Skip to content

Ролик 5.7. Большая последовательность запуска материнск… — Transcript

Подробный разбор последовательности запуска материнских плат, роли мультиконтроллера и PMC, а также особенностей VRM на разных поколениях процессоров.

Key Takeaways

  • Мультиконтроллер и PMC играют ключевую роль в управлении запуском питания на материнской плате.
  • Сигналы снятия слипов (SLP) являются важными триггерами для последовательности запуска.
  • VRM и его запуск зависят от поколения процессора и архитектуры платы.
  • Практические измерения и анализ сигналов помогают лучше понять и диагностировать процесс запуска.
  • Материнские платы разделяются на старые и новые по логике питания и управления запуском.

Summary

  • Объяснение роли пенсий (PEN) и снятия сигналов SLP в хабах и комбинированных процессорах.
  • Рассмотрение функции мультиконтроллера и PMC в управлении последовательностью запуска питания на материнской плате.
  • Описание работы импульсных стабилизаторов и MOSFET-ов в формировании питающих напряжений.
  • Отличия реализации VRM для разных поколений процессоров, включая Haswell и 11-е поколение Intel.
  • Важность встроенных регуляторов напряжения в процессорах и их влияние на запуск VRM.
  • Анализ последовательности запуска от момента подачи питания BIOS до запуска VRM CPU.
  • Обзор аварийных ситуаций и диагностики неисправностей на разных этапах запуска.
  • Использование тестовой макетной панели и реальных замеров сигналов для наглядного изучения процесса.
  • Деление материнских плат на старые (5-8 поколение хабов, комбики Haswell) и новые с разной логикой запуска.
  • Планы на серию роликов с подробным разбором VRM и особенностей питания для разных поколений и типов плат.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Друзья, всем привет, ребятки! Продолжаем грызть гранит науки. Сегодня нас очень важная тема. Мы с вами дошли до момента, когда у нас пенсии, которые в состав абсолютно любого хаба-юга, хабовая часть комбинированного процессора, куда он только не входит, деактивирует, то есть снимает слипы. Ну и, соответственно, либо мультиконтроллер реагирует на данное событие, точнее на данные события в лице двух снятых слипов от трёх снятых типов, то есть либо используется IS5, либо не используется, так как на многих современных платах, даже не подавляющем большинстве, можно сказать, IS5 вообще выпилился, выпилился, самоустранился. То есть по факту есть физически да, вывод, но он не используется производителями материнских плат. Так вот, далее у нас мультиконтроллер реагирует на получение снятых слипов либо же, точнее, PMC в составе хаба либо части комбика самостоятельно в одно лицо.
00:18
Speaker A
Разумеется, ставя при этом в известность мультиконтроллер, запускает в определённой последовательности система электропитания. Сюда входит у нас и импульсные стабилизаторы, которые основные питающие напряжение формируют на плате. Сюда входит ещё и средства коммутации, можно так назвать, то есть те микросхемы, допустим, свечи да либо канальные MOSFETы, которые дают, раздают исходное напряжение в определённой цепи, который на момент снятия слипов того или иного, да, предполагается запитать. Обычно напряжения имеют приписку либо suspend с, допустим, 3S, 5S, 1, 5S, 1,8, вес и всё в таком духе. Ну и также они могут называться там, допустим, 3 вольта SSD. То есть тут уже под названием напряжение понятно, что это напряжение отвечает за питание среди твердотельного накопителя. Вот это всё добро запускается у нас посредством, в большинстве случаев, притом в подавляющем большинстве случаев, как раз таки мультиконтроллером. Он является неким таким промежуточным звеном, вот, которая взаимодействует уже с исполнительными механизмами, а пенсии либо хаб, если хотите, да, является в этой истории у нас некой такой микросхемой, и который можно применить выражение "верховный главнокомандующий", глобальное разрешение даёт и собирает лишь глобальные подтверждения успеха.
00:38
Speaker A
Ну либо же не получает глобальное подтверждение успеха, в результате чего возникает у нас аварийная ситуация, потому что помнить. На данном этапе времени в рамках последовательности запуска с тем электропитания чуть дальше у нас PMC в составе хаба либо хабовая часть комбика работает как конечный автомат. Вот, то есть выполняет определённый комплект [музыка] действий. Вот, то есть отдаёт разрешение, получает подтверждение в рамках жёстко заданного алгоритма: шаг влево, шаг вправо, соответственно, расстрел. Как говорится, смотрите, сегодня у нас ролик будет, наверное, точно, точно более глобально. Я не хочу сжиматься в рамки, вот только конкретно эту маленькую тему, то есть с момента снятия слипов и до момента запуска. Вот я решил пойти немного дальше, плюс есть запрос, ну по крайней мере один, от одного человека в группе новичка, которая является уже человеком, прошедшим курс, сцену которого проблемы с формированием взаимосвязи событий на материнских платах.
00:59
Speaker A
Ну и вот думаю, что он не единственный такой товарищ среди нас, и для того, чтобы, ребятки, более глобально понимали происходящее, то есть видели всю картину целиком, хотя бы большую часть этой картины разворачивающейся событий на плате, я начну с момента формирования до, то есть самое начало, по сути, то есть BIOS получил напряжение в своей цепи после открытия входных транзисторов и понеслась, и будем работать до момента запуска VRM CPU. VRM CPU — это отдельная история, потому что реализации несколько. Всё упирается в то, какой камень стоит на материнской плате. Вот, допустим, в случае этой доски здесь стоит Haswell, соответственно, чем может похвастаться? Правильно, встроенными в сам процессор стабилизаторами, регуляторами напряжения, которые формируют из исходного напряжения, допустим, 1,8, но ещё может называться Vcore. Хотя по сути, миссисико, хотя по сути, как в полной мере назвать это напряжение только для питания ядер процессора нельзя, потому что прежде всего, но у нас на процессе запуска, да, на раннем этапе отвечает за то, чтобы запитать внутренние источники в самом процессоре, которые сформируют необходимые напряжения для питания. Поэтому здесь у нас своя реализация в VRM.
01:22
Speaker A
То же самое касается 11 поколения, там тоже VRM стартует до взаимодействия с power-контролем процессора и, соответственно, слева в лице ШИМ-контроллера по Sweet, то есть напряжение формируется до. И опять же, это связано с тем, что дефолтное значение напряжения связано с тем, что в одиннадцатом поколении тоже встроены регуляторы напряжения в сам процессор, и соответственно они формируют необходимые напряжения для ядра процессора. Нет этого напряжения — не запитана часть контроллеров, в результате получаем фиаско, братан. Короче говоря, у нас отдельные ролики, что-то уже отснято по VRM, но я раньше времени не хочу выкладывать, чтобы не было у нас тут раздрая. Вот была некая хронология с развитием событий, поэтому для VRM будет один, минимум два будет ролика по VRM.
01:46
Speaker A
Ну скорее всего будет четыре, потому что реализации разные, последовательность запуска, разум зависит всё конкретно от использования поколения процессора, какой исполнение — это полноценный камень либо это же комбинированная у нас комбинированный процессор, вот где тоже есть как бы свои нюансы, чтобы вы все понимали эти нюансы, то есть при работе с той или иной платы, где установлен конкретно какое-то поколение чипов в конкретной реализации, то есть комбик либо же, соответственно, просто плюс хаб, будут по варену свои ролики. Вот что касается последовательности запуска, я уже обозначил до рамки, которых мы работаем от 3 вольта L до и до соответственно момента запуска VM CPU на этой плате, то есть ещё последовательность сейчас мы с вами разберём, плюс ведём ряд неисправностей, которыми я буду имитировать аварийные ситуации на различных этапах. У меня тут есть тестовая макетная панель, которую я усвоил, есть у нас тут целая паутина проводов.
02:04
Speaker A
Да, сегодня у нас будет взрослый, и я уже снял реакциям плов и подписал. Помимо того, впрочем, чтобы мы уже могли сейчас с ними работать, а который показывают нам всю последовательность именно фактическую. Это у нас не какая-то бумажная запись данного схемы в лице Power sekens, это у нас реальный сэмпл, то есть реально отображение происходящего в плане формирования сигналов, то есть их очередность и некоторых напряжений. Плюс ко всему будет не просто картинка, а как уже я делал неоднократно, будут у нас добавлены в диск, на диск будут мной добавлены на диск полноценные сэмплы, дамплы сэмплов, которые снимаю. Они будут подписаны, скачиваете, семью запускаете в демо режиме, скармливаете программе мой дампе, которая снял. Ну, соответственно, с живой доски, и у вас будет картинка с описанием, что куда подключена, и вы можете по времени менять и наблюдать очередность формирования, в том числе сигналов.
02:27
Speaker A
Прежде чем мы с вами, парни, начнём мучить и изучать данное творение гениальной инженерной мысли, правда далёком прошлом, хочу сказать, что данных роликов а-а будет два, и как на мой вкус можно с лёгкостью разделить платно два типа: старые и соответственно новые по определённым признакам. Вот данное видео, которое сейчас осматриваете, посвящено оплатам постарше, построенным на пятом, шестом, седьмом, восьмом поколении хабов. И в эту кучку можно добавить ещё доски, которые могут похвастаться комбиками четвёртого, пятого поколения Haswell brow. Ну, вторая часть будет посвящена а современному. Чем это связано? Есть на самом деле причины именно так сделать. Во-первых, комплектность питающих напряжений до момента получения PMC сигнала сброса от мультиконтроллера в лице SMS для оплаты постарше вы знаете, он вообще минимальный, то есть главенствующую роль здесь занимает напряжение, который формирует импульсный стабилизатор на 3 вольта.
02:46
Speaker A
Ну, помимо, конечно, дома 3, который питает все секции, то есть этих условий достаточно. То есть это напряжение формируется, все необходимые производные напряжения для нашего хода, и соответственно после выдачи РСМ расти, после трансляции нажатия кнопки включения у нас пенсии должен выдать снятые слипы. Это справедливо для старых.
03:06
Speaker A
наверное точно точно более глобально Я не хочу сжиматься в рамки Вот только конкретно эту маленькую тему то есть с момента снятия слипов и до момента запуска вот я решил пойти немного дальше плюс есть запрос Ну по крайней мере одна от одного
03:22
Speaker A
человека в группе новичка которая является уже человеком прошедшим курса сцену которого проблемы с формированием взаимосвязи событий на материнских платах Ну и вот думаю что он не единственный такой товарищ среди нас и для того чтобы ребятки более глобально понимали
03:42
Speaker A
происходящее То есть видели всю картину целиком хотя бы большую часть этой картины разворачивающейся событий на плате я начну с момента формирования до то есть самое начало по сути то есть би плюс получила напряжение в своей цепи после открытия входных транзисторов и
03:59
Speaker A
понеслась и будем работать до момента запуска vram CP в rmcpu это отдельная история потому что реализации несколько Все упирается в то что за камень стоит на материнской плате вот допустим случае этой доски здесь стоит hastle соответственно Чем может похвастаться
04:15
Speaker A
правильно встроенными в сам процессор стабилизаторами регуляторами напряжения которые формируют из исходного напряжения допустим 1,8 но еще может называться викор Хотя по сути миссисико Хотя по сути как в полной мере назвать это напряжение только для питания ядер процессора нельзя потому
04:35
Speaker A
что прежде всего Но у нас на процессе запуска Да на раннем этапе отвечает за то чтобы запитать внутренние источники самом процессоре который сформируют необходимые напряжение для питания поэтому здесь у нас своя реализация в РМ то же самое касается 11 поколения там
04:54
Speaker A
тоже врм стартует до до взаимодействиях оставлице power-контроль процессора и соответственно слева в лице ШИМ контроллера по Sweet то есть напряжение формируется до и опять же Это связано с тем что дефолтное значение напряжения связано с тем что в одиннадцатом
05:10
Speaker A
поколение тоже встроены регуляторы напряжения в сам процессор и соответственно они формируют необходимые напряжение для ядра процессора нет этого напряжения не запитана часть контроллеров в результате получаем фиаско Братан короче говоря у нас отдельные ролики что-то уже отснято по vrm но я раньше
05:29
Speaker A
времени не хочу выкладывать чтобы не было у нас тут раздрая вот было некая хронологии с развитие событий поэтому для вырама будет один минимум два будет ролика по выраму Ну скорее всего будет 4 потому что реализация разные последовательность запуска разум зависит
05:45
Speaker A
все конкретно от использования поколения процессора какой исполнение это полноценный камень либо это же комбинированная у нас комбинированный процессор вот где тоже есть как бы свои нюансы чтобы вы все понимали эти нюансы то есть при работе с той или иной платы Где установлен
06:02
Speaker A
конкретно какое-то поколение чипов в конкретной реализации то есть комбик либо же соответственно просто плюс хаб будут поварену свои ролики вот что касается последовательности запуска Я уже Обозначил до рамки которых мы работаем от 3 Вольта L до и до
06:18
Speaker A
соответственно момента запуска vmcpu на этой плате то есть ещё последовательность сейчас мы с вами разберём плюс ведём ряд неисправностей которые которыми я буду имитировать аварийные ситуации на различных этапах у меня тут есть тестовая макетная панель которую я усвоял есть у нас тут целая
06:35
Speaker A
Паутина проводов Да сегодня у нас будет взрослый и Я уже снял реакциям плов и подписал Помимо того впрочем чтобы мы уже могли сейчас с ними работать а который показывают нам всю последовательность именно фактическая это у нас не какая-то
06:52
Speaker A
бумажная запись данного схеме в лице Power sekens это у нас реальный сэмпл то есть реально отображение происходящего в плане формирования сигналов То есть их очередность и некоторых напряжений плюс ко всему будет не просто картинка А как уже я делал неоднократно будут у нас
07:11
Speaker A
добавлены в диск на диск будут мной добавлены на диск полноценные сэмплыть дамплы сэмплов которые снимаю они будут подписаны скачиваете семью запускаете в демо режиме скармливайте программе мой дампе которая снял Ну соответственно с живой доски и у вас будет картинка с
07:30
Speaker A
описанием что куда подключена и вы можете по времени менять и наблюдать очередность формирования в том числе сигналов прежде чем мы с вами парни начнем мучить и изучать данное творение гениальное инженерные мысли правда далеком прошлом хочу сказать что данных
07:48
Speaker A
роликов а-а будет два и как на мой вкус можно с лёгкостью разделить платно два типа старые и соответственно новый по определенным признакам вот Данное видео которое сейчас осматриваете но посвящено оплатам постарше построенным на пятом шестом седьмом восьмом поколении хабов и
08:09
Speaker A
в эту кучку можно добавить ещё доски которые могут похвастаться комбиками четвёртого пятого поколения hustle brow Ну вторая часть будет посвящена а современному чем это связано есть на самом деле причины именно так сделать во-первых комплектность питающих напряжений до момент на момент получения pmc сигнал
08:29
Speaker A
сброс от мультиконтроллера в лице SMS для оплаты постарше вы знаете он вообще минимальный то есть главенствующую роль здесь занимает напруг который формирует импульсную стабилизатор на 3 Вольта Ну помимо конечно дома 3 который питает все секцию то есть этих условий достаточно
08:47
Speaker A
То есть это напряжение формируется все необходимы производные напряжения для нашего хода и соответственно после выдачи РСМ расти после трансляции нажатия кнопки включения у нас пенсии должен выдать снятые слипы Это справедливо для старых но если мы обратим свое внимание новые платы то вот
09:06
Speaker A
для тех же условий базовых дано для хаба жители Необходимо еще 1,5 Вольта которые формируется соответственно до получения РСМ расти сигнала пенсии 1,8 Вольта Ну случай 1,8 Вольта тут уже Все упирается в тот экземпляр Чипа то есть какого он
09:28
Speaker A
поколения каком исполнении хаб это либо комбинированный процессор comm поколение для каких-то чипов принципиально наличие 1,8 Вольта на момент Ну соответственно снятия ресета для каких-то не принципиально то есть в одном случае вы увидите снятые слипы во втором случае не
09:44
Speaker A
увидите но случае 1,5 Вольта то там Практически поголовно везде и всегда если этого напряжения не будет то соответственно не будет снятый слипов разница я думаю очень существенная разница учитывая тот факт что здесь Вольта формируется только после снятия слипов и выдачи мультиконтроллера
10:03
Speaker A
соответствующего разрешающего сигнала которым мы говорим Чуть позже это первый ну как бы повод для того чтобы разделить платы второй повод это сигналы есть разница и в моменте формирования и в условиях и в том числе использование сигналов старые платы
10:19
Speaker A
поголовно ис-5 и то немаловажно ис5 у нас подвязано почти но не всегда но очень часто подвязано выдача сигнала систему он мультиконтроллер вот вам живой пример здесь нет S4 пофиг дым плата запускается проходит инициализацию в других же случаях у нас комплектность
10:39
Speaker A
идет S3 плюс ой с 5 плюс 4 выдача систем ком он тут все зависит от прошивки мультиконтроллер но в любом случае S5 фигурирует везде и всегда и он очень важен современную доску берете открываете схему и вообще не видите что
10:55
Speaker A
производитель задействовал данную возможность которая предоставляется производителями чипов то есть не используется S5 поголовно притом не используется для старых Это жизненно важный сигнал без которого соответственно вы не увидите дальнейшее развитие событий прежде всего с позиции запуска электропитания на плате а для
11:12
Speaker A
новых плат пофиг дым мультиконтроллер сам все умеет Может и самодостаточно в поэтому здесь есть отличительные особенности то же самое касается и если опуститься немножко ниже на ступеньку именно в иерархии абстракции да то даже если мы будем рассматривать современные
11:32
Speaker A
платы на которых используются чипы разных поколений то какие-то нюансики то и будут возникать но это уже как бы детали да Это не так важно вот эти вот вещи которые разделяют старые платы и новые платы на два лагеря Понятное дело что если как бы взять
11:51
Speaker A
обобщающую степень абстракции то здесь все что для старых плат что для новых плат все по сути типовое то есть глобальным каким-то категориями рассуждать Окей хорошо Вот Но если уже брать изолирующую степень абстракции то есть какие-то моменты рассматривать и
12:08
Speaker A
сравнивать старые платы от Новых плат будут достаточно сильно отличаться и вот для этого я решил записать два ролика вот что вам продемонстрировать а нюансы и Дать общую концепцию это очень важно потому что когда вы знаете что какой очередности А и при каких
12:27
Speaker A
условиях формируется вам проще всегда распутывать клубок под именем неисправность Да при своей диагностике ко всему прочему будет записан огромный сэмплы то есть максимальный который я могу вам предоставить 16 каналов все будет подписано плюс будет еще помимо картинки Ну как бы я уже говорил да будет и сам
12:48
Speaker A
сэмпл и вы сможете при помощи этих сэмплов очень детально и подробно изучить рассмотреть последовательность в живую что в случае старых плат что в случае новых плат Поэтому думаю будет вот таким вот образом поступить максимально правильно вот и не будет никакой
13:07
Speaker A
путаницы нельзя обобщать новые платы старыми платами и все в один котел Как говорится загружать И даже если рассматривать старый отдельно новые отдельно то вот каждой категории тоже будут подтипы но это уже как бы больше условности но про эти условности
13:22
Speaker A
желательно конечно знать чтобы не пойти по ложному пути своей диагностики Ну да ладно наговорил я много но надеюсь что эта информация полезна все-таки общее положение дел знать тоже нужно вот и это очень сильно помогает уже работать с деталями сейчас
13:42
Speaker A
мы как делаем для начала снимать с этой платы вот у меня есть подписаны и сейчас свежий сняты потом Поработаем последовательностями запуска двух старых плат и соответственно поработаем со схемами ну а после введем ряд неисправностей на каждом из ключевых
14:00
Speaker A
этапов и соответственно я выберу Какие соответственно посмотрите как отреагирует связка pmc плюс мульт вот на той или иное аварийное положение тел Ну что ребятки я Вашему вниманию предоставляю свеже полученные свежеполучный прям с пылу жаром сэмпл который снял в 16-канальном режиме с
14:22
Speaker A
абсолютно рабочей материнской платой компании b11 подруга наш построена на восьмом поколении хабов в частности шестой стоит на этой доске и камушек полноценный 4 поколения микроархитектура скажу так Castle broadwell вот случай старых плат они товарищи держатся немного особняком все связано с
14:43
Speaker A
процессором данный камень могут похвастаться регуляторами напряжения в структуре соответственно врм запускается здесь до взаимодействия Хоста и слейва пояс вид вроде Хоста выступает если кто не знает Power Control Юнит внедре процессор в роли своего вступающим контроллер vrm CPU так вот чтобы эти
15:04
Speaker A
регуляторы в процессоре заработали их надо обеспечить электропитание все всегда повторяю в очередной раз тысячные наверное начинается электропитание поэтому врм запускается на дефолтном значении напруги вот а уж динамическая система система динамическая система управления электропитанием процессора в силу вступает чуть позже поэтому мы
15:27
Speaker A
видим на этих досках дефолтное значение то есть стоковое значение на проги допустим на целый 778 Вольт или 18 вольт либо 182 Вольта все зависит от настройки которые на плате присутствует она действительно ничего нету соответственно есть и отклонение в самой
15:46
Speaker A
последовательности поэтому я добавил В данный ролик у нас по сути две платы будут то есть классическая классика на седьмом поколении хабов это платка от инвентарь дикие диски G 7 серии совсем шестой второе поколение камня стоит в данной доске Но об этом мы поговорим
16:08
Speaker A
позже начинаем мы с husqval так вот сейчас Вы наблюдаете всю последовательность Я говорю что не хочу себя устоять какие-то рамки А вот и хочу вот ребятам которые новички и у которых пока трудности с оформлением у себя в голове все последовательности в этом
16:25
Speaker A
вопросе помочь поэтому сэмпл конский нулевой канал уже триггерный То есть как только здесь напряжение достигает определенного значения не начинается запись повесил Я на 3 Вольта Почему 3 Вольта потому что это первейшая напряжение историческое которое на плате формируется rtc выносим за скобки или
16:44
Speaker A
просто дергаем батарейку так вот первый напруга который на плате появится после наличия в обе плюс напряжение без разницы аккумуляторной батареи придет напруга всему питаемся такому либо от блока питания Когда откроется если Вот первые вторичный источник питания это у нас до
17:04
Speaker A
стабилизатор структурирующим контроллера который стоит револьте сформирует что это напряжение выполняет напомню во-первых Это питание для карте контроллера раз Далее по посредством данного напряжения у нас формируется сети и это напряжение является нейлом для вот в данном случае встроенного в
17:23
Speaker A
хаб регулятор напряжения Вот либо встроенную структуру комбинированного процессора про это речь шла в ролике про rtc когда мы разбирали комбики 4 5 поколения и упоминали момент так вот если не будет стабилизатор встроен не запустится то есть сын был для этого стаба в
17:45
Speaker A
дальнейшем развитии событий можете забыть pmc похлёт вас куда подальше помимо всего прочего rtc у нас выступает в роли главенствующие условия для формирования двух сигналов сброса с rtc и соответственно rtser расти нет сигнала сброса Нет напряжения нет питания Ну а в
18:06
Speaker A
принципе все остальное уже второстепенно даже эти самые сброс важно Очень важно потому что тактовый сигнал поставщиком тактового сигнала для пенсии у нас является контролем хорошо второй момент питание мульта и его reset чем обусловлена правильно наличие молдо молодой запитывает сначала
18:24
Speaker A
мультиконтроллер потом посредством как правило расти цепочка формирует сигнал сброса warm reset нет питания со с Петрович нет ресета Петрович ролики сэмплы все имеется поэтому это у нас первое важнейшая отправная точка в нашей последовательности Ну а далее Вы можете а наблюдать наблюдать прекрасный
18:47
Speaker A
сэмпл Да все круто можно делать Вот так то есть менять развертку во времени интересующего вас фрагмента и смотреть отношения одного сигнала по отношению по-другому либо к третьему либо к четвертому либо к десятому А вот по времени все хорошо Все круто Все удобно
19:04
Speaker A
все наглядно Но есть один большой негативный момент заключается в том что маркиров нет вы не знаете что к чему подключена поэтому Встречайте результат трудов Дмитрия Борисовича такой же сэмпл снятый ранее уже подписаны это картинка Она имеет недостатки я не могу вот так
19:22
Speaker A
вот увеличить раздвинуть все это дело этого не ноги раздвигать здесь не получится так сделать соответственно многие вещи они сливаются воедино Ну допустим запуск врэма Да Напоминаю что дефолте все запускается мы люди грамотные хоть и не семи пяливал бы как
19:40
Speaker A
говорится тем не менее понимаем сначала сидит разрешение потом идет запуск системы электропитания потом давиге тот сигнал который вы будете часто старых схемах старых плат видеть в лице Пауэр города шум контроллер на котором построили последовательность он фигурирует так вот если мы вот так вот
19:57
Speaker A
приближаем на картинке мы видим Ну типа все одновременно Хотя логика нам стучит а вот в двери говорит товарищ последовательность питания потом уже повернуть Ну это понятно в случае с Липов то же самое Да как будто одновременно по факту нет
20:13
Speaker A
по факту нет вот вам запуск vrm пожалуйста enable питание потом Power Good вот вам слипы S5 сначала потом и 4 потом ис-3 С5 и 4s3 Тоже самое касается сигналов а система и сад потому что по нумерации 9 10 канал 9 систем он первые
20:37
Speaker A
сад 2 Но логика как бы диктуется Правильно Потому что у нас есть 5 которому подвязан систему он формируется первым тоже будет формироваться но опять же на стороне мультиконтроллер тоже прошивкой задается какие временные задержки говорить будут формироваться выдаче этих сигналов вот после получения
20:54
Speaker A
снятых слипов еще очень интересный момент мы наблюдаем в этой в этом сэмпле в этой последовательности регистрацию регистрацию в железе Да момента когда мультиконтроллер получив питание на сброс производит свою настройку инициализацию внутренних внутренней периферии То есть это все происходящее
21:16
Speaker A
внутри корпуса микросхемы А вот то есть он соответственно настраивает выводы конфигурирует их на выполнение определенных задач и по итогу выполняет единственное условие которое приписывается микропрограммой это выдача сигнала Сион Да в случае этой платы данный сигнал у нас активирует запускает
21:34
Speaker A
всем электропитание которые вспять состояние работают до нажатия на кнопку кнопку включения Разумеется и при питании вот блок питания разумеется это и Сион и сионом здесь запускается два стаба на 3 3 5 Вольт уже импульсного типа поэтому у меня руки развязаны могу
21:50
Speaker A
говорить 3.3 Вольта и 5 Вольт силы это у нас дежурка по факту да вот есть в этом сэмпе очень интересный моментик то есть вот этому принципе с вами уже разобрали Да этот процесс запуска мультиконтроллера вывод его в рабочий режим
22:06
Speaker A
уже начинается работа его по взрослому Он настроен все сделал ну и соответственно если он у нас получается 2 вывод второй вот вот он выдает его уже по взрослому и вот с этого момента у нас начинается из 5 состояние со настроены
22:24
Speaker A
мультиконтроллером хорошо смотрите на Прикол это у нас РСМ расти 4 4 канал а Пятый канал у нас ничто иное трансляция нажать кнопку включение выдаваемым контроллером для пенсии эти пять из 3 4S 3 я испытываю некий диссонанс честно я пока не могу это объяснить это вот
22:49
Speaker A
шляп но по факту выглядит крайне интересно кто-то сейчас скажет может туда Не туда запаялся может так оно и должно быть эти мультиконтроллер на это платье не подтягивать он использует структуре вот момент обращение к флешки это нас прежде всего проверка цифровой
23:05
Speaker A
подписи а прошивочки да для имени контроллера то есть вот это вот обращение контроллера в том числе Ну не в том числе обращениями контроллера за своими микропрограммами сначала проверка цифровой подписи потом все остальное И флаг данного события это печь Power Key вот
23:23
Speaker A
12 вывод сеть пауки классическая классика ребят ролик есть в нашей группе доступ выкладывал и Кто и когда обращается к флешки протезацию хаба все это есть смотрите Не ленитесь будете умными аж до безобразия вот это вот меня самом деле очень сильно
23:43
Speaker A
напрягает удивляет не должно быть должно быть смещение то есть хотя бы на половинку либо на треть смещено суда сначала ретрансляция потом уже Ну соответственно снят снять слипов пенсии я подумал может быть не туда запаялся Ну всякое же бывает да но
24:02
Speaker A
фактаж говорит об обратном смотрите нажимаю Старт как только включу блок питания транзисторы появится в би плюс напряжение заработать 3 Вольта у меня сработает Триггер что-то запись в этот раз я нажму кнопку три раза пошла запись раз два три 4
24:23
Speaker A
не удержался Хотя 4 нажать Возможно не зарегистрировалась не зарегистрировать только три вот смотрите раз я нажал вот раз нажал два нажал три нажал Да видим по ретрансляции раз два три это ретрансляция кнопки включения мультиконтроллер А это слипы как объяснить не знаю ладно бы я
24:44
Speaker A
запарился какой-то там цепочку на кодерчик хорошо так задержку можно было объяснить Ну я запаивался на вывод мультиконтроллера Кстати что касается мультиконтроллера вот если вы столкнулись с такой же ситуации как я когда иметь только схему но нет я вам
25:00
Speaker A
Изучить и понаблюдать за кучу разных сигналов помним контроллер это у нас некий такой хаб как и для исходящих для приходящих сигналов от различных устройств это у нас система питания То есть он им отправляет и получает от них полугоды то же самое По сути происходит
25:17
Speaker A
и со стороны пенсии взаимодействия мультиконтроллера у нас и с компонентами которые являются исполняющими узлами так и с главнокомандующим лице чего пенсии соответственно все и вся можно Ну по крайней мере львиную часть всего интересующую можно найти на мультиконтроллере если нет у нас
25:36
Speaker A
на плату раз вот и мультиконтроллер не исполнении неспроста у меня на моей доске 15-16 проводов запаянно выводу мультиконтроллер или на компоненты возле вывода Дороги которые просматриваются что они идут на эти компоненты все можно посмотреть что касается электропитания так это точно на выводах мульта хорошо
25:58
Speaker A
есть вот такая вот непонятная неприятность не знаю как объяснить нож такой Хотя если мы откроем схемку точнее Power sickens которая в этой схеме есть Он построен лишь на сигналов то есть напряжение здесь Ну ведь 3 Вольт L2 ничего нету все остальное Просто у нас
26:15
Speaker A
сигналы Вот то есть не указано что чем запускается каким сигналом пути контроллеры только лишь сигналы глобальные так вот здесь если мы приблизим Ну то есть логика тут железобетонная и с РСМ расти сначала сброс потом ретрансляция потом хорошо так смотрите
26:38
Speaker A
Вот четко прослеживается сначала ретрансляции кстати момент после которого именно временного интервала когда сигнал прибывает в низком логическом уровне который будет интерпретировать а pmc для исключения ложного срабатывания он диктуется временем нахождения сигнала Power Button out в активном состоянии логика знаки версии
27:02
Speaker A
есть решетка это да соответственно он должен находиться в активном состоянии не менее чем Ну и значение соответственно подтягивайте из даташита так вот он как только в этом состоянии продержится нужный период времени он начинает сниматься слипы pmc тут мы
27:16
Speaker A
видим изменения время потом только снятие А у нас а у нас в туалете газ А у нас здесь нифига не вяжется Ну на что списать Не знаю обычно локализаторами не подводил Всякое бывает маловероятно конечно Ну как-то вот так
27:32
Speaker A
как объяснительно если кто-то знает из вас то милости просим удовлетворить и мои любопытство любопытство количество людей мы будем с вами еще работать с другой платой То есть у нас я уже говорил первый на очереди А второй уже соответственно камушек сентябре второе
27:48
Speaker A
поколение Ну и седьмая серия хобов вот проверим еще там я еще не распаивался Ну соответственно это нас по очереди следующий кандидат на распил последовательность пока этому моменту не будем терять времени пишем на что-то спишем на технические проблемы Можно
28:04
Speaker A
конечно так хорошо возвращаемся Что делать если вы допустим столкнулись вот с таким сам когда лишь сигналы и не беда не грустите то есть всегда можно по сигналам от мультиконтроллера либо от pmc посмотреть что запускается данными сигналами теперь по существу сама
28:24
Speaker A
последовательность она принципе отображена и сэмпле и на картинке который уже подписано и она не противоречит тому что есть схеме сначала до потом мультиконтроля плохой свой настройку самоинициализацию выполняет одно действие которое приписывает ему микропрограмма если он отдает далее запускается 35 Вольт стабилизатора им
28:44
Speaker A
признавать типа и все плата в S5 плата ждет нажать точнее мультиконтроллер жмем кнопку включения мультиконтроллер получив это событие обрабатывают его должным образом снимая reset pmc вот он момент или транслируя нажатие кнопки включения Базис условий Ну и кстати rsmrst он уже выполнять
29:03
Speaker A
вторую функцию формирование первого года для пенсии если этого Power Power Boot Power Ляды не будет будет отцом Петрович слепах вообще можете даже не думать это называется Ну повторю я про это говорил он обычно подвязывается к rsmr ST хорошо
29:23
Speaker A
соответственно этот товарищ у нас сразу два две функции выполнять Эльбрус и поводу 1 как только это есть ретрансляция есть опять же с удержанием этого сигнала стоит нужный интервал времени у нас происходит выдача в определенном порядке сигналов разрешения запускаем
29:44
Speaker A
электропитания от pmc он деактивирует слипы сначала S5 потом С4 потом S3 скажу Так что в данном случае 4 Это сигнал который можно послать далеко и надолго И при этом плата у вас запустится Ну моя конкретно Да Мадам пройдет и нет и похер
30:04
Speaker A
на 4 но это далеко не везде не всегда так чем диктуется диктуется прошивкой мультиконтроллер для каких-то плат важен комплект slp s54 то есть при наличии двух активных этих сигналов активных смысле не в активном состоянии а деактивированных сигналов Так наверное
30:24
Speaker A
будет правильно сказать Вот у нас возможен возможен факт выдачи сигнала систем он мультиконтроллером в моем случае прошивка написано таким образом что у нас систем он подвязан на снятый слипа S5 снимается С5 формируется система занимается из 5 System он не с ним не
30:44
Speaker A
формируется еще важно понимать что прошивка мульта пишет таким образом что нельзя перескакивать что я подразумеваю под нельзя перескакивать То есть если у вас не будет S5 и С4 Но в данном случае 4 мы можем принципе не упоминать и
30:59
Speaker A
пренебречье А если нет S5 но вы соответственно сымитировали ситуацию или у вас на плате такая ситуация хаб снимает только С3 то реакция в лице сигнала со спин верстный для активации данного сигнала ой активации и активация для активации Извините деактивация этого
31:20
Speaker A
сигнала не произойдет то есть не будет 3 Вольта не При каком раскладе То есть мультиконтроллер просто не даст данный сигнал вот он будет его держать в активном состоянии в низком логическом уровне потому что он не получил предыдущие слои в лице S5 опять же Это
31:39
Speaker A
только в моем случае с 5 важен Да я проводил ряд исследований и по результатам данных исследования могу сказать что связка из 5 из 4 тоже очень часто применяется то есть обоюдные обоюдное снятие должно произойти чтобы сформировался систем он и только при
31:57
Speaker A
наличии снятых двух слипов мультиконтроллер будет реагировать на снятые 3 PS3 если не будет этих двух то не будет системой и не будет saas инверсного он не будет деактивирован это очень важно понимать поэтому прыгать прыгать мы не можем я пробовал не надо
32:18
Speaker A
платить не работает это прямо диктуется прошивочкой именно мультиконтроллера и так хорошо мы привязались System он к slp S5 либо комбинации slps 5 плюс 4 со спам инверсиям привязались к slps3 и такое положение дел ребятки вы будете наблюдать На огромном количестве схем на
32:41
Speaker A
платы постарше да и с оговоркой что есть 5 можно выкинуть и он не использовать не используется будет нечто подобное наблюдать на свежих парах но найдем соответственно вопрос мы с вами разберем и в рамках последовательности запуска современных плат а предлагаю чтобы не
32:58
Speaker A
было путаницы и раздрая не делить там из 5 из 4 А работать комбинацией S5 плюс 4 равно систем он который выдается мультиконтроллер Вы же не можете не будете Я думаю за симулировать прошивку мульта чтобы уточнить как и к чему
33:14
Speaker A
подвязано выдача в систему то есть выяснить как какова будет реакция мультиконтроллера на практике перебирать кучу платы и заниматься на этой наимблдой Я не вижу никакого смысла просто проверяемость 54 и смотрим реагирует ему Те контроллер на формировать события в лице формирование финансовой
33:32
Speaker A
системы то же самое касается и saaspin vers Nova как реакции мульта на сняты С3 у нас соответственно переместиться соответственно мультиконтроллер должен нас перевести сигнал со спиннерсный в правильно неактивное состояние соответственно в линии должен быть высокий логически уровень теперь что касается
33:56
Speaker A
запуска что запускается данными сигналами Ну система нам Мы сейчас будем видеть запуск стабилизатора который формирует виде Q то есть питание оперативной памяти эти сигналы с исходящие от мультиконтроллера кстати иногда производители или схема пиццы дают Мах уважают и указывают неправильное
34:15
Speaker A
направление то есть ну по факту сейчас указано направление правильное исходящий от мультиконтроллера но иногда бывает что исходящий сигнал отображается как входящий сигнал поэтому ди тоже это помните не все в нашем мире идеально в том числе и схемы так это нас не
34:30
Speaker A
интересует от нас интересует вот систему он приходит нашим контроллер который у нас формирует виде dq формирует ведь идти то есть напряжение терминации и соответственно он имеет двойные было одни минэйблом запускается импульсная стабилизатор который формирует в данном случае 1,35 Вольт это питание
34:47
Speaker A
оперативной памяти второй в лице saas инверсного Да он у нас отвечает запуск 0,6 Семей 0,675 короче половинки от того что мы имеем на выходе стабилизатора в виде dq Вот соответственно Соответственно что один сигнал который является реакцией мультиконтроллера на снятие спят плюс 4
35:21
Speaker A
Так мы с вами условились в этой информации оперировать что Второй сигнал который является реакцией мультиконтроллера на сняты Sleep S3 Ну и по сути является полноценного запуска данного узла который формирует напряжение детей половинку Да и 13 и соответственно 1,35 Вольта которые именуется как в виде
35:44
Speaker A
dq Так что еще у нас есть обычная система не очень много чего вешают вот ну в рамках опять же рассматриваем наши темы Да потому что мы с вами поработаем с другой платкой работаем с новыми платками посмотрите как там у нас S4
35:59
Speaker A
подвязано развитие событий именно в запуска системы электропитаний поэтому выводы пока не делайте я неспроста положил кучу кучу на диск Power sekens of который как на мой вкус выглядят Ну плюс-минус обстоятельно и являются полезным инструментом для диагностики для того чтобы Вы могли открыть
36:19
Speaker A
соответствующую последовательность непосредственно подходящую Вам прежде всего поколению чипов а в том числе выбрали ту последовательность которая соответствует исполнению комбинированный процессор либо разнесенный это тоже как бы накладывает свои определенные особенности на последовательность поэтому держите это в голове Ну систему
36:44
Speaker A
мы выяснили да чем занимается запуск 100 бы формирующие Ну теперь сас сас товарищ посерьезнее запускает и все есть напряжение запускает Старт На целый пять сотых Вольта так опять же исходящий сигнал так этому уже с вами проходили наверное пока он не нужен
37:14
Speaker A
так стабилизатор который формирует он взял Опять сотых Вольта он у нас выдает Power Good этот powergood приходит на мультиконтроллер А это Power Good этот Power Good у нас участвует в последовательности он жизненно необходим для мультиконтроллера прежде всего Да
37:34
Speaker A
чтобы он выдал сигнал VR on это важно понимать то есть мультиконтроллер нужен фатаж подтверждение запуска системы электропитания и последняя который должны работать до выдачи до запуска VR Вот и последний система электропитания в этой веренице является как раз таки стабиль который
38:01
Speaker A
формирует 1,5 Вольта если напряжение будет сформировано повергут будет выдан мультиконтроллера вы получите реакции мультиконтроллер на данное событие будет выдаче сигнала в он так двигаемся дальше тоже Вот для этого у нас получается не что иное как повышающие импульсные стабилизатор Бустер Да если хотите он
38:30
Speaker A
формирует 12 Вольт из 5 так Ну и все да все поняли хорошо двигаемся дальше по нашей последовательности Вот она Да все напряжения сформировались кстати в последовательности данный powerbook не указан то есть сигнал в он а сама материализовывается каким-то магическим
38:54
Speaker A
образом нет никакого события которое предшествует факт формирования мультиконтроллером данного разрешения для запускаю интересный вопрос по счетчику что ли запускается либо таймеру каком-то Конечно нет то есть что-то должно поставить в известность какое-то событие мультиконтроллер о том что пришло время вот оно настало товарищ
39:14
Speaker A
твой Звездный час выдавай запуск сигнала запуска где нету здесь как на мой вкус вот эту хрень вот эту хрень можно было вообще выпилить вот а после саспа добавить 1,5 Вольта Power Good по логике событий Мы понимали сначала Power Good
39:32
Speaker A
вот система электропитания которые по сути формирует у нас последнее напряжение Да которое нужно нужно на плате перед тем как у нас запустится в rmcpu и в ответ на получение этого Power года у нас мультиконтроллер выдаст сигнал VR он по
39:53
Speaker A
факту так и есть и вот в этой прекрасной даже не Вот в этой прекрасной А вот в этой прекрасной последовательности которая имеет маркера здесь четко прослеживается взаимосвязь 11 канал и соответственно 13 канал возвращаемся к самому сэмплу 11 канал так вот
40:12
Speaker A
1,5 Вольта Power good ну и соответственно соответственно так 11 канал да Правильно же запомнил Сейчас секунду так до 11 канал и он 13 канал все верно запомнил так 11 и 13 канал вот пожалуйста четко прослеживается взаимосвязь этого сигнала
40:38
Speaker A
и вот этого сигнала и вот этот сигнал является ничем иным как реакции мультиконтроллера на получение вот этого сигнала трудно было указать Ну видать им это делать не обязательно поэтому во многих последователях где-то лучше где-то хуже отображена реальная картина
40:58
Speaker A
происходящего Да и по факту здесь многих условий не хватает где у момент когда у нас запускается узел отвечающий за формирование базовой частоты 24 мегагерца нету Хорошо второй вопрос Где у нас указано время или хотя бы указан некий такой вот момент между событиями
41:20
Speaker A
которые демонстрируют нам показывает нам что на плате сформированы тактовый сигнал для конечных потребителей так как они должны быть на момент когда у нас происходит глобальный сброс со стороны пенсии тоже нету OK еще вопрос и Серым расти можно было сделать пометку как это
41:42
Speaker A
делали Ребята в схеме на кванту и На многие кванты типа бики бики L А вот там возле CRM расти в скобочках есть пометка dswowroki dipsipel Power Key первый глобальный повергут который получает пенсии чтобы Мы понимали что у нас есть
42:03
Speaker A
четкое взаимосвязь между сигналом rsm RST и Deep Sleep well Power Key что это одну и тоже для пенсии то есть один сигнал выполняет сразу двойную функцию нету как на мой вкус можно было поставить стрелочка вот так вот обоюдную
42:16
Speaker A
стрелочку между slps 5 и systemon тоже самое сделать С3 и Хотя здесь прослеживается взаимосвязи взаимосвязь не прослеживается ребятки есть еще очень важный Аспект о котором нужно знать и помнить в случае рассмотрения сигнала по лбу то система электропитания формирующего начала 500 Вольта на этой
42:35
Speaker A
плате это тот факт что данный сигнал является обязательным условием для того чтобы наш мультиконтроллер выдал тысяч пауки что это за сигнал я уже говорил соответствующем ролике где разбирались и питающие напряжение баба И pmc в частности также сигналы исходящие
42:52
Speaker A
приходящие на и от bmc так вот сечь паукета 2 глобальный повербут говорящий pmc о том что все питающие напряжения для хаба на плате присутствуют правителем является мультиконтроллер И разумеется мультиконтроллер вывод выдаст данный сигнал только при одном условии когда он получит подтверждение системы
43:09
Speaker A
электропитания которые формирует одно из основных питающих напряжений для хаба логично конечно логично то есть данный сигнал является прямым следствием получения мультиконтроллера сигнала 1,5 поэтому у нас получается что к данному Power Good подвязано два события сначала так оно есть по сути Сейчас посмотрим на
43:30
Speaker A
пару секунд нашем центре который по сути уже является Но более детальным правильным корректным и без пробелов так вот году 1,5 Вольта подвязан сигнал он уходит первый на запуск системы электропитания и за формируется надпись пал руки то есть данный powergood у нас запускает
43:53
Speaker A
сразу два события запускаем scpu и соответственно ставя в известность pmc о том что все остальные питающие напряжения для хаба сформированы вот pmc эту информацию передает еще me контроллеру который по этому сигналу инициирует через S5 контроля обращения к имея региона на spf-флешки для начала он
44:13
Speaker A
проверяет цифровую подпись а м е региона Ну а далее соответственно подтягивает микропрограммы этой теме был посвящён не один ролик Ну один хороший а в лице а предварительной детализации хаба Так он называется в группе есть поправленным звуком Ну и также есть ролик Кто и когда
44:27
Speaker A
обращается к из 5 флешке Посмотрите очень полезно если кто не посмотрел то есть будете знать Как разворачиваться и среда Какие события какие этапы есть ну реально на практике эта информация очень даже применима Особенно учитывая суровость наших реалий и
44:43
Speaker A
поголовное заведение в современные чипы будуарда Так что я сейчас делаю Я сейчас вам показываю временные интервалы между сигналами и очередность формирования то есть мы дошли до момента выдачи паургута от системы электропитания формирующая 1,5 В какие далее 20 события будут происходить
45:04
Speaker A
во-первых у нас будет интересовать получается 12 тысяч по руке 13 во-первых Во первых вот наш сигнал powergood во-первых у нас выдача в он мультиконтроллером и как следствие запуск в РМ scpu на дефолтном значение напряжения и выдача шрим контроллером
45:23
Speaker A
Power года который на конкретно этой плате является сигналом wegate OK хорошо далее мы видим факт формирования финала тысяч пауки Да по времени между одним событием и вторым достаточно большая задержка сразу стоит сказать что если по каким-то причинам вырон не будет сформирован допустим ШИМ
45:41
Speaker A
когда дубу и данный вход посадила на землю может быть такое может быть конечно там какие-то проблемы еще что-то носи во всем остальным Полный порядок то даже без запускаю и при отсутствии или невозможности сформировать данный сигнал то есть сигнал
45:56
Speaker A
enable для нашего рэма CPU мультиконтроллер соблюдаем эту задержку от момента получения паургута до момента выдачи pcgprookee последний сигнал выдаст то есть вот это условие не будет выполняться тысяч по руке все равно на плате будет потому что выполнение данного условия завязано вот этом
46:16
Speaker A
событии это событие происходит пересечь по руке тоже происходит кстати ребятки пока мы с вами на сэмпле я пожалуй не буду отказывать вам в удовольствии расскажу про еще одну важнейшую функцию которая данный сигнал выполняет на платах построенных на чипах от компании
46:29
Speaker A
Intel вот момент выдаче мультиконтроллером сигнал тысяч по руке для нашего pmcpmc его получает стать известной семье контроллер а для этого товарища данное событие является отмажкой для инициации обращения через контроллер к флешки по адреса где лежит и меридию сначала проверить цифровая
46:48
Speaker A
подпись Ну а потом соответственно подтягивается все необходимое поэтому сеть по уроки является и сигналом отмашки контроллера Да через посредников лице но тем не менее он за свою очередь до событий которые связаны уже семье контроллером Кстати эта функция не
47:05
Speaker A
является последней которая выполняется этим сигналом один Вектор развития событий в данной последовательности который связан с формированием и функциями которые выполняет сигнал сеть по руке мы с вами разобрали как сечь пороки мы еще один разочек Вернемся потому что он участвует в формировании
47:21
Speaker A
третьего глобального повергута для pmc Ну и вторая у нас Параллельная Да нить развития событий связано с запуском врэма как только у нас мульт получил по Ургут Остапа формирующего 1,5 Вольта он выдаст сигнал он далее произойдет запуск она стоковом значении напряжения и при
47:41
Speaker A
Успехе данного события ШИМ контроллер выдаст powergood который на многих платах от компании почему-то именуется как We Gate но опять же данный сигнальчик у нас фигурирует только в схемах от компа Ну как так вот повелось у них они его
47:57
Speaker A
используют и не запутаться и обозначить что это за сигнал именно сигнал в схеме да вам поможет название даташит во внутреннем контуре микросхемы на котором время построен ведь powergood третий вывод Но сигнал называется Вики это у нас моя плата которая соответственно
48:13
Speaker A
сейчас проходит проходит что будет точнее проходить еще стадию экспериментов Давайте откроем 79 12 Пи схемку Да и посмотрим как здесь у нас обозначается powergood от ШИМ контроллера на котором построен себе Power Good 19 вывод тоже We Gate То есть
48:33
Speaker A
это в принципе распространенная практика для ребят скомпала Вот инвентарь допустим Здесь даже упоминания нет то есть эта история больше про компа но в любом случае помним Да здесь ключевым моментом и обязательным условием является выдача паургута Почему ключевыми обязательным
48:52
Speaker A
Да потому что два условия необходимы для формирования 3 глобального Пауэр гуда сигнал сеть и сигнал We Gate То есть мультиконтроллер если мультиконтроллер формирует вот этот сигнал то он соответственно должен был получить что ну powergood 1,05 Вольта выдать тысяч пол руки и только после
49:16
Speaker A
того как будет запущен врм и мульт получит сигнал wegate получит Power Go тут большим контроллера на котором в RMC построен он соизволит выдать System Power OK Напоминаю что System Power Key это третий глобальный поволгу для пенсии которые отправляют может отправлять
49:32
Speaker A
может мультиконтроллер также этот сигнал может формироваться логическим элементом типа и то есть реализации несколько существует так вот без сигнала подтверждения пенсии о том что по электропитанию платформа готова к событию глобального сброса невозможно факт глобального сброса То есть у нас
49:50
Speaker A
pmc а платформа висит не снимет Соответственно что одно событие что второе событие на жизненно необходимое для формирования глобального повода который в свою очередь жизненно необходим для выдачи платформы если это не будет платформа ареста теперь по реализации первый случай это соответственно моя
50:10
Speaker A
доска которая используется мною в роли демонстрации демонстрационного образца открыли схемку забили System Power King смотрим так собака нету то есть это логика типа и так так не распаяна окей секция Пауэр менеджмента секция контроллера электропитания ситим пару Кейна название мы не ошиблись двигаемся
50:43
Speaker A
и смотрим отправителя исходящий сигнал от мультиконтроллера соответственно мультиконтроллер у нас формирует данный сигнал и обязательными условиями является наличие паургута от 100 по формирующего нацело 5 сотых вольт и выдачи пол руки и как плюс к этому соответственно должен получить
51:07
Speaker A
контроллер Power Good от ШИМ контроллера на котором построен в rmcp это вот случай этой платы теперь посмотрим что у нас по компалу 12 тоже распространенная реализация контур вин систем Power Key Смотрим как здесь все реализовано Так это у нас good
51:30
Speaker A
подтверждение формирование питающего напряжения для оперативной памяти кстати вот этот сигнал вот этот сигнал необходим для выдачи Сета для оперативной памяти на этой плате вот секция сигнальчик так Смотрим как он формируется All Power OK тут логика N типа напоминаю Как
51:56
Speaker A
работает логика N типа для того чтобы на выходе на четвертом выводе на выходе на игреки увидели логическую единицу микросхема либо ее позволить сформировать Либо сама сформирует что необходимо необходимо питание логического элемента типа и и две логических единицы на двух Водах в роли
52:15
Speaker A
первого входа точнее сигнала который поступает на первый вход выступаете надпись по руке в роли второго сигнала выступает сигнал powergood лучшим контроллером scpu только при соблюдении этого и этого условия мы увидим ситим пару людей которые будут отправлен на пенсии в результате чего события будут
52:36
Speaker A
предшествовать выдаче платформы Сета так Ну тут еще участвует соответственно в формирование подтверждения глобального подтверждения питание для оперативной памяти вот эта штука она влияет на формирование сигнала сброса для Оперы если этого сигнала не будет по различным причинам логика допустим
52:59
Speaker A
неисправны резистор подтяжки еще что-то соперы соответственно не будет то есть мультиконтроллер как видите не заходит ни под каким соусом то есть за формирование систем пауки отвечает у нас логический элемент типа и вот но случае нашей платы с которой мы работаем здесь
53:17
Speaker A
мультиконтроллер отвечает за формирование этого сигнала но в принципе все ребят Мы даже с вами зашли дальше чем я планировал прошли и этап запускаю и прошли также это формирования систем по уроки Но ничего страшного тут такая еще платка Да со
53:36
Speaker A
специфическим рэмом из-за того что такой процессор стоит на материнской плате Я думаю больше не меньше и никто не обидится что немножко дальше Мы зашли в последовательности больше информации Вы получили если какие-то вопросы есть Вы не стесняйтесь задавайте их или какие-то
53:52
Speaker A
недопонимания Вот всегда есть возможность и ответить и добавить в ролике Ну а теперь я предлагаю приступить к экспериментам создадим ряд аварийных ситуаций на различных этапах запуска и посмотрим как это работает у нас связочка PC плюс мультиконтроллер Ну и какие
54:09
Speaker A
симптомы Да и какое поведение доски в целом мы увидим при той или иной аварийной ситуации Итак парни У меня как всегда всё готово на плате сымитирована ситуация при которой PC и не будет снимать один единственный слив все остальное будет хорошо и
54:25
Speaker A
мультиконтроллер свою задачу выполнит снимет ресет pmc и транслирует нажатия кнопки включения все питающие напряжения для хаба вспять состояние и соответственно частности для пенсии будут на плате сформированы но но у нас S5 будет пребывать перманентно в активном стоит в линии
54:48
Speaker A
будет низкие логически уровень все же остальное будет хорошо Посмотрим как тает событие нас отреагирует мультиконтроллер здесь как раз таки будет четко сейчас на практике доказано что мультиконтроллер не даст прыжкам осуществится То есть он будет игнорировать факт снять других слипов
55:07
Speaker A
если есть 5 не будет Ну и то же самое будет принципе происходить если работает связка там с 5 плюс 4 то есть реакция на S3 не последует смотрите нажимаю запись нажимаем кнопку сечение на блок питания 16 миллиампер 14 нажимаем кнопку
55:27
Speaker A
включения на плате подросло потребление на 10 миллиампер что вы видите но вот эту шляпу пропускаем Что это такое Я объяснил вот момент нажатия кнопки включения вот момент снятия и Сета с pmc вот момент ретрансляции вот пожалуйста наш слипы С5
55:44
Speaker A
у нас нитка То есть постоянно в активном состоянии низкий логический уровень С4 S3 на месте где реакция мультиконтроллера Ну ладно X5 нету из 5 до Ну где реакция мультиконтроллера на снятые с-3 в лице снятие активного состояния со сигнала со спин
56:04
Speaker A
верст просто нету мульт точнее его прошивка диктует обоюдное выполнение всех шествующих условий нету S5 все остальное будет игнорировать также это работает Если у нас реализовано прежде всего программно прошивкой мультиконтроллера связка S5 плюс С4 то есть отсутствие одного либо второго
56:27
Speaker A
приведет точно такому же результату Ну в данном случае только S5 у нас важен для systemon и всего последующего развития событий С4 Можно проигнорировать я не буду голословить прямо сейчас прямо при вас возвращаю назад S5 возвращаю а С4 и 4
56:49
Speaker A
постигнет судьба S5 я не дам ему соответственно изменить свое состояние он будет постоянно в активном находиться и посмотрите что будет происходить повторю это диктуется прошивкой мультиконтроллера его реакции на данные события готово из 5 вернул запомнили что здесь происходило нажимаем
57:15
Speaker A
очередной раз Старт включаем блок и пошла запись и нажимаю кнопку включения его чудо больше ампера потребления можно блок выключать и что мы видим а мы видим что у нас все хорошечно И пофиг на H4 вот он С4 вечно
57:33
Speaker A
вечно в активном состоянии низкий логический уровень соответственно кнопка resmrst ретрансляция кнопки S5 S3 пожалуйста и систем он тебе и со спин верстена у нас деактивирован и в он есть и 5000 Power Key есть и соответственно powerwood от ШИМ контроллеров в лице сигнала Беги все
58:00
Speaker A
хорошо ну прям все хорошо все запущено И помимо всего прочего данный доска проходит инициализацию вот так вот следующий сигнал на очереди экспериментах он предсказуем это С3 Но с ним Будет ситуация немного иная Потому что я не нарушаю теперь порядок То есть
58:16
Speaker A
я не перепрыгиваю последовательности а просто лишь лишая мультиконтроллера очередного слипа на который он должен отреагировать деактивации сигнала со спинверсы поэтому полувеки вещей система мультиконтроллер выдать обязан я проделал все то же самое что с LPS 54 то есть дал возможность
58:41
Speaker A
этому сигналу существовать в активном состоянии Сколь угодно долго то есть иметь низкий логический уровень и осталось лишь нажать Старт записи и соответственно прожать кнопку включения пошла запись нажимаю кнопку 1 2 3 2 3 раза нажал три раза нажать подключаемся
58:58
Speaker A
Вот мои нажатия и все то же самое расти или трансляция кнопки включения с LPS 5s4 деактивированы но S3 у нас города продолжает находиться в активном состоянии как вы видите на плате мультиконтроллером мультиконтроллером сформирован лишь сигнал systemon и будет
59:19
Speaker A
сейчас у нас трудиться стабилизатор который формирует видикью этой ней был для него 1.35 Вольта на выходе этого стаба будет А все остальное соответственно невозможно без сигнала saspin версия невозможен то есть Его деактивера невозможно без снятия slp S3 по сути это
59:39
Speaker A
предсказуемый сценарий и то что я сейчас моделировал это больше из области наверное некой фантастики Хотя по факту В реальной жизни такое может произойти но попала допустим жидкость под хаб и образовался окисел с низким сопротивлением между земляным шаром и
59:58
Speaker A
соответственно шаром с которого снимается слп С3 И тем самым получаем Ситуацию которая создал на плате все есть кроме slps-3 снятого Мы в результате имеем вот такое поведение но реально то жизни все по-другому как правило если что-то глобальное происходит нехорошее никакого то питание
60:17
Speaker A
для хаба И в частности нету какого-то условия Вот мультиконтроллера либо ресет либо ретрансляции Вот либо не исправится pmc либо выводы мультиконтроллера Согласно прошивке за кривой прошивки сконфигурированы неправильно тогда не будут вообще слипов но здесь мы наблюдаем больше частный случай нежели
60:38
Speaker A
общую закономерность проблем которые встречаются в реальной жизни но тем не менее соответственно Теперь вы знаете что прыгать в обход последовательности снятия слипов нельзя мультиконтроллер Это не любит то есть вообще ничего не увидите в том числе и систему сигнала в
60:53
Speaker A
том числе Вы теперь знаете что прошивкой мультиконтроллера диктуются условия при которых будут выданы те или иные сигналы которые имеют который по природе своей являются реакции на снятые слипы где-то у нас S5 завязана система где-то связка из 54 завязано на формирование сигнала
61:12
Speaker A
System он так двигаемся дальше Ну систему он лишать платы смысла нету не интересно а вот сас саска интересно Давайте составим всегда в активном состоянии это у нас получается 11 11 нога я вот прям сейчас быстренько это все оформлю
61:36
Speaker A
11 нога до 1116 15 фактически 11 я сейчас со спин верстный допустим по причине корявой прошивки мультиконтроллера Так купили Вы у дядюшки ляо какой-то мульт вот поставили стерли его не прошили он какой-то другой платы там все схоже кроме вот этого
62:11
Speaker A
момент вот он корректно не реагирует на получение сигнала slps 3 то есть по-другому сконфигурирован мультиконтроллер неисправен такое может быть может быть либо какая-то шинка померла либо Switch помер Вот и соответственно повесил эту линию А в землю либо в землю с коротким либо в
62:32
Speaker A
землю соответственно с каким-то небольшим значением сопротивления тем самым это этот сигнал нас просто напросто не может по умолчанию быть переведен неактивное состояние постоянно притянут земле и соответственно больше ничего не запустится то что запускается по этому сигналу на материнской плате
62:50
Speaker A
Давайте смотреть чем это чревато нажимаем Старт включаем блок нажимаем кнопку включения предсказуемо предсказуемо 15 нога ведет вообще какая-то химия происходит так интересно перезаписать так старт 1 2 кнопочку нажму Да очень интересно но ничего не понятно какая-то муть Ладно нас верхушка
63:28
Speaker A
интересует Ну понятно все слипы сняты хорошо то есть вся последовательность выполняется до выдачи сигнала System он вот запускается стабилизатор который формирует в виде q135 Вольта а дальнейшее развитие событий последовательности оно невозможно без сигнала со спины весной который выполняет Ну огромную огромную часть
63:53
Speaker A
функций по запуску свечей и запуск стабилизатора в том числе и на остаток который формирует она целая пять сотых вольт и повырвут которого подвязано в он и как следствие ведется последовательность вот на правду больше похоже какой-то стабик сдох и все То
64:10
Speaker A
есть у него вход битый результате получаем то что получаем Господа перед тем как я нажму старт и запущу запись данного сэмпла преддверии проведения этого самого как на мой вкус эксперимента в данном ролике хочется вам дать информацию в концентрированном виде
64:33
Speaker A
пояснить что будет происходить По каким причинам этого же мы с вами добиваемся открываем назад аж последовательный запуск я уже говорил что сигнал 1,5 Вольта Power Good 7 электропитание которое напряжение формирует вот у нас завязано факт формирования То есть это ответная
64:53
Speaker A
реакция мультиконтроллера на получение данного сигнала единственное Разумеется нет мы должны помнить про такой замечательный сигнал руки важнейший сигнал и данный сигнал говорящий что он означает Для чего нужен уже мной проговаривалась информация посредством данного сигнала предоставляется pmc в виде все питания
65:19
Speaker A
для хаба сформированной стабильной хорошо отдаст ли мульт этот сигнал если не получит подтверждение от системы электропитания которое формирует одно из важнейших а то и основных питающих напряжений для хаба Я думаю ответ очевиден поэтому мы увидим сейчас следующую историю во-первых у нас не
65:39
Speaker A
будет сигнала сечь пауки это по умолчанию потому что не будет выполняться важнейшие условия для его формирования Вот это наличие паургута система электропитания который отвечает за формирование снова питающее напряжение одного из далее не будет сигнала VR как следствие не запустится в Ramp CPU и ШИМ
66:01
Speaker A
контроллер на котором построен CPU не выдался сигнал беги а вот квигейту квигейту подвязано выдача мультиконтроллером сигнала System Power То есть это финальный повергут для пенсии который мультиконтроллер ставит его известной что с электропитанием всё хорошо мой дорогой и можем снимать
66:20
Speaker A
платформу reset то есть по электропитанию платформа готова к глобальному сброс Ну а теперь я имею полное моральное право сказать запись и запустить блок питания и посмотрим то произойдет запись не началась То есть у нас не сработал Триггер нажимаю кнопку
66:38
Speaker A
пошла запись нажимаю два разных включения употребление Вы наверное понимаете что питание процессор речи не может так оно по сути есть Обратите внимание что вся последовательность нашего выполняется до 11 канала есть у нас и фон есть у нас и со спин верстный но все
67:01
Speaker A
прерывается в момент когда мультиконтроллер должен был получить 1,5 Вольта Power good возвращаю картинку смотрим 11 канал нацеловать Вольта powergood далее 12000 Power Окей 13 веер он сворачиваем картинку нету повергуда нету соответственно сечь пауки Но это понятно и нету VR on А как следствие нету
67:25
Speaker A
запуска vram CPU на дефолтном значении напряжения как следствие нету а Power buda очень контроллер на котором творим себе построен и как следствие мультиконтроллер не получая вегети сигнал не выдает сигнал System Power Key для pmc Интересно теперь у меня вопрос
67:45
Speaker A
резонный я думаю вас тоже он возник Почему производители проигнорировали тот факт что сигнал является сопоставим по важности сигналом в он сигналом slps 5 slps 3 саспинвестный систем он в он Да тот же платформы сиэт и тысяч пауки ну
68:05
Speaker A
сопоставимые вещи то есть последствия они катастро фические при отсутствии данного Power года А вот кстати случае этого Power года здесь все банально аварийная ситуация до свидания система будет находиться в защите то есть шум контроллер попробует запуститься не запустится повернуть
68:26
Speaker A
контроллер не получит получите вот Такой сценарий развития событий далее ШИМ контроллер получится Такой сценарий события мультиконтроль ключи даже битые в системе электропитания которым рулит данный ШИМ контроллер тоже даст аварийную ситуацию в лице отсутствие Пауэр гуда и со всеми вытекающими Вот
68:49
Speaker A
мультиконтроллер его прошивка даже соответственно вариантов здесь масса и вот этот случай он реально более даже не более приближенные встречается сплошь и рядом вот на различных платах это случай реалистичный то есть который мы с вами соответственно сейчас в рамках
69:07
Speaker A
эксперимента оформили надеюсь Надеюсь что информация из этого ролика по этой плате придется вам ко двору помним последовательностью Мы работаем запуска той которая соответствует нашей конфигурации по чипам То есть он скомбинированный процессор либо же разнесенный конфиг Это первое и
69:33
Speaker A
поколению То есть если указано что второе третье поколение я там по камням все подписывал не по хабам а по камням то соответственно данная последовательность будет справедливо у нас до для оплаты которые построены на хабах 6 и 7 серии берем
69:47
Speaker A
пользуемся все написано 4 поколение со всей Значит это у нас что правильно хасану я там писал 4 5 hustle broadwell bombike смотрим эту последовательность Если написано 4 генерация без подписи Это значит что камень 4 поколения и хаб 8 серии пользуемся этой
70:06
Speaker A
последовательностью Потому что есть различие с этой платой Мы в принципе закончили одну единственную большую шпаргалку Записал но зато на практике вам продемонстрировал что будет происходить если Одно второе третье Понятное дело что в случае допустим тех же сигналов VR on последствия неочевидны в случае
70:31
Speaker A
сигнала есть и он последствия очевидны но не запустится у нас два импульсных стабилизатора и можно забыть о дальнейшем развитии событий Просто сразу из порога то что 3 Вольта это у нас и просто 3 Вольта 3 Вольта писечь 3 Вольта
70:45
Speaker A
dsv нас не будет запитан ряд других контроллеров будет сразу невозможно невозможно ждать от пенсии снять поэтому все всегда подчиняется здравой логике держите это в голове Ну и следующая плаце который мы поработаем это у нас детей 10g я представитель так сказать
71:09
Speaker A
досок на втором и третьем поколении камней 6 серия и 7 серия
Topics:материнская платапоследовательность запускамультиконтроллерPMCVRMнапряжение питанияSLP сигналыHaswellIntel 11 поколениедиагностика неисправностей

Answers

Frequently Asked Questions

Что такое снятие слипов (SLP) и как оно влияет на запуск материнской платы?

Снятие слипов (SLP) — это сигналы, которые деактивируют режимы сна и запускают последовательность подачи питания на плату. Мультиконтроллер реагирует на эти сигналы, инициируя запуск различных блоков питания.

Какова роль мультиконтроллера и PMC в процессе запуска питания?

Мультиконтроллер и PMC управляют последовательностью подачи напряжений, взаимодействуют с исполнительными механизмами и обеспечивают глобальное подтверждение успешного запуска, предотвращая аварийные ситуации.

Почему VRM запускается по-разному на разных поколениях процессоров?

Различия связаны с архитектурой процессоров: некоторые поколения, например Haswell и 11-е Intel, имеют встроенные регуляторы напряжения, что меняет логику запуска VRM и последовательность подачи питания.

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 →