабовой части. То есть он запитан, он получил
10:05
Speaker A
тактовый сигнал, про это не забываем. RTC секция, мы её не разбирали, но в роликах про Intel, и это касается и AMD, у нас поставщиком тактовых импульсов для работы а контроллера электропитания, да, вот является RTC контроллер. Вот таке PMC у нас от
10:26
Speaker A
RTC. Если он нерабочий, в результате вы получите полностью выполнение второго подэтапа, но снятых липов вы не увидите. Примеры диагностики я уже вам аж дважды демонстрировал. Вот это первый вариант. Что касается второго варианта, то как вы обратили внимание, мультиконтроллер
10:45
Speaker A
согласно своей микропрограмме действует немножко по-другому. Вот он у нас прошёл самоинициализацию, настроился и далее взял под управление подключены его и стоит и ждёт нажатия кнопки включения. Здесь есть нюансы, которые связаны с тем, что на некоторых
11:08
Speaker A
досках будете встречать, будет что-то работать из импульсных систем питания либо пятёрка, либо 3,3 в, ста и 5 в стабилизатор. Поэтому номер один может сместиться соответств.
11:33
Speaker A
чуть-чуть Ну вот в случае платы который я специально сюда вот этот ролик приволок это Интек на пятитысячной серии Рязани здесь работает пятиволновая вот Разумеется при питании от аккумулятора количество рабочих источников напряжения будет максимально минимальное цех экономии электроэнергии Разумеется как правило работает только
11:57
Speaker A
лдо стабы всё больше ничего не работает то есть всё остальное После нажатия на кнопку включения А вот при питании от блок питания возможны варианты Как говорится да либо вот так вот первый вариант запуска либо Вот так вот Вот Ну
12:08
Speaker A
вот в случае второго м возможен запуск какого-то из либо сразу двух импульсных систем питания которая формирует 33 и5 в Вот Но обычно чаще встречается когда больше ничего не работает Хотя в нашем случае пятёрка будет работать вот и вся
12:28
Speaker A
магия происходит После нажатия на кнопку включения Напоминаю что здесь здесь pmc никакого участия Да и в принципе хавай часть комба никакого участия не прилагает да И принимает соответственно Даже при демонтирован комбике с платы у вас второй подэтап должен быть выполнен
12:54
Speaker A
безоговорочно должен точка Вот то есть здесь у нас главнокомандующим зача Приве плату в это состояние достаточно для того чтобы и вс сво необходимое Ну на раннем этапе снятия слипов выполнил и здесь мы наблюдаем ситуацию когда мульт ничего не
13:16
Speaker A
запускает и всё происходит лишь После нажатия на кнопку включения то есть всё тоже самое что здесь до кнопки включения здесь после кнопки вот в принципе и вс ничего Т такого сго максимально Просто документик я вам оставлю Теперь давайте к тушка вот у
13:35
Speaker A
меня их тут целых раздватри штуки и прям подборка как нельзя кстати тысяч тысячная пятитысячная правда Без пятитысячной серии а начнём вот с этих двух потому что они являются ярким представителем как ки первого варианта поведения мультиконтроллера жи это когда это когда у нас вся группа
14:04
Speaker A
запускается и R будет и останется лишь нажать на кнопку включения и заодно покажу вам лайфхак Ну понятно лайфхак работает только при одном условии это когда комбик есть на плате в противном случае он работать не будет сейчас Я вывожу
14:22
Speaker A
блок питания подключаю первую материнскую плату сатания Что происходило думаю не надо что касается лайфхака запомните друзья мои при наличии всех необходимых питающих напряжений Ну давайте не будем мудрить Вот и для простоты запоминания скажу Так всё из группы primary должно
14:49
Speaker A
быть на плате это диктуется логикой как минимум потому что поды мультиконтроллер получает и соответственно а в ряде случаев это ещё и перепроверять особенно на досках от Asus с этим мы поработаем Да на живом примере на примере вот этой материнской
15:10
Speaker A
платы поэтому наличие rsm RST то есть снятого деактивированное сигнала rsm RST инверсный Он невозможен без запуска системы электропитания и с группы primary То есть у нас на плате случай трёх серии а Рязани будет ldo 335 а далее силовые 33,5
15:37
Speaker A
1,8 в и 0,9 в если бы мы работали с четырёх серии здесь вместо 0,9 в было бы 0,75 в всё это есть ресет м снят или нет Как можно понять очень-очень просто берём в руки осцилограф 500 МВ на
15:55
Speaker A
клеточку Вот и становимся либо на in либо на а кр генератора который формирует базовую частоту в 48 МГц она должна быть то есть финальным условием для того чтобы мы увидели заветный синус является наличие снятого М что я делаю
16:15
Speaker A
правильно делаю так измерение и вижу что базовое 48 есть о м это говорит Том чтом полезно это работает на всех досках которые построены на комба дч тысяч чеч пяты тысяч серия Вот и позволяет при отсутствии схемы либо другой тех документации вот не искать
16:47
Speaker A
rsm RST а быстренько стать и посмотреть вот и в принципе это даже сразу вам даёт понять с чем вы столкнулись с первым вариантом запуска Либо со вторым вариантом запуска с отсылкой к микром на вашей конкретной плате есть базовая
17:03
Speaker A
48 Значит все питания необходимы сформированы снят и осталось ли нать на кнопку включения и в подтверждении своих слов нет не буду проверять я просто плату запущу демонстрирую наличие всех напряжений Гру так 33 Пятёрочка А это по-моему 0,9 в оно
17:37
Speaker A
имеется а 1,8 вот здесь од целых или всё-таки здесь 1 2Т 0,9 а Да я ошибся Вот вот 1,8 в есть то есть у нас есть всё у нас есть всё нажимаем кнопку плата успешно запустилась выключаю первый вариант
18:16
Speaker A
запуска с участием мультиконтроллера второго Потапа следующая доска на низово уровне конечно же много разночтений но концептуально вся та же история будет наблюдаться и на этой доске вот я её подключил 33 ма 31 ма что мы делаем правильно пощупай как там себя чувствует
18:43
Speaker A
комбик Понятное дело что если комп неисправен Даже при выполнении всех условий и питания и снятый ресет вы не будете видеть базовый в 48 это важно понимать господа В таких случаях rsm проверять нужно но во всех остальных вот так вот видите rsm
19:03
Speaker A
100 и 100% есть О'кей что это означает правильно первый вариант реализация запуска с участием мульта Где на плате будет всё и осталось лишь нажать на кнопку включение погнали 1,8 0,75 это уже тысячная серия ryzen ну эти штуки я думаю Великого смысла
19:36
Speaker A
проверять Нет ну для порядку проверим 33 и5 в всё имеется всё хорошо оно и в принципе по-другому невозможно rsm Это есть нажимай кнопку включения плата запустилась О'кей Ну и теперь второй вариант запуска это тот который вот этот но здесь отображена опять же концепция
20:03
Speaker A
да Вот потому что по существу на этой конкретной доске у нас пункт оди это en и запуск пятиго импульсного стабилизатора Ну а потом уже идёт пункт 2 который смещается на Power больше ничего не работает нажати на кнопку включения так наша плата делаю вот так
20:27
Speaker A
делаю Вот так Понятное дело что мы сейчас не возьмём и не кнм се кварце генератор на 48 МГц объяснять почему не надо да комбо нету и для исключения ложных срабатываний потому что ну линии управления Да линии сигнальные правые схемы не любят высоко высокого
20:50
Speaker A
неопределённого уровня и болта проводников в пустоте либо в воздухе поэтому дабы исключить ложное срабатывание я slps 35 и то и то потянул к земель 8 ми потребление и на этой плате у нас будет функционировать из импульсных источников питания только
21:28
Speaker A
пятиволновая же нет напоминаю выдача данного сигнала подвязали который должны функционировать а они сейчас не функционируют А так посмотрим исходные rsm RST потому что здесь через цепь согласования уровней напряжения формируется данный сигнал то есть с мультиконтроллера он уходит уровнем 3,3 в А вот на
21:55
Speaker A
pmc поступает уровнем 1,8 в поэтому использован транзисторный цип согласования И как вы понимаете без наличия на плате 1,8 в невозможен факт формирование вот он исходный Тишина да ну на выходе Понятное дело тоже будет тишина Я уже по памяти потому что пару
22:17
Speaker A
раз это делал и с первого ролика ой раза ролики записываются Ну и что мне сделать для того чтобы лицезреть успех либо отсутствие успеха платой второго под этапа в первом глобальном этапе запуска материнских плат правильно нажать кнопку включения нажимаю нажимаю кнопку
22:49
Speaker A
включения Так промазал давайте поближе попал потребление изменилось С чего начнём Давайте с РСМ расти исходного и уже После согласования исходный должен быть 33 в так имеется и то что поступало бы на ю часть комба если бы он был на плате вот
23:26
Speaker A
1,8 в Расте снят О чём это говорит да О том что все системы электропитания п primary функционируют Давайте в этом убедимся 0,75 ВТА Ну чуть больше на холостом ходу есть 1,8 ВТА есть Ну пятёрку мы с вами измеряли 3,3 в есть всё есть то есть я
23:51
Speaker A
вам наглядно продемонстрировал что второй подэтап вообще никак не завязан на на компик Ну за исключением его исправности То есть если он где-то повесил гвоздь там в линии 1,8 либо в линии нагрузки стабилизатор 0,75 в либо 3,3 в конечно же будут проблемы Ну то
24:13
Speaker A
есть безоговорочно это понятное дело Но если у вас комп исправен то вот это вы должны наблюдать если у вас комба на плате нет второй этап должен подэтап должен быть отработан мультом без Но если должен должен отрабатывается отрабатывается вот очень удобно когда вы
24:29
Speaker A
что-то ремонтировали меняли там допустим Ну условно стабик сдох вот в моём случае он полноценный стабилизатор там на 1,8 и на 0,75 в То есть просто отдельно стоящие микросхема уже с насвета внутри сдох я заменил хочу проверить да На
24:45
Speaker A
холостом ходу да могу ещё электронной нагрузкой под нагрузить проверить без установки дорогостоящего комба запустил проверил то есть в одном случае мне кнопку прожимать не надо будет во втором случае кнопку нажимать всё-таки придётся да Для того чтобы дело сдвинулось в
24:57
Speaker A
мёртвой точки проверил ВС хорошечно поменял радуюсь жизни помимо всего прочего можно запустить практически всё на этой плате без установленного комба Вот потому что мультиконтроллер свою задачу полностью выполняет осталось лишь ему дать понять что типа якобы pmc разрешил дальнейший запуск в лице
25:20
Speaker A
деактивированный сигналов slp S5 SLS это запуск ВД для проца это те которые формируют CR да Так наверно будет правильно Так вот этого напряжения DC подчеркивания и напряжение DCR подчеркивание вот дело ВС в том что условия для запуска и второй системы
25:56
Speaker A
электропитания кото посте Лере вот а они одинаковые запускается два этих источника по дефолту без а свит Да без получения команды от Power Control Юнита в процессоре соответственно он учитывая что источник этот без нагрузки Да по сути будет работать на холостую может
26:20
Speaker A
упасть в аварию легко и непринуждённо поэтому в идеале конечно это всё дело ещё под нагрузить электронной вот дабы аварийную ситуацию не вызывать на уровне работающему контроллера потому что вы можете получить отработку в принципе всей последовательности запуска вот этих двух
26:40
Speaker A
импульсных систем питания и далее плата у вас опять отправится в дежурку Вот почему так ну потому что на холостом ходу вот эти вот вещи как и в амплитудно уровне выходного напряжения без нагрузки очень сильно задирать напряжение это не понравится ШИМ
27:00
Speaker A
контроллеру однозначно Ну некоторые экземпляры Всё зависит от ШИМ контроллера от реализации могут с успехом работать это кстати доска не является исключением она без каких-либо телодвижений просто обманкой по slp S5 и slp S3 спокойно себе запускается и все напряжения на плате присутствуют удобно
27:17
Speaker A
Конечно удобно опять же в случае когда что-то бахнуло в в одном или во втором време питающую процессорную часть Вот и вы отремонтировали поменяли допустим нужно проверить Ну в этом случае конечно наличие электронной нагрузки в ряде случаев будет крайне полезной историей
27:37
Speaker A
Давайте подводим итоги этого ролика про концепт может быть два варианта релиза с поправками на ветер Я про работу в дежурном режиме дополнительных источников Но обычно Они крутятся возле тройки и пятёрки которые импульсными стами формируется всё всё остальное После
28:01
Speaker A
нажатия на кнопку включения либо полный комплект с выдачей блок питания на выдаче RM R и плата стоит в дежурке полностью готовая быстро запуститься прежде всего с позиции контроллера электропитания который молниеносно снимет слип потому что он уже полностью готов к этому действию Ну
28:23
Speaker A
и второй вариант или или на низом уровне поработаем с Ну и второй вариант реализации именно в железе Да на примере копала на четырёх серии ryzen от плата от ноутбука lenova разберём также с вами вместе на стриме а Надеюсь всё понятно
28:42
Speaker A
Надеюсь было полезно лайфхак берём на вооружение пользуемся ну и соответственно пользуемся ещё теми инструментария который нам позволяет позволяет сделать позволяет точнее использовать комбики от AMD это подложка это конденсатор с измерением сопротивления измерением напряжение вот типовой в принципе как и первый так и второй
29:12
Speaker A
второго под этапа То есть те события которые происходят Они логичные они простые и вам не надо запоминать детали потому что детали могут отличаться от одной платы к другой вы главное концепт запомните всё остальное как бы походу пьесы без проблем раскуривать
29:29
Speaker A
раскручивается Ну и вс в таком духе то есть без проблем Я думаю с деталями разберётесь главное знать Для чего эти детали нужны ну в принципе с концептуальным с концептуальной составляющей данной темы Всё теперь давайте непосредственно на уровне низово
29:50
Speaker A
Да схемотехники скажем так подом к этому вопросу изучени разберём детально второй подэтап на примере платы ASUS FX 505 D хороший очень пример потому что как и говорил ранее мы получим сразу наглядную демонстрацию объединение эйв и Объединение пав то есть комбинированный
30:19
Speaker A
здесь у нас получается тип да по этому вопросу Ил как индивидуальные та комбинированные и поды как и собирательные так и соответственно оче и е есть цепи проверки что немаловажно учитывать при диагностике подобных плат на этом с этой частью ролика
30:38
Speaker A
Всё Всем спасибо за внимание Если есть вопросы то можете их задать в группе А было бы здорово наверное подсобить тот список вопросов который у вас образовались и принести его с собой на Стрим Это наверно максимально будет профитно потому что люди которые нять
30:58
Speaker A
вопросы получит сразу на них ответ Ну по крайней мере я постараюсь ответить на них на этом а с этой частью Всё Всем спасибо за внимание Всего наилучшего пока-пока
Topics:контроллер электропитанияматеринская платаAMDзапуск платымикроконтроллеримпульсная система питаниядиагностикаремонт платRTC контроллерAsus FX 505

Frequently Asked Questions

Что происходит на втором подэтапе запуска материнской платы AMD?

На втором подэтапе мультиконтроллер выходит в рабочий режим, запускает импульсную систему питания и формирует сигналы для контроллера электропитания, обеспечивая дежурное состояние платы.

Какие напряжения характерны для дежурного состояния плат AMD?

В дежурном состоянии на платах AMD формируются напряжения 3,3-5 В, 1,8 В и 0,75 В в зависимости от поколения платы.

Какую роль играет сигнал RM_R в работе контроллера электропитания?

Сигнал RM_R служит маркером готовности и сигналом сброса для контроллера электропитания, он формируется мультиконтроллером после успешного запуска всех необходимых напряжений.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →