Skip to content

Ролик 5.8. Детальная и Большая последовательность запус… — Transcript

Анализ последовательности запуска материнских плат на примере нестандартной платы с мультиконтроллером PMC и особенностями управления питанием.

Key Takeaways

  • Последовательность запуска плат может существенно отличаться в зависимости от реализации контроллеров и схем питания.
  • PMC в рассматриваемой плате отвечает за запуск питания и коммутацию, а мультиконтроллер формирует глобальные сигналы Power Good.
  • Важна концепция реперных точек для диагностики и адаптации к разным платам.
  • Взаимодействие мультиконтроллера с внешней флеш-памятью критично для работы и конфигурации.
  • Использование сэмплов и схем помогает лучше понять и визуализировать процессы запуска.

Summary

  • Рассматривается последовательность запуска старых материнских плат с акцентом на нестандартные реализации.
  • Изучается плата с мультиконтроллером PMC, который управляет запуском питания и коммутацией через канальные полевые транзисторы.
  • Обсуждается отличие от типовых схем с мультиконтроллерами и интегрированной флеш-памятью.
  • Показано взаимодействие мультиконтроллера с внешней флеш-памятью и формирование сигналов сброса.
  • Анализируются ключевые сигналы запуска, такие как System Power Key и Power Good.
  • Подчеркивается важность понимания реперных точек в последовательности запуска для диагностики и импровизации.
  • Демонстрируется использование 16-канального сэмпла для изучения хронологии сигналов.
  • Обсуждается влияние мультиконтроллера и PMC на питание и управление платой.
  • Видео расширяет кругозор по работе с разными поколениями плат и их особенностями.
  • Дается рекомендация использовать сэмплы и схемы для глубокого понимания процессов запуска.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Друзья, продолжаем дальше работать с последовательностями запуска плат постарше. Следующий кандидат на исследование — это у нас инвентарь дикие 10G. И далее у нас по списку следует большое количество буковок и цифр. А так, по поводу этой платы, здесь не совсем типовая реализация. В принципе, в
00:20
Speaker A
первой части озвучил, чем мы будем работать. В дальнейшем месте кто-то из вас в группе имеет крайне пытливый ум и одним глазком взглянул на схему, то, наверное, уже сразу поняли, что я мальца с лукавил, сказал, что будем работать чем-то типа... не совсем это типовое решение. Вот
00:37
Speaker A
ну, по типовому тоже пробежимся, там где работать на связка мультиконтроллеры PMC. То есть у нас снимает слипы, ну и соответственно мультиконтроллер реагирует на данное событие, событие, то есть несколько событий, да, несколько сигналов, которые переводятся в деактивированном состоянии и выдает как
00:56
Speaker A
вот случай предыдущей платы разрешения на запуск импульсной системы питания. Ну и соответственно средств коммутации в лице либо свечей, либо соответственно канальных полевых транзисторов. Здесь ситуация совершенно иная. Здесь у нас PMC в одно лицо занимается как и запуском систем
01:14
Speaker A
электропитания на плате, так и соответственно управляет средствами коммутации в лице. Но в данном случае здесь у нас канальные полевые транзисторы, свечей на этой плате нету. Ну и соответственно управляющий сигнал у нас как раз таки отправляет PMC. Разумеется, не напрямую,
01:29
Speaker A
а через посредников в лице небольших канальных транзисторов и соответственно логических элементов N-типа. Очень интересно, здесь у нас реализация, она периодически встречается, супер распространенно и имеет место быть даже на современных платформах. Вы, соответственно, будете такое встречать. Я неспроста эту плату выбрал, можно было
01:51
Speaker A
пойти дальше по проторенной дороге, взять, имеется такая доска, взять 79 12 пи, которую я в доле по перек изучил, по ней отснято, кажется, какое-то чудовищное количество. Вот там прям вот типовая, типовая реализация. Но в чем тогда интерес? Считалось, что мы в рамках
02:12
Speaker A
данного ролика быстренько ознакомимся с типовым релизом. У меня есть Power Sickings на 79P. А вот там, где нас работает связочка мультфиль. Вот. Ну, а в этом случае мы с вами рассмотрим нечто другое интересненькое. Плюс ко всему прочему здесь и по формированию единого
02:33
Speaker A
SLP C5 есть интересное решение производить. Но одним словом данный экземпляр является неплохим таким способом расширить ваш кругозор. То есть у вас не было зашоренного мировоззрения, когда вот работаете сугубо без всяких гибкости, да и быстрого подстраивания под реалии плат, которые вы
02:58
Speaker A
работаете, чтобы у вас была возможность быстро импровизировать. И главное в этой ситуации, ребятки, всегда понимать, что если мы становимся вот на самую верх, на пьедестал в иерархии абстракции, смотрим на происходящее на любых платах сверху вниз, вот с этой позиции, то да, все будет
03:18
Speaker A
типовое. Ну, как только мы начинаем спускаться на ступенечку, на ступенечку ниже, на каждом этапе вы будете находить ряд различий. Вот поэтому при работе со всеми платами, что с новыми, что свежими, всегда придерживайтесь концепции реперных точек, то есть те моменты в
03:35
Speaker A
запуске платы по сигналам, прежде всего, которые ключевым образом влияют на либо дальнейшее развитие событий, либо на неразвитие событий в лице невыполнения чего-то, да, по каким-то причинам. И в результате формирования такого устойчивого насыщенного паттерна. Ладно, как вы поняли, это плата у нас
04:00
Speaker A
будет выступать в роли подопытного экземпляра, который мы будем, ну, соответственно, изучать в рамках последовательности запуска. Сейчас будет снят сэмпл. Здесь немножко у нас поправочка, разумеется, на сигналы, потому что это у нас не что иное, как яркий представитель плат
04:20
Speaker A
ровесницы, которой могут похвастаться такими же чипами, которые стоят на подобных досках. Это 6-7 поколение хабов. В данном случае здесь седьмое поколение 76-кратно и соответственно камень. Сюда можно пристроить паровой третьего поколения. Вот. И концептуально, конечно же, последовательный запуск, если детали все
04:43
Speaker A
опустить, вот эти, которые присутствуют на этой плате, вот и выделяют ее немного из большого количества оплат одногодок либо ровесниц, то здесь в плане всей последовательности закономерности на плюс-минус сохраняется, как и в случае предыдущей платы. Мы с
05:06
Speaker A
вами работаем опять же дальше, чем я планировал, работаем до формирования System Power Key, третьего глобального Power Good, предвестника платформа пресета, который у нас отдает в данном случае никак не логический элемент и никак не мультиконтроллер. Как он формируется, соответственно, я вам
05:23
Speaker A
покажу. Здесь тоже очень интересная реализация. Но тем не менее, несмотря на тот факт, на доске PMC запускает, то есть он отвечает за запуск электропитания, средств коммутации. Вот, но Power Good и Power Good, то есть глобальные, которые влияют на формирование того же сигнала
05:39
Speaker A
Power Key, формирует мультиконтроллер. То есть взаимосвязь у нас сохраняется. Вот за исключением одного фактора, который как раз таки и кроется в запуске систем электропитания. Отвечает не мультиконтроллер за эти все события, а отвечает у нас PMC. Сейчас снимаем большой взрослый сэмпл по 16-канальному
06:01
Speaker A
режиму. Разумеется, я уже это проделал, уже и подписал и последовательность всего прочего выложил в группу на и сэмплсом, то есть дам, которую можете посмотреть уже в программе DC View. Ну а сейчас мы с вами, соответственно, снимаем сэмпл, будем работать сэмплом и подписанным сэмплом и
06:17
Speaker A
со схемой и с последовательностью запуска. Вот из последовательного запуска. Ну для типового релиза, который практически поголовно встречается на всех компах, и он очень схож тем, что мы разбирали в случае компаулыбе на три единицы пи. Так, парни, как и в предыдущем случае, мне
06:35
Speaker A
наверное стоит начать с картинки, которые изготовил по средствам полученного сэмпла ранее. Разумеется, полученного сэмпла, его промарки. Ну и все хорошо, за исключением некоторых аспектов, которые не позволяют хорошечно просматривать. Во-первых, хронологию происходящего. То есть у нас многие события сливаются воедино, и также
07:02
Speaker A
не можем мы вот в этом большом сэмпле, да, картинки с этого сэмпа, не можем нормально по-человечески рассмотреть взаимодействие этих контроллеров Spy флешкой, взаимодействия Power Control Юнита с этим контроллером, на котором построен случай первого. Мы наблюдаем лишь одиночные импульсы определенной
07:26
Speaker A
ширины, которые ни о чем нам не говорят, хотя по факту на этой плате стоит мультиконтроллер без интегрированной флешки, без постоянно запоминающего устройства в своей структуре. Соответственно, вся его конфигурация, прошивка хранится на флешке, к которой он, разумеется, обращается. Здесь мы этого не
07:44
Speaker A
видим. Ну и двух линий этой шины: это линия, по которой у нас поставляются тактовые импульсы, и линия, по которой передается информация — Sweet Data, Sweet Clock. Здесь тоже это невнятное наблюдается, да, нечто подобное на взаимодействие, то есть на какой-то
08:06
Speaker A
обмен на шине, но мы не можем посмотреть что да как в нормальном виде. Ну связано, ребятки, это с тем, что растянуть по времени данный сэмпл не представляется возможным, потому что вся хронология пойдет по одному деторотному женскому органу, вы не сможете полноту
08:21
Speaker A
картины просматривать и соответственно хронологию и очередность формирования сигналов. Так и есть, в основном сигналы, да, ведь описаны наблюдать. Поэтому от меня рекомендовать и не забываем, что есть сэмплы просто DC View, просто демо режим, просто мой дам и картинка плюс
08:42
Speaker A
сэмпл даст вам максимально много полезной информации. Ну, например, вот этот момент — обращение мультиконтроллера KISPY флешки, то есть после того, как мульт у нас получает тающий питающий напряжения, питающее напряжение, получать вино сброса. Здесь за формирование сигнала сброса отвечает не внешняя схема, не внешняя цепь,
09:05
Speaker A
а соответственно внутренняя схема сброса мультиконтроллера, осуществляет аппаратный сброс данного компонента. Почему бы и нет? Ну, здесь мы очень четко и хорошо лицезреем происходящее, и то же самое касается, как в случае более свежих камней многих, так и в случае старых. Ну, в рамках
09:26
Speaker A
данного ролика мы говорим про старые платы, допустим, 6-7, 6-7 поколение хабов, камни 2-3 поколения. Здесь, в отличие от Haswell, где в РМ запускается на дефолте связано, это...
09:43
Speaker A
самом процессоре Да и соответственно чтобы они заработали им надо какой-то исходное напряжение чтобы уже напряжение у нас поступающая на проц дал возможность эти внутренним источником формировать все необходимы питающие напряжение для контроллеров не процессора вот Нот если мы рассматриваем вопрос уже
10:06
Speaker A
с позиции плат на втором третьем поколении процессоров это он Сэнди бридчери Bridge что здесь без взаимодействия хэста Исла его по с Вит невозможно факт формирования висисе Core То есть у нас сначала микросхема на котором в rmcp построен получает питание
10:26
Speaker A
потом А разрешение в лице VR он сигнала А после она получает команду от Power Control Юнита от писию от писею до Господа от писи юг получает команду на каком напряжении должен время запуститься здесь мы как раз таки и наблюдаем
10:49
Speaker A
отправление данной команды вот чтобы у нас запустился в Ну и хронологии очень хорошо прослеживается В отличие от картиночки то есть такие маленькие вроде бы незначительные моменты но они должны быть проговоренные проговорены короче озвучены мною чтобы не было недопониманий картинка плюс семпл круто
11:12
Speaker A
картинка без сэмпла не совсем круто Просто сэмпл без картинки тоже не круто потому что не будете понимать что куда подключена Так теперь о самой последовательности Я же вам говорил что на данной плате очень интересные реализации присутствует ну во-первых
11:30
Speaker A
во-первых Во первых это не использование сигнальной линии и сигнал как такового в лице slps 4 он просто не используется есть только из 5 есть только ис-3 Окей схема сброса мультиконтроллера соответственно внутренние интересненько Да ну во-вторых у нас в третьих уже Да это две
11:53
Speaker A
особенности 3 особенность данной данной Мадам заключается в том что рулежка системами электропитания и средствами коммутации у нас занимается сам pmc и Наверное чтобы была у нас четкая хронология развития событий на данной материнской плате тем Я предлагаю поочередно быстрый как в предыдущем
12:16
Speaker A
случае начать Сначала с 3 Вольт лдо именно на этот канал Как вы видите у меня подключен нулевой канал локализатор он триггерный как только достигает уровень напряжения заданном мной значения Это напряжение срабатывает запись и пошло-поехало 3 Вольта на этой плате возможно только
12:37
Speaker A
лишь после открытия входных транзисторов и наличие напряжения в линии плюс помним Так мы с вами именно так иначе договорились напряжение Ну вообще цепь нагрузки которая после входных ключей либо ключей мы говорим про питание от аккумулятора и в роли
12:57
Speaker A
соответственно входного ключа выступает в ответ вот мы с Вами договорились обзывать эту цепь и плюс так вот после того как у нас появилась в линии начинает нас работать линейный стабилизатор он сразу 2 начинает TPS тут ШИМ контроллер дежурки
13:17
Speaker A
от инструмента и он сразу формирует нас два три вольта для запуска питания 35 Вольт необходимо разрешение так вот появилась у нас лдо соответственно про этот Одиночный импульс я говорил да у нас что происходит происходит прежде всего настройка нашей главной первичной
13:42
Speaker A
микросхемы в лице мультиконтроллер то есть момент получения питающего напряжения и формирования сигнала сброса до момента вычитки своей конфигурации прошивки у нас проходит промежуток времени но про это я рассказывал соответствующих роликах после того как мультиконтроллер у нас поднять свою
14:00
Speaker A
прошивку далее он занимается то есть микроконтроллер на ядро микропроцессорное ядро в структуре мультиконтроллера Чем занимается правильно выполняя код занимается настройкой работы контроллеров внутри в том числе и контроллера портов фондового до общем значение gpio вот соответствующим образом под нужды нашей
14:21
Speaker A
платформы и далее по финалу соответственно выполняется одна заложенная опера если я на уровне сигналов разрешения для запуска систем электропитания работы которых предполагается в S5 состоянии при питании от блока питания это у нас два два источника запускается этим сигналом сигнал называется на картинке а
14:46
Speaker A
если Power on и значок инверсии то есть сигнал в активном состоянии у нас соответственно будет низком логическом уровне то есть мультиконтроллер должен активировать этот сигнал активировать перевести в активное состояние логика отрицательная соответственно низко логический уровень должен быть как это
15:03
Speaker A
реализовано ну смысле для чего это нужно как это реализовано в плане запуска контроллера который формирует на котором построена два источника питания на 335 Вольт импульсного типа мы сейчас на схеме с вами глянем так возвращаюсь назад Вот этот момент
15:22
Speaker A
получается кнопка включения физическая и соответственно сигнал он инвесторы эти чехарду происходящего То есть у нас то появляются сигналы и напряжение то пропадает Да ребятки это вот как случае предыдущей платы мультиконтроллер выходит в рабочий режим после того то есть по сути запускает то
15:44
Speaker A
что должно присутствовать для того чтобы выполнить выполнить минимальный а минимально необходимый Базис для того чтобы флешка была запитана и он смог подтянуть свой прошивочку после своей уже настройки он финально финально выполняет одну функцию переводит сигнал если он Power
16:03
Speaker A
enable инверсный в активное состояние Вот мои по сути вот с этого момента мы можем считать что мультиконтроллер у нас полноценно прошел сама детализацию то есть микропроцессорная ядром микроконтроллерное ядро у нас настроила всю периферию внутреннюю Да все контроллеры ну и соответственно
16:22
Speaker A
выполнила заложенная заложенный алгоритм действий в прошивку мультиконтроллера после чего стоит ждёт нажать кнопку включения вот момент с этого момента у нас по сути плата прибывает в S5 состояние больше ничего не происходит Вот собственно момент нажатия кнопки включения вот
16:43
Speaker A
то есть до нажатия на кнопку включения оси rsmrc речи идти не может то есть мы сначала нажимаем кнопку включения соответственно у нас только после этого мультиконтроллер сигнал отправлять на pmc теперь что касается запуска импульса системы питания в S5 состояние То есть
17:02
Speaker A
те которые запускаются вот этим товарищем Для этого необходимо посмотреть схемку так вот пожалуйста сигнал Мы помним Да как он называется иси Power он и си Пауэр он инверсный вот этот сигнал Вот мы с вами выяснили Согласно последовательности мультиконтроллер
17:27
Speaker A
после того как пройдет настройку самое детализацию единственное действие глобальное которое он выполняет это переводит данный сигнал в активное состояние а скажу сразу что вывод думаете контроллера физический вывод процессе проходили настройки за конфигурирован как выход типа открытый Сток то есть дело вступает у
17:47
Speaker A
нас ключик который при активации данного сигнала высаживать линию земельку соответственно есть его сигнал нас находится не в активном состоянии ключ этот структуре закрыт и в цепи уже происходит все что предписано без наличия иного сигнала А если Power вот
18:06
Speaker A
наша последовательность вот данный сигнал вот момент когда мультиконтроллер Выполняет все действия на что этот сигнал оказывает влияние Давайте разбираться так возвращаюсь схему Ну во-первых во первых он у нас закрывает запирает этот канальный полевой транзистор тем самым но увидите
18:26
Speaker A
да у него исток на земельке а соответственно 100 com он торчит на ней было 5 Вольт об этом мы с вами чуть позже поговорим условие так диода этого нету И что мы выяснили мы выяснили что первое действие это
18:41
Speaker A
снятие земли линии сигнала не было 5 Вольт хорошо для продолжения банкета мы копируем название Control F и вперед из песни Как говорится ищем куда он еще приходит вторая точка Это резистивный делитель и два затвора канальных полевых транзисторов небольших Да да это у нас
19:03
Speaker A
канал этот маленький ключики первый затвор 2 затвор видим вот такой замечательный делитель он у нас перед ой-ой-ой инвентарь в рот и многие Вот кстати позволю себе в прямом эфире но тем не менее выразить свое отвращение к данной конторе Я знаю
19:22
Speaker A
что Asus их очень любит то есть любит инвентарь айвентек любит извращение они мастера и как он говорит сами себе знает извращения вот это вот про инвентарь по крайней мере в реализации это очень часто и можно даже назвать как типовой
19:41
Speaker A
подход очень часто на платах мы такое от Asus наблюдаем именно Да и очень часто это не поголовно используется данным разработчиком производителем кучу под ключей он в дежурке будет открыт Да Вопросов нет у нас источник допустим стабилизатор на 3.3 Вольта посредством
20:00
Speaker A
данного ключа свое напряжение дальше раздает вот в эту линию и название название такие знаете Но это еще наверное не самый короткий и лаконичные способ обозвать их стороны то или иное напряжение либо сигнал Ну чуть позже Вы прочувствуете всю боль взаимодействия с
20:20
Speaker A
интеком ну и плюс они любят привнести свежесть в инженерную мысль об этом мы тоже чуть позже узнаете и прочувствуете Ну это для тех кто из разряда новичков Да и не имел удовольствие плотно работать так вот этот сигнал приходит на затворы затворы
20:40
Speaker A
но тут фишка не в этом Фишка в том что он если он активен Он мешает работе вот этого товарища делителя который перед самым на средней точке ничего не будет так крепление притянуто к земле резистор 100 килоом то есть
20:55
Speaker A
пойдет а учитывая какой у него сопротивление и этим событиям данный сигнал приведет к запиранию этого канала и этого инканала тем самым снимет Вот эту вот эту вот линию То есть это у нас затвор транзистора который по сути занимается
21:15
Speaker A
коммутацией раздачи этого напряжения то есть напряжение с выхода импульсного стабилизатора дальше куда-то А вот посредством формирования этого сигнала из напряжения 15 вольт и вот этого резистора подтяжки в стоке Лол на затвор ключик открыт напруга есть это все у нас
21:32
Speaker A
происходит Господа на момент когда мы еще не нажали кнопку включения Разумеется при питании блока питания Вот но до кнопки и до rsmrs мульти контроллер переводит сигнал в активное состояние обнуляет работу данного делителя запирает этот ключ формируется управляющее напряжение для затвора
21:53
Speaker A
Напоминаю что инканальные транзистор нас появляются напряжением соответственно транзистор будет открыт напряжение это пойдет дальше вот сюда в эту линию что еще этот сигнальчик делает Но более более ничего так диоды физического вот этого нет мы с вами выяснили два условия которые
22:17
Speaker A
Ну соответственно запускаются это enable 5 вольт и формирование из трех Вольт силовой дежурки Да да Именно так я имею право полное мораль называть данное напряжение именно силовой дежурки Потому что при питании от блока до нажатия кнопки дуэли седан напряжение 5 Вольт
22:34
Speaker A
силовые руки на плате присутствует этот сигнал у нас один из важнейших условий Это один и наибов для того чтобы у нас импульсный 5 Вольт запустился хорошо с этим разобрались но как-то нелогично правильно А что же касается трех Вольт
22:50
Speaker A
Но вот этой штуковины у нас нет еще раз повторю не было 3 Вольта есть какой-то сигнал есть еще один какой-то сигнал enable 3 Вольта подчеркивание 5 Вольт очень странно то есть нас обоюдные наибол персональный наибол вообще что происходит
23:05
Speaker A
Что происходит в этой жизни Давайте делаем так переместимся вот сюда в этом ролике я пойду на некий эксперимент не особо к нему готовился но тем не менее я думаю будет интересно Особенно для новичков мы с вами покопаемся в подробностях Ну
23:23
Speaker A
давайте хотя бы дюжерочку запуск условия всю эту бороду разберем очень досконально на примере не самого наверное легкого варианта реализации но тем интереснее чем мы имеем дело мы имеем дело по сути с микросхемой которая в своем корпусе совмещает два узла на которых строится
23:44
Speaker A
стабилизаторы плюс ко всему в неё завезли три линейка Почему три не два но потому что ldo на 3,35 в по классике жанра присутствует такой микросхеме есть еще источник опорного напряжения на 2 Вольта 2 а это напряжение прежде всего нужно для обслуживания внутренних
24:06
Speaker A
микросхемы если по каким-то причинам данный источник помрет то либо будет перегружен скорее всего впоследствии помрете А вот то о запуске импульсных стабилизаторов можете забыть порога это важнейшие условия Почему столько и нейпов вот мы видим 5 Вольт 3 Вольт у
24:25
Speaker A
микросхемы данный вывод называется трип один и три два есть еще 3 Вольта 5 вольт и вывода называется NC Ну енсе но звучит как бы красиво и аббревиатурка из трех слов и расшифровать даст нам полное понимание названия данного вывода
24:48
Speaker A
контроллер контроллерс их два потому что этот вывод на этот вывод приходит enable который является обоюдным для двух контроллеров Ну первый контроллер на котором построен стаб внутри писал типа второй который соответственно похвастается выходным напряжением 5 Вольт так вот это условие
25:10
Speaker A
обязательно для запуска двух контроллеров так а вот эти вот штуки это прежде всего настройка оси our то есть только в нагрузки которая будет восприниматься не как короткое замыкание то есть только течки скажем так значение тока отсечки то есть настраивается
25:32
Speaker A
мощность для каждого канала индивидуально для того чтобы Наверное вы понимали Как это работает но прям вот в деталях я дернул даташи тег Найт контроллер от компании Texas Instruments теперь 51123 и Давайте быстренько или не очень быстренько взглянем на блок диаграмму
25:56
Speaker A
внутренней структуры что начнем со сигнала enable 3 Вольт опять видим компаратор на входе Да именно на один из выводов компаратора приходит У нас сигнал EMC видим что сравнивается он с чем с 1 целый 26 Вольта которые формируется внутренней схемы это у нас
26:17
Speaker A
эталонное напряжение соответственно здесь у нас должно быть больше чем 1,26 Вольт Напоминаю что компаратор у нас сравнивает аналоговые сигналы сравнивают уровни напряжение А на входе формирует цифровые сигналы они могут быть либо логическим нулем либо логическое единичка соответственно чтобы
26:36
Speaker A
у нас был логическая единичка как следствие был сформирован обоюдный сигнал enable для одного и второго контроллера у нас тут-то должно быть больше чем тут на пальцах как бы по-простому объясняю выяснили хорошо это одно условие но Достаточно ли это условие Конечно же нет
26:55
Speaker A
недостаточно вопрос к трип один и три два помимо того что и один и второй выход это не что иное как конфигурация прежде всего токовые нагрузки Да очень часто вы можете видеть enable and Triple то есть этот вывод и
27:15
Speaker A
сигнал Он выполняет аж целых две функции во-первых задает стоковая нагрузка да и только срабатывание защиты от перегрузки поток для каждого стабилизатора индивидуально а во-вторых является еще одним Как это работает все просто есть верхний резистор то есть на схем
27:35
Speaker A
наблюдаем что только лишь Нижний резистор который притянут к земле правильно правильно средняя точка имеется что в одном что втором случае есть верхний резистор на который подается запорное напряжение и соответственно резистором в делить или Нижний то есть ну у нас напряжение
27:50
Speaker A
средней точки делителя можно повлиять как и верхним резистором верхнего плеча такими нижнего плеча то есть на то что мы будем получать исходного напряжения средней точки Ну вот на поверхность у нас выведены конфигурационный резисторы именно нижнего плеча хорошо разобрались
28:07
Speaker A
возвращаемся Почему N3 вот здесь допустим блок диаграмме другой это уже непосредственно рассмотрение Switch контроллер блок рассмотрение каждого контроллера то есть начинки уже индивидуально для каждого контроллера Ну она вообще то есть для двух и если мы наблюдаем на интриг то мы видим что
28:27
Speaker A
формируется некий источник напряжения формируется неким источником а напряжение стоковой нагрузкой это максимальное в 10 микроампер Ну понятно То есть это прежде всего информационный вывод то есть он у нас и конфигурирует работу импульсного стабилизатора по току скажем так и
28:45
Speaker A
отвечает за enable потому что вот такая штуковина присутствует опять же компаратор и Понятное дело что мы на выходе увидим логическую то при одном раскладе если напугая здесь будет выше чем напруга здесь здесь она тоже формируется неким опорным источником
29:01
Speaker A
напряжения в структуре самой микросхем 0,4 Вольта и тут мы должны иметь более больше значение чем здесь тогда будет логическая единичка и поступить сигнал enable для контроллера У нас два входа два контроллера Control лоджик контрольная Логика для каждого стабилизатор Ну то есть для
29:18
Speaker A
прежде всего наверное исполняющий исполняющего зла сдающего самыми микросхем то есть ШИМ контроллер у нас состоящий из двух по сути да он имеет для каждого канала индивидуально и индивидуальную настройку соответственно и 1 интриг и второй интриг у нас должен быть больше
29:40
Speaker A
0,4 Вольта а уровня можно напряжение задается но соответственно оси L выяснили хорошо то есть у нас помимо общего или была для двух контроллеров switcher контроллер контроллер переключения и вот этого сигнала еще необходимо наличие на каждом из интрипов корректного уровня напряжения
30:06
Speaker A
важное условие в противном случае запуска в случае вот этого сигнала ни одного не будет контроллера в случае же вот этой истории у нас запустится какой-то один у которого будет на интрипе корректный уровень напряжения первых выше 0,4 вольт а во-вторых а то напряжение которое
30:24
Speaker A
сдается уже на Нижнем резистором информация есть вот эта шить это делитель хорошо возвращаемся обратно разобрались тут и тут а тут а мы понимаем как у нас будет формироваться необходимо уровень средней точке у нас enable инверсный закроет тот ключик злосчастный
30:48
Speaker A
Да q7000 по-моему называется и соответственно Давайте Вернемся чтобы это было все наглядно вот активировал сигнал мульт ключ закрылся соответственно линия земли видите он получается из током у нас на земле столько у нас сигнальной линии ключ закрывается ключ соответственно тем самым снимать линию
31:08
Speaker A
земли и и у нас дело вступает делитель исходное напряжение формируется микросхемы средней точки формируется Необходимый уровень выше 0,4 Вольта и соответственно уровне напряжения который соответствует конфигурации именно по оси L для данного канала Напоминаю что задается это все нижними резисторами для каждого канала
31:30
Speaker A
индивидуально для каждого контроллера Если хотите с пятеркой понятно то есть мы с вами вопрос разобрали Да нет теперь что касается трехе то есть мы пока не видели чтобы этот сигнал где-то фигурировал кроме кроме чего Кроме этого диода шоттки
31:47
Speaker A
сдвоенного с общими катодами так вот нет это видите общее То есть он больше никуда не приходит поэтому мы воспользуемся народной мудростью Я уже подготовил все чудо и смотрите нашим контроллер до борту Есть на эту плату D7000 отсутствует вот наш резистор
32:18
Speaker A
нижнего плеча в конфигурационном делитель скажем так дать земельки лежит висит припаян смонтирован r6110 вот на 6 вывод n3p Ну тут называется Согласно название сигналов схеме enable 3 Вольта Да это стабилизатор на 3.3 Вольта куда же он приходит которого нету на Никиты spoint на
32:44
Speaker A
резисторы на микросхему резистор микросхема и Наверное это точка какая-то будет да точка доплате все отсюда что мы можем kb-воды сделать А можем следующие то есть какие-то дополнительные цепи микросхемы и ничего какая-то прочая лабуда на данный вывод никакого влияния не оказывает и для того
33:05
Speaker A
чтобы у нас 3 вольтовый импульсный стабилизатор запустился важно чтобы выполнялось второе условие условия глобального не было EMC в таком случае треха будет сформирован если в случае 5 Вольт мультиконтроллер отвечает за запуск выполнение второго условия лицей NL 5 Вольт Да закрывая тот самый вот эти
33:23
Speaker A
транзистор А вот позволяет сформироваться необходимому уровню на трипе тот случай трехи никаких сторонних компонентов цепи с кем не оказывает влияние на происходящее на этом уровне просто вывод и висит конфигурационный резистор все более Куда дел Не уходит так разобрались
33:43
Speaker A
Я думаю что нету смысла распинаться вам рассказывать про необходимые условия чтобы эта штука запустилась из-за рамки выносить перегрузку потолку что-то бахнула Да есть какие-то проблемы там с какими-то компонентами нагрузки и соответственно нас контролировал аварию ходит также нет смысла говорить про
34:01
Speaker A
линии обратной связи Да тут очевидно и делители Как вы видите индивидуальные для каждого из стабилизаторов со своими номиналами А вот пилится выходное напряжение для того чтобы у нас по аналоговому сигналу то есть по уровню напряжения понимал контроллер что ему нужно делать всего
34:22
Speaker A
подгрузили грубо говоря вашу машину под операционной системой потребителей чуть больше стали жрать напряжение выходное допустим линии 5 Вольт Да а чуть подсела Вот то соответственно у нас контроллер посредством цепи обратной связи будет понимать что уровень напряжения изменился и нужно
34:42
Speaker A
менять коэффициент заполнения дабы стабилизировать выходное напряжение в рамках заданного производителя то есть на случай 5 Вольт 5 Вольт вот и начнет у нас изменяться коэффициент заполнения [музыка] сигнала соответственно больше будет накачиваться у нас накопительный дросселек и стабилизируется она у нас
35:05
Speaker A
выходное напряжение вот ну это одна из функций да Вот то же самое принципе касается и превышение выходного напряжения тоже У нас в этом случае работает Over protection Да работает линии обратной связи то есть вот эти вот вещи вот эти вот вещи для каждого
35:23
Speaker A
соответственно стабилизатора индивидуальный индивидуальный фидбэк а призван для того чтобы микросхема могла иметь возможность контролить выходное напряжение уже который уходит в нагрузку после стабилизатора для корректировки коэффициента заполнения если напряжение под нагрузкой просаживается и мониторить нет превышения напряжения в том числе Вот и также Если произойдет
35:48
Speaker A
короткое замыкание также уровень понятное дело в средней точки изменится Это Я думаю всем очевидно такие вещи разбирать а нет никакого смысла как на мой вкус питанием то же самое да то есть и питание нет ничего больше нет хорошо Ну и странность самая
36:07
Speaker A
микросхемы Понятное дело что если пропуск микросхемы проблемы кстати вот стабилизатор опорно напряжение которое формирует опорное напряжение 2 Вольта является неплохим маркером я встречал картинку которых реально были внутренние источники опорного напряжения очень много на мою память сразу приходит а Ностальжи Попова душим контроллеров
36:28
Speaker A
именно зарядки 6-вольтовой стабилизаторы обычно водичка там попала либо заботливые руки дяди Васи проникали вместе с какими-то приспособными паяльными и не было микросхем на выходе 6 вольт в результате кино Как говорится не будет электричество закончилось поэтому проверяем если допустим она не
36:48
Speaker A
запускается Ну а по запуску линейный стабилизаторов и было 0 здесь пятерка и 33 формируется после получения питающего напряжения появилось питание так резистора этого нету появилось питание и в результате чего у нас заработала два источника слаботочки на 33 и соответственно 5
37:14
Speaker A
Вольт Но для запуска стабилизаторов необходимо выполнение двух условий мы с Вами выяснили общий на его для двух контроллеров и тут с этим разобрались с этим разобрались и осталось как на мой вкус разобраться разобраться с вот с этой штукой много интересных вещей это
37:38
Speaker A
intec приготовьтесь берите пачку попкорна и Всем приятного просмотра и наибол 3 Вольта 5 Вольт Хорошо сведем через резистор у нас превращается данный сигнал магическим образом точнее исходный сигнал называется p5vi AUX Давайте будем называть просто enable общий и ней был общий исходные
38:00
Speaker A
превращается enable общий уже производные посредством данного резистора под позициоником r7 хорошо Пока поработаем с производным так это нас машинку приходит соответственно у нас уходит после резистора все хорошо выяснили если где-то ребятки буду молиться тупить не обессудьте я полноценно к такому
38:23
Speaker A
формату не готовился но решил что это будет крайне Полезно и интересно так диода этого нету хорошо 2. и все возвращаемся назад первая микросхема с которой мы начнем свой путь по существу своему является неким таким главнокомандующими и задает он
38:48
Speaker A
происходящего в линии сигнала глобального enable для нашего ШИМ контроллера дежурки это не что иное как микросхем к мониторинга напряжения на щупает своим сенсором происходящее Но в данном случае вот в этой Цепи то есть цепи резистивного делители далее цепь
39:05
Speaker A
уходит у нас в линию сигнала термал shutdown инверсные через диод шотки и в зависимости от того что будет на сенсе у нас микросхемка либо активирует либо деактивировать сигнал enable для нашего контроллера притом он глобальный то есть влияние на работу как и трех и
39:25
Speaker A
трехвольтовый стабилизатора так и 5 вольтовый стабилизатор а признаться честно я вот изначально не вдавался в подробности потому что повторю никаких там заготовок домашних У меня нет Я вот все делаю как бы в в виде некого даже перфоманса экспромта
39:42
Speaker A
вот я изначально такой посмотрел прикинул и по логике вещей подумал что данная микросхема выполнять Сразу две функции на этой плате То есть она рубит у нас импульсной системы питания при подключенном аккумуляторе при питании лишь от аккумулятора потому что пиве Бат
39:58
Speaker A
это не что иное как и плюс то есть напряжение там может быть как и после входных транзисторов стороны адаптер атаки при питании от аккумулятора после BT так я изначально подумал это у нас реализация термозащиты То есть это исполняющий узел и плюс ко всему прочему
40:12
Speaker A
это микросхема выключает нафиг импульсный стабилизатор сразу два либо тушит их либо предотвращает запуск при питании от аккумулятора именно в S5 состояние но я ребятки ошибся а потому что мне возник интерес я быстренько нашел открыл и понял что выполнять лишь
40:29
Speaker A
только одну функцию а вторую функцию она никоим разом разе Ни в коем не выполняет так Я думаю для вас будет тоже полезно Особенно для начинающих пожалуйста Я открыл таких микросхем существует великое множество это нас микруха уже повторю Да еще разочек микроскопом
40:48
Speaker A
микросхема мониторика напряжения не бывает со фиксированным значением и также бывают возможности по средствам вывода Sense и резистивного делителя задать необходимые условия прежде всего по уровням напряжения да для реакции данной микросхемы на те или иные события Согласно поставленных задач у нас как раз второй
41:11
Speaker A
случай плюс ко всему прочему в логике ресета присутствует еще и внутренний таймер Так как эти микросхемы зависимости от отверстие и соответственно от серии могут быть разной задержкой 200 миллисекунд видим 95 380 и 25 даже миллисекунд есть но наш экземпляр он 200
41:35
Speaker A
миллисекунд вот эта задержка между поступлением сигнала с компаратора и соответственно реакции логики ресета в лице открытия либо одного либо второго транзистора Теперь давайте разбираться как это Мадам работает Итак мы имеем в виде это ее питание у нас она запитана со линии 33
41:58
Speaker A
Вольта l.do это раз далее мы имеем выходной Каскад который висит на ресети один ключ осуществляет при условии Ну управляющий сигнал на этот ключ на затвор этого ключа подтяжку к VD это питание микросхема 3 вольт а второй ключ нижнее он соответственно нас
42:15
Speaker A
подтягивает если он открывается соответственно подтяги является к земле То есть у нас может быть ситуация когда линию которой присутствует вывод reset микросхема переводит либо низкий логический уровень притягивая к земле Либо наоборот подтягивает квиде хорошо с выходом разобрались Теперь давайте со
42:39
Speaker A
входом Sense посредством данного входа микросхема осуществляет мониторинг происходящего если у нас напряжение Вот на этом выводе компаратора будет меньше чем заданное уже сразу посредством встроенного источника опорного напряжения который суд этих формирует 1,4 Вольта то При таком раскладе у нас на выводе компаратора
43:08
Speaker A
будет логическая единица то есть здесь меньше чем 1,14 будет логическая единица далее У нас соответственно задержка таймером и реакция логики рисета а в лице чего в лице активации этого самого ресета reset у нас как мы видим инверсный соответственно в активном
43:29
Speaker A
состоянии он имеет низкий логический уровень При таком раскладе у нас будет открыт вот этот ключ и при активном блесете линия будет нас держаться микросхемы у Земли если же на выводе Sense будет напряжение выше уровня одного целого 14 Вольта то
43:47
Speaker A
на выходе компаратора будет логический 0 задержка 200 миллисекунд будет открыть верхний ключ reset будет деактивирован то есть сигнал инверсные для активированное состояние все логический и будет линия подтянута квидди к линии питания на данный микросхемы Напоминаю что компаратор он сравнивает
44:04
Speaker A
аналоговые сигналы уровни напряжения а на выходе у него цифра либо логически 0 либо логическая единичка Итак что мы по итогу получаем если у нас напряжение в средней точке будет соответственно ниже уровня 1 целого 14 Вольта то reset у нас будет активен
44:26
Speaker A
инверсный сигнал соответственно ключ в структуре Нижний будет открыт и у нас эта линия будет притянута данной микросхемы к земле тем самым микросхема выключит работу импульсных стабилизаторов сразу двух либо же предотвратить включение Если еще включение Не свершившийся факт поэтому я изначально и
44:48
Speaker A
подумал что резистор рассчитан таким образом что микросхема выполняет помимо того что контроль происходящего в линий сигнал термоша даунчере она еще определяет Точнее не определяет а управляет импульсными системами питания и выключаете пятерку мы знаем на пятерку оказывает влияние у нас мультиконтроллер
45:09
Speaker A
то есть сигналом seepower он инверсный он оказывает большое влияние на вывод интриг относящихся 5 вольтовому импульсу стабилизатору и может его выключать этим сигналом либо включать то вот в случае трех и трех вольтового стабилизатора единственный оставшийся инструментарий на влияние работы этой микросхемы то
45:29
Speaker A
есть в плане запуска импульсного стабилизатора остается глобальный не был Я вот подумал что если питание от аккумулятора резистивный так рассчитан что при штатном значении 11 Вольт 108 аккумулятора либо 14 вольт у нас в средней точке будет напруга меньше чем
45:47
Speaker A
нужная на сенсе и в результате это микросхема не даст запуститься импульсной стабилизатором и При таком раскладе у нас появляется производитель появился инструментарий о влияние на трех и трехвольтовый импульсный стабилизатор питаемся от аккумулятора микросхеме на сайте недостаточно уровень напряжения она соответственно держит
46:08
Speaker A
активный reset и в результате мы получаем отсутствие запуска двух источников питания пресного типа сразу 3,3 И 5-вольтовый что в принципе логично для S5 состояние при питании от аккумулятора но здесь далеко не так то есть я выяснил какой уровень напряжения
46:26
Speaker A
нужен для того чтобы у нас микросхема резидент сняла и Теперь понимаю что если мы даже возьмем самый минимальное значение Ну штатного аккумулятора то есть штатный аккумулятор на 10,8 Вольт идёт в заряженном состоянии то средней точке есть аккумулятор даже будет 10 в
46:42
Speaker A
средней точке у нас всё равно напряжение будет выше чем 1,14 Вольта вообще ребятки ребятки Я рекомендую делители всегда считать Ну при помощи формуле пусть даже на калькуляторе а не калькулятором в онлайне То есть вы будете постоянно тренировать мост то же
46:58
Speaker A
самое касается работы с Data шитами то есть не упускаете возможности поинтересоваться если увидели какую-то новыми микросхемку что это такое как оно работает немножко подраться потому что это крайне полезное дело соответственно мы 12 делим на сумму R2 ой R1 + R2 это 51 плюс 12 63 и умножаем
47:17
Speaker A
на напряжение даже Пускай 10,8 Вольт у нас получается что-то в районе двух с копейками и коэффициент деления этого резистивного делителя 5 маленьким хвостиком Давайте округлим 5 Вольт да и напругов с аккумулятора тоже округлин до десяти вот в меньшую сторону Итого мы
47:35
Speaker A
получаем что ко всем деление мы уже знаем это Пятерочка 5 хвостомным округлили 5 если мы прикладываем напряжение с блока питания То есть к верхнему резистору это у нас би плюс Да подключили блок сюда пришло 20 Вольт я 20 Вольт подал блок
47:50
Speaker A
питания на пятерку поделили 4 Вольта на сенсе полностью удовлетворяет условиям вот не снятие ресета то есть ресет будет в активном ой в неактивном неактивном состоянии снятия не снять в неактивном соответственно высокий логический уровень ключом структуре будет притянута данная
48:11
Speaker A
линия к лду хорошо оси питаемся от аккумулятора То есть я уже знаю как бы реферс назначения напряжения если десятка то все равно получится но поделили на 5 получается 2 Вольта это почти два раза больше чем 1 целая сколько там 14 вольт поэтому вторую
48:28
Speaker A
функцию я это микросхеме придумал Я наверное так реализовал но по факту видите на этой плате далеко не так И что немаловажно здесь трехвольтовый импульсный стабилизатора работает аккумулятора А вот и питая при этом немного немного компонентов mspi флешку питает по поводу мультиконтроллера
48:49
Speaker A
отчасти наверно тоже его питает но при этом основная группа потребителей висит уже после второго ключа который уже управляется мультиконтроллером посредством сигнала и Пауэр он инверсный то есть тот сигнал который мультиконтроллер переводит в активное состояние открывает вот этот ключик трех вольтовый про который мы
49:11
Speaker A
ранее говорили до который из трех Вольт дежурки делают еще одни три вольта дежурки и соответственно запускает импульсные стабилизатор на 5 Вольт импульсная стабилизатор на 5 вольт и как этот ключик который тревоги дальше раздает он на плате не открыт и стоп не
49:27
Speaker A
работает при питании от аккумулятора на трехвольтовый импульсный стабилизатор работает вот я так решил поэтому крайне полезно открывать и смотреть я узнал уровень напряжения внутреннего источника который подается на один входов компаратора теперь двигаемся дальше с этим разобрались делитель тоже
49:46
Speaker A
советую хотите слушать хотите не слушайте Ну я считаю всегда Пускай даже в калькуляторе но по формуле То есть все вещи которые можно произвести для того чтобы держать себя в тонусе тренироваться вот и не забывать что-то важное полезное Я всегда стараюсь не обходить стороной
50:04
Speaker A
потому что Интернет могут Это все что угодно в полевых условиях вы оказались и что без интернета вы ничего не сможете а Зная как бы о формулы вы сможете произвести расчеты на бумажке если калькулятора нет но тем не менее то есть
50:17
Speaker A
компетенции не теряются Итак двигаемся дальше термос отдал да то есть у нас по сути на работу вот этого делителя и на положение дел с уровнем напряжения на выводе Sense у данной микросхемы могут повлиять компоненты которые переводит в активное состояние там будут
50:35
Speaker A
по-любому высадить по открытый Сток и соответственно если это линия будет подтянута к земле о работе данного объективного делителя можно сразу забыть проследуем же по пути сигнал термос отдал инверсный посмотрим то может повлиять на происходящее в данной линии Итак первый пункт назначения это у нас
50:51
Speaker A
канальный полевой транзистор q5000 и Сток его как раз таки висит на сигнальной термо термоуш отдал инверсный и соответственно истоком он болтается управляет затвором данного товарища Пятачок То есть это защита видеочипа от аварийного перегрева то есть не просто когда он там превысил немного либо на
51:14
Speaker A
чуть-чуть температуру и соответственно начинает там пропускать такты это одна история здесь мы разговор ведем с вами про аварийный перегрев когда температура превысила критическое значение и срабатывает защита аппаратная прежде всего Да в лице открытие вот этого транзистора и соответственно перевода
51:34
Speaker A
данного сигнала в активное состояние то есть на суд значок инверсии линия притягивается к земле и При таком раскладе я разочек наверное поясню вот чтобы впоследствии не повторять много раз при таком раскладе у нас работа этого делителя невозможно то здесь у нас
51:51
Speaker A
будет общий провод по сути да транзистор открыт у нас на этом резисторе на Верхнем регистре в делители упадет вся напруга Ну соответственно и сенсе у нас будет тот уровень напряжения отсутствие уровня напряжения которое приведет к активации сигнала reset
52:09
Speaker A
активация сигнала reset reset в активном состоянии у нас не что иное в желете как открытый ключик и в результате чего сигнал глобальный не было И нашего ШИМ контроллера линия точнее того сигнала присаживается на земельку со всеми вытекающими вырубаются два импульсных
52:25
Speaker A
стабилизатора вырубается вся плата и по сути она будет пребывать даже не в S5 состояние что для подключенного аккумулятора только лишь аккумулятор к материнке либо блока питания Потому что при акуме мы уже выяснили я уже выяснил на плате формируется 3 Вольта еще импульсным
52:41
Speaker A
стабилизатор не только лбу а в sp5 состоянии при питании блока у нас и 5 вольтовый индекс стабилизатор работает дальше раздает тем самым запитывает наш хаб в том числе так вот получается что при отсутствии всех этих напряжений то есть и 3 вольт и 5 Вольт который
53:02
Speaker A
формируется импульсными стабилизаторами плата у нас будет даже не дежурном режиме пребывать А в аварийном нечто среднее между j3 и S5 то есть где-то посерединке то есть часть напряжения будет отсутствовать и это все из-за того что может быть видать конечно то есть
53:16
Speaker A
неисправный Видок Может вам дать такое поведение на плате легко и Непринужденно даже может быть и не сразу то есть я встречал много случаев особенно в случае радиков когда пол дохлые видаки рубили платы тут просто включаешь и сразу тушится либо чуть-чуть работать и сразу
53:33
Speaker A
тушится имейте это ввиду так с одним товарищем который может повлиять на происходящее Валентина сигнал термоша дал мы разобрались двигаемся далее так это наверное напоследок оставим Солнце еще тут есть микросхема которая занимается мониторингом температуры на различных участках платы обычно это vrm то есть
53:59
Speaker A
там где предполагается нагрев текстолита за счет интенсивной работы компонентов лице обычно ключей либо дейр мозг Это микросхема у нас двухканальная то есть она осуществляет и одним каналом контроля температуры на каком-то участке и вторым каналом и соответственно 2 есть выхода два выхода
54:20
Speaker A
и тени что иное как выхода типа открытый Сток То есть если происходит аварийная ситуация температура достигает критически высокого значения ну и соответственно у нас активируется защита данной микросхемы и вывод переводится в землю то есть посредством ключиков структуре То есть он открывается сажает
54:40
Speaker A
сигнальную линию термос отдал инверсные на земле Кстати подтянут как видите к линии 5 Вольт силовой дежурки имеет подтяжку через 100 ком на резистор данный сигнал и Обратите внимание и оти один и оти 2 это совместная история то есть два выхода два выхода объединены в
54:59
Speaker A
один То есть без разницы тут что-то нагреется либо тут что-то нагреется до критически высокая температура в любом случае сработает защита по перегреву я не буду заморачиваться и сейчас скачать этот просто информация из головы как я это вижу Вот но не думаю что это
55:14
Speaker A
расходится с реальным положением дел как осуществляется контроль температуры Ну по классике жанра то есть резистивный делитель а мы видим что нижнее плечо 10 может похвастаться терморезистором подтяжка то есть напряжение которое подается на резистор в верхнем плече у нас 5 Вольт
55:33
Speaker A
силовой дежурки что в первом случае что во втором случае соответственно когда все холодное у нас фиксированное значение напряжения в средней точке по мере нагрева резистора либо здесь либо здесь терморезистор Меняется его сопротивление След Следовательно меняется напряжение средней точки потому
55:50
Speaker A
что в Нижнем плече делителя происходит изменение номинала резистора при достижении какого-то значения напряжения это можно уточнить Влада тащите на эту микросхемку в средней точке из-за чрезмерного нагрева участка Где установлен А терморезистор у нас микросхем понимаешь что имеется перегрев
56:12
Speaker A
но и активирует соответственно открытие инициирует открытие ключа в структуре которые активирует сигнал термоша дал то есть вместо 5 вольт в этой линии у нас будет подтяжка земельке то есть на этом языке и как следствие произойдет весь тот сценарий который только что
56:29
Speaker A
озвучивала на когда инициирует активацию дауниверсного видео Чип посредством открытия инканального полевого транзистора затвором которого ведет чип управляет здесь такая же история но только видите у нас тут объединены два выхода и соответственно без разницы где будет перегрев либо на этом участке
56:49
Speaker A
где-то терморе стоит делители либо второй терморез со второго канала делители будет на другом участке либо здесь либо здесь возникает перегрев в результате чего происходит срабатывание либо этого выхода либо этого выхода и без разницы какой сработает это придет к одному и тому же
57:07
Speaker A
сценарию можешь отдал будет активен Тут даже есть тот даже есть у нас такие значения температуры так из-за неисправного неисправного термореза либо водичка попала вот сюда что-то гнило Может такая ситуация быть с отсутствующей дежуркой Элементарно То есть у нас вот весь
57:26
Speaker A
алгоритм про который я озвучивал в случае видеочипа да и ключа которые соответственно им управляется он такой же как и в случае этой микросхемы она будет неисправна либо соответственно водичка попала что-то от гнило в делите либо в этом либо в этом это приведет
57:45
Speaker A
активации термошок дауниверсал опять же чтобы понять какого уровня напряжения Так микросхема работает у нас с аналоговым сигналом то есть уровнем напряжения чтобы понять какие там значения Это как и в случае вот микросхемы мониторинга напряжения качаем смотрим Ну это я бы так сделал есть
58:02
Speaker A
иметь вопросы интересовал так с этим разобрались и крайний Пункт назначения Это q41 для того чтобы предотвратить активацию данного сигнала этой схемой этой цепью у нас должен быть как минимум заперт q44 11 вследствие чего терморепш отдал не будет подтянут к земле и не
58:29
Speaker A
будет переведен в активное состояние А чтобы этот ключ был запер надо чтобы был открыт вот этот маленький нпн а биполярный транзистор вот тогда у нас помимо того что напряжение подтяжки упадет На двухмигомном резисторе вот этом есть три подтяжки Мы всего прочее у
58:46
Speaker A
нас еще и затвор будет притянут к земле вот этим вот открытым транзистором или полярным что гарантирует полное запирание этого энконального полевого транзистора Что нужно для того чтобы вот этот парень был открыт правильно наличие не активного состояния сигнала рип инверсия то есть сигнал
59:05
Speaker A
должен быть неактивном состоянии решетка знаки инверсии соответственно активное состояние это низкий логический уровень соответственно неактивный высокий логический уровень Давайте смотреть кто может повлиять на то чтобы малыш был закрыт и произошло не по непоправимое корпуса уровень 3,3 Вольт 3 Вольта до
59:27
Speaker A
этих попал на затвор этот транзистор открылся активировался сигнал термос и все Далее по списку пьем термоларик Итак всем 4500 грамм где это у нас Power Good это с процессор ребятки это у нас процессор и Как вы понимаете это его возможность
59:51
Speaker A
последний шанс Как говорится отключить все системы электропитания на плате то есть нет дежурки нет работы прежде всего импульсных систем питания все остальное тоже невозможно Если произойдет непоправимое он будет перегреть до критической температуры опять же Это история не про троттлинг
60:10
Speaker A
это история про аварийное выключение при условии критически высокой температуры на кристаллисепию допустим кули ранее подключены он перегрелся и при достижении определенной температуры вот какой температуры Это вопрос уже второй зависимости от поколения процессора и от исполнения сокетной версии она разные я
60:31
Speaker A
помню по старым камням там для bj исполнения она выше 115 потом термореда активируется процессором А вот для версии сокетных там по моему 105 предоставление температуры срабатывает у нас аппаратная защита по аварийному по аварии связанные с перегревом Так Процесс то есть процессор может
60:53
Speaker A
соответственно тот ключик нам прикрыть и как следствие повлиять на активацию сигнала термал рип шотдаун ли термош отдал и вторая часть марлезонского балета это у нас 745 это нас 4007 его SATA это у нас хаб И как мы видим в случае хаба здесь
61:16
Speaker A
это не задействовано подтяжка имеется Клинер 1,5 Вольта одна целая пять сотых с так называется напряжение в классическом виде и соответственно хаб тоже по сигналу thermalib вот он тоже может инициировать запирание того npn маленького полярного транзистора как следствие активации
61:39
Speaker A
выключения по перегреву но его на этой плате производители такой возможности лишили резистора этого нет то есть у нас по сути на вот этот сигнал оказывает только одна единица на плате влияние это процессор хаб нет Хотя в других случаях
61:55
Speaker A
это может быть задействовано Ну и термодатчиков тоже Может побольше так Мы вернулись в исходную точку расставили все точки над и теперь вы понимаете что здесь с дежуркой не все так однозначно кажется там плюнул думал двойные блай вперед с песней Смотрите
62:13
Speaker A
сколько факторов влияет на запуск начинаем продолжать перед вами в очередной раз аж пар галочка и следующие сигналы которые нас будут интересовать нашей последовательности это слипы slps 5 потому что с 4 здесь не присутствует но тем не менее его указал для порядка
62:33
Speaker A
так сказать и slps3 то есть у нас пенсия получит сигнал сброса в лице получит или трансляцию кнопки включения при выполнении всего базиса условий которые связаны с электропитаниями тактированием что он делает правильно он снимет слипы если мы вот так вот приблизим посмотрим
62:53
Speaker A
здесь еще указал что запускается тем или иным снятым слипом Почему это сделал Ну потому что здесь у нас вторая реализация когда как Вы уже поняли из этого видео pmc занимается запуском самостоятельно листая известность мультиконтроллер они так было предыдущем случае где мы видели
63:12
Speaker A
ответную реакцию наследствие вот мультиконтроллером систем он и соответственно инверсы Хотя между прочим если взять салфеточкой прикрыть в этот моментик да с реализацией то сама очередность формирование питающих напряжений появление их на плате и события они сопоставимы Поэтому в плане
63:34
Speaker A
последовательности запуска мы имеем лишь разночтение в реализации но сама последовательность она сохраняется последовательно сохраняется реализация отличается условия Ну соответственно тоже отличаются потому что мультиконтроллер здесь не участвует в запуске системы электропитания из тех групп которые запускается данными снятыми слипами хорошо так как мы знаем
63:58
Speaker A
что у нас S5 формируется первая S3 Ну соответственно задержкой второй очереди сообщения участвует в данном событии и этот факт Мы можем с вами лицезреть уже на сэмпле Вот соответственно они все три трансляции нашли S5 С3 Ну и далее происходящее в данной
64:21
Speaker A
последовательности по списку возвращаемся к схеме Я открыл страницу в схеме где у нас присутствует секция контроллер электропитания находящийся в хабе и сразу Начну с того момента что slps4 здесь производителем вертелся на одном где-то народном органе то есть этого резистора физически нет и
64:42
Speaker A
посадочного места Я сколько не упирался не нашел на этой материнской плате поэтому не задействован от слова вовсе или совсем в случае новых плат мы видим положение болта на S5 который везде всюду выпилен Да и работает Сладкая парочка в лице 4 +
65:01
Speaker A
3 то здесь почему-то ребята решили что S4 Это для трусов Вот и работают только с S5 и с S3 но допустим Если бы был этот резистор то по сути у нас бы выполнялось обоюдно условия при наличии этих слипов
65:20
Speaker A
соответственно выполнялось бы абсолютно такая же комбинация задач но в частности вот этот слив нас отвечает запуск виде dq стабилизатора Ну нашим контроллер один из двух для стабилизатора который формирует ведь идти и формирует виде dq питание оперативной памяти контроллера
65:40
Speaker A
памяти не две процессоры напряжения терминации Вот например запускается ss3 А питание допустим случае данной платы 1,35 Вольта либо стабилизатор испытание контроля памяти в виде питания памяти контроллера памяти а вот поэтому мы с вами будем сейчас наблюдать мы будем с вами наблюдать с моей стороны
66:05
Speaker A
оговорку по Фрейду Почему так ну потому что я рассказывал про данные сигналы и говорил вам что нас имеется факт буферизация разделения источника сигнала в лице пимсе и получателей сигнала то есть ряда микросхем либо одно микросхемы но случае с 52 микросхем мульти контроллер
66:25
Speaker A
получаете получает ШИМ контроллер который формирует в виде dq по средствам либо анальных полевых транзисторов видите разные инвертируется у нас сигнальчик но видим приписку Y и здесь на на этой стрелке возле этой стрелки нет этих обозначений мест где сигнал еще
66:47
Speaker A
встречается вот ведь везде есть здесь везде есть везде есть случае с LPS 3 неверсный подчеркивание Ну правильно называть его slps3 инверсные не модно либо там не знаю Out как-нибудь Так а здесь вас вообще оси Ну смысловая нагрузка понятно но Ответьте на винта
67:09
Speaker A
клевый длинный название о которых можно о которой можно язык просто сломать Ну да ладно смотрите вот эта штука общение используется нет у нас перечисления мест где сигнал присутствует либо задействованы физические компонентов нет посадочные места вроде бы есть если
67:27
Speaker A
нажму контуру F и поиск по данному сигналу то я потерплю фиаско есть только в одном месте Ну в принципе надписи они говорят о том что здесь нифига не установлена материнская плата Какие этого нет так вот в случае с lps3 нас
67:46
Speaker A
дело вступает логика которая является неким буфером то есть она нас разделяет источник сигнала и получателей сигнала так и исключить что нехорошее чего не хорошие там дальше то но как никак но все равно наш pmc защищен Да от каких-то Ну вот прям вот
68:06
Speaker A
страшных неприятных вещей А вот случай S5 такого тут нету я делаю Вот так это прям название сигнала это прям выход и мы сейчас на борту с вами посмотрим ставить ищу куда оно приходит куда она приходит У нас приходит через нулевик в
68:25
Speaker A
линии сигнала enable один 1,5 Вольта 1 V5 и приходит нам эти контроллер тоже без всяких буферов без ничего просто приходит почему бы нет почему бы нет то есть случае что-то нехорошее с мультом либо ШИМ контроллером на котором встроен
68:41
Speaker A
у нас стабилизатор формирующий в виде Q хаба может плохих очень быстро и он может из-за этого отправиться на тот свет вот эта микросхемка Как вы видите Ну данный сигнал даже описан чем делает он запускает нас импульсный стабилизатор который формирует на целый 500 ходит Это
69:02
Speaker A
виде dq питания контроллер памяти внедре процессора и питание оперативной памяти а enable 0.0 v75 но половинка короче Отведи Q это на запуск видите здесь напряжение терминации 2 преобразовательное напряжение скажем так в этом корпусе который отвечает за формирование терминации запускается он
69:22
Speaker A
уже этот сигнал он формируется из Да после того как у нас будет сняться 3 S3 это не что иное как лейбл для второй части этой микросхемы 5 Понятно единственную функцию две функции которые выполняет Во первых стоит мультиконтроллер известность что
69:47
Speaker A
pmc объяснял этот слип во-вторых он запускает стап который формирует в виде dq при этом развязки так сказать развязки нас из 5 не имеет я забивал название которые соответствуют Ну давайте вот прям чтобы не голословить вот пожалуйста наша boardview нажимаем
70:08
Speaker A
сигнал вставляем то что я скопировал один единственный смотрим куда приходится так через резистор у нас enable хорошо нога мультиконтроллера Никиты spoint и низ и Да почему бы нет шарик шарик шарик хабы вообще ничего нет но слушайте при стоимости той же логики
70:34
Speaker A
Антипа можно было нам учить Ну хоть какой-то развязку сделать почему-то пошли этим путем То есть это один из потенциальных сценариев помирания Чипа из-за того что ну какой-нибудь заботливый дядя Вася Своими нежными руками тонными вечерами осуществил осуществил акт высокой инженерной мысли
70:56
Speaker A
но все закончилось очень плохо А вот сестры Это история не работает сестре они Молодцы а заботились тем чтобы обезопасить так из 5 назад возвращаемся к нашей секции нашему контроллеру электропитания и Давайте теперь slp С3 слэш ой инверсия ой решетка
71:18
Speaker A
соответственно подчеркивание оси подчеркивание три а мучить Все же мучаюсь а вот эти вот длинные названия нехорошие вот этот сигнал он действительно у нас не имеет прямого взаимоотношения с исполняющими узлами видите все в одном случае у нас попадает на канале полевой
71:45
Speaker A
транзистор и вы помните что логика отрицательная соответственно сигнал в активном состоянии логические но низкологический уровень А вам соответственно неактивным когда pmc снимает А слипы то здесь Он высокий логический уровень он попадает на затвор открывая данный транзистор И тем самым тем самым
72:11
Speaker A
у нас лишается это вот цепочка из резистора подтяжки напряжение которое выступает напряжение с которого при помощи резисторов подтяжки в 10 килоом формируется slps3 подчеркивает 3r вот здесь у нас не будет ничего что здесь работает исток нас на земле стоп
72:30
Speaker A
соответственно Сигнальная линии открывается падение напряжения на резисторе линия в земле здесь будет нас ничего и вторая часть марлезонского балета это логика дай Бог память intent типа я не поленюсь я забью Ну в смысле забью в поиск быстренько и скажу что это такое
72:51
Speaker A
Ну это будет логический элемент Антипа Да два входа логика типа ну таблица истинности истина здесь стандартная для того чтобы мы на выходе увидели секу ндочку Ну увидели логическую единицу вот у нас должны быть две логические единицы на двух входах в противном случае
73:20
Speaker A
логический 0 то есть единственная комбинация при которой здесь будет логическая единица Как видите здесь два входа на скучку с LPS 3 инверсный оси 3r когда он снят pmc а высокий логический уровень попадает на два входа питания есть это напряжение у нас дежурное
73:35
Speaker A
соответственно здесь у нас будет уже некий такой производный да снятый слип уже [музыка] оформленный логикой антипай разделяющие источник сигнала с получателями сигнала так хорошо то есть один компонент и второй компонент который отвечает за кучу разного интересного Давайте пойдем
74:01
Speaker A
Сначала по пути вот этого в принципе там на картинке написал что да как такси просто что-то как запускается данным сигналом Ну опять же учитывая что столько времени уделил почему бы нет так не пройтись так если бы стоят резистор то данный
74:21
Speaker A
сигнал бы отвечал на влияние формирование хорошо но не стоит интереса нет этого тоже не стоит так во-первых slp S3 инверсный 3r это то что мы получили уже на выходе логического элемента Антипа после снятия pmc слипа S3 это у нас
74:46
Speaker A
enable который отвечает за запуск второй части микросхемы которые мы недавно с вами общались Это микросхема формирующая Как видите напряжение терминация это вот запуск запуск части микросхемы которая формирует половинку терминации хорошо двигаемся дальше так также данный сигнал является ничем иным
75:13
Speaker A
как сигналом для ШИМ контроллера который формирует 1,5 Вольт Точнее он а на котором построен стабилизатор который формирует напряжение 1,5 Вольта являющийся основным питающим напряжением для нашего хаба вот стабилизатор и она также используется как Хорошо давайте смотреть Почему бы и нет вставить
75:53
Speaker A
обратная сторона медали Ну смотрите Ну чтобы не было не рассказанности и недопониманий если вы возьмете какой-нибудь современную плату так немножко отвлечение от темы но тем не менее Информация будет крайне полезны допустим построена на седьмом по коленом восьмом девятом десятом поколении в этом
76:16
Speaker A
наблюдаете помимо висит напряжение напряжение которое формируется раньше именуемая как висит на том уровне отличается и оно того что мы сейчас видим 095 Вольт все 1,5 у современных камней условно современных оно ниже это седьмое поколение 8 9 10 прицел 95 Вольт случае второго и
76:44
Speaker A
третьего поколения Как видите он нас на целые 5 так одной из основных точек напряжений для хаба понятное дело Да но в то же время оно отвечает за питание контроллеров Input Out Ну то есть название даже говорящие Вот то есть ряда
77:04
Speaker A
контроллеров недра процессора это же напряжение используется Так ну борт View Это хорошо демонстрирует сразу два источника у нас один источник и сразу из основных потребителей два основных потребителя CPU и соответственно хорошо это вот все то что делает у нас
77:23
Speaker A
непосредственно непосредственно производный сигнал то есть по сути по сути результат деятельности а логики кентип А после того как она получит снятые слипа S3 от pmc что еще запускает данный сигнальчик это мы выяснили это мы выяснили с вами мультиконтроллер
77:49
Speaker A
ставится известность куда же без этого так есть приписка не то а у нас также посредством данного сигнала открывается n-канальный транзистор который формирует еще из новитин 075 Вольта еще 0,75 Вольта так это может были это может быть хорошо первую часть мы
78:14
Speaker A
разобрали Почему первую часть Мы помним что еще имеется ключик который также подвязан к этому слипу вот этот вот Q 47 14 и здесь уже Будет ситуация другая то есть случае логики в случае логики мы при наличии снятого слипа при высоком логическом уровне в
78:34
Speaker A
этой линии получаем высокий логический уровень в линии сигнала производного slps-3 подчеркивание Орда который формируется логическим элементом анти-энд типа то случае второго сигнала который не имеет знака инверсии у нас получится другая то есть при изменении уровня с низкого на ой с высокого с
78:55
Speaker A
низкого на высокий Все правильно сказал при деактивации данного сигнала у нас откроется транзистор ну и соответственно сигнал slps3 подчеркнет три Арби знаков инверсии он лишится возможности быть в активном состоянии Как инверсии нету то есть получается положительная логика так как транзистор
79:18
Speaker A
откроется Сигнальная линия земельки падение на языке здесь ничего линии Земли поэтому смотрим Что будет здесь мы имеем противоположную ситуацию со вторым лом так погнали хорошо и тут будет нечто глобальное для того чтобы на плате была возможность наличие производных напряжений которые имеют
79:43
Speaker A
приписку с саспенд который формируется вот этим ключом вот этим ключом вот этим вот этим случае вот этого напряжения Там отдельный ключ просто так понимаю здесь не вместился вроде моего видели что необходимо какой Базис условий во-первых наличие всех питающих
80:00
Speaker A
напряжений вот этих Да понятное дело Во вторых во вторых наличие не активного сигнала slps3 подчеркиваем 3r без знака инверсии не активном состоянии положительная логика данные сигнал что будет иметь правильно не активном состоянии логический 0 ну и соответственно как это реализованному
80:23
Speaker A
так это видели у нас после снятия слипов в частности S3 Да потому что он влияет на этот сигнал нас логика отрабатывает и также открывается вот этот ключ тем самым высаживании на землю и лишай наличия 3 Вольт он посредством листера
80:39
Speaker A
подтяжки в линии этого сигнала и соответственно активации активации чего активация активация сигнала slps3 подчеркивание R так вот если слип снят то при исправном транзисторе который соответственно эту линию у нас выставить на землю у нас закроется ключ q7104 он N канальный
81:03
Speaker A
соответственно у нас на затворот этого транзистора вот этого вот этого вот этого и того который формируется 75 Вольта поступит 15 вольт через резистор подтяжки 470 киловоль тем самым килоом киловольт килоом тем самым откроется этот ключик этот ключик этот и будут
81:21
Speaker A
сформированы вес напряжения то есть данном случае они Вот видите с просто с буквочка предполагается что это напряжение Вольт 5 Вольт ну и соответственно полтора из полтора и 075 из 075 Так давайте проследуем дальше но единственная а ну и Разумеется эти клички будут
81:46
Speaker A
закрыты ведь то есть нас данный сигнал Сразу две функции получиться закрывается закрывается эти все товарищи открываются так я хотел знаете что делать вот так вот скопировать чтобы посмотреть что что формируется это напряжение то есть Каким ключом это формируется но мы продолжаем
82:06
Speaker A
продвигаться по пути вот этого сигнала digipyou Power enable выяснили что в ресторане Мне кажется никакого влияния но и принципе все наверное да осталось только выяснить что там с вот этим напряжением кого формирует так его формирует контроль нет никакого
82:30
Speaker A
производного никакого производственного нет То есть просто стоит ключ чтобы стабилизаторе ничего не вал Вот и соответственно раз не предполагается работа потом потому что нет разрешение то есть линия это у нас по средствам detal транзистора через дистор в 200 ом
82:52
Speaker A
держится в земли предотвратить всевозможные наводки и прочего будет хорошо а с5s3 разобрались по сути ничего нового Мы здесь не видим за исключением реализации и отчасти тут порывства как это по-другому назвать S5 оставить просто исходным без всяких преобразований либо без буфера Да Ну То
83:17
Speaker A
есть можно было отключен намутить интересную историю либо же ну логику поставить Что гораздо проще к не сделали в случае с 3 а слабоумие отвага Хотя Возможно у них какие-то есть поэтому были Это же было давно были какие-то свои пожелания и видение
83:34
Speaker A
что меня сейчас будет дальше интересовать правильно дальше нас будет интересовать А что же запускается потом то есть мы знаем что на этой плате на всех платах ровесницах чайцев 2 3 поколение камней завезли новое напряжение в лице Ну что касается
83:51
Speaker A
платная напряжение которое именуется то есть предыдущий случай у нас сам товарищ процессор формировал необходимое напряжение до посредством стройных регуляторов Ну и регуляторы которые это напряжение формировал то здесь отвечает за эту функцию полноценный система питания которые формирует у нас
84:18
Speaker A
формирует у нас висит сэй у нас запускается не снятыми слипами навести си у нас запускается Power godom то есть гирлянтный тип Power Good vcc система электропитания которые формируют анцел опять сотых Вольта как VP наверное не так весь сипи вот так
84:43
Speaker A
она этот powerbot является лейблом для cc7 Попробуем так найти и енько то есть мы видим производные которые формируется логика Антипа является стабилизатора хорошо двигаемся дальше Вот наш стабилизатор он запустился в случае Успеха у нас закрылся ключ на выходе То есть тут тоже
85:12
Speaker A
выход типа открытый слог И тем самым микросхема поставила известность Но в данном случае не поставила в известность а не прервала и продолжила последовательность очередной запуска всем электропитания Потому что vcc пи пауэргут микросхемы видите подтяжечка имеется к линиям пи3 с asped то что же
85:36
Speaker A
формируется ключиками является сигналом сигналом enable вот для систем электропитания которые формирует у нас не что иное как питание стильного Агента так и то есть это одно из передачи вот пожалуйста пришло разрешение запустился импульсный стабилизатор вот сформировал необходимо питающее напряжение для нашего CPU и
86:22
Speaker A
соответственно выдал Power Good и теперь внимание фокус если в случае предыдущей платы то есть на хасавлен чертом поколении 8 поколения от Машкой для мультиконтроллера на выдачу писечь пол руки и выдачу в он то есть два события постановка pmc то есть контроллер питания в хабе в
86:47
Speaker A
известность о том что все для него питание на плате сформированы и сигналом который предшествовал выдаче мультиконтроллером сигнала enable для vrm CPU питание едет процессора за это нас отвечал Power Good от систем электропитания который формировала пять сотых Вольт питание хаба Да на пятач
87:07
Speaker A
напряжения хаба то есть нашем случае это было весепи тот случай этих плат всех и ровесниц да и других производителей без разницы таким сигналом уже будет powergood от системы электропитания которые питаются темногит то есть напряжение формирует и вот У нас сейчас будет интересовать
87:31
Speaker A
данный сигнал присутствует ваш пакалке из истории тут принципе не Нова Ну ведь смещение Вот и Power Root Вот сигнальчик и мы запоминаем получается что запоминаем 9 вывод 10 11 9 10 11 9 вот он момент выдачи шин контроллером на
87:55
Speaker A
котором система построена Пауэр города он улетает на мультиконтроллер Какие события будут происходить Вот это ничто иное как вот сигнал видите он как и случае предыдущей платы он первый мультиконтролем Отправляется а сигнал сеть Power Окей 2 глобальный повербут который говорит о том что
88:19
Speaker A
сформированы соответственно пенсии Что делает как и в случае с haswell'ом ставить известность еще товарищами контроллера который после этого события и через интерфейс обращение к себе флешки не регион вот ну наверное не так раз два вопроса запускается так Вот так это уже обращение мне
88:42
Speaker A
контроллера и опять же подвязано все к сечь Power OK сигнал а тот свою очередь подвязан Power будут Steam электропитания которые формируется То есть у нас добавился один дополнительный шаг подступил снова напряжение для этих плат по крайней мере то есть мы
88:55
Speaker A
сравниваем ее С предыдущей платы на has или новый он первый хорошо Мы теперь с вами можем можем Что сделать Можем проследовать по пути данного сигнала подтяжка опять же ты не питри с aspent так вот наш молоточек NPC и NPC и 85 лауды X вот он пришел
89:25
Speaker A
данный сигнал в ответ мы получаем что руки Разумеется он второй по очереди идет и сигнал в он вр я не буду долго шариться просто забил в поиск нашей очередности именно так все происходит контроллер и в отличие от того что мы
89:54
Speaker A
видели случае плат который здесь в Ram запустится только лишь после того как ШИМ контроллеру по сериалу это шади шины от контору от 5 под контроллер электропитания процессора придет команда на запуск с каким-то конкретным значением выходного напряжения то есть в
90:18
Speaker A
питании и наличие VR он это лишь два условия из трех еще не хватает обмена и на сэмпле это прекрасно видно на картинке хуже Но тем не менее тоже что-то подобие какого-то обмена присутствует так вот пришел на СВР Вот
90:33
Speaker A
так и далее У нас соответственно ожидает им контроллер указания от Power Control United на запуск с каким-то значением напряжения мы наблюдаем здесь очень четко он пришел Это с подтяжки формируются на момент формирования Так почему подтяжка здесь 1,05 Вольта p1w
91:03
Speaker A
05s по сути это висит в данном случае О да вот то есть то напряжение которое формируется перед vccsa питающая как и часть внедре процессора контроллеров так и питающие но основной питающее напряжение для хаба Вот именно к данному напряжению
91:25
Speaker A
у нас посредством листоров подтяжки раз два подтянута как и линия по которой у нас отправляется тактовый импульсы Power контроль юнитам Так и соответственно происходит взаимодействие точнее Date это подтянут так это линии какая-то напряжение появится но соответственно появится и уровень в
91:49
Speaker A
линии кнопки линии дата свит так шины возвращаемся обратно на картинку на картинку вот Нет это вот картинка и четко наблюдаем и четко наблюдаем даже на картинке видно выполнение запуска только лишь после того как что-то Ну тут плохо тем не менее понять можно
92:21
Speaker A
происходит взаимодействие То есть у нас получается процессор дает указания контролировал на запуск с определенным значением выходного напряжения Если же мы откроем уже нормальный сэмпл то здесь прям по красоте видно так и не было же первый доходит подтяжка подтяжка вот она и был сначала
92:42
Speaker A
он сигнал сначала в Iron сигнал Но питание на выходе в рэма который питает ядра процессора только лишь после обмена При желании даже можно дикодир передавалась протокол открыт спецификации есть по крайней мере на разные его ревизии Ну на разные
93:04
Speaker A
версии взаимодействие только после этого запуск и только после этого powerwood то есть добавилась еще одно условие которое будет очень часто фигурировать на оплатах от игровых аппаратов которые построен седьмом поколении 8 поколении 9 10 пока не буду забегать вперед Сейчас
93:21
Speaker A
лишний раз будут вносить информацию которая будет освещаться соответствующем ролике тут мы с вами встречаемся с нововведением которое вот на этих платах ровесницах на седьмой шестой версии хабов соответственно с камнями второй третьего поколения наблюдается так Чем заканчивается вся эта история
93:45
Speaker A
правильно заканчивается Пауэр гудом в прошлом ролике мы остановили с вами на моменте выдачи третьего глобального Пауэр гуда нашему pmc нашему pmc в одном случае в этом случае этим занимался мультиконтроллер это компаул 3 единицы пида нахасла во втором случае случае
94:05
Speaker A
компаул 79p Кто этим занимался правильно занималась логика Антипа который собирал два условия сечь пару Окей и соответственно Power got лучшим контроллера на котором Рэм построен А что же случае этой платы как у нас формируется третий глобальные powergood для нашего пенсии для ответа на этот
94:23
Speaker A
вопрос мы переходим на схему и смотрим смотрим Power Boot вот этой микросхемы нет нет пожалуй чуть-чуть нет вставляем поехали подтяжка к линии 3a через 2 килоом резистор так про это мы говорили это на запуск И что же мы видим Мы видим
95:09
Speaker A
секцию контроллера электропитания в хабе и видим вывод Ну который не конфигурируется то есть это жестко заданный вход на конкретную функцию эти powergood систем Power key и Что является событием которое определяется нашим Power Management там то есть контроллером электропитания в хабе как
95:31
Speaker A
третий глобальный Power Good который предшествует но и обязательно является для выдачи платформы Сета говорящий pmc о том что все питающие напряжение с платформа готова По электропитанию к событию глобального сброса правильно powergood от нашего VR является третьим глобальным по уродом
95:51
Speaker A
случае тысяч пауки который сразу приходит на эпипа-урок и пей пауки данным сигналом у нас ставится известность Вы знаете да чтобы это не для хаба сформирован ну по факту же не все не только для хаба а по сути все
96:09
Speaker A
питающие Напряжение питания идет процессор а вот второй систем по уроки в данном случае добавляет к изначальному Power буду да еще и факт наличия всех питающих уже напряжение соответственно питание также на плате присутствует и платформа реально готова к событию
96:29
Speaker A
глобального сброса запуск vram который процессора на этих платах это и на других но ровесницах так сказать запускается уже во второй половине прохождения детализации то есть не сразу и не вместе с питанием ядер процессор это нормальная Практика это свежих платах все видели и будете видеть
96:52
Speaker A
это касается этих плат То есть Не пугайтесь сначала питание ядер процессора потом может соответственно снять начало инициализации наверное второй половине примерно Да если Вот Так по простому А это время охарактеризовать во второй половине ближе к второй половине или чуть после второй половины
97:11
Speaker A
соответственно у нас запускается опять же по команде посеял Вольта шаги запускается vrm то есть та фаза либо 1 либо 2 которые отвечают за формирование питание для видео ядра процессор напряжения опять же Это в том случае если видео задействует то есть больше
97:28
Speaker A
платы без реализации и использованием графики интегрированной CPU только дискретка работает но это больше на обеспечение чем правило обычно все юзают так и попадает ли этот сигнал на наш мультиконтроллер нет вот так в данном случае у нас формируется последний сигнал который нас
97:53
Speaker A
интересует System Power в принципе все я думаю максимально объемно осветил различные темы даже по кавалерии в дежурке и в нюансиками поговорили про реализацию и как что формируется как вообще это в железе реализованы Как это работает я допускаю что возможно где-то
98:13
Speaker A
Ну для каких-то групп лиц Я изъяснялся не совсем доступно Поэтому в очередной раз возможно сотый Ну ладно соты перегнул в одним словом в очередной раз я ставлю вас известность что пока Ну не дописано все до конца то есть Пока У нас
98:30
Speaker A
продолжается процесс записи роликов работы плотные притом работы с нашими комьюнити Вы имеете ну можно это назвать уникальной возможность ребята очень квалифицированные в нашем проекте и админы У нас очень крутые и я по возможности всегда отвечаю на вопросы Вы можете по роликам задать вопросы и я
98:54
Speaker A
быстрее отвечу хорошо Денис быстрее ответить тоже хорошо Дмитрий может ответить Ну одним словом есть кому ответить и осветить непонятные моменты плюс ко всему прочему по новому платам то есть ролик еще один будет и поры могут ролики соответственно у вас есть
99:11
Speaker A
возможность осталась по времени прежде всего как повлиять как повлиять на освещение каких-то тем которые для вас темный лес либо есть легкое недопонимание я их могу добавить вот я выждал достаточно большой промежуток времени чтобы Дописать вторую часть А вот для аккумуляции вопросов от
99:31
Speaker A
вас но к сожалению преградости Ну наверное к радости то есть если действительно так всем все понятно то очень круто Вот вы большие Молодцы и все у вас будет хорошо вот если стесняетесь то Не нужно стесняться пишите ничего страшного не страшно показаться глупым и
99:46
Speaker A
не страшно чего-то не знать страшно Ребята это когда вы ни хера не знаете и при этом не хотите этого узнать просто стесняйтесь Боитесь спросить и Боитесь оказаться в ситуации что вы будете выглядеть нет совсем нет тут и собрали для того
100:03
Speaker A
чтобы совместно коллективно Ну под моим каким-то руководством менторством вот пытаться забраться нормально в последовательности отчасти где-то чему-то новому научиться Вот каталоги ровать систематизировать знания поэтому спрашивайте Это неплохо это наоборот хорошо вот здесь нету токсичной среды в которой из-за ситуации что вы окажетесь
100:28
Speaker A
в положении вопрошающего и как-то так сформулируйте вопрос возможно кого-то очевидно тут не будут крутить пальцем возле Искать говорить что вы ни на что не способный плуг нет то есть мы тут как раз таки собрались для того чтобы помочь
100:41
Speaker A
и кстати ребятки смотрите этого нету перемычками расти классика классическое в действии Ну и как и обещал Power sickens от компании в отличие от предыдущей платы что вы будете видеть Да все то же самое ну вот по как по чему сейчас по самой
101:07
Speaker A
последовательности формирование питающих напряжений и сигналов на финальной стадии этой последовательности побудьте еще то же самое за исключением просто факта вот Раз два участие мультиконтроллер то есть липы снимаются слп с5s4 Я не знаю связке здесь подвязан система либо же здесь в этой
101:29
Speaker A
последовательности у нас привязана все к 5 либо только к С4 То есть это диктуется прошивкой мультиконтроллера то есть помним что будет у нас такая очень гибкая настраивающаяся микросхема под различные задачи то же самое кстати касается и хаба вот не забываем тоже
101:44
Speaker A
если контроллер В общем значение его и очень гибко все это история также стороны хаба настраивается под решение различных задач так вот по сути мы с Вами договорились чтобы не было никаких сложностей в вариациях просто S5 плюс 4 и впадалке так написал равную систему он
102:04
Speaker A
равно 1,5 Вольта то есть запуск виде dq то есть сигнал enable для стаба который формирования для КП и оперативной памяти slps 3 нас в ответе от мультиконтроллера на снят это имеет сигнал со спины и он соответственно выполняет запуск всех
102:21
Speaker A
систем электропитания вот той же очерёдности практически в той же очередности Какие на плате которые вот со второй реализации Ну а далее Что далее Power Good то есть нас запустил стабилизатор который формирует целых пять Вольта это будет питанием как и основным питающим
102:40
Speaker A
напряжением Как одним из основных для хаба так и соответственно части контроллеров они для процессо ра далее Power Good этот Power Good скорее всего является лейблом для Давайте ради интереса и разного любопытства но опять же я могу себе это позволить контраф
103:04
Speaker A
контр-вим вперед из песни Ребята так powerwood от этой микросхемы смотрим Куда дальше идет и да висит sainable Опа пришла то есть концовка Типовая пришел Power Good запустился стабилизатор стабилизатор полноценно ведь включение снаружи вот ключевые элементы в структуре а запустился
103:33
Speaker A
воспитание висит и и что Power Good где этот Пауэр Вот это микросхемы название очень похоже погнали куда вы думаете правильно на мультиконтроля какая будет ответная реакция он потом писечь далее происходит запуск рэма так возвращаемся запуск видеокарта интересует он здесь
104:10
Speaker A
пропущена важнейшие условия в он обмен по усилил Вольта шайди далее запуск у нас Осип то есть запуск далее выдача Power года в лице сигнала от этого ШИМ контроллера так копировать выдача вот этого сигнала и далее и далее нас посредством логики and типа будет
104:40
Speaker A
формироваться System Pal Ok что что я наделал вот так гейт это мы с вами Ну понятно что мультиконтроллер получит Power Good вот в этом случае он получает но связано с тем что здесь такая реализация вот и что немаловажно бегит это одно из двух
105:01
Speaker A
условий То есть это сигнал который приходит на один из двух входов логики типа формирующиеся контроллер на котором построен вот странная логика и наличии у нее питающее напряжение равно систем по руке которая улетает на наш контроллер электропитание в то есть
105:23
Speaker A
последовательность она по сути реализации расчет Как вы поняли она такая же такая же да есть нюансы есть моменты разница в реализациях но очередность питающих например концовка такая же она Типовая поэтому не бойтесь если чем-то сложным столкнулись Ну нестандартным скажем так вот просто
105:47
Speaker A
немножко смекалки и плюс ко всему прочему теперь у вас есть пар галочки и такие и сякие всегда можете под свое поколение открыть пору открыть допинг дампик дампик самого прекрасного канализатора в демо режиме DC скачали Ну просто скачали дома режиме будет 7 без
106:07
Speaker A
коробки подключенной без драйверов вот подкинулись кормили Дамп ну и соответственно картинку открыли смотрите что чему соответствует можете подписать даже бумажечки еще где-то электронном виде и быстренько раздвинули посмотреть что зачем как это все происходит и перенесли информацию на свой конкретный случай Надеюсь данный
106:29
Speaker A
будет полезен вам очень на это надеюсь вот я не планировал делать таким конским честно вам признаюсь но такое же настроение и чуть-чуть конечно же не рассчитывал на то что будет такая не события А ну массив озвученный информацию достаточно большой чтобы
106:49
Speaker A
перезаписывать именно так Удачно и не получиться А вот что-то будет опять мне не нравится буду перезаписывать до талого поэтому Пускай лучше будет таком виде если какие-то вопросики остаются у вас либо есть недопонимание чего-то можете спросить то есть я отвечу на все
107:05
Speaker A
вопросы которые вы будете мне задавать Ну и документы с этого ролика Я уже успешно и Достаточно давно положил потому что выжидал время для того чтобы собрать от вас фидбэк Ну по вопросам по крайней мере таковых не было поэтому никаких видоизменений
107:25
Speaker A
не я не привносил Кроме этого глобального детального разбора всем ребят крепкого здоровья Самое главное хорошее настроение Скоро увидимся Ну и легких денежных ремонтов пока пока
Topics:материнская платапоследовательность запускамультиконтроллерPMCPower GoodSystem Power Keyканальные полевые транзисторысигналы питаниядиагностика платэлектропитание

Answers

Frequently Asked Questions

Что отличает рассматриваемую плату от типовых материнских плат?

Плата использует нестандартную реализацию запуска питания, где PMC управляет как запуском питания, так и коммутацией через канальные полевые транзисторы, в отличие от типовых схем с мультиконтроллерами и интегрированной флеш-памятью.

Какую роль выполняет мультиконтроллер в данной плате?

Мультиконтроллер формирует глобальные сигналы Power Good и взаимодействует с внешней флеш-памятью для загрузки конфигурации и прошивки, но не отвечает за запуск питания, который контролирует PMC.

Почему важно использовать реперные точки при анализе последовательности запуска плат?

Реперные точки помогают выделить ключевые сигналы запуска, которые влияют на дальнейшее развитие событий, что позволяет эффективно диагностировать и адаптироваться к различным платам с разными схемами запуска.

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 →