Электропитания для SoC Rx-2/3/4/5/6xxx. Группа PRIMARY — Transcript

Разбор электропитания плат с AMD Ryzen 2000-6000 серий, акцент на группе primary и влиянии напряжений на работу SoC.

Key Takeaways

  • Группа primary включает ключевые питающие напряжения, обязательные для работы SoC Ryzen.
  • Отсутствие одного из напряжений primary может привести к сбоям в запуске и работе платы.
  • Базовая частота 48 МГц является критически важной для генератора и мультиконтроллера.
  • Напряжения 5 В и группа suspend не входят в primary и имеют иное назначение.
  • Диагностика питания должна учитывать особенности разных серий Ryzen и их регуляторов.

Summary

  • Видео посвящено анализу электропитания на платах с комбинированными процессорами AMD Ryzen серий 2000-6000.
  • Основное внимание уделяется группе первичных (primary) питающих напряжений и их значению для стабильной работы SoC.
  • Объясняется, почему некоторые напряжения, например 5 В, не входят в группу primary и не подаются напрямую на хаб процессора.
  • Разбирается роль линейных регуляторов и стабилизаторов, формирующих напряжения 1.5 В, 3.3 В и другие для различных серий процессоров.
  • Отмечается важность наличия базовой частоты 48 МГц для корректной работы генератора и мультиконтроллера RSM RST.
  • Поясняется, что отсутствие некоторых напряжений из группы primary может привести к сбоям в запуске и инициализации платы.
  • Дается обзор структуры питания для разных серий Ryzen, включая особенности питания RTC и влияние аккумулятора.
  • Видео содержит практические советы и лайфхаки для диагностики и тестирования электропитания на материнских платах.
  • Отмечается, что группа suspend (VS) и напряжения TI/Coree не рассматриваются в данном видео.
  • Проводится экспериментальное демонстрирование влияния отключения питания на работу генератора и запуск платы.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Я всех приветствую, дорогие уважаемые участники группы Вечные студенты 3.0. Ну что, Ар, мы продолжаем банкет, и сегодня мы будем рассматривать электропитание на платах, которые построены на комбинированных процессорах AMD в лице Ryzen с 2000 серии по тысячную серию включительно, но под призмой своего интереса данный вопрос нужно разобрать также окончательно, чтобы все прекрасно друг друга понимали и также себя давали отчёт, чем чревато отсутствие того или иного питающего напряжения из группы primary.
00:27
Speaker A
интереса данный вопрос нужно разобрать также окончательно чтобы все прекрасно друг друга понимали и также себя давали отчёт Чем чревато отсутствие того или иного питающего напрежение из группы primary сразу скажу что я был грешен и наверное я всё-таки зря употреблял
00:45
Speaker A
Сразу скажу, что я был грешен и, наверное, я всё-таки зря употреблял формулировку в лице deepsleep, она же DSW инцеловскую, да, применяя её к платам, которые построены на комба, вот AMD, она здесь неуместна. Поэтому смотрите, из памяти здесь у нас история. Если мы рассматриваем соответственно электропитание с позиции именно получения этих самых электропитаний вот комбинированным процессом, точнее хавой частью, да, то можно по нескольким глобальным группам это всё объединить, это всё будет логично, правильно.
01:10
Speaker A
электропитания вот комбинированным процессом точнее хавой частью да то можно по нескольким глобальным группам это всё объединить это всё будет логично правильно ну и соответственно добори скажем так Сегодня у нас Прай первичные Да если переводить на некоторые схемы кстати производители
01:32
Speaker A
Ну и соответственно добори, скажем так. Сегодня у нас primary, первичные. Да, если переводить на некоторые схемы, кстати, производители используют приписку Prim, да, что недвусмысленно намекает, когда это напряжение должно быть сформировано. Ну и в принципе Always, да, иногда употребляется, правда, присутствует всегда не всегда является правдой, тоже держите в голове, но тем не менее то, что имеет приписку, должно присутствовать на плате на момент, когда мультиконтроллер RSM RST выдаст, тоже помним.
01:47
Speaker A
приписку должно присутствовать на плате на момент когда мультиконтроллер rsm RST выдаст тоже помним Итак Понеслась монитор вот такой прекрасный документик я для вас своя здесь по сериям а вторую третью тысячу Да я объединил в одну группировочный пятитысячная и тысячная
02:09
Speaker A
Итак, понеслась. Монитор, вот такой прекрасный документик я для вас своя здесь по сериям, а вторую, третью тысячу, да, я объединил в одну группировку. Пятитысячная и тысячная серия у меня вторая группировка. А здесь указаны лишь те напряжения, которые попадают на хаву часть комбинированного процессора, держите это в голове. То есть, если у нас 5 В, да, формируется на платине жизненно необходима, ну источникам питания, да, потому что оно в ряде случаев является и питающим напряжением для какого-то стабилизатора, но в прямом виде, в виде 5 вольт, оно у нас соответственно не попадает на хаву часть комба.
02:33
Speaker A
является и питающим напряжением для какого-то стабилизатора но в прямом виде в виде 5вольт оно у нас соответственно не попадает на хабо часть комба Вот и в группу ри Разумеется входить оно также не будет по поводу лдо По поводу
02:51
Speaker A
Вот и в группу primary, разумеется, входить оно также не будет. По поводу ЛДО, по поводу ЛДО в случае P-серии оно входит, оно входит в группу, в случае B-серии тоже, потому что вот э, вот штука RC, ну плюсик я убрал, чтобы покрасив смотрелся прямоугольник, потому что плюс RTC подчеркивание, вот здесь полтора вольтовая, и формируется оно внешним линейным регулятором из 3 вольт, который попадает ли с [музыка] батарее, по-разному может называться в зависимости от того, в каком состоянии плата, то есть подключен аккумулятор, не подключен аккумулятор, подключен блок, не подключен блок.
03:16
Speaker A
линейным регулятором из 3 воль который Попадает ли с [музыка] батарее по-разному может называться в зависимости от того в каком состоянии плата то есть подключен аккумулятор не подключен аккумулятор подключен блок не подключен блок вот формируется пото в льне стабилизатором отдельно это вторая
03:40
Speaker A
Вот формируется потом линейным стабилизатором отдельно. Это вторая, двухтысячная, тысячная серия, тысяч птич, тысяч серии соответственно у нас 3 вольта не преобразуется. Вот такие вот пирожки. Все же остальные напряжения они соответственно попадают на хаву часть комбинированного процессора и обязаны присутствовать на всех платах с P-серией.
04:00
Speaker A
раз увидели заветные слепы и также работу генератора который формирует опорную частоту Она же базовая в 48 МГц это вот стек условий без одного правда это расти для того чтобы вы базовую соответственно могли реть Ну мы лайфхак сегодня расширим мы просто обязаны его
04:23
Speaker A
Раз увидели заветные слепы и также работу генератора, который формирует опорную частоту, она же базовая в 48 МГц. Это вот стек условий, без одного, правда, это RST, для того чтобы вы базовую соответственно могли реть. Ну мы лайфхак сегодня расширим, мы просто обязаны его использовать в реальной диагностике, потому что он даёт херовый бу по ускорению времени на эту са стику. Погнали рассматривать странички в схемах на платы, которые построены начиная с 2000 серии до 6.
04:40
Speaker A
группа suspend это то что имеет приписку vs вот Vol Да 1,8 vs 09 0,9 vs 3 и3 vs Ну даже подписочка есть apu да вот и Тоже самое касается 1.8 говорил не говорил Да не будем рассматривать также не буде
05:00
Speaker A
Доберёмся, где указаны электропитания. Нас не будет интересовать группа suspend, это то, что имеет приписку VS, вот Vol, да, 1,8 VS, 0,9 VS, 3 и 3 VS. Ну даже подписочка есть APU, да, вот и тоже самое касается 1,8, говорил не говорил. Да, не будем рассматривать, также не будем про истории TI и Coree, это мы тоже не рассматриваем. Данное напряжение не входит в нашу группу.
05:26
Speaker A
без комуто будет реть ли затор линейного типа как вы видите он получает плюс rtc vcc либо с батарейки если плата полностью обесточена Так секунду вот либо соответственно с трёх вольтового лдо Ну и далее здесь у нас стоит диод с общим
05:46
Speaker A
Что входит в группу? Правильно, то, что имеет приписку primary и всё в таком духе: 1,8, 3,3, 0,9, ну и куда же без. Кому-то будет реть ли затор линейного типа. Как вы видите, он получает плюс RTC VCC либо с батарейки, если плата полностью обесточена, так секунду вот, либо соответственно с трёхвольтового ЛДО.
06:05
Speaker A
подписано apu пово акцент на этом Да и серия чипов двигаемся дальше дальше у нас тысячная серия ситуация абсолютно Ничем не отличается от предыдущие всё те же 1,8 09 3,3 в ну и соответственно полтора вольтовая [музыка] пита скажу сразу по поводу вот это вот
06:30
Speaker A
Ну и далее здесь у нас стоит диод с общим катодом, ну сборка сдвоенный диод с общим катодом. Вот и питание попадает на вход линейного стабилизатора, а тот его преобразует в полтора вольтовое питание. Именно в таком виде это питание попадает на комп, поэтому именно так оно в моей прекрасной вот этой вот штуковине и подписано APU. Пово акцент на этом, да, и серия чипов.
06:52
Speaker A
резистор вот этот Да и соответственно Так секунду вот эту штучку ещё глянем по-быстрому вот для работы соответственно генератор и в принципе чего низкочастотного контроллера тактирования если его можно так назвать да ко формирует тактовые импульсы для работы того же pmc
07:33
Speaker A
Двигаемся дальше. Дальше у нас тысячная серия, ситуация абсолютно ничем не отличается от предыдущей, всё те же 1,8, 0,9, 3,3, ну и соответственно полтора вольтовая. [музыка] Пита, скажу сразу по поводу вот это вот: если оно будет отсутствовать, то на работу задающего генератора вообще никак это не отразится, и по сути у нас 32768 кГц синус будет присутствовать даже при отсутствии.
08:01
Speaker A
добро мы с вами rtcg Да с обратной стороны но это под принудила вка микросхема которая упоминалась мною в соответствующем ролике которая может сынициировать сброс Ну и в принципе всё то есть мы уберём питание и покажу вам что будет так хорошо дальше у нас
08:19
Speaker A
Ну мы можем этот эксперимент провести. Вот мы с вами его и проведём, то есть демонтируем 1 ком резистор, вот этот, да, и соответственно. Так секунду, вот эту штучку ещё глянем по-быстрому, вот для работы соответственно генератора и в принципе чего низкочастотного контроллера тактирования, если его можно так назвать, да, ко формирует тактовые импульсы для работы того же PMC.
08:41
Speaker A
преобразований на rtc контроллер и опять же оговорка по Фрейду в случае тысяч пся Шей серии без наличия вот этого питающего напряжения у нас базовая частота будет генератор будет работать ну и соответственно тактовые импульсы для работы pmc э соответственно Также будут
09:06
Speaker A
Вот соответственно это напряжение не обязательно, достаточно лишь 1,8. Ну да, это просто перемычка, о, для того чтобы любой желающий, добравшись до платы, мог привести состояние триггеров в регистрах энергозависимым преден по SU, что было естественно, больше никуда это не уходит.
09:28
Speaker A
выполнять микропрограммы селф теста и что немаловажно такие платы будут проходить полностью инициализацию в отличие от предыдущих двух Здесь вся эта херабора будет А вам дарить по-моему завышенное потребление но плата будет в поц Кстати циклично а из чего мы делаем
09:51
Speaker A
Добро, мы с вами RTCG, да, с обратной стороны, но это под принудиловка микросхема, которая упоминалась мною в соответствующем ролике, которая может инициировать сброс. Ну и в принципе всё. То есть мы уберём питание и покажу вам, что будет. Так, хорошо, дальше у нас тысячная серия на очереди.
10:12
Speaker A
питаться как и соответственно а генератор который формирует а базовую частоту также с кварцевой стабилизацией нужно 48 МГц Он же по сути как бы поставщик да опорной либо базовой частоты уже для фапк где она уже соответственно видоизменяется и ну в
10:35
Speaker A
Вот все те же лица, за исключением двух. Это у нас 3 В RTC, да, здесь соответственно у нас формируется из P3 VPC, это у нас, ну или производная, это RX вольтового, вот, и оно попадает в таком виде без каких-либо преобразований на RTC контроллер. И опять же оговорка по Фрейду: в случае тысяч псяшей серии без наличия вот этого питающего напряжения у нас базовая частота будет, генератор будет работать, ну и соответственно тактовые импульсы для работы PMC, э, соответственно также будут сформированы.
10:56
Speaker A
ней некие манипуляция в лице деления либо умножения Ну то есть там допустим для USB контроллера по-моему 48 МГц надо тактовый сигнал для допустим того же Express x11 МГц тактовый сигнал для процессора Basic L тоже 100 МГц Ну и всё
11:17
Speaker A
Помимо всего прочего такие платы будут включаться корректно, проходить весь цикл последовательности запуска с позиции электропитания. А такие платы могут похвастаться тем, что а комбинированные процессоры будут снимать все ресеты, а процессорная часть, ну соответственно процессор сам, да, будет выполнять микропрограммы селфтеста, и что немаловажно, такие платы будут проходить полностью инициализацию в отличие от предыдущих двух.
11:34
Speaker A
модуль он питается который за тактирование отвечает он питается по-моему раздва двумя напряжениями 0,75 в в обязательном порядке 1,8 в У меня к сожалению ребят нет до таши чтобы вот ткнуть пальцем и сказать смотрите вот 1,8 100% 0,75 с огромной вероятностью 3,3 тоже
11:57
Speaker A
Здесь вся эта херабора будет, а вам дарить, по-моему, завышенное потребление, но плата будет в поц. Кстати, циклично. А из чего мы делаем соответствующие выводы? Что за работу, скажем так, а модуля, который формирует актовые сигналы, да, опираясь на кварцевую стабилизацию посредством кварцевого резонатора на 32768 кГц, вот он будет работать.
12:15
Speaker A
ICC Да контроллер тактирования ему все три напряжения по-моему нужны вот ну исходя из моих погов да найти истину в последней инстанции прибегнув к стро различные всевозможные сценарии и Наблюдая за тем что я получаю на выходе кстати результаты сегодня я вам тоже покажу Ну
12:38
Speaker A
Он питается у нас либо отсюда, либо при отсутствии этого питания он будет питаться как и соответственно а генератор, который формирует базовую частоту, также с кварцевой стабилизацией, нужно 48 МГц. Он же по сути как бы поставщик, да, опорной либо базовой частоты уже для FAPC, где она уже соответственно видоизменяется и, ну, в рамках самого контроллера тактирования интегрировано ICC, да, так называемый Integrated Clock Controller.
12:53
Speaker A
преобразований хороо Ну и также поме значите напряжение вот оно как правило так и называется во многих схемах это у нас 0,75 в секундочку м да Вот видите 0,75 в подчёркивание S5 это primary 0,75 которая вот этой прекрасной картинке у нас вот оно
13:16
Speaker A
Вот по запросу и управляющим сигналом весь этот модуль будет поставлять умноженную, делённую частоту вот для конечного потребителя, опираясь опять же на базовую в 48, то есть проводя с ней некие манипуляции в лице деления либо умножения. Ну то есть там, допустим, для USB контроллера, по-моему, 48 МГц надо тактовый сигнал, для допустим того же Express 11 МГц тактовый сигнал, для процессора Basic L тоже 100 МГц. Ну и всё в таком духе.
13:36
Speaker A
либо напрямую соответственно попадает у нас на комбинированный проце точ на хабо часть питает ряд контроллера в том числе и контроллер электропитания и скорее всего контроллер тактирования вот далее Далее 1.8 075 Ну rccc всё остара ком пля это ещё одна доска которой у
14:01
Speaker A
То есть этот модуль занимается соответственно раздачей тактовых сигналов. Вот, но опять же исходная, да, базовая она в 48 МГц вырабатывается вот этим генератором с кварцевой стаб...
14:21
Speaker A
точке Да обрыв там вот резистор мог ОТГ что будет платы эти будут включаться платы эти будут проходить инициализацию А ещё мы делаем Вывод что данное напряжение для всех серий Да ну то есть чипов начиная с 2000 заканчивая с 000
14:37
Speaker A
отмечается по уровню Да двухтысячная тысячная - это полтора Вольта здесь Ну в прямом виде 33 в Ну либо 3 воль соответственно это напряжение призвано прежде всего Ну память питани контроллера но он имеет что имеет имеет Ну вот что
14:53
Speaker A
касается формирования тактовых импульсов Да он имеет План Б то есть достаточно лиш одного питающего напряжения на 1,8 чтобы увидеть заветную базовую и соответственно будут формироваться тактовые импульсы для работы pmc но но но без вот этого напряжения Я так понимаю у нас память - Это та
15:16
Speaker A
которая энергозависима вот и не может поддерживать состояние триггеров в регистрах своих Да вот где хранятся настройки всевозможные электропитание как ни крути Хоть она и жрёт там 4,7 мкпе указано Вот Но тем не менее так это без учёта памяти Я так
15:38
Speaker A
понимаю это весь контроллер то есть жрёт Это история очень-очень мало но опять же чтобы у нас в регистрах информация хранилась да нам во-первых обращение надо исключить к этой памяти так и соответственно питание то есть не ниже порогового уровня в противном случае ну
15:59
Speaker A
будет уже неизвестное Да состояние скажем так и такие вещи надо приводить в предопределённость сбрасывать их соответственно инфа утеря ется А с этими связана а ситуация когда плата на двухтысячный либо трёх серии А комбиков без этого питания будет в пост
16:19
Speaker A
но не проходит Я так понимаю Тут ещё от уефи зависит вот пройдёт она не пройдёт приоритетна запись либо не приоритетна то есть ну игнорируется Несколько попыток и дальше игнорируется запись настроек Вот и инфы о фактическом состоянии Системы ну там
16:37
Speaker A
какая память была вставлена Какая Матрица подключена всё в таком духе соответственно соответственно возможно что мне такие экземпляры просто попались А по факту другие платы без этого питающего напряжения не будут проходить инициализацию Но будут в пост держите это в голове и соответственно иногда
16:55
Speaker A
полезно проверять наличие этого напряжения 5 ч те же яйца Только в профиль Короче всё типовое поэтому ри - это у нас питающее напряжение которое получает хабо часть комбинированного процессора до выдачи мультиконтроллера сигнала rsm R вот я объединил это всё в такие вот
17:17
Speaker A
группы логически правильные как на мой вкус и удобные для оперирования Ну соответственно этим термином и вы будете проще друг дру быстрее легче и нам на стримах совместной диагностикой либо тематических также будет гораздо проще общаться хорошо этот документик я вам
17:39
Speaker A
положу теперь Давайте с вами что сделаем мы с вами позанимаемся интересными демонстрационным вещами вот для того чтобы вы понимали Как можно очень даже полезно хорошо удобно и быстро проверять выполнил ли мультиконтроллер возложен на него священную обязанность по формированию всех необходимых условий
18:19
Speaker A
вот на материнской плате прежде всего с позиции электропитания и ключевых сигналов для того чтобы наш pmc правильно снял заветные S5 и S3 слипы для этого ребятки я вам демонстрирую что сейчас будет происходить эту плату я запитаю отдельно тремя источниками питания на
18:50
Speaker A
3,3 в один блок второй блок 0,9 в а третий блок 1,8 в вон их сколько меня ну и соответственно соответственно буду показывать и рассказывать всякие полезные штуки так разд три сюда мне тоже не мешало бы чего-нибудь подключить и я сейчас это быстро
19:20
Speaker A
сделаю так это у нас 1,8 в вот это вот 1,8 в 1,8 в у меня проживает вот здесь хорошо с него кстати и начнём я вам покажу работу а работу генератора который соответственно у нас базовую формирует в 32768 кгц Ну и этот блок получается м
19:49
Speaker A
отвечает у меня за формирование 0,9 в вроде всех собрал так нет секунду вот эта Земля а то я сейчас на подключаю по-быстрому это у нас двухтысячная трёх серия да то есть как демонстрационный образец в случае тысяч пятитысячные тысячный я
20:10
Speaker A
прибегнуть многострадальной так это у меня 0,9 в вот так вот теперь я на плату подаю лишь одно единственное напряжение при этом друзья мои Я убрал резистор Давайте покажу какой так в секунду это у нас FX 55 Y вот это вот
20:33
Speaker A
соответственно пото в стабилизатор Он хоть и работает и формирует этих самых полтора Вольта но они на rtc контроллер не попадают я проводил эксперименты из с загорания так перемычки которая отвечает за приведение памяти в предопределённость Ну по сути за сброс её Да за удаление скажем так
20:56
Speaker A
информации которая хранится в в триггерах регистров этой памяти эта перемычка у нас была вот здесь одну секунду ребята вот она тоже самое Кстати я проделывал и с пятитысячной о с четырёх чной серии на плате B xb она с успехом и не проходило
21:16
Speaker A
всё продемонстрировал хорошо время двигаться дальше А дальше у нас формирование базовой частоты беро осцилограф руки и лишь одно питающее напряжение из группы праймеры Я подаю при условии что у меня полтора вольтовый конечно же работать не будет да потому
21:31
Speaker A
что лишь одно питание я подал чтобы работал полтора вольтовый линейный стабилизатор даже если бы всё было хорошо да я не снимал этот резистор аэ всё равно бы ему просто напросто не из чего было формировать этих полтора Вольта 300 в нету лдо и а батарейка
21:48
Speaker A
подключена Ну ладно Хорошо хорошо давайте даже вот так сделаю всё отлично Становлюсь на один из выводов кварцевого экза натора стал и теперь подаю лишь только 1,8 ВТА на плату Опа ребята Да пошла мазута по трубам вот пожалуйста всё хорошечно Ну и как
22:19
Speaker A
говорил ранее плата эта запустится будет в постно и не не пройдёт Хорошо теперь я делаю следующую вещ я становлюсь на резонатор который 48 формирует Да и сначала отключу 1,8 А теперь включу Итак секунду давайте-ка развёртку поменяем а то она микросекунд ная меня совсем не
22:52
Speaker A
годится ну-ка а ролл после пятидесяти по-моему всё пожалуйста Ну и амплитудная Да вы видите 1,8 в то есть основное питающее напряжение Ну по крайней мере для генератор который формирует опорную частоту Она же базовая теперь я добавляю 1,8 в 3,3 в который формируется
23:16
Speaker A
импульсной системой питания опять же от внешнего источника Так секунду готово подождите не готово сечас делаю чтобы было полностью готово 87 ма потребления плата полностью исправная а остановлюсь обратно там где стоял ничего не поменялось и теперь я дам два условия
23:38
Speaker A
rsm RST у меня м тут создана такая ситуация что он сформируется вот и соответственно будет корректного уровня и мне 1 1,8 в И мне осталось лишь дать третье питание то самое виде DP но в случае дся и тысяч
23:57
Speaker A
это у нас 0,9 в включа и Аллилуйя ребята базовая 48 МГц появилась При таком комплекте у нас ну понятно Если всё штатно питается а pmc должен снять слипы вот до нажатия на кнопку включения либо пройдёт произойдёт автовключение тут уже
24:23
Speaker A
зависит от того в каком состоянии плата прибывала до этого то есть аварий не аварий что в регистрах энергозависимость pmc будет игнорировать кнопку включения то есть сигнал ретрансляции Power Button напрочь То есть вы подали питание все Ну вот это
24:59
Speaker A
к вопросу про автовключение подали питание у вас как только rsm RST попадёт на pmc соответственно произойдёт автовключение то есть условно автоматом pmc снимет S53 игнорируя происходящее на Power Button Out Но если вы корректно дождётесь когда плата пройдёт корректно
25:18
Speaker A
её Выключите и снова включите вот здесь уже будет отработка той последовательности запуска которая присутствует в ряде схем и которая соответствует Ну обычному привычному положению дел с которым мы привыкли взаимодействовать Да в лице псов различных либо наших либо соответственно
25:37
Speaker A
из схем вот так вот что касается базовой вот эта вот штука Да я расшир наверное свой лайфхак эта штука она прям бесценна в плане диагностики досок на рязаня всех серий Ну по симетрично не скажу по Так точно что она Дат она ребятам дат
25:59
Speaker A
внимание выполнил ли весь тек условий который должен был произойти на материнской плате до выдачи мультиконтроллера rsm RST это раз а если есть базовая то соответственно у вас и rsm RST снят и всё по электропитанию и по условиям всё в
26:17
Speaker A
порядке Всё хорошечно все условия выполнены можете не тратить время на группу ри ну и соответственно очень удобно А вот если нету базовой Да в 48 МГц в 48 МГц вы пошли соответственно проверять чего не хватает начиная не хватает начиная с rsm RST это важно
26:35
Speaker A
полезно и важно прежде всего С практической стороны вопроса не надо шариться по всей плате Ну условно Да отмерять напряжение если у вас а первый сорт плат нажали кнопку включения если второй где эти все условия выполняются до нажатия на кнопку включения Да про это я говорил
26:52
Speaker A
соответствующем ролике то соответственно кнопку не нажимаем сразу становимся и смотрим вот всё хорошечно Ну либо в ряде случаев нажать надо так как таких пла всё-таки побольше но в любом случае муль начала primary запускает потом снимает rsm R Да и результат всех этих событий
27:11
Speaker A
перед вами работа генератора который формирует базовую Да 48 МГц Пользуйтесь я пользуюсь просто максимально крутая и сильно упрощающие жизнь история я сейчас всё отключаю абсолютно всё и Давайте теперь поговорим о важности всех питающих напряжений единственное друзья мои мы с вами в
27:36
Speaker A
кавычки берём А вот эта вот хрень вот эту и вот эту которая в основном помимо того что скорее всего на питает rtc контроллер Да но первостепенно он там может питаться у нас из 1,8 воль прайме Ну по крайней мере
27:51
Speaker A
секция которая тактирование отвечает Вот она жизненно важна для работы pmc всё остальное потом А вот эта вот штука И вот эта вот штука это вс-таки больше про энерго зависимую память вот прежде всего про энерго зависимую память поэтому это и
28:10
Speaker A
это мы соответственно Ну смою конечно наверно на примере какой платы Ну давайте вот этой которой сейчас подключал либо BB BB готова по-моему гото Да BB там всё готово пока что о проходит А мне больше интересно вам рассказать про ситуацию когда хабо воя
28:30
Speaker A
часть комба недополучает что-то из Святой Троицы я её так называю это 3 Вольта вырабатываемой ильная система питания попадая либо в прямом виде либо через соответствующий какой-нибудь свич Да по сигналу мультиконтроллера но это не отменя того факта что всё равно она
28:46
Speaker A
primary то есть до должно быть Вот 1,8 в и 0,9 в Ну либо в случае 4ч пятины тыч это 075 в вот Святая Троица Ребята а гарантирует вам то есть наличие этой Святой Троицы гарантирует вам успех и если чего-то из этого не будет это про
29:06
Speaker A
электропитания прежде всего Да говорю чего-то не будет без разницы чего этого этого этого одного чего-то Да слипов вы не увидите вы базовые не увидите при выполнении всех условий Я сейчас буду вам показывать сэмплы в которых я задействовал корректное отключение
29:24
Speaker A
одного источника второго источника третьего источника что Значит корректная я не давал мультиконтроллер повода создать аварию Да без выдачи rsm RST я корректно отвечал снимал ШИМ контроллер с пау гуда и соответственно снимал а соответствующего у ШИМ контроллера который отвечает за формирование
29:43
Speaker A
какого-то из напряжений с эйла притягивая через резистор enable к земле чтобы ложное соответственно срабатывание исключить и мультиконтроллер полностью отрабатывал всю последовательность видит что всё отлично всё хорошо Ну и как результат получалась ситуация что rsm есть но чего-то одного из условий нету И
30:03
Speaker A
что будет сейчас соответственно буду показывать я это проделал на примере платы quant B xb Вот потому что то же самое проделано на 3000 серии Ну дважды повторять одно и тоже не вижу никакого смысла погнали сначала показываю когда всё
30:23
Speaker A
хорошо когда всё хорошо все же любим когда всё хорошо Вот пожалуйста У нас всё хорошо вот ну это вы понимаете да мультиконтроллер и все дела А вот здесь уже соответственно я кнопку нажал вот это да вот это вот это кнопку нажал
30:40
Speaker A
смотрите Что я сделал и что я сделал Я повесил триггерный нулевой канал на кнопку включения физическую установку триггера делал по обратному фронту либо по спаду Как кому удобно Вот плату запустил плату запустил и далее Далее После нажатия кнопки включения на этой
31:02
Speaker A
плате Да мультиконтроллер двумя сигналами разрешающими S5 и S5 о и S5 О2 запускает все четыре системы электропитания да три из них входят в группу primary Ну пятиволновая [музыка] нужная но тем не менее не попадающая на комп но здесь у нас по умолчанию влияет
31:31
Speaker A
на формирование других питающих напряжений из группы primary так и также за формирование S5 powergo То есть это у нас собирательный powergo вот общие да А который соответственно мультиконтроллер получив обязан выдать rsm RST Ну и смотрите что происходит Я нажимаю на
31:51
Speaker A
кнопку включения далее мультиконтроллер запускает систе электропитания из группы далее Далее наш мультиконтроллер получает powergo итоговый далее он снимает ресет далее а этот ресет попадает на комбинированный процессор мы видим заветную базовую частоту в 48 МГц и вот момент ретрансляции нажатия кнопки включения
32:20
Speaker A
вот он вот он важно понимать что любой принимающий Да контроллер подоб сигналы он фиксирует не только изменение логического уровня но и продолжительность чтобы исключить ложные срабатывания всевозможные Да там ре без контактов ещё что-то наводки какие-то Вот либо Ну некорректную работу
32:44
Speaker A
отправляющем быть поэтому должно пройти определённое количество времени в дате описано на инвс по крайней мере хабы Сколько времени минимум должно произойти между изменением логических уровней на сигнальной лини того чтобы это было воспринято принимающей стороны в данном случае pmc да как действительный сигнал
33:03
Speaker A
который он ожидает и после того как время пройдёт у нас соответственно Давайте даже посмотрим Почему бы и нет мы же это можем сделать 175 180 микросекунд прошло Да от сих вот изменения Да это я по обратному фронту по спаду и до момента когда у нас
33:23
Speaker A
передний фронт уже у slp S3 180 микросекунд времени и соответственно наш pmc практически одновременно давайте я поближе сделаю да одновременно снял S5 S3 всё по красоте это референс как должно быть не на аварийной плате если бы плата была с аварией Ну то есть до
33:42
Speaker A
этого что-то произошло нехорошее вы это подчинили вот либо плата с ато включением Что произойдёт Да в принципе всё тоже самое кроме одного условия вот эти штуки то есть SL ps5 и S3 не будут сняты pmc по сигналу ретрансляции кнопки включения
34:01
Speaker A
пофиг Вот на это вот вообще то есть важно лишь Вот это ну всё остальное и соответственно после ВД с песне У нас S5 и S3 улетят на мультиконтроллер сов всеми вытекающими обстоятельствами теперь по поводу аварийности С чего начнём наверное с
34:28
Speaker A
захотел и записал 3tc я лишил комбинированный процессор че серии был бы он птич ч ситуация бы не поменялась Ну только под вопросом Да тут ещё зависит многое так вот всё тоже самое проделывают rtc не получает своих 3 воль
34:50
Speaker A
плюс ко всему прочему я набрался нагло е и запал перемычку посадив эту линию на землю СБ и вот что происходит Ну в плане включения и снятия слипов смотрите ребята кстати Power But Видите вот тут корректный корректный это потому что это
35:10
Speaker A
я первый раз включал плату Да я сначала корректно её выключил батареечка соответственно у меня на этой плате не было не было я корректно её просто выключил быстро сдвинул резистор закоротил эту перемычку и соответственно запустил е корек бы без
35:30
Speaker A
аварий и я помоему не запал перемычку ребята обманываю не запал я перемычку когда проводил этот опыт и соответственно снимал СМЛ просто лишил питания просто лишил питания точно вспомнил И как вы видите никаких проблем и дальше итогом этой ситуации явилось
35:48
Speaker A
прохождение доски лизации Ну а теперь по проблемам пот будет нание которая формируется импульсная система питания Ну потом либо в прямом либо через посредника в лице там свеча какого-нибудь который опять же мультиконтроллера управляется подаётся на хаву часть комба Вот это напряжение
36:10
Speaker A
является одним из основных питающих для pmc его не будет Понятно что ничего не будет вот что касается слипов что касается базовой этого ничего не будет происходить 0 75 в запускаю запускаю щу вот пожалуйста Обратите внимание при наличии всего
36:31
Speaker A
остального мы будем видеть э на кварцевом резонаторе да будем видеть э уровень амплитуды на 1,8 в в принципе после грамме мы видели то есть тако сно говорит нам о том что Ну по крайней мере сдающий генератор Да у нас формирующий
36:50
Speaker A
которы который отвечает за формирование базовой в 48 гц питается с 1,8 праймери Вот вот она и ретрансляция нажатие кнопки включения то есть мультиконтроллера здесь вообще как бы взятки гладкие он своё дело выполняет хорошо rsm RST То есть я исключил
37:08
Speaker A
аварийность для мультиконтроллера всё по красоте мульт выполняет последовательность от ая слипов нет базовой нет одного лишь питая 0,75 в Ну и о 1,8 в с этим напряжением Пришлось мне немножко помучиться потому что у нас SP контроллер как и в комбинированном
37:25
Speaker A
процессоре так и соответственно в мультиконтроллер сама SPI флешка питается 1,8 Вольта Prim как я делал этот сэмпл Я сначала на плате Ну понятное дело корректно отключив enable и powergo чтобы не создавать аварию для мультиконтроллера далее помог мультиконтроллер свою прошивку получить
37:47
Speaker A
по средствам подачи сначала в вот так вот Выключенный контроллер Да и подачи 1,8 в далее тральный b+ То есть я к блок питания ко второму подключил дождался пока мультиконтроллер заберёт свою микропрограммы Да свои настройки и потом 1,8 в с платы снял Ну и учитывая как у
38:08
Speaker A
меня настроен был триггерный канал то есть по обратному фронту по спаду вот я никак не был ограничен во времени то есть по факту 1,8 в были когда надо было это всё делать для мультиконтроллера Но их не было уже на момент когда я
38:22
Speaker A
стартанул запись сэмпла и нажал кнопку включения Как вы видите ситуация абсолютно Ничем не отличается исключение одного факта Мы не видим на кварцевом резонаторе на 48 МГц амплитудного 1.8 просто нету просто нету потому что у нас генератор сам не
38:43
Speaker A
запитан Вот и в принципе для всей секции актирование для всего контроллера 1,8 в одно из основных питающих напряжения 0,75 воль также вот вот такие опыты наглядные прави аварийных ситуаций и теперь к вопросу А что произойдет Да если нарушена пайка
39:04
Speaker A
либо после тяжёлых режимов эксплуатации да под компаундом что-то где-то тоже будет будет выглядеть не совсем конта Да серыми пятаками Вот и лишь одно питающее напряжение с группы будет отсутствовать вытекающие из этой ситуации теперь прекрасно знаете то есть все все три
39:31
Speaker A
питания вот за исключением rtcc должны жизненно необходимы просто обязаны быть на плате чтобы вы увидели Завет снятые слипы Завет снятые слипы красиво звучит вот поэтому доки оставляю вам в помощь и кстати кстати друзья мои что касается пользы от вот этих картинок что они вам
40:01
Speaker A
позволяют сделать вот допустим у вас мультиконтроллер свою историю отрабатывает корректно но слипов заветных вы не видите но видите наличие базовой частоты не не видите и не видите наличие базовый 48 МГц конечно не видите потому что от суст любого из питающих
40:19
Speaker A
напряжений придёт к этому нехорошего симптому А вы посмотрели есть есть и вроде все источники на плате которые формируют тоже работают Что вы делаете вы измеряется напряжение фактическое которое попадает на комбинированный процессор и понимаете Попадает ли оно на на него либо же нарушена пайка либо ещё
40:40
Speaker A
какие-то нехорошие вещи произошли с самим текстолита где-то дорожка либо переходное отверстие Да переходной пистон лопнул изза мех воздействия термического во действия Чего угодно ОТГ нело что-то на конденсаторах группу праймери Если вы проверяете вот это вот это вот так дело и вот это вы сразу
41:01
Speaker A
получаете ответ доходит ли это необходимое первичное напряжение до получателя Потому что если есть на конденсаторах то физическая связь между источником и нагрузкой присутствует поэтому переоценить пользу от вот этих замечательных картинок это у нас всё в одном месте и сопротивление и наличие
41:21
Speaker A
питающих напряжений Ича обры перет ИТ ки хороший инструментарий для быстрой диагностики плюс к этому Добавляйте быстрый чек осциллографом осциллографом базовой которая также вам говорит что на плате из вторичек группы primary да для pmc всё сформировано и муль SM стеснял то
41:45
Speaker A
есть Сколько сразу полезной информации за пару измерений при этом вам нафиг не нужна никакая схема вот и это всё распространяется на огромное количество материнских плат которые на этих чипах с дся по тысячную серию построены Как по мне Intel курит нервно
42:03
Speaker A
в сторонки по две сигареты за раз то есть здесь просто ну Шах имат и в плане вот удобно скорости качества и результативности диагностики посредством минимальных минимальных измерений так доки Я вам положу Ну и напоследок давайте друзья мои я вам
42:25
Speaker A
продемонстрирую проблему сво rtc Да на другой плате на B xb с удовольствием покажу Вот и соответственно вы будете по электропитанию с группы Prim полностью готовы к продолжению темы затронем сигнал И уже потом пойдём по ситуации когда на плате
42:55
Speaker A
снял я это объеди вот один удобоваримый ролик и соответственно вам это всё да что я сейчас делаю я сейчас подключаю эту блок плату к блоку питания вот у меня на этой плать не будет формироваться Сейчас я проверю да не будет формироваться
43:30
Speaker A
rccc не будет потому что резистор я снял перемычку я не запаивания между источником и нагрузкой контроллера мне Останется только пищалку взять шну да и в принципе можем платку эту запускать здесь я тоже сырова ситуацию формировани корректного когда тоже несколько источников запускал Ну
44:07
Speaker A
давайте Заодно и проверим А что будет если у нас всегда будет сформирована Вот кстати поставьте на паузу и напишите в комментарии под этим видео Что произойдёт появится как только появится 1 плату так я нигде не накосячил а то
44:29
Speaker A
сейчас запущу Вроде нет так это беленькие щуп Они лежат отдельно лежат отдельно беленькие этот вывешены Это я ребятки переживаю чтобы что-то случайно не пальнуть всё-таки 20 в это вам не шубу в турци заправить Ну и огонь огонь огонь потребление потребление
44:51
Speaker A
потребление ой од секунду Господа также нечестно правильно я вижу потребление А вы не видите сейчас мы это недоразумение очень быстро исправим conn Con сделали Всё отлично Отлично Теперь добавляю блок питания блок питания в кадре ну и соответственно погнали есть
45:18
Speaker A
контакт Ну по rsm R Да понятное дело я говорил про аномальный нагрев и потребление завышенное у трёх сся серии у двухтысячной серии тоже скорее всего это будет наблюдаться без полутора Вольт так первое выключение сейчас произд автовключение с третьего раза по молясь Это нормальное
45:53
Speaker A
поведение доски после сброса О даже со второго и нет пройден ребята rsm RST я соответственно здесь вообще обошёл хитростью и по сути мультиконтроллер на его формирование никакого влияния не оказывал Вот такие вот дела Ну как вы видите без трх rtc
46:14
Speaker A
всё прекрасно работает Ну и те демонстрации которые до этого вам демонстрировал также я надеюсь на все вопросы по этой теме отвечают Вот ваша задача смотреть ролик если вопросы какие-то будут их задать но на самом деле это информация крайне нужно
46:36
Speaker A
полезно и важно Вот наличие всех питающих напряжений с группо жиз необходимо rcc только за скобки да либо полтора Вольта вносим Почему так уже рассказывал лайфхак на вооружение расшире ит именно на самом чипе всех напряжений из группы primary Вот такие вот дела Всем
47:03
Speaker A
спасибо за внимание Я искренне надеюсь что было полезно Очень скоро увидимся всем крепкого здоровья ну и денежных лёгких ремонтов вот пускай они будут просто очень денежные лёгкие необязательно вместе мы справимся всё ребятки пока-пока
Topics:электропитаниеSoCAMD Ryzenматеринская платаprimary напряжениялинейный регуляторбазовая частота 48 МГцмультиконтроллер RSM RSTдиагностика питаниякомбинированные процессоры

Frequently Asked Questions

Что такое группа primary в электропитании плат с Ryzen?

Группа primary включает ключевые питающие напряжения, которые должны присутствовать для корректной работы SoC и запуска платы.

Почему напряжение 5 В не входит в группу primary?

5 В используется как питание для стабилизаторов, но напрямую на хаб процессора не подается, поэтому не входит в группу primary.

Какую роль играет базовая частота 48 МГц в работе платы?

Базовая частота 48 МГц необходима для работы генератора и мультиконтроллера RSM RST, обеспечивая корректный запуск и синхронизацию.

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 →