Skip to content

Ролик № 3.0. Дежурные напряжения. Общая информация. — Transcript

Вводный ролик о дежурных напряжениях на материнских платах, их формировании и различиях при разных источниках питания.

Key Takeaways

  • Дежурное напряжение — это напряжение, присутствующее на плате в режиме ожидания для обеспечения минимального энергопотребления.
  • При питании только от аккумулятора комплект дежурных напряжений минимален и направлен на экономию энергии.
  • Стабилизаторы LDO формируют точные дежурные напряжения с низким потреблением тока.
  • Наличие мультиконтроллера и сигналов сброса обеспечивает правильную логику работы платы в режиме ожидания.
  • Разные поколения и модели плат имеют различные комплекты дежурных напряжений, что важно учитывать при диагностике и ремонте.

Summary

  • Объяснение понятия дежурного напряжения и его роли на материнских платах в режиме ожидания.
  • Рассмотрение формирования дежурных напряжений при питании от аккумуляторной батареи и блока питания.
  • Разбор разницы в комплектах дежурных напряжений на различных платах Intel и Ryzen разных поколений.
  • Описание работы стабилизаторов LDO, их низкого потребления в дежурном режиме и типов напряжений 3,3 В и 5 В.
  • Пояснение роли мультиконтроллера и сигналов сброса в логике платы при наличии дежурных напряжений.
  • Особенности диагностики и ремонта материнских плат с учетом наличия или отсутствия разных источников питания.
  • Примеры старых и современных плат с разной конфигурацией дежурных напряжений и стабилизаторов.
  • Влияние наличия RTC и дополнительных напряжений на работу платы в режиме ожидания.
  • Обсуждение важности правильного формирования сигналов включения и питания для стабильной работы платы.
  • Подчеркивание различий в дежурных напряжениях в зависимости от поколения и модели материнской платы.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Я всех приветствую, дорогие мои! Сегодня у нас вводный ролик на тему дежурного напряжения. Решил данный материал отснять, чтобы у вас было четкое представление и понимание, что такое дежурное напряжение и в каком количестве оно формируется при разных источниках питания. Под источниками питания подразумеваю аккумуляторную батарею и, соответственно, блок питания. Также обсудим разницу в количестве этих самых дежурных напряжений на различных платах.
00:19
Speaker A
питания подразумеваю аккумуляторной батарею и соответственно блок питания и также обсудим разницу в количестве этих самых дежурных напряжений на различных платах Ну как пример есть У меня небольшая подборочка платно Intel различных поколений в том числе с реализацией Где используется как
00:41
Speaker A
Ну, как пример, есть у меня небольшая подборочка плат Intel различных поколений, в том числе с реализацией, где используются как комбинированные процессоры, так и, соответственно, разнесённая конфигурация с полноценными процессорами и хабами. Есть экземпляр и на Ryzen.
01:04
Speaker A
включения то есть плату запитали и соответственно при нормальном положении дел некое количество дежурных напряжений на плате сформируется сразу нужно дать вам понять что при питании от аккумуляторной батареи на всех материнских платах комплект дежурных напряжений будет минимальный связано Это
01:26
Speaker A
Что есть дежурное напряжение? Это напряжение, которое присутствует на плате в состоянии стендбай, вот в режиме ожидания. Да, при условии, что вы не нажимаете кнопку включения, то есть плату запитали, и соответственно при нормальном положении дел некое количество дежурных напряжений на плате сформируется сразу.
01:50
Speaker A
самую аккумуляторную батарею Поэтому при питании лишь от одной аккумуляторной батареи вы ничего не будете на плате за исключением соответственно би плюс лицей Напряжение питания с аккумулятора да то есть сейчас осуществляется коммутация ШИМ контроллером зарядки бад-фета ну как коммутация разного
02:11
Speaker A
Нужно дать вам понять, что при питании от аккумуляторной батареи на всех материнских платах комплект дежурных напряжений будет минимальный. Это связано с тем, что при питании от аккумуляторной батареи у нас задача для производителя была поставлена в экономии энергии. То есть максимально количество времени аппарат при подключенной аккумуляторной батарее должен, соответственно, лежать и как можно меньше разряжать эту самую аккумуляторную батарею.
02:28
Speaker A
стабилизаторы которые формируют лбо точную дежурку то есть эти линии стабилизаторы славятся низким потреблением тока дежурном режиме вот Ну и в принципе перед своей работе и на данный момент на плате будет присутствовать лишь два дежурных напряжения в лице ldo то есть
02:47
Speaker A
Поэтому при питании лишь от одной аккумуляторной батареи вы ничего не будете видеть на плате, за исключением, соответственно, BIOS-лизей напряжения питания с аккумулятора. Да, то есть сейчас осуществляется коммутация ШИМ-контроллером зарядки бад-фета, ну как коммутация разного, открылась, и всё хорошо, и это напряжение присутствует на плате.
03:04
Speaker A
этот момент на плате сформировано питающее напряжение для мультиконтроллера и также сформирован сигнал сброса для мультиконтроллера то есть логика приведена в предопределённое состояние так же сформирован сигнал на кнопке включения то есть Power да то есть на данный момент мы можем наблюдать
03:20
Speaker A
При этом это напряжение попадает на все источники питания, которые на плате имеются, на верхние ключи, но разумеется, они все закрыты и функционирует при таком режиме при подключении лишь аккумулятора только стабилизаторы, которые формируют LDO точную дежурку. То есть эти линии стабилизаторы славятся низким потреблением тока в дежурном режиме.
03:45
Speaker A
мультиконтроллер имел возможность при начальном своем инете Да подтянуть свои инструкции из конфигурировать в том числе порты ввода вывода общего назначения под конкретные задачи которые эти выводы на данной плате будут выполнять демонстрирую что на плате имеется Но помимо напряжение с
04:03
Speaker A
Ну и, в принципе, перед своей работой и на данный момент на плате будет присутствовать лишь два дежурных напряжения в лице LDO, то есть слаботочный дежурки на 3,3 и соответственно 5 В. Здесь два стабилизатора. Они полноценные, то есть с ключами в структуре, и также в их составе присутствуют линейные стабилизаторы. В случае пятивольтового дежурки он на 5 В, в случае трёхвольтового — на 3,3 В.
04:20
Speaker A
также с него снимается reset по средствам RC цепочки которые задает временную задержку между моментом получения питания мультиконтроллером и соответственно сигналом сброса для него также исключением не будет 5 вольтовое дежурка вот пожалуйста 5 Вольт есть все более на плате ничего не будет но но
04:50
Speaker A
Также на этот момент на плате сформировано питающее напряжение для мультиконтроллера и также сформирован сигнал сброса для мультиконтроллера. То есть логика приведена в предопределённое состояние. Также сформирован сигнал на кнопке включения, то есть Power. Да, то есть на данный момент мы можем наблюдать высокий логический уровень.
05:14
Speaker A
ремонтных работ с материнской платой Мы же не диагностируем платы подключив лишь аккумулятор правильно таком случае у нас не будет возможности смотреть и наблюдать за изменением ток оплатой при различных режимах ее работы у нас не будет возможности оценивать потребление
05:33
Speaker A
Если у нас прошивка мультиконтроллера хранится, висит регионе на SPI-флешке, должен быть, соответственно, сейчас и запитан данный компонент для того, чтобы либо кратковременно может запитываться, потом, соответственно, питание с него сниматься, для того чтобы мультиконтроллер имел возможность при начальном своём ините подтянуть свои инструкции, сконфигурировать в том числе порты ввода-вывода общего назначения под конкретные задачи, которые эти выводы на данной плате будут выполнять.
05:54
Speaker A
haswell комбинированный процессор на плате помимо rtc vcc этому уже проходили это мы знаем при наличии батарейки либо L2 на 3.3 Вольта rtc формироваться будет пожалуйста оно есть всегда у нас помимо L2 которые были в дежурке при подключенном аккумуляторе сейчас
06:17
Speaker A
Демонстрирую, что на плате имеется, помимо напряжения с аккумуляторной батареи, вот ещё одна перемычка. Это возле ШИМ-контроллера, который формирует 3,3 Вольта, как силовых, так и, соответственно, есть их 13 Вольт с копеечкой. Теперь джампер LDO, то есть вот эти напряжения 3 Вольта у нас и запитывается мультиконтроллер.
06:41
Speaker A
вас Кто дольше занимается ремонтом ноутбуков помнить те времена когда были типа Asus и k52 к50 им подобные и на этих платах использовались микросхемы А вот которые на которых был построен у нас двухфазный Разумеется каждая фаза формировала свое напряжение
07:01
Speaker A
Также с него снимается reset посредством RC-цепочки, которая задаёт временную задержку между моментом получения питания мультиконтроллером и соответственно сигналом сброса для него. Также исключением не будет 5-вольтовое дежурка. Вот, пожалуйста, 5 Вольт есть, всё, более на плате ничего не будет.
07:21
Speaker A
стабилизатор который и формировал из этих 5 Вольт L2 3 Вольта для питания мультиконтроллера в том числе то есть помните Да что если вы имеете дело с какой-то старой платой там стоит вот я не помню вроде rt82 06 или 050606
07:40
Speaker A
Но ситуация крайне сильно поменяется, если я сейчас отключу аккумуляторную батарею и подключу блок питания. Мы с вами будем рассматривать дежурное напряжение при нормальной работе. То есть при нормальной работе в этот термин я вкладываю смысл наших диагностических сначала, а потом ремонтных работ с материнской платой.
07:59
Speaker A
современных плат либо в разнесенном конфиге когда пятерка отдельно 33 отдельно либо когда это вообще все в одной микросхеме и ключи Ил до стабилизаторы либо классическая реализация то есть две фазы одна пятерка 2 3 но в структуре ШИМ контроллера
08:14
Speaker A
Мы же не диагностируем платы, подключив лишь аккумулятор, правильно? В таком случае у нас не будет возможности смотреть и наблюдать за изменением токов платы при различных режимах её работы. У нас не будет возможности оценивать потребление только платы в дежурке, в том числе.
08:33
Speaker A
везде обязательным напряжением которое будет присутствовать является 3.3 Вольта л до прям везде всегда и это можно считать неким таким универсальным дежурным напряжением которое вы будете наблюдать и при питании от аккумулятора и при питании от блока питания Но в ряде
08:50
Speaker A
Разумеется, мы хотим видеть, что происходит, поэтому во всех случаях акцент я делаю на питание от блока питания. И разумеется, при таком раскладе дежурных напряжений будет на плате гораздо больше. Лучше конкретного экземпляра — он на четвёртом поколении, это Haswell, комбинированный процессор.
09:07
Speaker A
в дежурке при питании от блока имеем 5 напряжений rtc либо Висит как кому удобнее две силы на 35 вольт до следующая плата следующая плата у нас Давайте Пожалуй на 4 на четвертом было на пятом поколении здесь стоит i3 505
09:35
Speaker A
На плате помимо RTC VCC — это мы уже проходили, это мы знаем, при наличии батарейки либо L2 на 3,3 Вольта RTC формироваться будет, пожалуйста, оно есть всегда у нас. Помимо L2, которые были в дежурке при подключённом аккумуляторе, сейчас появились 5 Вольт на выходе импульсного стабилизатора. Это уже силовая дежурка и 3 Вольта на выходе также импульсного стабилизатора.
10:02
Speaker A
питании от блока питания демонстрируем Вы можете попутно оценивать потребление только платы дежурном режиме Здесь тоже самое та же практически реализация возможно микросхемки другие но функционал абсолютно такой микросхемы в себе имеют структуре сразу ключи что и трехвольтовый стоп что 5 вольтовый стопы
10:24
Speaker A
Больше на подобных платах, то есть 4-5 поколения по дежуркам, как правило, ничего не формируется. Друзья, ещё одна важная особенность по LDO. Наверное, кто-то из вас, кто дольше занимается ремонтом ноутбуков, помнит те времена, когда были типа Asus и K52, K50 и им подобные, и на этих платах использовались микросхемы A0, которые на которых был построен у нас двухфазный.
10:46
Speaker A
стабилизаторов 5 Вольт имеется l23 есть Сейчас найду пятерку вот 5 Вольт есть все более надо этой плате ничего нету то есть это все напряжения которые присутствуют более ничего не будет ни 18 ни одна целая пять сотых Вольта все остальные напряжения
11:11
Speaker A
Разумеется, каждая фаза формировала своё напряжение источника дежурного напряжения. То есть однофазном сформировала 3,3 Вольта, вторая фаза формировала 5 Вольт силовой дежурки, но линейный стабилизатор был всего лишь один в структуре, и он был на 5 Вольт.
11:34
Speaker A
он показал это i5 6200 плата и так подключаем теперь так как это Lenovo везде средний пин адаптер один но для дежурного состояния данном случае нас и так не особо важно потребление Как вы видите плюс минус как у платы предыдущий
12:01
Speaker A
Мультиконтроллер питается напряжением 3,3 Вольта. Соответственно, на плате был установлен ещё дополнительный стабилизатор, который и формировал из этих 5 Вольт LDO 3 Вольта для питания мультиконтроллера в том числе. То есть помните, да, что если вы имеете дело с какой-то старой платой, там стоит вот, я не помню, вроде RT8206 или 050606 или Babi либо оба.
12:33
Speaker A
импульсных стабилизаторов 5 Вольт есть 3,3 Вольта имеется теперь что касается лдо Разумеется тоже будут потому что здесь дежурное напряжение силовые запускают сигналами Сион сигнал этот не будет сформирован до тех пор пока мультиконтроллер не будет запитан и с него не будет снят висит то есть до
12:57
Speaker A
Вот у этих микросхем в структуре лишь один LDO стабилизатор, и поэтому на плате присутствовал дополнительный стабик, который из этой пятёрочки делал 3 Вольта питание мультиконтроллера и для формирования всех необходимых сигналов, для которых нужен уровень трёхвольтовый.
13:25
Speaker A
у нас еще два напряжения на 1 Вольт сейчас будем искать плат много у меня Поэтому я не помню где точно смотреть это памяти контроллер памяти по моему вот да 1 Вольт это у нас питание хабовой части комбинированного процессора
13:53
Speaker A
В случае современных плат либо в разнесённом конфиге, когда пятёрка отдельно, 3,3 отдельно, либо когда это вообще всё в одной микросхеме и ключи LDO стабилизаторы, либо классическая реализация, то есть две фазы: одна пятёрка, вторая 3,3, но в структуре ШИМ-контроллера присутствует сразу два стабилизатора на 3,3 и 5 Вольт.
14:17
Speaker A
3,3 Вольт формирует 18 вольта при этом потребление тока плата Несмотря на то что добавлено еще предыдущие напряжением на предыдущих поколениях камней Intel который стали на других платах вот потребление как на мой вкус Чуть поменьше какая-то плата 1 который
14:36
Speaker A
Соответственно, мы выяснили, что для подобных плат обычно справедливая ситуация, когда формируются у нас и LDO по 3,3 и 5 Вольт, и соответственно силовая дежурка. Но это далеко не так и далеко не всегда и не везде. Обязательным напряжением, которое будет присутствовать, является 3,3 Вольта LDO прям везде всегда, и это можно считать неким таким универсальным дежурным напряжением, которое вы будете наблюдать и при питании от аккумулятора, и при питании от блока питания.
15:04
Speaker A
индивидуально производителем может задаваться то есть на каких-то платах в большинстве случаев будете видеть вот такое положение дел Вот Но будут любом случае платы где будет другое количество дежурных напряжений но всегда держите в голове что важнейшим важнейшим напряжением которое
15:24
Speaker A
Но в ряде случаев на современных платах вы будете видеть и 3 Вольта, и 5 Вольт. В зависимости от того, с какой платой работаете, комплект дежурных напряжений может разительно отличаться. Это всегда держите в голове.
15:43
Speaker A
комбинированный процесс Разумеется на этой плате на этой плате будет лишь Если не учитывать всего лишь три напряжения а здесь кстати конфигурация другая тут стоит один ШИМ контроллер который в структуре у себя имеет два линии стабилизатора на 33 и 5 Вольт
16:07
Speaker A
Давайте сейчас, пожилым примером буду показывать. С этим разобрались. Четвёртое поколение компаул в дежурке при питании от блока имеем 5 напряжений: RTC либо висит, как кому удобнее, две силы на 3,3-5 Вольт.
16:33
Speaker A
при этом будет при этом будет на этой плате лдо на 5 Вольт есть и будет лгу на 33 вольта обратная сторона не то микросхему по моему измеряю да вот это вот наша красавица 5X То есть это у нас Рич так
16:59
Speaker A
Следующая плата. Следующая плата у нас, давайте пожалуй, на четвёртом было, на пятом поколении здесь стоит i3 505.
17:27
Speaker A
и при питании блока питания То есть первостепенно это лба поэтому То есть если стоит ШИМ контроллер который формирует то как правило две буквы цифры то есть цифра буква либо 2 буквы и знак равно либо тире обычно равно Поэтому пишите
17:45
Speaker A
Скажу сразу, что комплект дежурных напряжений на подобной материнской плате, на подобных компаул этих времён на Haswell и соответственно на Broadwell комплект по дежуркам при питании от блока питания он будет плюс-минус типовой LDO и соответственно силовая дежурка будет на плате присутствовать.
18:28
Speaker A
пятерка большой конденсатор тоже есть lda напряжение присутствует у меня сейчас нет задачи показать каждую схему Хотя не все имеются на эти платы которые будут демонстрировать и тыкнуть соответствующий конденсатор где что измеряю сейчас моя задача другая показать вам разницу в количестве и
18:47
Speaker A
рассказать вам про общее положение дел с дежуркой это трех и трехвольтовый импульсный стабилизатор он не функционирует Зато 5 Вольт силовой дежурки в таком положении при питании от блока питания и без нажатия на кнопку включения соответственно запущен и работает что
19:09
Speaker A
сейчас делаю я сейчас стану на выход и плюс стабилизатор на 3 вольта и нажми кнопку включения Итак он не работает Не работает все внимание пожалуйста он заработал и потребление изменилось Так отключаемся потому что прост без охлаждения повторюсь эти все платы
19:37
Speaker A
рабочие Вы можете оценивать потребление ток оплаты именно в дежурке на данной доске дежурным напряжением можно причислить лишь 3 ну rtc виси висит сердцем оставляем за скобками Да речь про это не идет это L'One 33 lda на 5 вольт и соответственно 5 Вольт который
19:55
Speaker A
формируется импульсной стабилизатором восьмое поколение господа следующая плата с которой я хочу вас познакомить в плане дежурных напряжений Это плата компании 541 она построена на полноценном процессоре от компании Intel шестого поколения микроархитектура skylake и на этой плате комплект дежурных напряжений при питании блока
20:15
Speaker A
питания будет достаточно сильно отличаться от того что мы видели до этого Кстати что касается платных игровых аппаратов которые построены на Intel 6 7 8 9 поколения то там комплект дежурных напряжений при питании от блока питания будет разительно отличаться от
20:35
Speaker A
плат который построены комбинированных процессоров сейчас поймете про что я так Это плата моя личная она будет у нас участвовать еще в ролике про питающие напряжение процессора и по сути она у меня донор я не буду скромничать и зацеплю крокодил прямо за разъем
20:54
Speaker A
Несмотря на то что это Lenovo здесь имеется третий пин и формирование сигнала дорогие жизненно важен для включения платы полноценного включения в противном случае если здесь будет отсутствовать резистор между адаптером ID то есть центральным пином и землей плата любая
21:10
Speaker A
плата от Lenovo будет включаться и соответственно достаточно быстро выключаться но нам этот факт абсолютно безразличен Почему наверное отвечать вам не надо вы сами прекрасно все понимаете нас интересует дежурное напряжение так как на этой доске не подключены rtc батарейка будет авто включение сейчас
21:32
Speaker A
наблюдаете напряжение употребление в 323 миллиампера связано Это с тем что на плате все сформировалась Она ушла в авто включение светодиод горит и нету лишь соответственно последовательность прервана и Плата будет в таком состоянии Сколь угодно долго пока мы не выключим
21:51
Speaker A
такие уже инструкции а теперь демонстрирую что на плате поменялось так не совсем удобно Ну ладно пускай немного будет деформировано я буду держать руками на этой плате помимо rtc vcc будет 4 напряжения которые формируются разнесенными стабилизаторами на 3,3 и 5
22:11
Speaker A
вольт и соответственно по линейному стабилизатору в структуре лду на 335 вольт и также на плате будет 1,5 Вольта цена питающее напряжение для хаба и из этого напряжения формируется ряд важнейших сигналов она является напряжением подтяжки проверяем 5 Вольт выход импульсного стабилизатора на этой
22:33
Speaker A
плате 5 Вольт силовой Жуки имеется 5 вольт до выход линейного стабилизатора 5 Вольт имеется 3 Вольта выход импульсного стабилизатора смотрим на 3 Вольта также присутствует Осталось одно измерение сделать посмотреть убедиться что естественно целое 5 сотых вольта эти напряжения на схеме подписаны как is
22:56
Speaker A
то есть есть всегда но не всегда это так я встречал экземпляры 10 11 поколения где им напряжение имели в схеме приписку Always А по факту они формировались После нажатия на кнопку включения имеет имейте это ввиду но на платах постарше
23:13
Speaker A
Да там до 9 поколения как правило приписка Вот это Always Она реально соответствует действительности но когда будет нас уже практика полноценная про этого расскажу покажу пока лишь мы только знакомимся с положением дел на различных платах потребление видели абсолютно рабочий плотно условно
23:32
Speaker A
абсолютно рабочий для этого этапа и поколение назвал комплект дежурных напряжений тоже вы знаете возьмем плату на восьмом поколении тоже абсолютно Рабочая в этом плане единственное здесь были вышедшие строем со стороны транзисторы по питанию во всем остальном плата полностью
23:54
Speaker A
Рабочая детализацию проходит и нам для демонстрации абсолютно подойдет для таких платы у меня одна новая одна не новая и соответственно А сейчас вы оцените потребление потребление только платы в дежурке нормальная То есть у меня такое потребление сразу вызывает
24:20
Speaker A
недоверие и какой-то вот такой смятение внутри То есть я такое не часто вижу но вот конкретно в этом случае да у меня две платы повторюсь одна абсолютно Рабочая абсолютно новая одна в улан-де Вот Но тоже рабочий вентиляцию проходит
24:34
Speaker A
картинку дает при отключенном аккумуляторевном режиме смотреть потребление блока питания по поводу напряжений по поводу напряжения на этой плате формируется как и для большинстве случаев 7 поколения так а полноценных процессов i5 7300 либо i7700 как и для восьмого поколения так и для 9 поколения
24:57
Speaker A
комплект плюс-минус типовой это два напряжения до на 33 и 5 Вольт это у нас силовая дежурка на 33 и соответственно 5 Вольт это у нас 1,8 Вольта вот сейчас их Измеряя на выходе импульсного стабилизатора про 1,5 Вольта говорил да питание хаба
25:19
Speaker A
куда-то не туда стал есть вот 1,05 Вольта 1,8 Вольта Ну соответственно 3.3 Вольта так так так вот этот стабилизатор это на 33 Вольт да да а соседний будет на 5 это выход импульсного стабилизатора и соответственно 5 Вольт Да он опять и 3 Вольта также
25:46
Speaker A
присутствует Обратите внимание на потребление ничего не греется все типа нормально я изначально подумал что какая-то проблема на доске но взяв новую проверив абсолютно те же самые значения увидел и успокоился 9 8 поколение господа следующая плата уже 9 поколения это была
26:06
Speaker A
плата от Asus Это плата от игрового lenova компаний 371 здесь стоит 70 тысяч как бы вы думали что будет здесь по питающим напряжением Я немножко забегая вперед скажу что здесь будет абсолютно такая же картина как и предыдущем случае 7 поколение
26:26
Speaker A
разнесенка именно Да не является исключением Там тоже будет такой же комплект Ну единственное конечно 1 и 8 Вольта под вопросом не везде на формируется сразу но если вот допустим как в этом случае Нет не в этом наверно в предыдущем
26:45
Speaker A
флешка запитывалась напряжением 18 вольт а соответственно наличие этого напряжения в этом порядке должно присутствовать учитывая что это Asus и прошивка мультиконтроллера то что мультиконтроллер имеет позу в структуре также хранится в серигионе на флешке он не обращается Давайте проверять что
27:03
Speaker A
здесь 33 выход импульсного стабилизатора на 3 Вольта работает 5 Вольт Также имеется Это насколько мне памятник контроллера памяти и оперативной памяти Вот это питание хаба основная питающая 1,5 Вольта на холостую 1,7 Вольта работает 18 стабилизатор работает но я
27:27
Speaker A
думаю нет смысла измерять Поверьте мне на слово Но если вы хотите быстро легко и не хотите шариться По материнской плате В поисках выхода Ленина стабилизатор на 3 Вольта вам подойдет кнопка включения так как напряжение подтяжки для формирования этого сигнала
27:42
Speaker A
везде всегда выступает практически идеи всегда 90 9 процентов случаев именно это на природе 3 Вольта имеется повторюсь оплата также все остальные абсолютно рабочие потребление вы оценили комплект напряжений которые формируется в дежурном режиме то есть до нажатия на кнопки включения То есть вы запитали
28:01
Speaker A
плата блока нажимаете это вот есть следующая плата чтобы вы не скучали будет на 11 поколении Intel это игровой ноутбук Да но на комбинированном процессоре абсолютно Рабочая доска за исключением демонтированной оперативной памяти видеопамяти но она мне нужна была на для
28:22
Speaker A
дальнейших наших экспериментов данная Мадам более чем подходит и работать с тем питание порядок запуска мы сможем разбирать при помощи этой платы плюс она соответствует актуальному свежему железу 11 поколение как никак Наша задача сейчас оценить количество дежурных напряжений и потребление только платы где желтки 13
28:50
Speaker A
миллиампер на этой плате будет формироваться лишь 5 вольт на силовой руки Сейчас найдем их это не то пальто вот Это скорее всего то с этой стороны надо измерять со стороны нагрузки 5 Вольт имеется 5 Вольт имеется и также на этой плате есть у нас
29:13
Speaker A
33 Вольта лдо а силовой дежурки вот это вот система питания два ключика и дроссель это у нас выход на дроссельной стороны Конденсатор это выход на стабилизатора импульсного типа который формирует 3.3 Вольта Как видите на выходе ничего нету Абсолютно ничего
29:33
Speaker A
То есть импульсы стабилизатор на 3 Вольта не работает флешка же запитывается от 3 Вольт через Switch 3 Вольта есть 5 Вольта есть Поверьте мне на слово и 5 Вольт силовой руки Также имеется Так с этой стороны измеряем напряжение мультиметром со
29:52
Speaker A
стороны нагрузки там где конденсаторы на дросселе 5 Вольт есть то есть на данной плате нормальным положением дел является наличие трех напряжений не включая сюда vccer TC я для вас подготовил плату на 4000 серии Разина здесь стоит r7 4800 Edge и Давайте я вам
30:17
Speaker A
покажу Какие дежурные напряжения в случае подобных камней омуте будут на плате в отличие от Intel основной питающей напряжение для хаба является 0,75 Вольта на оплата который построены на четвертом пятом поколении на третьем не готов сказать но 4 5
30:35
Speaker A
там где измерял то есть комплект напряжение соответствует тому который я сейчас озвучу но это при условии опять же что мы питаемся от лабораторного блока питания а нет батареи от батареи будет лишил до демонстрирую что есть по напряжением Итак Где жуточка на здесь разнесенная
30:54
Speaker A
как разнесенная то есть ключи стоят верхние нижние отдельно от ШИМ контроллер они в структуре 3.3 Вольта выход импульсного стабилизатора 5 Вольт выход импульсного стабилизатора ldo тоже имеется 33 пятерку я искать не буду Поверьте мне на слово далее напряжение уровня
31:17
Speaker A
0,75 Вольта основной питающей напряжение для хабов составе комбинированного процессора и также на этой плате будет 1,8 Вольта работать стабилизатора дежурном режиме то есть вот такой комплект напряжения к нему можно добавить еще висит rtc и самое интересное что схеме все эти напряжения
31:38
Speaker A
имеют приписку то есть то Что указано схеме по состоянию работы в дежурном режиме стабилизатора так то есть факт что они всегда Да работают при подключенном адаптере вот соответствует реальности но повторюсь это не всегда и не везде так но в большинстве случаев
32:01
Speaker A
подавляющем большинстве это реально так я встречал на 10 11 поколении плата от компании от игровых ноутбуков Acer Nitro Helios и там не совпадала у меня последовательность запуска со названием напряжений то есть напряжение имели приписку Always Хотя по факту по
32:26
Speaker A
последовательности по Powers который был указана в этой схеме они формировались только После нажатия кнопки включения то есть было противоречие но это разовые акции такое не часто встречается в большинстве случаев приписка Always говорит о том что напряжение формируется до нажатия на кнопки на кнопку включения
32:45
Speaker A
но присутствует оплате всегда Итак я думаю что теперь вопросов не возникнет вы четко понимаете что при питании от аккумуляторного от аккумуляторной батареи Будет ли что до дежурка при питании от блока питания комплект напряжения разнится для игровых платформ которые построены на чипах от Intel
33:04
Speaker A
прежде всего акцент делаем На камни 7 8 9 будете иметь в большинстве случаев как раз таки комплект из ldo на 5,3 Вольт соответственно силовой дежурки на 5,3 вольта соответственно 1,8 и 1,5 в случае райзенов 1,8 Ну 4000 серии 100% 1.8 0,75
33:27
Speaker A
и дежурки это при питании от блока питания Надеюсь было Полезно и интересно а в следующий части практики по дежурным напряжением мы будем с вами разбирать непосредственно а микросхему которая формирует дежурное напряжение Даже при питании от аккумуля торной батареи Так
33:48
Speaker A
будет честно справедливо это в принципе Начальная точка И там есть что рассказать и показать Поэтому до встречи очень скоро увидимся всем крепкого здоровья Пока пока
Topics:дежурное напряжениематеринская платааккумуляторная батареяблок питаниястабилизатор LDOмультиконтроллеррежим ожиданиядиагностика платынапряжение 3.3 Внапряжение 5 В

Answers

Frequently Asked Questions

Что такое дежурное напряжение на материнской плате?

Дежурное напряжение — это напряжение, которое присутствует на материнской плате в режиме ожидания (стендбай) для поддержания минимальной работы компонентов без полного включения.

Как дежурные напряжения формируются при питании от аккумулятора?

При питании от аккумуляторной батареи формируется минимальный комплект дежурных напряжений, обычно 3,3 В и 5 В через стабилизаторы LDO, чтобы экономить энергию и поддерживать работу мультиконтроллера.

Почему важно учитывать разные комплекты дежурных напряжений при ремонте плат?

Разные поколения и модели материнских плат имеют различные комплекты дежурных напряжений и схемы их формирования, что влияет на диагностику и правильное восстановление работы платы.

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 →