Инструменты диагностики №2. Как запустить все системы э… — Transcript

Видео о запуске всех систем электропитания на материнских платах без SoC для диагностики и ремонта.

Key Takeaways

  • Запуск систем электропитания без SoC возможен при правильной работе мультиконтроллера и сигналов SLP.
  • Наличие подтяжек к 3 Вольтам на линиях SLP критично для успешного запуска питания на некоторых платах.
  • Отсутствие PMC и подтяжек требует дополнительных действий для имитации сигналов запуска.
  • Использование лабораторного оборудования помогает точно проверить напряжения и работу VRM.
  • Важна аккуратность и понимание процесса для предотвращения повреждений и успешного ремонта.

Summary

  • Обзор инструментов диагностики для запуска систем электропитания на материнских платах без SoC.
  • Рассмотрение особенностей разных типов плат и мультиконтроллеров, влияющих на запуск питания.
  • Пояснение работы сигналов SLP S3, S5 и их подтяжек для успешного запуска систем питания.
  • Примеры плат с разным поведением запуска и способы проверки напряжений на ключевых линиях.
  • Обсуждение проблем с отсутствием подтяжек и PMC, влияющих на невозможность запуска питания.
  • Методы обхода и хитрости для запуска систем питания на платах с ограничениями.
  • Демонстрация работы лабораторного оборудования для проверки напряжений и запуска VRM.
  • Рекомендации по аккуратному выполнению манипуляций для диагностики и ремонта.
  • Подчеркивание важности понимания процесса и целей при работе с системами электропитания.
  • Практические советы по тестированию и подготовке платы к дальнейшему ремонту или замене компонентов.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Доброе утро, дорогие друзья! Очередной инструмент диагностики, и также он призван для того, чтобы обречь вас полностью и свести практически к нулю вероятность того, что тот чип, который вы будете или чипы, которые вы будете переносить на купленную где-то раздетую материнскую плату,
00:22
Speaker A
которая выступает в лице реципиента. Да, а донором является ваша плата. Допустим, очень сильно деформирована, очень сильно выг [музыка], невшатель пузыри. Да, но это не точно. Но чип условно рабочий, вы хотите отдать максимально качественно отремонтированную технику из ремонта и
00:53
Speaker A
приобретаете где-то вот такую вот красавицу. Да, она раздета. Но есть одно "но" — анамнеза вы не знаете, и может получиться такая ситуация, что, не проверив исправность работы всех систем электропитания, поставив заведомо рабочий, порой очень дорогостоящие чипы, при первом включении вы получите
01:14
Speaker A
страйкван. Не оказаться. Сегодня мы с вами по запускаем. Всё, я вам всё расскажу. Тут ничего сложного нет, и данная информация будет базироваться на материале, который мы с вами прошли. Итак, какие бывают платы? Платы бывают разные, понятно. Да, красные,
01:30
Speaker A
чёрные, белые, синие. Ну это ладно, я про типаж, да, про то, с чем вы можете столкнуться с позицией получения мультиконтроллера сигналов SLP S3P S03 и SLP S5. В некоторых случаях вы будете наблюдать следующую картину: одну секунду, я включу свой замечательный монитор, вам
01:59
Speaker A
продемонстрирую. ТСЯ в том, что на линиях SLP вы всегда будете видеть лап подтяжку. Да, на таких досках вот, а подтяжка как правило к 3 вольтам. Прим. А как вы знаете, если у вас на руках имеется тип плат, которые одну секунду, а которые могут
02:23
Speaker A
похвастаться вариантом запуска номер 0, то вся группа у вас будет сформирована. И так как донорской доске с неизвестной предысторией, да, у вас а будет ситуация, секундочку. А ситуация, при которой имеется поло подтяжка к тём вольтам, которые на плате будут формироваться до
02:45
Speaker A
нажатия на кнопку включения, даже после нажатия на кнопку включения. Понятное дело, что мультиконтроллер получит свои заветные SLP S5, S3 либо SLP S5 и SLP S03. Вот, вот поэтому, поэтому такие платы могут похвастаться следующим поведением: имеется вот такая замечательная мадам,
03:09
Speaker A
это INV G533, и всё. Дальше по списку я засчитывать не буду. Пятитысячная серия Ryzen ARX, по-моему 3070 или 3080 стояла доска аккуратная, раздетая. Предысторию знаю, это моя доска, которая пошла на получение, добычу с неё чипов, блок питания доски. Если вы столкнулись с подобной
03:32
Speaker A
историей, вы получите весь комплект питающих напряжений, в том числе и запуск двух систем электропитания. Трудиться они будут ВБ. Вот, то есть на дефолтном значении напряжения два БМА, которые формирует VDDCR, VDD, VDD CRSC, всё это на плате будет присутствовать. Подключаю к
03:51
Speaker A
лабораторнику, нажимаю кнопку ON. И как вы понимаете, мы столкнулись с типом плат номер раз, мультиконтроллер соответственно, всё поднялось, группы primary на этой плате сформировано абсолютно всё. Вы можете в этом убедиться, обратив внимание на мой мультиметр. Сейчас я его
04:18
Speaker A
немножечко подравняю в виде имеется. Ну давайте, наверное, сразу зайдём с парадного входа VDD CR, VDD, VDD CRSC. Об напряжение есть финальные. Да. А что немаловажно, здесь у нас соответственно будет функционировать и вся СИ, все системы электропитания, которые обеспечивают этим самым
04:44
Speaker A
электропитанием видеокартой, АШ видеочип и видеопамять FB, VDDQ на месте, PEX VDD будет 1,8 В будет. Ну первое напряжение. И что немаловажно, также будет у нас и питание GPU. Понятное дело, что если раз уж на плате есть FB, то
05:10
Speaker A
все предшествующие напряжения запущены, что немаловажно. Также будет сформирован сигнал DGPU Power. Окей, чем связано? Да связано с тем, что на шине, на шине — это как-то громко сказано — а связано это с тем, что на линиях сигнальных
05:26
Speaker A
не хватает микросхемы, которая соответственно занимает рукой этих линий, и как следствие, без микросхемы, которая будет прижимать сигналы к земле, вот у нас без труда всё необходимое сформируется. И на этих платах никаких телодвижений осуществлять не надо, дабы получить возможность проверить работу всех систем
05:50
Speaker A
электропитания. Это касается случаев, когда вы что-то переносите, это также касается случаев, когда вы ремонтировали систему электропитания, чени её неисправности, как результат вышел из строя ещё комбинированный процессор. Вот. И понятно дело, что на таких платах вы соответственно можете проверить
06:10
Speaker A
работу вашей работы, в том числе можете проверить мальца под нагрузкой ремонтируемой системы электропитания. А чтобы она у нас немножко под нагрузочной нагрузкой, самопал нагрузкой. Ну одним словом, а тут уже как бы возможны варианты. Но что же делать с
06:29
Speaker A
подавляющим большинством плат, которые такой прелестью похвастаться не могут? Беру один из подобных юнитов, это Asus платка, да, FX 505 DD, построена на тысячной серии Ryzen. Подключаю её к лабораторнику, так, готовеньком, осталось сделать лишь одно. Раз уж эта плата у
06:56
Speaker A
нас, раз уж эта плата у нас также может похвастаться работой, по-моему, да, всех. Сейчас, ребята, я проверю, чтобы не голословно и не хочу никого вводить в заблуждение. 33 пятёрочка есть. Так, ищем дальше 0,9 В. Да, это у нас
07:19
Speaker A
опять же сорт плат с вариантом запуска номер один, когда уже всё на плате сформировано, но по причине того, что на этой доске нет пола подтяжек вот для S3 и S5 инверсное у нас посредством PMC, то понятно дело, что без наличия всего
07:47
Speaker A
необходимого сейчас быстренько мы вернёмся на мой рабочий стол. А без вот этого, да, несмотря на выполнение всех предшествующих условий, ни в коем случае PMC. Ну понятно дело, он отсутствует, но раз он отсутствует, то SLPов не будет. И как следствие мультиконтроллер будет
08:09
Speaker A
стоять и ждать эти заветные SLPы. Вот, никуда от этого не уйти. Так, я схему на этот аппарат не открывал, но зато я открыл схему на второй юнит из этой же оперы, тот, который также не может похвастаться поло подтяжкой. Вот, я
08:25
Speaker A
забил. Так вот, он это SLP5, означает отрицательную логику, то есть могла бы стоять решётка, как вот здесь, допустим, да, вот или здесь, что означает инверсной сигнала. И если мы пройдёмся от контроллера электропитания в хавой части комбинированного процессора, то мы
08:48
Speaker A
попадём прямо на мультиконтроллер. И понятно дело, и понятно дело, что и одна, и вторая материнская плата из тех, которые я вам пока не будет радовать нас наличием питающих напряжений из группы, то есть всё закончится вот. Я нажимаю, ничего не
09:11
Speaker A
происходит. Давайте для порядка следующую плату. BB, тут уже серия R, ситуация абсолютно такая же. На схеме я вам показывал, мульт не получит ничего, не будет. Так, проверяем по-быстренькому. Да, на этой плате, на этой плате
09:45
Speaker A
сейчас, секунду, опять же, чтобы для порядку. 25 МА у нас запустилась вся группа primary. Но если мы встанем, давайте, на VDD CR, VDD, ничего не будет. Тоже самое касается и виде, то есть напряжения с группы не будет. Но нам жизненно необходимо запустить всё, дабы оценить работу
10:11
Speaker A
системы электропитания с группы Сан, и желательно, если в этом есть нужда, также оценить работу двух VRM, которые формируют у нас напряжение для процессорной части. Что мы для этого будем делать? НАНМ с концепта, потому что концепт все должен иметь у вас в голове,
10:31
Speaker A
в э и сложности будут немножко с досками с липом. Вот, но опять же, приложив определённые усилия и сделав не очень много хитрых телодвижений, вы соответственно результата поставленного добьётесь. А концепт Т следующий: мы с вами прекрасно знаем по
10:52
Speaker A
пройденному предыдущему случаю, не участвует в запуске систе электропитания уже непосредственно на низом уровне, это он делегирует на хрупкие плечи мультиконтроллера, то есть он выплюнул деактивированный SLP, тем самым дав знать мультиконтроллеру о том, что запускает товарищ все системы электропитания из группы Сан и также в
11:21
Speaker A
CPU, то есть на финишной прямой в. Вот. И далее он ничего не предпринимает, он лишь ожидает сигнала итогового, да, о успешности запуска всех систем электропитания, в том числе и двух, которые формируются для процессорной части VDDCR, VDDCR. Вот. Ну и сигнал этот мы с вами
11:43
Speaker A
также знаем его хорошо, не понаслышке. Power. Ну называться он может на схемах немножко по-иному, про это я тоже говорил, то есть между вот этим событием, да, и вот этим событием PMC никакого участия в запуске сист электропитания, сборе, пав в
12:01
Speaker A
последовательности выполнения очередности.
12:29
Speaker A
плату приведу в кондиции то есть здесь я сделаю две подтяжки линии slp S3 и slp S5 инверсный через только ограничивающий резистор Ну допустим 1 ком вот к линии 3v primary раз здесь я осуществ абсолютно то же самое и без разницы
12:49
Speaker A
какой у нас сорт платы по варианту запуска да то есть до кнопки ме primary группа запускается после это уже не играет никакой роли вы получите весь комплект на жений либо до нажатия на кнопку включения Вот либо соответственно после ну помним что в случае когда у нас
13:07
Speaker A
комбик на плате то после сброса до конфигурации и до записи соответствующих настроек в регистры которые касаются работы контроллера bmc первый раз да первый класс вот этот товарищ Power Button Out сигнал ещ игнорирует лишь rsm RST ему достаточен и
13:26
Speaker A
он является для него отмашка на включение 3 секунды две платы я вам сделаю чтобы они могли похвастаться всеми питающим напряжениями У меня всё готово друзья оба красавчика могут теперь произвести на нас впечатление смотрите первый Итак видели да Ну тут после кнопки У нас
13:55
Speaker A
группа primary запускается но ЕС я нажимаю на кнопочку смотрите видали плата - это в попытках включиться вот я специально на эту доску внёс доб проблему а и я её озвучу и решение её озвучу уже после того как а расскажу сначала про саспенс
14:18
Speaker A
ипамид Давайте вам продемонстрирую что обе системы электропитания как и vddcr vdd так и vddcr soc кратковременно на этой плате запускаются в принципе вся группа также запускается смотрите раз готово да потухла Ну и как следствие то есть запуск потом остановка и ШИМ
14:39
Speaker A
контроллер снимает Реди Ну в данном случае это оба Пада так вот ну итоговы из двух этих пардо формируется Ну и мультиконтроллер понятное дело на это событие очень сильно обижается вторая система Тоже самое то есть здесь вся группа и также
14:58
Speaker A
питание проца сформированы повторю здесь я искусственно ВЛ неисправность о который Чуть позже я вам расскажу Вот потому что это очень важно вторая доска здесь я ничего не вводил э платка у нас из разряда тех где автовключение потому что сорт номер один
15:17
Speaker A
То есть й есть до нажатия на кнопку включения мульт получает слипы деактивирован расценивает как ВС запускает является особенность строения вр вма в двух да то есть в виде DCR виде 9sc вот на каком ШИМ контроллере ну и соответственно как эти вр у нас
15:44
Speaker A
сконфигурированы потому что я встречал ряд юнитов которые могут похвастаться тем что эти оба врема не любят работать на холостом ходу и вы гарантированно будете получать тот выходить В защиту по защите от превышения выходного напряжения потому что на холостом ходу
16:05
Speaker A
Вот и один и второй стабилизатор импульсного типа будут в кратковременно в процессе своей работы формировать выходное напряжение в как минимум раз больше чем это нужно то есть в дефолте 0,8 в Ну а на выходе я смотря осциллографом наблюдал на
16:24
Speaker A
некоторых подопытных платах вот значение более 2 в ну Ну и Понятное дело что м контроллер падает в аварию снимает пады не формируется вре мультиконтроллер эту ситуацию отрабатывает но это не эта доска не из этой оперы смотрите vddcr vdd 0,8 в тоже самое
16:44
Speaker A
значение будет у нас на выходе в Ви DCR sofc при работе vbot Вот соответственно соответственно финальные врм работают финальный сигнал сформирован ну и соответственно мультиконтроллер си Power pmc Коль бы он проживал на плате соответственно выдал бы удобненько Ну
17:07
Speaker A
разумеется удобненько потому что вы можете все напряжения проверить А вот что касается питания видеокарты на этой плате оно не формируется Я про все питающие напряжения начиная с 1.8 заканчиваю можем это запустить Конечно можем вся соль вро его запуска всей вереницы питающих
17:31
Speaker A
напряжений также можете их проверить отлично с этим я думаю проблем не будет то есть Дайте мульту то что его по праву он сделает то что он должен сделать без каких-либо проблем Что же касается ситуации Если вы столкнулись с платой а она которой
17:53
Speaker A
особенностью вма является тот факт что любит холостого хода Ну вот смоделировали вости ради он работает чётко он работает чётко что вы получите в подобной ситуации возможно два варианта развития событий и всё это диктуется прошивкой мульта первый это тот когда у нас одну
18:18
Speaker A
секунду камеру убирай блок убираю это тот Когда у нас мультиконтроллер будет игнорировать игнорировать отсутствие сигнала вре То есть он будет его ждать при этом не переводя плату в дежурный режим Разумеется S Power сигнал сформирован не будет При таком раскладе
18:39
Speaker A
опять же это диктуется прошивкой То есть он выдаст on если есть какие-то проблемы с ремом в том числе он не любит холостого хода шимка уйдёт В защиту по ovp вреде соответственно сформирован сигнал не будет как следствие мультиконтроллер его не
18:55
Speaker A
получит но при этом у нас платка будет со всеми напряжениями с группы за исключением двух питающих напряжений для процессорной части Это первый сценарий мой же сценарий Какой мой сценарий на этой плате следующий програмно задан временной интервал между выдачей
19:15
Speaker A
сигналом en Да длям контроллера вот на котором два этих источника построены и далее временной интервал помоему 100 миску Да мы с вами измеряли в СМП по-моему Да на СМП временной интервал между событиями соответственно ждт 100 миллисекунд сигнала подтверждения если этого не происходит
19:37
Speaker A
соотвественно не запускаются плата наша благополучно отправляется в дежурку нажимаем в следующий раз у нас опять вся последовательность отрабатывается до запуска вма 100 миллисекунд плата опять дежур поэтому она цкк кккк А изза чего это может быть Ну первый срий я обя
19:55
Speaker A
рассказа да такие я встре это чекае очень просто делаем следующим образом берём щу по сло графа и в обязательном порядке становимся на выход нашего стабилизатора либо vddcr vdd либо vddcr soc Напоминаю что условия для запуска оук теремов вбт Они идентичны
20:18
Speaker A
где удобнее там соответственно измеряем важным аспектом является постановка щупа на выход либо на конденсатор либо на дросель тут как кому удобно Вот для чего это делает для того чтобы ответить на главный вопрос проблема связана с тем что данный узел не любит холостого хода
20:36
Speaker A
и соответственно наш ШИМ контроллер падает в ошибку по ovp либо вариант номер два какие-то проблемы есть в этом узле и с холостым ходом и с это никак не связано Поэтому если мы будем наблюдать то что происходит со стороны мосфетов на
20:56
Speaker A
дробо то зреть вот это вот то есть результат их жизнедеятельности по накачке накопительного дросселя и ответа как вы понимаете данная картина на поставленный вопрос не даст мы только увидим попытку запуска Ну да типа работает А что там на
21:12
Speaker A
выходе непонятно поэтому 500 МВ по вертикали на клеточку очищаем по развёртке Ну давайте 5 миллисекунд 2 миллисекунды Давайте и очень важно триггерная установка у меня на 500 миллисекунд Триггер нормальный Жду вот становлюсь Ну я стану допустим на конденсатор так вот видите Сейчас Сейчас
21:44
Speaker A
секунду одну секунду а у меня сработал мой прекрасный Триггер в осциллографе С чем связано правильно с тем что остаточный заряд в конденсатора после последнего включения остался нагрузки этих красавчиков некого некому поэтому я принудительно их разрежу чтобы они не мешали нашему измерению так
22:08
Speaker A
становлюсь вот так очищаю плату руками стараюсь не трогать ну и соответственно блок питания в кадр запускаем готово кнопочка включения и понеслась опаньки жмём и ребятки Как вы видите выходное напряжение у данного источника И у одного иго второго а составляет меньше
22:37
Speaker A
Вольта 0,8 в То есть это у нас история не про ovp всё верно Почему так ну потому что я симулировал ситуацию когда шим-контроллер неисправен и соответственно по одному выходу типа открытый Сток и мешает и мешает благополучно нашей плате точнее
22:58
Speaker A
врм запуститься по средствам того что мультиконтроллер мультиконтроллер не получает Ого Ready отправляет всё это дело опять в дежурный режим Пользуйтесь очень удобно То есть сразу получайте ответы на все вопросы есть ли запуск и что на выходе если мы имеем здесь
23:21
Speaker A
напряжение порядка полутора вольтов 1,7 в но в моём случае то что мне попадалось там всё крутилось дки не стесняемся ребята нагружая эквивалентом либо такой штукой это условно бесплатно да либо соответственно резисторами керамическими оба источника чтобы соответственно обеспечить нагрузка и
23:50
Speaker A
один и второй стабилизатор и проверяем это вот случае если ШИМ контроллер у нас падает в ошибку по При таком раскладе будет лицезреть все питающие напряжение А С формированием вреди И как следствие выдачи мультиконтроллера сигнала сист Power О ну и напоследок друзья мои
24:09
Speaker A
Давайте дополним то что я уже сказал ещё одним лайфхаком и обсудим ситуации когда вам по тем или иным причинам просто жизненно необходимо запустить всю группу suspend при этом предотвратить аварийную ситуацию на стороне мультиконтроллера который не будет получать Ну в моём
24:26
Speaker A
случае через 100 мсн Да сигнал вреде вот а чтобы Вы могли не по средствам осциллограмм Да наблюдать жалкие попытки запуска стабилизаторов из группы сас а по-взрослому не спеша с чувством с толком расстановкой даже с возможностью немножко поднаема электропитания из группы sasp
24:46
Speaker A
Вот либо просто мультиметр всё просмотреть проверить не спеша вот а но но на вашей плате допустим шим-контроллер с дырочкой и реально такие доски опасно запускать потому что вроде сейчас вс хорошо а уже после попытки запуска вы получите дырку в
25:06
Speaker A
комбинированном процессоре который иногда бывает весьма дорогостоящим либо ситуация когда всё на плате красиво да вот врм ну обвязка допустим ШИМ контроллера выг выл по са аспанда у вас всё красота После свечей Даже те которые без контроля напряжения тоже всё по красоте
25:37
Speaker A
но не можете дать себе ответ то есть у вас в предшествующих условиях проблемы либо в последующем Да в запуске врема именно ШИМ контроллер по той или иной причине мешает кучу измерений нужно сделать а ну и соответственно в таких
25:50
Speaker A
ситуациях да Тоже имеет место быть и будет крайне полезным но опять же я всё-таки склоняюсь к варианту применения подхода А в случае когда у вас выгнало там что-то дырочка в самой микросхеме А вот на данный момент времени нет у вас
26:08
Speaker A
заведомо рабочей рабочего контроллера чтобы его поставить на плату и вы бедняги мучаетесь не знаете что с клиентом согласовать заказывать надо ждать а тут по всему остальному хотя бы оценить Что там на плате вот а запускать опасно что мы тогда Делаем всё верно всё
26:25
Speaker A
верно господа Мы с вами отправляемся на мой рабочий стол Вот и Давайте вот прям на примере ШИМ контроллера на котором два этих вма построено разберём Все ситуации допустим в крух дырка Вот микруха это раскидала гвозди микруха это с битым входом и
26:47
Speaker A
битыми двумя выходами типа открытый Сток то есть вот эта вот штука powergo это подтверждение что запущено вс хорошо в формирующий это второй который с припиской NB северный мост Вот и второй Power уже от второй сист электропитания подчеркивание S Ну короче микруха
27:10
Speaker A
опасная микруха сделала своё дело Но при этом Ну допустим мосфет Лины транзисторы у вас исправны в сопротивлении по сопротивлениям всё по красоте что тогда делаем Ну во-первых желательно Светов либо десо убрать B Я бы так сделал да Вот чтобы предотвратить вки хорошие
27:27
Speaker A
ситуации узнаешь что там в структуре сгорело вот и что может произойти Да случайно открытый верхний транзистор а верхнего плеча Да в том или ином време особенно питающую такую дорогую ещё нагрузку м к хорошему может не привести такая ситуация поэтому снимаем с
27:45
Speaker A
мосфетов составных транзисторов р мосо b+ О'кей далее обесточивание на всякий случай ну по умолчанию типа дырка гвозде раскидала а vdd либо vdd vdp вот эти два напряжения 5 во primary обычно питается Ну подобного толко микросхема Ну и не только такая да то
28:14
Speaker A
есть пятёрка - это как бы классическая история для питания непосредственно самого ШИМ контроллера и драйверов в структуре поэтому снимаем если допустим нету возможности снять резистор Да который разрывает связь нагрузки и соответственно источника Но тут уже как бы придётся подрезать Да аккуратненько
28:35
Speaker A
ну это можно сделать максимально аккуратно потом чок запаять и будет всё по красоте Вот либо тот же как и стоял 2,2 Ома резистор то есть мы обесточили полностью узел хорошо Но даже если мы проделаем то что я сейчас проделывал Да
28:51
Speaker A
всё равно получим ситуацию с Почему так ну потому что у нас микросхема неисправна посто Земля Что делаем правильно помоем сформироваться для этого убираем физическую связь между сигнальной линии нас общий сигнал подтверждения то есть здесь и здесь подтяжка 10 резистор и
29:14
Speaker A
линия 3 данном случае физически разрываем связь допустим резисторы демонтируем здесь перемычки придётся реза момен такие микросхемы с дыркой могут подарить нам ещ и по гвоздь вот а на этой плате если мне память не изменяет полутяж нету и соответственно полутяж
29:44
Speaker A
сконфигурирована задана на вывод то есть она используется внутренне по-моему на 20 ком у данного мультиконтроллера Да вот и сигнал формируется уровень сигнала формируется посредством внутренний чтобы не соврать вам Да здесь ничего нету здесь ничего нету да мультиконтроллер то есть формирует
30:07
Speaker A
высокий уровень непосредственно своей структуре тяжей так вот и чтобы мультиконтроллер ту ситуацию опять же не воспринял как аварийную когда здесь будет гвоздь тоже физически разрываем связ полум ис запу узлом который не влияет как на синал enable так и не влияет на итоговые Ready
30:33
Speaker A
что получится у нас в сухом остатке получится ребятки Красота Вот так вот получится до System Power независимо от того что тайминги будут Не соблюдаться потому что вреди у нас формируется когда сформируется напряжение из группы suspend в лице 3 в suspend Вот Но всё
30:52
Speaker A
равно мультиконтроллер не будет на это реагировать как на аварию всё будет хорошо он отдал Ready Пускай быстрее но тем не менее он получит его и выдаст System Power всё он будет стоять и ждать Потому что на этом этапе его работа
31:09
Speaker A
закончена То есть он успешно выполнил свою функцию никаких аварий вы не увидите спокойно сколько угодно можете измерять проверять нагружать тестировать что угодно делать да а потом уже заказывать там ШИМ контроллер этот менять его вот и запускать уже плату
31:27
Speaker A
штатно ЕС ли ситуация когда у Вас шим-контроллер рабочий Ну то есть без дырок сопротивления хорошие по питанию Да нигде гвозди он не разбросал вот ну обвязка гнилова что мы делаем Тогда правильно Господа он не будет своими двумя выходами типа открытый Сток влиять на
31:46
Speaker A
формирование сигнала в Реди подтверждение да Если мы снимем питание 5 в с него Ну я вообще на самом деле в таких ситуациях если что-то это попало всё-таки сторонник снимать полностью все питания Мало ли что всякое бывает лучше конечно все ну если условно
32:05
Speaker A
там некритично да не критично ш парк Ну жидкость либо Там дырочка какая-то Блин ну с дырочкой конечно лучше все питания снять Но если подгнили то до восстановления хочется запустить по той или иной причине Да вот то в принципе
32:21
Speaker A
если вы м снимете с контроллера в vdp vdd вот 5 в Prim то он не будет у нас не влиять на формирование ре и также понятное дело некому будет реагировать на сигнал en то есть о не будет ничего запускать но опять же
32:42
Speaker A
всё-таки в случае утопленников Я рекомендую снимать вот как и в случае дырявой микросхемы снимать конечно питание и с исполняющих компонентов в лице станы транзисторов транзисторов там РСО снимать этого питания полностью то есть b+ и соответственно снимать все питание
33:03
Speaker A
с микросхемы Вот то есть резче не надо просто питание все поснимать и всё будет по красоте То есть у вас будет прям вот это вот всё отрабатывать до вот этого момента мульт это выдаст Вот как-то так я думаю что применение на практике
33:21
Speaker A
данной информации вы в любом случае найдёте самое главное что я хочу от вас попросить это делать всё обдуманно не просто сделать ради сделать а чтобы вы знали что вы делаете ради чего вы делаете то есть какую цель преследуете
33:38
Speaker A
вот и не попали в нехорошую ситуацию потому что там где спешка и необдуманные поступки как правило проблемы поэтому семь раз прикинули подумали если там залит этот узел Ну очень хочется либо нужно запустить проверить Да вот снимайте с него все питания в том числе
33:55
Speaker A
и с мосфета с остальных транзисторов дермо сов снимайте везде и всегда перед восстановлением Вот такая вот рекомендация потому что лучше семь раз отмерить один раз отрезать А назад уже дохлый камень не вернёшь Ну а так в принципе все возможные сценарии я вам
34:12
Speaker A
описал по поводу видока Всё достаточно просто по питания Да запускается всё вот так вот с полка dgpu Power enable Да запомнили сигнальный тип вот Ну и как результат вы получите работу всех систем электропитания хотите что-то на стабильность проверить чуть-чуть
34:34
Speaker A
поднависла посмотрели на этом У меня Господа всё Надеюсь информация вам придётся ко двору именно С практической стороны её применения Всем желаю прежде всего крепкого здоровья очень скоро увидимся Ну и лёгких и денежных ремонтов либо тяжёлых но очень денежных ремонтов
34:53
Speaker A
пока-пока ребят
Topics:диагностикаматеринская платаэлектропитаниемультиконтроллерSLP сигналызапуск системы питанияремонт ноутбуковVRMRyzenлабораторное оборудование

Frequently Asked Questions

Что такое сигналы SLP и почему они важны для запуска систем электропитания?

Сигналы SLP (Sleep) управляют переходом материнской платы между состояниями сна и работы. Их правильная подтяжка и активация необходимы мультиконтроллеру для запуска всех систем электропитания.

Как запустить систему питания на платах без PMC и подтяжек SLP?

Для таких плат требуется имитировать или вручную подать сигналы запуска, используя хитрые телодвижения и обходные методы, чтобы мультиконтроллер получил необходимые сигналы и запустил питание.

Какие напряжения необходимо проверить при диагностике систем электропитания?

Важно проверить напряжения VDD, VDDCR, VDD CRSC, а также питание видеочипа и VRM, чтобы убедиться в корректной работе всех систем электропитания на плате.

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 →