Плата в POST? Инструкция по проверке с примерами — Transcript

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:01
Speaker A
Я всех приветствую, участники группы. Небольшая инструкция для вас, которая дополняет информацию из того документа, который я выложил по общему положению дел с алгоритмом проведения диагностики. Если с первым и со вторым этапом, я думаю, ни у кого проблем возникнуть не должно. А
00:16
Speaker A
то с определением платы перешла в третий, на третий этап, то есть процессор выполняет микропрограммы селф либо же нет. У некоторых вопросы могут возникнуть, где что посмотреть, и дабы действовать на опережение, я на эти вопросы сейчас буду отвечать. Возможно, в этом ролике
00:31
Speaker A
получится дополнительно поделиться с вами полезной информацией, которую будете на практике успешно использовать. Для демонстрации я задействовал чече Юнита, две доски из рубрики реальные ремонты, то есть то, что сейчас диагностируется и ремонтируется, опять же показательные случаи, и
00:52
Speaker A
две демонстративные рабочие доски: вторая с ОЗУ либо памятью, либо соответственно контроллером памяти в комбинированном процессоре одного поколения — это не суть, то есть поколение и производитель чипа нас в данном случае вообще не интересует. В документе указано, что веркой способ —
01:17
Speaker A
это проверка происходящего на линиях шины либо LPC, либо всё зависит от того, что используется на конкретной плате. И тут есть юанк котом при работе сфом котом, говори в этом документе о простых способах быстрых. Но допустим, у нас такая вот материнская плата,
01:42
Speaker A
где нет слотов, но память распаянная. Здесь есть резисторы, на которых можно некоторые линии адресной шины пощупать. Так вот, не разбирая полностью платку, либо вот такая плата, где в случае да, первично, когда вы провели диагностику, то есть визуал, сопротивление окей, блок питания окей, запустили вроде
02:09
Speaker A
все напруги есть. А в этом случае имеет смысл сразу же посмотреть, что у нас происходит, либо в случае, если слот воя память на проме SPD, то есть опрашивает ли он, вычитывает ли его содержимое хабом либо хабовой частью комбика. Вот так как
02:25
Speaker A
процесс настройки, инициализация оперативной памяти происходит после того, как соответственно у нас будет вычитан либо init Memory модуль, который располагается на SPI флешке, словой памяти нету, либо соответственно EPROM, который висит у нас на SPD. Да, SPD PROM. Вот соответственно первичное, что мы
02:48
Speaker A
можем сделать лёгкое, простое — взять осциллограф, поставить в случае, если у нас, допустим, проверка осуществляется линии тактирования либо линии данных, установить 1 В на клетку. Вот шина у нас трёхвольтовая, соответственно амплитудное значение в сигнальной линии будет у нас
03:13
Speaker A
3 В, и по развёртке от ДХ там до 20 миллисекунд можете ставить триггер условно от 2 до 3 Вольт, то есть 2 с поно поставили достаточно. Нани данные вычитка содержимого осуществляется контроллером, да, в соответственно хабовой части комбика. То
03:39
Speaker A
плата ваша 100% и однозначно в пост. Если неудобно так делать и хотите проверить прямо на планке, на резисторах, вот здесь тоже присутствуют некоторые линии адресной шины, уже куда попадёте, вот осциллографом в этом случае пользуемся следующими параметрами развёртки — опять же несколько
04:02
Speaker A
миллисекунд, можно 500 микросекунд поставить, а амплитудная по амплитуде, что у нас здесь будет? Ну, учитывая, что шина скоростная, у нас очень сильно будет заряжаться сигнал, поэтому ставим 500 мВ на клетку, триггер где-то 400 мВ и наблюдаем происходящее. Если
04:22
Speaker A
взаимодействие контроллера памяти, микросхемы оперативной памяти осуществляется, плата ваша однозначно в пост. То есть вы уже лишены необходимой информации, что там у вас на предварительных этапах, то есть на втором либо первом, то есть учась ли они успехом. Вот так как плата
04:37
Speaker A
ваша в пост, вы работаете уже с третьим глобальным этапом запуска — это выполнение процессора микропрограммы сете и соответственно инициализация своего аппаратного окружения. Разбирайтесь, что мешает плате пройти этот тест. Теперь что касается ситуации, когда у вас на это пер — тишина, только уровень, да, вот амплитудный
05:04
Speaker A
3,3 В, что на клок, что на дате, у вас ничего нет. Если допустим у вас распаянная память, вы соответственно на резисторах смотрите, вот где адрес начи, тоже ничего нет. Говорит ли это о том, что плата не в пост? Однозначно нет,
05:22
Speaker A
потому что до соответственно момента, когда у нас ошивается модуль, подтягивается либо ошивается SPD, вот на отдельной микросхеме, которые PRSD, да, который на отдельно отдель микросхеме выполнен. Да, в случае планок, вот до этого ещё предшествует много, а происходит событий,
05:48
Speaker A
вот которые вы можете лицезреть при обращении своего внимания на шину LPC в случае более старых плат и шины ESPI, если мы говорим про более современные доски. То есть если здесь на PME и на самой памяти, да, ничего нет,
06:08
Speaker A
тишина, мы не спешим делать выводы и проверяем, что у нас на LPC либо ESPI. Так вот, как это сделать, сейчас я вам быстренько всё покажу на живых примерах, продемонстрирую, потому что читать — это одно, а в живую видите совершенно другое.
06:24
Speaker A
Для этого я вывожу блок питания, осциллограф, который занял нам полэкрана. Так и соответственно монитор временно, наверное, вот это я уберу, быстро покажу, расскажу, а потом уже на живых примерах продемонстрирую. Итак, шина ESPI — это у нас шина 1,8, 1, короче,
06:59
Speaker A
питание SP контроллера, соответственно питание осуществляется как правило с линией производного напряжения suspend, то есть 1,8 В данного контроллера. Амплитудное значение в сигнальных линиях вы будете наблюдать как раз-таки 1,8, да, ну соответствует питанию контроллера. Что нас будет интересовать? Нас будут
07:18
Speaker A
интересовать линии в А на этой шине, которые именуются Input Output 0, 1, 2 и 3. Ну как и в случае LPC, там тоже отсчёт от нуля, лай адрес, данные 0, 2, приписка как правило тоже имеется. Вот ESPI I1
07:38
Speaker A
и ой 0, 1, 2 и 3. То есть вот здесь наблюдаем, что происходит. А по целоформ сеен, то есть от 500 микросекунд до нескольких десятков миллисекунд в зависимости от того, насколько быстро у вас происходят там те или иные события
07:57
Speaker A
на материнской плате и как скоро у вас происходит затык, если начинается, да, соответственно микропрограмма сете пром выполняться. А что касается настроек, 500 мВ на клетку ставим амплитудное значение, у триггера срабатывание триггера ставим при работе с полтора Вольта, будет
08:20
Speaker A
нормально. Триггер рекомендую ставить в, то есть ждущий режим, как только событие отработает, вашему событию плата появилось, соответственно у вас осциллограф начинает записывать происходящее. Это нужно для того, чтобы вы в режиме авто не проморгали момент, то есть очень кратковременно может быть у
08:47
Speaker A
вас взаимодействие между контроллерами в хабовой части комбика и соответственно мультиконтроллера. Вот в авто вы можете просто прощелкать либо не разглядеть, или же отвлеклись, там пока кнопку нажимали, тоже проморгали. А по факту плата будет в пост, поэтому режим Normal ставим по развёртке, сказал от
09:10
Speaker A
500 микросекунд до соответственно там 10-20 миллисекунд в зависимости от того, как долго вы хотите наблюдать. То есть вы примерно сразу после первого измерения поймёте, какие корректировки нужно привнести. Цена деления 500 мВ на клетку по вертикали — ну ставьте по будет О. Теперь
09:27
Speaker A
что касается PC, у нас шина трёх и трёхвольтовая, питание осуществляется также с suspend, то есть производного напряжения, которое появляется лишь при после выдачи слипов, после снятия слипов, а Power Management секции, то есть контроллером электропитания в хабовой
09:46
Speaker A
части комбинированного процессора. Амплитудное значение уже будет соответствовать питающему напряжению 3,3 В, и в случае LPC нас будет интересовать LPC line адрес данные 0, 1, 2, 3 в электронике программирование отчёт от нуля на любую стали. Смотрим. А здесь по
10:02
Speaker A
настройкам 1 В на клетку по вертикали, шина ТХ и трёхвольтовая. Ну трёхвольтовая, да. По развёртке всё тоже самое — от 500 микросекунд до соответственно там нескольких десятков миллисекунд в зависимости от того, какой фрагмент хотите наблюдать. Триггер обязательно в ноль
10:19
Speaker A
ставьте. Ну в принципе по триггеру, по триггерной метке 2,8 В, 2,6-2,8 В будет отлично. Так вот, наблюдая за происходящим здесь, вы уже однозначно можете поставить точку в вопросе — плата в пост или нет. Если есть даже коротковременное взаимодействие,
10:36
Speaker A
то соответственно у вас плата однозначно в пост. Если нет, то плата не в пост. Мы двигаемся обратно в обратную сторону по направлению к снятию ресетов, формированию тактовых сигналов. Вот и проверяем все условия, которые должны.
10:58
Speaker A
процессор выл в рабочий режи начал первостепенно выполнять инициализацию своего аппаратного окружения контроля своём аппаратном окружении так хорошо теперь очень важный момент производители практически всех а вендоров да материнских плат и в том числе по ТЗ производителей ноутбуков Да потому что производители ноутбуков
11:23
Speaker A
зачастую сами платы не делают и заказы сторонних производителей там у компал Куан унка у гарона иже с ними скажем так они как правило Ну только по-моему встречались некоторые являются исключением в этом вопросе они как правило выводы которые имеют прямое
11:44
Speaker A
отношение к шине espi либо lpc да то есть видите здесь вариативность он может работать как контроллер и как контроллер lpc они как правило не перечат то есть живо приме вот допустим Asus так на мульте it2 так соответственно LC Ну по крайней
12:13
Speaker A
мере не будем брать тоже брать не будем эти вещи тоже обычно не переназначенные сторону lenov comp вкладка мульт другой it 8227 и от того же производителя Обратите внимание тут тоже lpc задействован есть lpc соответственно десятый вывод тоже линия адрес данный
12:44
Speaker A
дальше следующая плата другой мультиконтроллер производитель платы тот же it 8586 Обратите внимание Ну то что вот мне примесь десятый вывод удобно всегда смотреть адрес данные но lpc lpc Это я к чему к тому что несмотря на тот факт что данные
13:05
Speaker A
выводы могут быть запрограммированы на выполнение других задач то есть альтернативную функцию нести в себе их обычно не трогают То есть как у нас производитель в Даши назначил Ну первичную функцию Да на эти выводы никто ничего не у одинакового того же Ну у одного и того
13:33
Speaker A
же контроллера на разных платах будет по тем же выводам то есть десятый вывод лай адрес линия адрес данные ноль в случае одного мульта и одного производителя Ну производитель тот же копал и ноутбук тоже соответственно Lenovo но тем не
13:49
Speaker A
менее 10 Ну а вот соответственно другой производитель совершенно другая плата мультиконтроллер Ну от it но тем не менее первичная функция сохраняется то есть шину и SPI и lpc то есть или или да её никто не переназначить это очень важный
14:10
Speaker A
момент сейчас вот в конце ролика я вам покажу Почему Хорошо теперь к практике теперь к практике Для этого нам монитор в принципе понадобится осцилограф блок питания хорошо что я сейчас буду делать я сейчас буду вам показывать как я
14:31
Speaker A
работаю допустим я отправил базовую диагностику да Ну соответственно у меня всё нормально Теперь мне надо выяснить плата в пост или не в пост я беру в идеале Конечно если есть да на вашу плату Что не везде шелкография как в случае Асса
14:48
Speaker A
fx505 шелкографии на плате нету и найти где там какой Ну понятно что по выводу мультиконтроллера можно если ска только есть опреде дела так не получит уже правильно поэтому конечно желательно Но в ряде случаев и без него всё это прекрасно можно
15:08
Speaker A
проверить особенно если мультиконтроллер не в бид исполнении бе вообще без каких-то вопросов даже если схемы нету это всё ерунда нашли желательно от того же производителя схемку на оплату того же производителя с таким же мультиконтроллера даже можно не от того
15:25
Speaker A
же производителя говори ранее Да не пере назначаются первичные функции данных выводов первостепенно это использование под контроллер либо LC Либо так Готово Вот десятый вывод вот у меня батарея резисторов стоит четыре штуки с нулевого по соответственно третий на любой без
15:51
Speaker A
разницы по настройкам 1 Во ви моей плате не установлена оперативная память хорошо вводные данные для вас смотрите что будет происходить стал я на резистор а гр Normal включаю блок питания так жму кнопку включения оп развёртка 2 миллисекунды всё потребление Как вы видите
16:30
Speaker A
подрастает но она так знаете подрастает линейно то есть Что обычно указывает на то что ничего интересного не происходит 2 миллисекунды то есть мы пару фрагменти ков зацепили Давайте поставим 20 миллисекунд и включим ещё разок готово кнопка включения есть регистрация и больше
16:51
Speaker A
Триггер не регистрирует срабатывание по событию Ну соответственно запись не осуществляется всё плата наша в пост но на раннем этапе этого самого пост почему Ну ответ мы с вами прекрасно знаем Давайте ещё раз включу огонь вот а сделаю Стоп так выключу
17:14
Speaker A
блок и вот так вот Вот как вы видите по времени у меня 20 миллисекунд 1 2 3 4 5 Ну 100 миску и всё больше но вот это вот неоднозначно вот это вот измерение Да мне однозначно дало понять что моя плата
17:34
Speaker A
в пост теперь я делаю следующие финту ушами я беру ночку оперативной памяти Вставляю чтобы у нас процесс инициализации пошёл дальше Сейчас секунду вставлю той стороной готово дил эксперименты в ролике про инициализацию настройку оперативной памяти DDR3 можете посмотреть там демонстраций по-моему
18:08
Speaker A
много в планах у меня по четвёртому записать более развёрнутый но посмотрим что получится Всё запомнили Да происходящее на экране осцилографа очищаю и теперь повторяем процедуру только уже нажимаю кноп включения так так Ну вот это вот видите уже нормальное положение де
18:41
Speaker A
пошли движение отключусь потому что у меня ФОК без охлаждения мне это ещё понадобится в будущем для роликов всё отключаю то есть полностью исправная плата вы вот сечас по времени по тайминга заценили что у если допустим дохлая память Ну в данном случае про spd
19:01
Speaker A
нет да Но в случае с распай памятью будет ещё обращение к чему к с флешки по адресам где лежит у нас Memory модуль который соответствует Ram конфигурируется второго экземпляра это одиннадцатое поколение пара спано в двух каналах Да 0,1 соответственно здесь у
19:29
Speaker A
нас где смотреть где смотреть где смотреть для того чтобы понимать где смотреть мы Обращаемся к тех документации Так секундочку вот наша схем на аппарат тут видете стоят резисторы стоят резисторы 1 2 3 что касается мультов B исполнения того же
20:05
Speaker A
производителя тот же мульт соответственно также как правило выводы не переназначить под выделенный под контроллер Ну в данном случае SPI Ну и также он может работать lpc так секундочку Мне надо открыть Bo viw на эту плату сейчас я это сделаю покажу вот
20:37
Speaker A
низ так готово мой мультиконтроллер сложность В чём заключается в том что здесь у нас мультиконтроллер мультиконтроллер исполнени это не как в случае обычного мульта где можно посчитать ножки и соответственно стать нож будет проблема это сделать ном менее нас будет интересовать сейчас что
21:02
Speaker A
нас будет интересовать espi espi так по схеме это у нас espi io0 ну так и забиваю io0 Input output так I on но там было подчёркивание или просто i0 I но вот вот это на шина Ну как вы видите они
21:34
Speaker A
в кучке обычно все стоят резисторы 1 2 и наверно 3Т Да я выяснил где мне проверять передо мной сейчас стоит задача определить данная плата в пост или нет Хорошо что я сейчас делаю возвращаю ВС назад я знаю куда мне
21:58
Speaker A
стать Но теперь я в голове держу что сейчас я буду работать с espi espi - это у нас шина контроллер которая питается напряжением 1,8 в я сразу же меняю развёртку на 500 МВ на клетку раз так вот триггерный маркер ставлю вот на 1л в
22:17
Speaker A
ну 20 миллисекунд пускай будет теперь я становлюсь в ту точку которая соответственно меня будет интересовать Ну в данном случае инпут АТ о То есть тут без разницы куда вы станете 0 1 2 3 4 0 2 3 и и всего
22:41
Speaker A
четыре на данный момент Наша задача определить в пост или нет Это очень важно чтобы строить дальше Вектор выбирать правильный Вектор развития событий нашей диагностики так подключаю блок блок не включен так всё стоит упёрлись а включаю блок питания пла с авто включением да Так
23:10
Speaker A
давайте стану вот так очищаем се всё вот теперь нажимаю кнопку включения то я рукой дотронулся и погнали оп Так секунду Господа туда ли я стал Ну по-моему Туда по-моему туда так сек разъём и соответственно раз может не туда стал
23:46
Speaker A
первый резистор а клок но Давайте стану Так что я стал на это вспо возможно я промазал пото что без микроскопа А вот и соответственно не хочу вас дезинформировать включаю блок так нажимай кнопку включения тронул себе плату плата рукой
24:15
Speaker A
нажимай кнопку включение всё плата выключилась пла включилась и всё Вот теперь нажму ещё раз так руки подальше от платы подальше от платы Сейчас наверно срабатывание будет нет включаю оп и всё шумной конечно сигнал так 2050 другую землю зацеп что-то как-то мне не
25:02
Speaker A
очень нравится происходящее сейчас выберу точку получше так плату я не обесточил ещё раз два вот он мой резистор так пальцы в сторону ещ разок запускаем Сколько стоит это 50 Давайте 20 ми секунд поставлю вот гораздо лучше Вот оп плата
25:38
Speaker A
в пост 100% но затык на раннем этапе инициализации всё плата выключилась но скорее всего по перегреву комба Как вариант ещё раз включаю Окей то есть в самом самом начале на что это похоже правильно на проблемы с оперативной памятью или контроллером памяти но в
26:12
Speaker A
любом случае это сводится уже к комбику Теперь давайте повторим измерение Но в этот раз свой Зор мы обратим на оперативную память то есть мы выяснили что плата - это вст то есть первичный вопрос у нас получил ответ плата в пост О'кей двигаемся дальше для
26:32
Speaker A
этого опять же прибегаем к Бор viw это пока я убираю нет М мне надо наверное сторона там где нулевой Да канал распай вот резисторы Б банк адрес ноль отлично Банк адрес ноль вот сюда мы станем единственное 500 МВ
27:05
Speaker A
на клетку мы развёртку менять не будем а вот что касается триггерной метки поставим поставим её ниже Так у меня сейчас 500 МВО на клетку триггерная пускай будет 360 мся по развёртки 20С Давайте меньше сделаем 500 микросекунд микросекунд Так теперь надо понять куда
27:32
Speaker A
мне становиться так плата у меня вот так лежит резистор так хорошо Второй второй и второй резистор во втором в сборке резистор щуп обязательно делитель X10 потому что тогда и потому что тогда ёмкость падает чтобы не влиять существенно не
28:09
Speaker A
вносить изменения существенные в работу машины которую изучаем так всё готово всё готово осциллограф соответственно у нас в кадре блок питания в кадре руки мои Пускай блок питания код тоже будут включаемся а он ус так включен Это я пальцами
28:35
Speaker A
тронулся оп так ран Stop очень важный момент очень важный момент кто не смотрел ролик про инита и настройку оперативной памяти Изучите пожалуйста видим да по тому что мы сейчас наблюдаем на этой линии и потому что мы наблюдали на SPI
29:10
Speaker A
можно в принципе уже предварительный диагноз поставить либо проблемы с Ну электропитание как бы проверено Всё хорошо да либо проблемы с контроллером памяти раз в недре процессора либо проблемы с пайкой либо самими микросхемами оперативной памяти д а в случае если один Слот есть а второй рас
29:31
Speaker A
паяный то в этом случае можно Ну если допустим с Asus имеете дело в M bcp отключить нулевой канал на Первом Стар тану это вот чтобы 100% поставить жирную точку вашей диагностики А здесь так не получится ну и третий -
29:47
Speaker A
это повреждённый тот же init Memory модуль Ну одним словом это всё упирается к в прошивку ефи да то есть прошивку биоса вот три рабочих варианта или или или Ну в данном случае самым очевидным будет прошить флеше инженерник и посмотреть
30:05
Speaker A
как это повлияет на общее положение дел Ну а потом остаётся два рабочих варианта либо память либо соответственно процессор Ну конечно же есть ещё один вариант то есть механическое воздействие и физический а обрыв Да ну это можно проверить демонтировать микросхемы
30:24
Speaker A
оперативной памяти хорошо демонстрация в принципе я думаю эта плата демонстрацию нам дала нормальну происходящего следующая плата реальный ремонт на легко плави плата вообще не включалась Вот соответственно pmc не выдавал нужных сигналов после на механику кстати велась но она включалась и не проходила после
30:49
Speaker A
ребо комбинированного процессора плата стало корректно всегда включа и моя задача я е память нет Или вообще может быть плата не в пост моя задача сейчас определить в каком состоянии это материнская плата что я делаю правильно беру плату беру на
31:13
Speaker A
неё Бор открываю даже борне в принципе не нужен Ну ладно То есть тут 100% вывод который т интересовать то есть проще всё запомнить а inp output ноль либо лай адрес данный ноль десятый вывод у айтиш нах мультов Да которые не
31:38
Speaker A
в B исполнении но тем не менее мы пойдём как взрослый дяди соответственно откроем bvw раз есть такая возможность когда есть возможность конечно же перепроверять вот это никогда лишним не будет открываем bvw открыли низ наша плата как он тут называться будет Ну
32:04
Speaker A
посмотрим но адрес данные но lpc адрес данные Ноль вот регистр и вывод мультиконтроллера Да смотрим 10 Ну и можем либо на выводе если допустим шелкографии нету илир не есть только схема Влади мульта Ну вот если бурю Есть конечно это всё очень сильно
32:36
Speaker A
облегчение раз два получается второй раз два на адрес данных два так стойте вру Алай адрес данные три по что здесь TP без маски и здесь буду смотреть lpc 3,3 в меняются деление на 1 в на клетку Триггер ную поднимаю Да 2 с по в стоп
33:05
Speaker A
пожимаю очищаю и соответственно Понеслась так мне нужен соответственно щуп Земля это вот к вопросу о комбинированных проблемах когда одна проблема есть решае есть ещё одна дополнительная проблема на плате от этого никто не застрахован Поэтому в случае когда плата не включается Вы
33:35
Speaker A
должны ещё всегда держать в голове что плата э это может ещё инициализацию не проходить блок питания в кадре в кадре же сейчас секунду Да в кадре я стал на lpc адрес данные 3 стою на этом цес поинте нажимаю кнопку включения
33:51
Speaker A
развёртку только поменять надо Ну давайте оставим 5 миллисекунд какой-то бред [музыка] так так выключу пока плату секунду наверное лучше лучше аккуратненько вот сюда зацеп вообще работая шинами конечно же сам проводник земляной который дощ пойдёт должен быть максимально короткие это повлияет благотворно на
34:41
Speaker A
зашумленные меньше он будет засран наводка и прочей ересью аккуратненько чуть-чуть снимаю маску и 1 2 3 4 5 это фрейм на фрейме тоже можете смотреть аккуратненько стали так Триггер у нас 2 с поло 2 2,8 поставим О'кей хорошо
35:26
Speaker A
так 20 секунд развёрток еся так кнопочку включения нажимаем оп Вот теперь по красоте на что похоже ребят и статичное потребление Ну как оно растёт линейно растоп оно растёт линейно но очень-очень медленно связано с нагревом комбика Сейчас я вам наверное надону
35:58
Speaker A
на что это похоже вот то что мы сейчас наблюдали Я думаю по первому примеру Да все прекрасно понимают На вот эту плату без оперативной памяти кратковременно происходит у нас ну плата 100% пост и потому что я вижу опять же
36:23
Speaker A
виновников здесь может быть несколько КП в процессоре соответственно пайка процессора это я исключаю Потому что проц уже на свинце а вот с легкоплавкого без свинца он заре Болен на нормальный свинец всё там аккуратненько снимался максимально нежно ни одного Пятачка даже пустышки не ушло
36:46
Speaker A
всё маска в идеале всё конфетно по памяти а вот памяти вопросы под память тоже демонтирована аккуратно вообще никаких нюансов красиво Все пятачки ма всё супер-пупер вот а вот какая-то неисправная микросхема оперативке может дать такой эффект и по времени То есть я почему
37:12
Speaker A
сейчас вот вам акцентировал Ваше внимание на время происходящего да Всё дело в том что по времени насколько долго у вас там взаимодействие по шини либо lpc происходит можно уже даже вариантов накидать и имея у себя какие-то референсы в голове вот то есть
37:32
Speaker A
снимая при разных неисправностях осциллограммы Вы будете очень хорошо потом это всё применять на практике А давайте глянем что теперь у нас с оперативкой здесь она вся распаянная м Соответственно что я сейчас делаю правильно включаю монитор а открываю бурю на эту плату Нижняя сторона
37:53
Speaker A
платы удобненько можно глянуть [музыка] ну-ка 0 так попробуем вот так сделать CH Chanel B Банк адрес но отлично получается 2 по 2 3 4 стал теперь меняю соответственно лофи 500 МВ на клетку стоп отжимаюсь ну и соответственно тригер
38:46
Speaker A
ставлю 380 по развёртке дате сделаем 500 микросекунд на летку включаемся так с этой стороны вроде есть возможность включить оп вот вам мой ответ на вопрос плата наша в пост и м затык с огромной вероятностью как раз-таки на инти оперативной памяти
39:28
Speaker A
с большой вероятностью опять же в данной ситуациях всегда не нужно пренебрегать К сожалению таким неприятным аспектам как неисправность комбика может быть такое Да легко и непринуждённо но в любом случае есть рабочие варианты есть рабочие варианты либо комбик либо память
39:51
Speaker A
на данный момент передо мной стояла задача определить плата в пост и насколько далеко заходит процесс инициализации Я понял что он достаточно кратковременный скорее всего проблема с памятью либо соответственно с КП в комбинированном процессоре Окей ну и Давайте на
40:11
Speaker A
десерт третий случай это у нас комбик ss11 просто взял потому что никто не хочет этим аппаратом заниматься попробовали продиагностировать и отложили Вот взял потому что больше некому камень такой я вижу тоже в первый раз наверно двенадцатое поколение Сейчас
40:44
Speaker A
секунду Да i7 12 700.000 двенадцатое поколение интерес здесь больше представляет память ddr5 вот на эту я не Нал нигде Ну может быть там супе обученного китайца есть но не нашл вот так вот на всех ресурсах к которым я имею доступ не
41:09
Speaker A
нашл схему Либор на этот аппарат Нужна ли она мне для того чтобы по электропитанию Полный порядок по сопротивлению Здесь тоже всё плюс-минус урен но по крайней мере такую информацию До меня донесли Теперь главный вопрос плата в пост и не в по вопрос
41:26
Speaker A
хороши ремонтировать потому что Тёма говорил то есть прошита SP флешка была разбиралась эта машинка и мне сейчас главный вопрос плата в пост или не в пост дать на него ответ здесь стоит it 5125 VG 128 хорошо помним да про назначение выводов
41:50
Speaker A
it 51 25g 128 такой же мультиконтроллер на этой плате что я сейчас сделаю правильно правильно ребятки правильно выясню где здесь Проживает espi какой я хитрый подлый человек да кто кто-нибудь сейчас скажет для этого для этого беру bvw так BW в коем-то веке Я
42:13
Speaker A
открыл на оплату с таким же мультиконтроллера теперь Меня интересует где же у нас эти выводы находятся Да потому что здесь у нас обозначение буквенно цифр а АО ноль О'кей найдено хорошо Вот соответственно у нас шину espi точнее линии адрес данные Они же I Input output
42:44
Speaker A
так схемку выделен шар с позиционном k1 j2 Джокер Да j2 j1 и H1 есть P Clock - это у нас H1 теперь по bvw в вся эта же кухня k1 j1 j2 CL K2 нас не интересует и соответственно H2 - это inp output 3
43:13
Speaker A
хорошо вот эти два шарика k1 j1 это у нас io2 и соответственно i0 они располагаются во внешнем контуре так как я говорил ранее у нас с огромной вероятностью стопроцентные практически никто соответственно выводы по выделенные под контроллер espi либо lpc пере назначать
43:35
Speaker A
не будет Поэтому я информацию отсюда могу легко экстраполировать на свою плату вот даже могу тонкой иголкой проникнуть под микросхему потому что это крайний ряд шаров и упереться в четвёртый в пятый и вызволить куда он уходит Ну обычно вот ну резисторы так
43:52
Speaker A
аккуратненько стоят редком и мой случай не является исключением Вот моя плата Вот моя плата я тут уже её захотел подключить надо показать сначала сначала показать Вот мультиконтроллер и соответственно вот резисторы которые меня интересуют вот о то есть вот эта сторона
44:18
Speaker A
где соответственно соответственно необходимые мне шары k1 и1 находятся внешнем контуре шаров и без труда даже При желании можно измерить вызволить Да измерить сопротивление либо отзвонился процессором блок питания соответственно тут type-c плата с авто включением так двенадцатое поколение накинул
45:07
Speaker A
радиатор очищаю у меня настройки всё те же 20 миллисекунд Соответственно по вертикали цена отделения 500 МВ знаю что амплитудная по у сигнала в этой линии будет 1,8 в поставил триггер на один и 1 воль Ну можно выше поднять Ну то
45:30
Speaker A
есть но не выше 1,8 Ну пускай 1,6 будет практически теперь выбирая хорошее место с хорошей землёй готово и Становлюсь на интересующий меня резистор готово включаемся автовключение ну и соответственно со всеми вытекающими последствиями раз так плата в пост на что
46:03
Speaker A
похоже на потребление Обратите внимание Так я не понял А почему вы видите другие цифры я вижу одни а видите другие Почему Так у меня вот сейчас нормально видите да то есть оно статичное да Видите Ну как статично линейно
46:26
Speaker A
нарастающее динамики нет выключаю плату роху перегрел наверное её Ну достаточно охлаждение Да они горячие эти двенадцатого поколения и комбики полноценные камни прям как печка настоящая Так вот что мы сейчас наблюдали с вами блин Ещё бы раз понаблюдать то что мы
46:46
Speaker A
наблюдали на что это похоже Вот мне интересно узнать ваше мнение чтобы вы вы бы ответили так автовключение сечас корректное потребление вот сейчас по красоте всё записали и всё замерло Ну видели да что в начале происходило плата в пост и Плата
47:12
Speaker A
соответственно какой-то аварийный режим свалилось включаемся по тому что мы сейчас наблюдали с чем могут быть проблемы в УЕ Так точно раз вариант проблемный камень Да потому что по тому как быстро обрывается у нас процесс заканчивается процесс инициализации вот
47:34
Speaker A
видно что дело практически дошло либо дошло либо чуть-чуть не дошло но скорее всего дошло дото оперативной памяти поэтому из рабочих вариантов камень раз у ефи два а оперативная память ddr 5Т в любом случае передо мной во всех случаях которые я рассматривал да
47:57
Speaker A
первостепенно стоял главный вопрос плата в пост или нет во всех сценариях а мы на него ответили где-то в развёрнутом виде где-то соответственно более скромно Ну более скромном случае рабочих плат в случае когда оплаты имеют дефект мы с вами постарались даже на
48:17
Speaker A
этом этапе уже как-то информацию получаемую с экрана олоф интерпретировать в диагностическую инфу дабы накидать вариантов вот здесь как бы сае оче нно делать проши если это немеет никакого положительного эффекта начать с памяти ну и соответственно самый плохой негативный
48:44
Speaker A
сценарий во всех случаях Да которые я показывал это комбик Ну есть как есть Надеюсь у меня получилось ответить на тот вопрос который прежде всего самбе задава Как быстро и лег и даже при отсутствии схемы и бор на вашу
49:01
Speaker A
плату проверить посмотреть активность на той или иной шини дабы ответить на вопрос плата у нас перешла на третий этап и процессы происходят уже на третьем этапе соответствующий либо плата ещё не в пост и мы соответственно Вектор своей диагностики
49:21
Speaker A
корректируем и отправляемся по пу втором Да вы собрать всю необходимую информацию вот по тем условиям которые предшествуют тому чтобы процессор вышел в рабочий режим и соответственно начал выполнять микро программу сете Всем спасибо за внимание Надеюсь было интересно пока-пока

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 →