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.