Skip to content

№3. Формирование необходимых условий для выхода PMC в р… — Transcript

Видео о формировании условий для выхода PMC в рабочий режим на примере материнских плат Asus и AMD.

Key Takeaways

  • Успешный запуск PMC зависит от правильной последовательности подачи питания и работы мультиконтроллера.
  • Сигналы enable и powergood критичны для подтверждения корректной работы стабилизаторов питания.
  • Различия в конструкции плат требуют индивидуального подхода к диагностике и настройке.
  • Использование подписанных сэмплов значительно упрощает анализ и понимание процессов на плате.
  • Информация применима к платам на базе AMD и Intel, что делает её универсальной.

Summary

  • Рассмотрение второго подэтапа первого глобального этапа запуска материнских плат.
  • Анализ работы мультиконтроллера и его микропрограммы при запуске системы электропитания.
  • Объяснение различий между первым и вторым сортом плат по состоянию мультиконтроллера и электропитания.
  • Демонстрация работы на примере платы Asus F5 и процессоров AMD Ryzen.
  • Описание последовательности запуска импульсных стабилизаторов 3В и 5В.
  • Объяснение роли сигналов enable и powergood в формировании итогового питания платы.
  • Разбор схемы резистивного делителя и его влияния на сигнал подтверждения питания.
  • Указание на важность правильной диагностики и понимания сигналов для успешного запуска платы.
  • Рекомендации по использованию подписанных сэмплов и анализатора для диагностики.
  • Подчёркивание универсальности информации для разных производителей плат и контроллеров.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Всем здорово, друзья! Мы с вами отправляемся сегодня в путешествие на самое дно в рамках второго подэтапа в первом глобальном этапе запуска материнских плат. И так как в прошлом ролике мы с вами рассматривали всю эту кухню с высоты птичьего полёта, стоя на самой высокой точке в иерархии абстракции, сегодня нам предстоит, по крайней мере, заставлять прибегать те компании, которые изготавливают платы для этой корпорации, так сказать, вот по их ТЗ, где присутствует ряд отличительных особенностей. Без разницы, чем вы работаете — Трона, Интек либо Кванта, если стоит плата в ноутбуке Asus, то нечто подобное либо вообще такой же. О чём сегодня пойдёт речь, вы будете наблюдать. И напоминаю, что информация из предыдущих роликов, как и в принципе информация по второму подэтапу в первом глобальном, прекрасно экстраполируется на доски от Intel, потому что речь здесь про подготовительные мероприятия и приведение платы в предопределённое состояние, которое достаточно для PMC и тех контроллеров, работа которых предполагается. Для того чтобы, по первый, да, он же контроллер электропитания, и комба А деактивировали с LPS5 и S3, речь идёт про доски, которые построены на комбинированных процессорах от AMD. Хорошо, по поводу сортов плат. Да, с позиции дежурки мы тоже в прошлом ролике разобрались. Первый сорт — это там, где мультиконтроллер проснулся и его микропрограмма, его инструкции диктуют ему выполнять ряд действий, чтобы на плате было сформировано всё и сразу, то есть и группа запущена, и группа Prim снята, и базовая 48 имеется, кстати, который очень прекрасно иллюстрирует происходящее. Как только у нас, ну понятно, по электропитанию полный порядок, L снял, RM R деактивировал его, у нас соответственно базовая синус 48 МГц на плате присутствует, то есть такой, знаете, маркер. В прошлый раз про это говорил, если кто не смотрел предыдущий ролик, пожалуйста, ознакомьтесь. Ну, как бы ряд полезной информации, которая очень нужна для успешной диагностики на этом этапе проблем. На этом этапе, потому что я вот по сообщениям смотрю, вроде ролик есть, а как-то, я так понимаю, не до всех дошло. Вот поэтому ещё разок и будет ещё возможность позадавать вопросики на стриме, да, объединённом по нескольким темам. Хорошо. Это то, что вы сейчас наблюдаете на своих экранах — первый сорт, там, где всё и сразу, как раз-таки наша доска вот из этой оперы, то есть всё и сразу: питание подали, мультиконтроллер очнулся, выполнил все свои внутренние мероприятия, далее запустил всё, что надо, собрал поды и, ну, и выдал соответственно ресет. Вот это первый сорт. Второй сорт — это вот то, что мы наблюдаем здесь, происходит после нажатия на кнопку включения, но всё везде, а преследует на всех платах, да, вот этот подэтап преследует одну единственную глобальную цель — привести плату в предопределённость группы. Важно понимать, комнет всё равно всё будет, то есть L правит бал на этом этапе, без разницы первый сорт плат либо второй сорт плат, до кнопки, после кнопки — это всё вы должны наблюдать. Ну, теперь давайте переходить к деталям. Наша плата Asus F5 на данный момент, на примере этой доски рассматриваем, потом прыгнем на другой, а более свежие на че серии Рязани. Давайте начинать. И, пожалуй, ребята, кстати, если кто не поставил, поставьте диск. Будут выгружаться и документы группы, выгружаться подписанные мною сэмплы. Вот в таком виде они прекрасно просматриваются в демо-режиме, для этого сам анализатор, сама коробка не нужна. Выбрали файл, открыли, и он позволяет вам прямо вот так всё видеть, раздвигать во времени и видеть, что где, как, зачем формируется в роли шпаргалки. Сэм, конечно, на голову выше, нежели чем просто подписанные картинки, кто-то показывал вам, поэтому DCV — это недоразумение. Ну, мы по порядку. У нас мультиконтроллер очнулся, выполнил все свои внутренние дела и начал выполнять предписанные ему его микропрограммы действия, а именно запуск системы электропитания. Потому что у нас сорт плат номер один, какая очерёдность он будет запускать? Ну, по логике вещей, трёхвольтовый импульсный стабилизатор, потом пятивольтовая. У нас здесь Реза серии, как он это будет делать? Потому что в прошлом ролике я проговаривал, где у нас могут быть объединённые сигналы, то есть один, уходящий от мультиконтроллера, является сразу обоюдным элементом для двух систем электропитания. Тоже самое касается и Power, то есть они могут быть участниками итогового Power для мультиконтроллера. Ну и также могут в индивидуальном порядке поступать на выделенный под эти нужды вывод физически мультиконтроллера. Что по этой ситуации на этой доске? Здесь, как вы видите, индивидуальный для двух систем электропитания импульсного типа, в данном случае это дежурка, потому что эти напряжения присутствуют на плате при питании до нажатия на кнопку включения, и они поступают на контроллер, на котором построено сразу два источника питания с разных выводов мульта: с одного сигнал EN для трёхвольтового стабилизатора импульсного типа, второго мультиконтроллера сигнал для пятёрки. Да, то есть у нас enable 2 — это не что иное, как во мультиконтроллере. Да, индивидуальный, он запускает первую часть, скажем так, нашего контроллера, на которой построена импульсная система питания на это напряжение. Enable 1 — это пятивольтовой импульсный стабилизатор, который также построен на этом ШИМ контроллере Power гуту, это микросхема один, вот он. А после успешного запуска стабилизаторов будет сформирован P 3V SAS powergo. Но вот сигнал не будет поступать на мультиконтроллер, не будет в этом виде, в котором он есть. Он будет присутствовать только в цепи, которая формирует итоговый Power, именуемый V SAS подчёркивание Power. Вот эта штука попадает на мульт в индивидуальном порядке, то есть три источника питания формируют, точнее позволяют сформироваться, да, итого. Вот по средствам пола протяжки. Как вы видите, в лице напряжения протяжки выступает 3 в силовой дежурки, ну, резистор на 100 кило, то есть для того, чтобы у нас формировался итоговый пор, да, собирательный, у нас надо, чтобы у всех трёх микросхем на это напряжение, на это напряжение и та, которая формирует у нас сразу два напряжения, соответственно, прили понятное дело, помимо он позволяет формироваться данному сигналу за счёт закрытого транзистора в своей структуре на выходе типа открытый сток. То есть если всё хорошо, транзистор закрыт, с земли линия снимается, ну и посредством пола подтяжки у нас формируется powergo. Если всё плохо, микросхема держит этот вывод у земли либо если что-то произошло нехорошее в процессе запуска, ну, допустим, перегрузка потоку там в линии трёх вольт, есть какая-то аномалия, ну, допустим, 2 Ома сопротивления либо ом, то есть он попробовал, ему не понравилось, соответственно powergo при таком раскладе у нас снят не будет, и как следствие итогового не будет. Кстати, вот эти все три Power гуда они на мультиконтроллер не попадают, но на этой доске и на многих подобных досках есть очень интересный момент с цепью проверки улице резистивного делителя индивидуальная. Это пророчка для стабилизатора, который формирует 5 в. Сейчас мы вернёмся на страницу с мультиконтроллером, так это 2 се, я вам покажу, и это очень важно, прямо архиважно, потому что если эти моменты не учитывать, можете попасть в ситуацию, когда вроде всё есть, всё красиво, а сигнал не будет. Вот индивидуальный эйбл. Теперь что касается пав Power собирательный, да, ТХ систем электропитания. А вот P Power — это нифига контроллера, это не Power какой-то цепи мониторинга, да, это у нас не что иное, как результат работы резистивного делителя. Вот сигнальная линия, которая формируется посредством двух резисторов, делитель из напряжения выходного от импульсной системы питания на 5 в, то есть наличие здесь сигнала, который уходит на мультиконтроллер, является маркером, подтверждением фактического наличия данного напряжения на материнской плате, то есть успех работы данного стабилизатора — это наличие этого напряжения на плате и, ну, понятное дело, исправности резистивного делителя, целостности данной цепи. То есть ситуация нехорошая может возникнуть у вас, если вы будете пренебрегать вот такими вещами, которые формируются резистивным делителем. Очень часто можно встретить на меловых платах по напряжению, да, либо VCG, то есть когда Power формируется.
00:19
Speaker A
самой высокой точке в иерархии абстракции сегодня нам преть Дения по крайней мере заставляет прибегать те компании которые изготавливают платы для этой корпорации так сказать вот по их ТЗ где присутствует ряд отличительных особенностей без разницы чем вы работаете трона Интек либо Кванта если
00:47
Speaker A
стоит плата в ноутбуке Asus то нечто подобное либо вообще такой же О чём сегодня пойдёт речь вы будете наблюдать и Напоминаю что информация из предыдущих роликов как и в принципе информация по второму под этапу в первом глобальном Она прекрасно экстраполировать на доске
01:03
Speaker A
от Intel потому что речь здесь про подготовительные мероприятия и приведение платы предо определённое состояние которое достаточно для pmc и тех контроллеров работы которых предполагается для того чтобы по первый Да он же контроллер электропитания й комба А деактивировали с L ps5 и S3 речь
01:23
Speaker A
идёт про а доски которые построены на комбинированных процессорах от AMD хорошо по поводу сортов плат Да с позиции дежурки Мы тоже в прошлом ролики разобрались первый сорт - это там где мультиконтроллер проснулся и его микропрограмма его инструкции диктуют
01:45
Speaker A
ему выполнять ряд действий чтобы на плате было сформировано всё и сразу то есть и группа запущена и группа Prim снят и базовая 48 имеется кстати который очень прекрасно иллюстрирует происходящее как только у нас ну понятно по электропитанию полный порядок ль снял
02:08
Speaker A
RM R де активировал его у нас соответственно базовая синус 48 МГц на плате присутствует то есть такой знаете маркер в прошлый раз про это говорил если кто не смотрел предыдущий ролик пожалуйста ознакомьтесь Ну как бы ряд полезной информации которая очень нужна
02:23
Speaker A
для успешной диагностики на этом этапе проблем На этом этапе потому что я вот по сообщениям смотрю вроде ролик есть а как-то Я так понимаю не до всех дошло вот поэтому ещё разок и будет ещё возможность позадавать вопросики на
02:37
Speaker A
стриме Да объединённом по нескольким темам хорошо Это то что вы сейчас наблюдаете на своих экранах первый сор там где всё и сразу как раз-таки наша доска вот из этой оперы то есть всё и сразу питание подали мультиконтроллер очнулся выполнил
02:53
Speaker A
все свои внутренние мероприятия далее запустил всё что надо собрал поды и ну и выдал соответственно ресет Вот это первый сорт второй сорт где это вот то что мы наблюдаем здесь происходит После нажатия на кнопку включения но всё везде
03:07
Speaker A
а преследует на всех платах Да вот этот подэтап преследует одну единственную глобальную цель привести плату в предопределённость группы важно понимать комнет Всё равно всё будет то есть ль правит бал На этом этапе без разницы первый сорт плат либо
03:37
Speaker A
второй сорт плат до кнопки после кнопки это всё Вы должны наблюдать Ну теперь давайте переходить к деталям наша плата Asus F5 на данный момент на примере этой доски рассматриваем потом прыгнем на другой а более свежие на че серии Рязани
03:53
Speaker A
Давайте начинать и пожалуй ребята кста если кто не постави поставте диск будут выгружаться и документы группы выгружаться подписанные мною сэмплы вот в таком виде Они прекрасно просматриваются в демо-режиме для этого сам анализатор сама коробка не нужна выбрали файл открыли и Он
04:12
Speaker A
позволяет вам прямо вот так всё видеть раздвигать во времени и видеть что где как зачем формируется в роли шпаргалки Сэм конечно на голову выше неже чем просто подписан картинки кото то показывал вам поэтому dcv изпрати это недоразумение Ну мы по
04:33
Speaker A
порядочная у нас мультиконтроллер очнулся выполнил все свои внутренние дела и начал выполнять предписанные ему его микропрограммы действия а именно запуск системы электропитания потому что у нас сорт плат номер один какой очерёдность он будет запускать Ну по логике вещей трёх вольтовый импульсный
04:50
Speaker A
стабилизатор потом пятиволновая уж у нас здесь реза серии как он это будет делать потому что в прошлом ролике я проговаривая где у нас могут быть объединённые сигналы то есть один уходящий от мультиконтроллера является сразу обоюдный элом для двух систем
05:20
Speaker A
электропитания Тоже самое касается и Power то есть они могут быть участниками итоговы Power для мультиконтроллера Ну и также могут в индивидуальном порядке поступать на выделенный под эти нужды вывод физически мультиконтроллера что по этой ситуации на этой доске здесь как вы видите
05:46
Speaker A
индивидуальный для двух систем электропитания импульсного типа в данном случае это дежурка Потому что эти напряжени присутствует на плате при питани питания до нажатия на кнопку включения и они поступают нам контроллер на котором построено сразу два источника питания с разных выводов мульта с одного
06:08
Speaker A
сигнал en для трёх вольтового стабилизатора импульсного типа второго мультиконтроллера сигнал для пятёрки да то есть у нас enable 2 это не что иное какво мультиконтроллера Да индивидуальный нел он запускает первую часть скажем так нашем контроллера на которой построена
06:37
Speaker A
импульсная системы питания на это напряжение enable 1 - это пятиволновая импульсный стабилизатор который также построен на этом ШИМ контроллере Power гуту это микросхема один вот он А после успешного запуска стабилизаторов будет сформирован P 3v SAS powergo Но вот
06:59
Speaker A
сигнал не будет поступать на мультиконтроллер не будет в этом виде в котором он есть он будет присутствует Только цепи которые формирует итоговый Power именуемый V сас подчёркивание Power вот эта штука попадает на мульт в индивидуальном порядке то есть
07:23
Speaker A
Три источника питания формируют точнее позволяют сформироваться да Итого вот по средствам пола протяжки Как вы видите в лице напряжени протяжки выступает 3 в силовой дежурки Ну резистор на 100 кило то есть для того чтобы у нас формировался итоговый пор Да
07:42
Speaker A
собирательный у нас надо чтобы у всех трёх микросхем на это напряжение на это напряжение и та которая формирует у нас сразу два напряжения соответствено прили понятное делом поми Он позволяет формироваться данному сигналу за счёт закрытого транзистора в своей структуре на выходе типа открытый
08:07
Speaker A
Сток То есть если всё хорошо транзистор закрыт с земли линия снимается Ну и посредством поло подтяжки у нас формируется powergo Если всё плохо микросхема держит этот вывод у Земли либо если что-то произошло нехорошее в процессе запуска Ну допустим перегрузка
08:21
Speaker A
потоку там в линии трёх в есть какая-то Аномалия Ну допустим 2 Ома сопротивления либо ом то есть Он попробовал Ему не понравилось соответственно powergo При таком раскладе у нас снят не будет И как следствие итогового не будет кстати вот
08:37
Speaker A
эти все три Power гуда они на мультиконтроллер не попадают но на этой доске и на многих подобных досках есть Очень интересный момент с цепью проверки улице резистивного делителя индивидуальная Это пророчка для стабилизатора который формирует 5 в сейчас се мы вернёмся на страниц с
09:01
Speaker A
Мульти контроллером так это 2 се я вам покажу и это очень важно прямо архиважно Потому что если ти моменты не учитывать можете попасть в ситуацию когда Вроде всё есть всё красиво а сигнал не будет Вот индивидуальный эйбл теперь что
09:19
Speaker A
касается пав Power собирательный Да ТХ систем электропитания А вот п Power это нифига контроллера это не Power какой-то цепи мониторинга Да это у нас не что иное как результат работы резистивного делителя Вот вот Сигнальная линия которая а формируется
09:46
Speaker A
по средству двух резисторов делить ли из напряжения выходного от импульсной системы питания на 5 в то есть наличие здесь сигнала который уходит на мультиконтроллер является маркером подтверждением фактического наличия данного напряжения на материнской плате то есть успех работы данного
10:05
Speaker A
стабилизатора является наличие этого напряжения на плате и Ну понятное дело исправности резистивного делителя целостности данной Цепи то есть ситуация нехорошая может возникнуть у вас Если вы будете пренебрегать Вот такими вещами который формируется резистивным делителем очень часто можно встретить на меловых
10:32
Speaker A
платах по напряжению да либо vcg то есть когда Power формируется как раз-таки посредством резистивного делителя да либо какой-то цепочки вот при наличии исходного напряжения то есть то которое подтверждается Здесь тоже самое если капля воды вот сюда попала а либо
10:53
Speaker A
какой-то нерадивый дядька сбил этот резистор у нас будет тут вместо резистивного делителя подтяжка и мультиконтроллер данного сигнала не получит при условии что всё остальное будет выполняться это крайне важно Вот что же будет при такой ситуации Ну допустим у нас всё хорошо двой ушло ШИМ
11:13
Speaker A
контроллер дежурки запустился 335 в были сформированы Power а выдала микросхема последующие ШИМ контроллеры на которых построены источники из группы primary тоже формирует 0,9 в формирует 1,8 в собирается об Всё хорошо всё нарядно ВС красиво Нет Возможно такое Да легко
11:36
Speaker A
ребят возможно и я сейчас вам это продемонстрирую секунду ситуация при которой верхнего резистора делителе нету Вот её смил и снял СМЛ вот этого момента в принципе можете глазками не смотреть Да потому что это мультиконтроллер занимается своими внутренними делами А
11:58
Speaker A
вот отсюда Давайте наблюдать ВС по красоте 1able 2 Два источника запущены Вот соответственно микросхема это выдала разрешающий сигнал обоюдный для двух последующих электропитания был выдан и что немаловажно впоследствии после успеха их запуска был сформирован итоговый собирательный Вы видите что rsm RST
12:31
Speaker A
сигнала вот он его просто нету то есть ноль Почему так да Всё потому что как и вывод на который вешается сигнал rsm RC так и комплектность условия условий А для того чтобы мульт выдал этот сигнал они задаются программно то есть
12:51
Speaker A
прошивкой и как правило под эти условия всегда завязаны Power а так как мультиконтроллер не получает 5 vs powergo банальная ситуация попала капля воды Анил резистор всё подан подтяжка сигнала не будет в результате Я получаю ситуацию что мульт на моей плате
13:15
Speaker A
всё выполняет всё хорошо Да вот но не получая один единственный пард который ему жизни необходим ресет снимать не будет оно в принципе такое поведение диктуется и логикой а алгоритма запуска какого-либо контроллера Ну допустим если это рассматривать в рамках нашего
13:34
Speaker A
контроллера электропитания Да любого другого контроллера всё же очевидно сначала питание чего-то нет из питаний всё остальное последующее не имеет никакого значения далее тактовый сигнал и базовая частота которая ну впоследствии участвует в формировании тактового сигнала Ну в лице допустим
13:53
Speaker A
контроле рари эту ситуацию ен проблем уго нифига pmc сли не снимет это важно поэтому электропитание тактирование далее сигнал сброса так вот мультиконтроллер понимая что не все электропитание на плате присутствуют необходимые Да он соответственно Согласно своим инструкциям не будет
14:17
Speaker A
снимать ресет Ну зачем снимать ресет с микросхемы или в данном случае контроллера который что-то может неть Вот поэтому производите пи именно микропрограммы мульта учитывают эти все факторы и подвязывают RM RST на пады то есть пады есть значит всё хорошо можно снять вот
14:44
Speaker A
если чего-то не будет расти не будет опасность ситуации в чём заключается в том что вот банально прока этот момент ну не все ж полезут роть выводы мультиконтроллера нали эти вывода подтверждающих сигналов потому что цепочка может быть и целая
15:04
Speaker A
резистивный делитель может рабочий какой-нибудь меж слойный обрыв Вот и сигнал просто не доходит до Мути контроллера Ну соответственно получите ситуацию что вроде бы всё есть всё запускается всё красиво все источники работают а нифига нету что за дела поэтому Я рекомендую все измерения
15:21
Speaker A
делать по возможности на выводе мультиконтроллер на выводах мультиконтроллера Так вы будете получать информацию дорну микро на свом выводе тот или иной сигнал который жизненно необходим для продвижения последовательности дальше хорошо Power ситуацию разобрали соответствующий положу наглядный и демонстрирует всю важность проверки пав
15:46
Speaker A
Когда нам этапе вы столкнулись с нечто подобным так воз ше НТ мультиконтроллер на двадцать седьмой страничке и поговорим про уже обоюдный en для двух систем электропитания то есть в случае трёх и трёх и пяти вольтовой дежурки он у нас
16:11
Speaker A
индивидуальный А вот в случае опять же дежурных напряжени но из группы primary 0,9 в и 1,8 в здесь enable общий проследовал по пути данного сигнала мы с вами можем убедиться что во-первых он ну исходя из названия является сигналом для микросхемы Ну это
16:40
Speaker A
по стабилизатор с матами в структуре формирующий это напряжение 0,9 в вот этот сигнал у нас не что иное как вот адрес он по названию Да читает как 09 с показывать э и персональный powergo вот он микросхема и он задействуется в
17:05
Speaker A
цепи мониторинга далее сигнал enable который имеет вот такое название Да он у нас также является сигналом enable для а микросхемы тоже полноценного стабилизатора который формирует 1,8 в и имеющий тоже персональный powerbot который задействуется в формировании итогового то есть V SAS powerbot да
17:29
Speaker A
сигнала то есть мы имеем ситуацию Когда у нас с одного вывода мультиконтроллера уходит один сигнал являющийся иней блом сразу для двух систем электропитания на 0,9 в и на 1,8 в так а вот подтверждение подтверждение успеха запуска получается одного второго
17:55
Speaker A
и третьего источника и четв в том числе Да вот в этом в этой роли выступает вот этот сигнал который мы соответственно с вами рассматривали индивидуальный не который 1,8 в ой точнее Power Power либо 0,9 а powergo они до мультиконтроллера
18:17
Speaker A
не поступают не поступают так не то сейчас секундочку Так давайте вот 1,8 так как мульт получает лишь итоговый итоговый в лице Power то есть на все три линии на все три линии на все три вывода типа открытый Сток у
18:44
Speaker A
непосредственно самих ШИМ контроллеров Да единая тяжка единая тяжка Если хоть одна из этих микросхем по той или иной причине не запу и запу сразу Потуши Вот она соответственно свом выводом исток точнее открытым транзистором Да в структуре будет тянуть всю линию vs powergo к
19:05
Speaker A
земле тут уже без разницы что происходит здесь с пау гудом здесь с пау гудом один из этих трёх товарищей спокойно засадит веса с powergo на землю и соответственно будет аварийная ситуация какая э аварийная ситуация я вам сейчас также
19:23
Speaker A
покажу имеется сэмпл который снят атно рабочей доски на которой я с имитировал также неприятную ситуацию вот ну допустим с неся резистор подтяжки Вот либо какая-то микросхема Да неисправна но она соответственно Ну запускается но постоянно допустим неисправный мосвет в структуре самого
19:52
Speaker A
контроллера онпу РОНО при это При таком раскладе Да ребятки ровным счётом тоже самое что мы видели в предыдущем случае вот я истерично нажимаю физическую кнопку включения для демонстрации Да происходящего в динамике всё не в статике и видим что раз у нас 5 в кстати
20:17
Speaker A
сформировано делитель сработал этот сигнал имеется А вот сигнала Power нету вот да просто всё время в низком логическом уровне и как итог rsm RST сформирован не будет логичная реакция проблемы с электропитанием ресет с контроллеров снимать нету смысла это касается и
20:37
Speaker A
первого Пада индивидуального Да который формируется резистивным дете это касается собирательного Пада Поэтому если вы на втором под этапе сталкиваетесь с нечто подобным по симптоматике по поведению сразу обращайте своё внимание на выводы мультиконтроллера которым он собирает пады от микросхем формирующий те
20:59
Speaker A
напряжения которые обязаны присутствовать на плате Даже при демонтирован комбике То есть те которые имеют прямое отношение ко второму под этапу Вот они должны соответственно до Мути контроллера доходить то есть важно не просто факта их наличия на плате важно ещё то что они должны попадать на
21:14
Speaker A
выводы мультиконтроллера это крайне крайне крайне важно Ну а вот что касается индивидуального попадания Да этого этого Либо этого Пада на вывод мульта на этой плате не реализовано могут быть варианты Ну допустим там 1,8 vas powergo Мог бы и
21:34
Speaker A
участвовать и здесь и соответственно либо вообще здесь не участвовать А индивидуально оповещать мультиконтроллер о том что ну со мной всё хорошо Ну и что касается кстати rsm здесь тоже есть Так тоже есть по-моему могу ошибаться сейчас глянем даже есть нюанси так опять
21:54
Speaker A
к мультиконтроллер двадцать седьмой Сема страничка так и нас интересует rmr да да да смотрите видите вторая версия проверки дополнительной то есть стоит у нас здесь сдвоенный диод Вот который соответственно катода смотрит сигнальные линии PM rsm R подчеркивание - Это
22:21
Speaker A
сигнал который выдаёт мультиконтроллер V powergo соответственно собирательный powergo от трх систем электропитания Ну от тёх микросхем Да на которых построены система электропитания на этой плате и соответственно итоговый PM то есть приписка вот э вот да PM rsm инверсный
22:40
Speaker A
Power Man означает Ну а приписка в конце здесь инверсия это есть у нас история с разнесения То есть как бы исходный сигнал от мультиконтроллера В прямом виде не попадает на pmc Да а происходит некая ещё дополнительная проверка Как вот В случае
22:59
Speaker A
вот этой цепи соответственно если у нас вот здесь V SAS powergo будет какой-то косяк а то итоговый PM rsm RC сформирован не будет Ну почему Объяснять Я думаю не надо про эти п много раз говорил и рассказывал и ролики
23:17
Speaker A
соответствующие Посмотрите и пробелы в знаниях устраните таковые имеются Ну вот как-то так вроде ничего сложного но ребятки есть нюансы Да есть нюансы которые всегда нужно держать в голове и из этого ролика Вы должны что вынести вот по тезисно по самому важному
23:36
Speaker A
Да rsm RST подвяз на пау гуды вот системы электропитания собирательные индивидуальные вот системы электропитания которая должны запускаться На этом этапе запуск системы электропитания м э на этом этапе с группы Dip Slip и primary будет Даже при отсутствующем комбе на плате м в том
23:57
Speaker A
числе и будет R smmr мультиконтроллера Выдан в деактивированное виде и ретрансляции нажати кнопку включения будет на плате также мультиконтроллера просматриваться сло грапо но одним словом всё что от мультиконтроллера На этом этапе зависит и то что он должен делать а Согласно
24:18
Speaker A
своей микро программе он сделает есть комнат на плате нету Ну я про комбинированный процессор вопрос уже далеко не первого порядка и особой важности он за собой не влечёт вот неисправность его Да когда он разбросал гвозди там туже линию 1,8 в это да это может принести
24:37
Speaker A
печальные последствия А так если у вас комбини и что-то не запускается разбирайтесь в деталях и помните про Power Power здесь напрямую влияет на выдачу в принципе всё вторую с вами реализацию мы будем разбирать совместно ирим на будет проходить сразу поря те
24:59
Speaker A
необходимые условия для того чтобы мульт вышел в рабочий режим и соответственно второй подэтап где мы наблюдаем подготовительные мероприятия уже со стороны мультиконтроллера по приведению платы в предо определённое состояние достаточно для того чтобы наш pmc снял заветные slp S5 slp S3 Надеюсь было
25:18
Speaker A
полезно до встречи на стриме А всего самого наилучшего До свидания
Topics:PMCматеринская платамультиконтроллерэлектропитаниестабилизаторыAsus F5AMD RyzenPowergoodдиагностика платмикропрограмма

Answers

Frequently Asked Questions

Что такое первый и второй сорт плат в контексте запуска PMC?

Первый сорт плат — это платы, где мультиконтроллер сразу просыпается и выполняет все необходимые действия для запуска системы. Второй сорт — платы, где запуск происходит после нажатия кнопки включения, и цель этапа — привести плату в предопределённое состояние.

Какую роль играют сигналы enable и powergood в запуске платы?

Сигналы enable запускают импульсные стабилизаторы питания (3В и 5В), а сигнал powergood подтверждает успешный запуск стабилизаторов и наличие напряжения на плате, что критично для дальнейшей работы мультиконтроллера.

Почему важно использовать подписанные сэмплы и анализатор при диагностике плат?

Подписанные сэмплы позволяют наглядно видеть и анализировать процессы во времени, что значительно упрощает диагностику и понимание работы мультиконтроллера и систем питания на плате.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

Or transcribe another YouTube video here →