Skip to content

Ролик 6.2. Запуск VRM CPU. Intel 2- 4 GEN — Transcript

Подробный разбор запуска VRM CPU в мобильных процессорах Intel 2-11 поколения с акцентом на диагностику и особенности питания.

Key Takeaways

  • Для эффективной диагностики VRM необходимо изучить большие последовательности запуска процессора.
  • Различия в реализации питания зависят от поколения процессора и типа VRM.
  • Поиск неисправностей строится на определении, запускается ли ШИМ контроллер и анализе вторичных сигналов.
  • Мобильные процессоры Intel используют как внешние источники питания, так и полностью интегрированные регуляторы напряжения.
  • Глубокое понимание взаимосвязей сигналов и условий запуска VRM критично для успешного ремонта и диагностики.

Summary

  • Видео посвящено теме запуска VRM (Voltage Regulator Module) для процессоров Intel мобильных поколений 2-11.
  • Автор объясняет важность изучения предыдущих тем и больших последовательностей запуска для понимания работы VRM.
  • Разбирается методика поиска неисправностей в цепях питания процессора и VRM.
  • Подчеркивается различие в реализации питания между поколениями процессоров и важность группировки по поколениям.
  • Обсуждается два основных варианта питания процессоров: с внешними источниками и с полностью интегрированными регуляторами напряжения (FIVR).
  • Автор акцентирует внимание на диагностике условий запуска ШИМ контроллера VRM и проверке вторичных сигналов.
  • Приводится пример важности понимания взаимосвязей между сигналами для успешного выявления неисправностей.
  • Отмечается, что мобильные процессоры Intel имеют сложные схемы питания, требующие глубокого анализа.
  • Видео содержит практические рекомендации по диагностике и работе с VRM на различных поколениях Intel CPU.
  • Автор предупреждает о рисках работы с дорогими клиентскими платами и рекомендует использовать тестовые образцы.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Всем здорово, парни! Продолжаем работать. Сегодня на повестке дня у нас без преувеличения важное, нужное и что очень приятно — полезная тема. Речь пойдёт в данном ролике про тату взял на плате, который отвечает за питание в том или ином виде. Разумеется, процессора я не буду
00:16
Speaker A
себя ограничивать и разбирать отдельно взятый какой-то экземпляр на каком-то конкретном поколении. Это будет в корне неверный подход, потому что разночтения различий есть. Прежде всего это зависит от поколения процессора и его исполнения. Поэтому в этом ролике вы увидите аж все
00:38
Speaker A
поколения, ну за исключением первого поколения Кора и 12. А вот если бы физически у меня 12 было, я мог вот так вот потрясти перед вами. Соответственно, она была бы моя личная, вопроса было бы меньше. Но так как клиентские платы, конечно же, бывают с
00:58
Speaker A
таким поколением процессора, я таким не [музыка] осмелился задействовать запись ролика, потому что все вы помните, если какая-то херь возможно и может случиться, то случится на дорогущем клиентском аппарате со дорогущим камнем. Поэтому, дабы не испытывать судьбу, я соответственно брал
01:20
Speaker A
скольз, расскажу заниматься. Дам, но соответственно сэмплов и шпор на основании, на основе этого сэмпла вы не увидите. Но тем не менее со второго по 11 — это очень внушительно, это очень серьезно, и я разбил на категории по VRM данное поколение процессоров, потому что
01:42
Speaker A
нет смысла, несколько раз повторяю, одно и то же для ряда поколений. Когда у нас базе с одинаковой по времени события выполняется абсолютно одинаково, сама концепция одинаковая запуска. Да и смысл, соответственно, одно и то же угонять, если можно это в одну группировку оформить и
02:05
Speaker A
один сэмпл сделать. В принципе такие сделал, подписав соответствующим образом. Информация из этого сэмпла будет справедлива для всего, что я указал в названии файла шпаргалки и соответственно сэмплу. Давайте приступать. С чего начну? Начну с того, что вы обязаны, просто обязаны, чтобы хорошо
02:23
Speaker A
ориентироваться, изучить и предыдущие темы, особенно большие последовательности запуска, которые я разбирал на примере трехж целых 3 реализации трех различных пластремя различными поколениями процессоров. Это важно. Почему? Потому что вот этот отдельный фрагмент последовательных был просто выдернут из контекста, сделаны
02:40
Speaker A
целенаправленно. Несмотря на тот факт, что мы проходили, так как разбирая последовательность большую, я стартовал с запуска трех Вольт ЛДО, даже с B+, да, до момента выдачи 3 глобального полуднюта для PMC в лице с этим пауки и момент, когда у нас система
02:58
Speaker A
пауки, соответственно, пенсии получал запуск во время семьи был как свершившийся факт. Но вы же понимаете, когда работаем с таким огромным массивом информации, то до промежуточных сигналов или второстепенных все-таки руки не так ходят, когда основных. А вот и из-за физической возможности этой
03:19
Speaker A
штуковина не позволяет там 60 каналов задействовать. Да и в принципе не хотелось перегружать такие большие последовательности промежуточными сигналами, хотя они напрямую влияют на уже основные сигналы. Но тем не менее все-таки концепция была привязать к реперным точкам важные сигналы, измеряя
03:38
Speaker A
которые, проверяя которые и зависимости от того, есть они или нет, мы соответственно определяем дальнейший вектор развития нашей диагностики. А вот для чего призваны вот эти шпаргалки, сэмплы? А вот работая с конкретным узлом, допустим, тут уже нюансы, все эти важные и
03:53
Speaker A
сигналы, которые для большой последовательности являются по сути, ну, вторичными, да, скажем так, вот, ну отчасти вторичными. Я вот этого узла — это первичные необходимые условия. Поэтому, чтобы у вас была четкая картина со всеми взаимосвязями, чтобы вы понимали, как вот вторичный сигнал может пагубно
04:12
Speaker A
повлиять на последовательность в целом, вы должны, обязаны изучить предыдущую, предыдущую, даже предыдущие темы. Почему? Одну вижу много? Да, правильно, тем. Вот тогда вам будет гораздо проще распутывать клубок неисправности, если вы столкнетесь с ситуацией, когда что-то не хватает для
04:35
Speaker A
запускаем SCP. Хотя сама концепция, кстати, поиска неисправности она сродни такая же, как в случае большой последовательности, когда мы просто начинаем диагностировать и ищем момент, когда он происходит установка последовательности из-за невыполнения какого-то условия. Вот в случае VRM примерно такая же история
04:52
Speaker A
работает. То есть задача сначала определить, где у нас проблемы. Мы определили — да, не запускается питание процессора, далее определяемся и делаем вывод на основании изменений, какова природа этой проблемы: проблема конкретно в узле под именем VRM либо же чего-то от внешнего мира из условий для запуска
05:13
Speaker A
ШИМ контроллера, на котором построен, не приходит. Проверив условия, зная, какие проверять, мы соответственно делаем вывод: либо работать нам с узлом, либо мы отстаем от этого питания, идем в сторону обратную. Разумеется, по пути тех условий, которые предшествуют формированию того условия,
05:39
Speaker A
которого не хватает для успешного запуска в районе. То есть вот здесь работает абсолютно такая же методика, как исключить работы с большой последовательностью. И опять же, если мы столкнулись с первым сценарием, у нас все условия есть, но контроллер не запускает
05:56
Speaker A
VRM себе, то надо выяснить, есть попытка запуска либо ее нет. В зависимости от этого мы соответственно наши действия определяем. Потому что при одном условии у нас один комплект проблем сразу, она очереди нарисовался, при втором условии, когда ШИМ контроллер даже не пытается
06:14
Speaker A
управлять либо затворами транзисторов напрямую, либо же через посредника в лице драйверов. Если мы имеем дело драйвер транзистор, либо соответственно нам на то нам нужно тоже проверять и выяснять, так как на успех запускает много факторов. Да, не только внешним
06:33
Speaker A
условиям, но и также что там с конфигурационными цепями для адаптации работы микросхемы с конкретным VRM. Вот если либо же нету проблем в силовой части VRM себе же: накопительные дросселя, транзисторы, драйвера и транзисторы, мозг Лени обратной связи. То есть все эти вещи
06:55
Speaker A
они как бы влияют. Да, но мы для начала должны определиться, чем мы имеем дело, но потом уже соответственно с головой окунаемся в решении проблем. А теперь важно: мобильные процессоры Intel могут похвастаться реализациями, ну и с позиции электропитания, разумеется. Во-первых,
07:17
Speaker A
классика жанра и, наверное, самые массовые поколения камней — они имеют внешние источники питания. То есть те же ядра процессора, процессора контроллера внедре процессора, они получают уже итоговое питающее напряжение в том виде, в котором это выдается системами питания, которые соответственно формируют эти напряжения
07:42
Speaker A
с материнской платы. То есть VCCOR, VCCGT, CORVISITE. То есть все напряжения вот в таком виде поступают на соответствующие контроллеры ядра процессора и секции. То есть это вот первый вариант. Второй вариант, который держит в руках, который лежит у меня вот тут, а
08:04
Speaker A
это у нас камни, которые имеют пометку как нет игры. Женщина, поможет мне красиво вам соответственно данную аббревиатуру озвучить именно на уровне слов? Спасибо, дорогая! Ну, на русском, на нашей тематической языке это звучит как полностью интегрированная система электропитания либо полностью
08:34
Speaker A
интегрированные регуляторы напряжения. Сам процессор, чтоб аббревиатура отражает какую суть. Всё дело в том, что в случае развол обрадовала сейчас речь только про мобильные версии камней, потому что это предмет нашего интереса, случай одиннадцатого, пока не отчасти 12. То есть
08:54
Speaker A
можно причислить данный камень к камню Софии Fire. Мы имеем ситуацию, когда финальное напряжение, то которое поступает на ядра процессора, на видео ядро процессора, на контроллер не для процессора формируется встроенными регуляторами, а напряжение, которое подается на эти регуляторы, формируется
09:16
Speaker A
VRM CPU. Вот и как правило два: один формирует, а вот он запускается соответственно. Бесы Sweet — это вообще отдельный стабилизатор. Что касается второго, это вот напряжение, которое поступает на стабилизатор, питающий ядра процессора и видео процесс. То есть один AUX у нас
09:38
Speaker A
напрямую отвечает за питание встроенных регуляторов, формирующих вести зависимостей. О что касается ин, а это напряжение поступает на регуляторы, которые питают ядра процессор и ядра процессора. Процессе запуска записи ролика было сделано громко сказано открытие, но тем не менее эта...
09:59
Speaker A
информация затащите отсутствует я не упирался не нашел и в принципе не нашёл ответ на этот вопрос поэтому Пришлось самому подойти к вопросу серьезно и соответственно ответить на этот вопрос и как и случае допустим с роликом про установку инженерных процессоров и
10:14
Speaker A
просто процессоров там когда мы ставим места 7 8 поколение наоборот и в том числе этот радио skylake шестое поколение комбинированных процессоров я упоминал и говорил Почему в ряде случаев невозможно поставить а шестое поколение вместо седьмого или восьмого хотя ну по
10:28
Speaker A
сути можно отредактировать всё по электропитанию соответственно все необходимые изменения сделать но не заработает а связано Это с тем что не обнаружил на многих платах просто физически не разведены линии до пятаков питание процессоров в шестом поколении то есть часть начать шаров не попадает питающее
10:50
Speaker A
напряжение Поэтому с установленным на такую плату что поколение камнем соответственно плата полноценной вентиляцию не пройдет вот такое тоже типо открытие Да но в то же время крайне полезная я это озвучивал в ролике в этом ролике я озвучу про этот открытие Ну она
11:06
Speaker A
может помпезно звучит но для меня лично это очень полезная информация То есть я знаю что сессии вообще никакого отношения не имеет оно формируется в случае полноценных процессоров и напряжение 1,8 Вольт при Мари Баста Карапузики Ну полезно конечно полезно потому что я
11:24
Speaker A
раньше думал что оно формируется а сэмпл говорит об обратном эксперименты подтвердили соответствующий факт и я это говорю не просто из головы или потому что я так хочу потому что я физически создал ситуацию когда все и навык с ним
11:37
Speaker A
была на плате А вот и было Ну в процессе рассказа я Разумеется 20 информацию Итак вы теперь знаете что нужно посмотреть ролики предыдущие чтобы устроить хорошие крепкие взаимосвязи понимаете процесс который происходит на плате и понимать как пагубно какой-то
11:57
Speaker A
сигнал второстепенный может повлиять на всю концепцию они всю концепцию всю последовательность целом раз во вторых что Intel мобильный процессор не только мобильный но мы рассматриваем сейчас только мобильные процессоры мобильные процессоры делятся на два типа то есть те которые получают питание уже
12:12
Speaker A
финальном виде Да готовые питающие напряжение для Лидер процессора видео процессора контроллеров внедрит процессора от источников на самой материнской плате и есть второй тип процессоров которые имеют аббревиатуру там где интегрирована система электропитания же сам процессор а для того чтобы запитать
12:35
Speaker A
эту систему у нас на плате существуют в РМ А вот один отвеча у нас за организацию питающего на проявление для внутренних источников формирующие питание для ядер видео процессор это висит in и висит in AUX отвечает нас за питание источников
12:55
Speaker A
которые поставляют питающие напряжение для контроллеров не для процессора сио а что касается сессии то здесь у нас источником питания для данного Fir то есть внутреннего стабилизатора является 1,8 примере теперь друзья переходим на мой рабочий стол поработаем уже с
13:18
Speaker A
фантажом до с конкретными семплами которые снимался этих плат чтобы не тратить время я собрал коллекцию Вот все это подписал и теперь настал момент рассказать точки над и обеспечить вас всем необходимым инструментариям чтобы знали где что В какой последовательности
13:34
Speaker A
проверять что как формируется и соответственно ваша диагностика была максимально эффективной правильно и наносили точечные удары на основании анализа от полученной информации при проведении измерений свое увлекательное путешествие в мир запуска врэма в CPU мы начнем с самого начала именно со второго
13:52
Speaker A
и третьего поколения ко мне это intels Micro архитектурой Sandy Bridge Bridge И как вы понимаете Я объединил это все в одну группу потому что в плане запуска во время CPU никаких разночтений не наблюдается действующие лица те же последовательность тоже очередность
14:08
Speaker A
формирования различных условий абсолютно одинаковая Ну и условия которые нельзя назвать второстепенными но опять же они не фигурируют в последовательности в том виде в котором хотелось бы мне их видеть они также однотипные для двух этих микроархитектур поэтому информация как и сэмпла так и с
14:32
Speaker A
картинки с успехом может применяться при работе с платами Где в распаянном исполнении исполнения камни 2 3 поколения либо же сокетные их версии чего мы начнем Ну во-первых с того что я видите попытался здесь сову на глобусы в принципе вам рекомендую так делать
14:51
Speaker A
потому что картинка это всегда хорошо то есть маркера и вот эти вот вещи которые разнесены во времени серьезно не на картинке просматриваются но опять же существует ряд сигналов которые сливаются воедино и трудно просмотреть соответственно всю полноту картины происходящего они не отражают А
15:13
Speaker A
вот сэмпл соответственно можем раздвинуть по времени и посмотреть очередность и взаимосвязи между теми или иными событиями я неспроста триггерный канал в данном сэмпле привязал к сесси те кто смотрели соответствующие ролики прекрасно себя дает отчет что данное напряжение является финальным последним перед тем
15:35
Speaker A
как у нас будет выдать сигнал VR то есть на плате будут все напряжение за исключением питания процессора и в дальнейшем питании видео ядра процессора после того как напряжение у нас будет сформированной системой питание которое построено большинстве случаев нашим контроллере Вот и будет
15:54
Speaker A
выдан это этой микросхемы сигнал powergoo Да сигнал поступает на мультиконтроллер в ответ на это событие мультиконтроллер у нас выполняет два действия это выдача сначала в он первое из трех обязательных условий для запускаю и выдача сигнала который уже адресуется pmc состоит хаба в лице
16:14
Speaker A
пересечь пару руки 2 глобального сигнала для pmc в составе Ну в данном случае а вот поэтому мы получаем первое Ну и по факту у нас на этот момент когда мы вот это вот условие в нашей последовательности выполняется для vrms и пью уже должно
16:33
Speaker A
выполняться и второе условие это питающее напряжение для данного узла Напоминаю что без питания все Остальное не имеет никакого смысла в том числе рассматривать соответственно питание разрешение Но для того чтобы мы увидели заветное питание этих процессоров висит корда Нам необходимо еще взаимодействие
16:52
Speaker A
между Power Control Unity там и ШИМ контроллером на котором построен по SV То есть первый должен дать команду второму С каким на запуске и с таким напряжением на выходе ему запускаться без этого события невозможен запуск случай 2 и 3 поколения Какие условия
17:11
Speaker A
предшествуют тому чтобы мы наблюдали заветный обмен на шине серии Вольта шайди видите он здесь просматривается достаточно хиленько но здесь просматривается в полный рост и два предшествующих условия для этих поколений вы сейчас также наблюдаете CPU Basic Clock и харвались пью поваром что
17:31
Speaker A
это такое как вы видите sque Basic Lock у нас появляется первым Вот это у нас одна из линии дифференциальной пары так как тактовый сигнал передается по средствам дифференциальной пары двух проводников вот отправителем данного тактового сигнала у нас является контроллер
17:47
Speaker A
тактирования в хабе соответственно без наличия тактового сигнала 100 мегагерц от оси интег контроллер невозможен невозможен обмен после шаги как следствие невозможен запуск выдача Егор процесса соответственно это условие обязательно нужно проверять как это сделать в случае сокетных процессов учитывая что defpar
18:12
Speaker A
на поверхность практически никогда не выходит то касается не только этого пока не касается всех поколений редко редко Вы можете наблюдать какие-то пятачки либо какие-то компоненты Где можно смотреть что происходит но Обычно нет поэтому я и упираюсь иглами всякими
18:25
Speaker A
шарики на современных камнях это все ребят Нет хорошей жизни От безысходности от во времена второго третьего поколения когда самым последним железом были ноутбуки в продаже на шестом поколении на скайлайке я сделал для себя выбор потратить время сделать тестер то есть
18:45
Speaker A
при помощи самого дешевого процессора вот я его превращал при помощи и посредством самый дешевого процессора Я получал потратив немного времени очень хорошие тестовые инструменты которые позволял очень много полезных вещей в том числе их отварить быстренько проверять И это все на
19:09
Speaker A
дешевом сливке есть инструкция ролик тоже есть но наверное он Никакой пользы особо сейчас не будет нести а вот инструкция она добавлена на диск это вот из бородатых годов старой группы я давным-давно те времена когда что поколение было самым последним в продаже
19:27
Speaker A
я себе такой инструмент сделал тогда это было очень полезно Очень профицит на и соответственно позволяла получить доступ тому быстро легко к тому к чему Обычно другие не имели доступ Вот чуть позже эта информация поделился с участниками той группы Ну а теперь для кого это
19:44
Speaker A
актуально Вы можете тоже эта информация воспользоваться Вот и себе такой тестер за три копейки сделать раньше камни стоили гораздо дороже и соответственно выбор мой падал всегда раны потому что они умирали в процессе диагностики Иногда правда но тем не
20:00
Speaker A
менее Вот поэтому если кого это актуально сделаете себе и получите доступ к одной линии это будет в принципе достаточно по которой у нас проталкивается от ICC в хабе CPU Basic Lock 100 мегагерц это важно Ну и сигнал хондри CPU Power Good то есть
20:19
Speaker A
второй слой без которого невозможно обмен это уже реакция пенсии так как напоминаю на данный момент продолжает работать как конечный автомат вот на получение от мультиконтроллера сигнал сечь пауки То есть тут его ставить Единственное что все питание для хаба
20:34
Speaker A
сформированы но как вы понимаете Дан сигнал выдается только после того как поступает последний Power But система питания который отвечает за питание ряда контроллеров внедре процессов то есть по сути ядро запитана хаб записано все запитаном кроме ядер процессор и видео
20:48
Speaker A
ядра процессора И тем самым у нас хаб стоит известность pciew Power controllent не для процессора о том что соответственно можно запускать питание ядер процессора и при выполнении одного второго слоя мы получаем обмен и собирается коллекция из VR on который
21:08
Speaker A
соответственно подвязан Ну я уже говорила что базовой частоты 100 мегагерц вот которые проталкивается поди в паре сигналу от pmc в лице пью Power Good и как следствие получаем обмен Так давайте сэмпл верну получаем обмен вот после того как ну PC даст команду на запуск с
21:31
Speaker A
каким напряжением запускаться он запустится соответственно мы увидим питание процессора и микросхема после успеха выдаст powergood Да она выдаст Power Good но при этом питание ядер а видео ядра процессора не будет оно появится в процессе прохождения платы инициализации когда
21:49
Speaker A
процессор выполняет микропрограмму self-теста Вот соответственно производит проверку инициализацию всего аппаратного окружения на платформе и вот где-то ближе половинки Может чуть дальше пол пути до который проделал процессов в процессе с тестом выполнения микропрограммы с теста нас будет запущен vrm который отвечает за питание видео
22:17
Speaker A
ядра процессор опять же это будет осуществляться по средствам а соответствующей команды по Sweet Power controlinter не для процессор но тем не менее уже давным-давно будет выдан потому что напоминаю Это сигнал опять же кто ролики смотрел и думают никаких
22:32
Speaker A
пояснений нужно делать но если ты не смотрел он очень важен и он завязан на третьем глобальном Power goody То есть он является предвестником третьего глобального пору таблица систем Power Key Я поэтому и говорю что смотрите предыдущий материал чтобы у вас картинка
22:46
Speaker A
была Нирвана А вы смотрели на этот мир открытым широкими глазами понимали происходящее и соответственно воспринимали эти взаимосвязи корректно Вот такая здесь последовательность опять же рекомендую Вот как я использовать вот такую связочку Так секунду и вторая второй третий подписанная шпора и соответственно Сент
23:11
Speaker A
сэмпл можем раздвигать и соответственно отвечать сразу на поставленные вопросы и понятное дело Проходит время что-то забывается всегда можно освежить информацию в памяти Ну и как я говорил ранее тестер который вот это событие Вот это событие позволяет вам отследить Вот
23:30
Speaker A
это по средствам tespoint на подложке процессора Я нашел его и также там спью reset есть у этого тестера возможность Да распаяться тоже получить быстро быстрый доступ и легкое измерение халявный Как говорится способ и суда проникнуть и это проверить еще что-то
23:51
Speaker A
проверить при этом не надо иметь даже не дотащит аборты либо схему на конкретную какую-то плату удобно следующий вариант который мы будем рассматривать кардинально отличается от того что мы только что видели то что будет видеть дальнейшем он касается полноценных
24:08
Speaker A
камней вот Intel с микроархитектурой haswell и микроархитектурой Brown мобильном исполнении признаться честно полноценных камней без разницы либо там исполнение именно мобильных пятый генерации я как-то не встречал ни разу свою практику обычный хасферы что в сокетной версии конечно меньше что bj
24:31
Speaker A
встречаются неоднократно периодически сейчас и такие ноутбуки в ремонте вот Пятерочки бродвелла я не встречал в чем кроется отличие от всего остального дело все в том что здесь Fir в полный рост реализован и питающим напряжением для всех регуляторов которые
24:53
Speaker A
проживают в процессоре является один источник Именно поэтому мы в последовательности запуска врэма наблюдаем вот такую удивительную историю когда он запускается по воркут микросхема на котором построен запустившись на дефолтном напряжении А вот выдавая Power good а что касается включения в дело системы
25:16
Speaker A
динамического управления этими источником питания А вот наблюдается гораздо позже нежели Чем все эти основные события цветом на вопрос как раз таки является тот факт что данный процессоры получают по питающим напряжением от внешнего мира только висит in Вот это питание
25:38
Speaker A
контроллера памяти напряжение в виде dq135 Вольта и на один шарик 1,3s Но это можно вообще не учитывать соответственно это для контроллера памяти а все остальное формируется из вот этого это страничка от схемы на плацу который снимался сэмпл на
25:58
Speaker A
фигурировал уже в наших роликах компаул и B3 единиц цепи есть только схема партию Нет я бы набор показал Удивительный мир соответственно мы получаем ситуацию когда все питающие напряжение для контроллеров не ядре процессоры вся его они формируются из этого напряжения Хотя
26:18
Speaker A
называется сикор но название некорректное было бы наверное вместе называть его висисе и в отличие от камней с полностью интегрированной системой электропитания в лице там допустим 11 поколения где у нас источником вот этого исходного напряжения является аж целых две системы
26:37
Speaker A
электропитания одна формирует питающее напряжение для стабилизаторов которые питают контроллеры в ней две процессора и формируют vcc Ой это у нас а вторая отвечает за питание стабилизаторов которые питают уже впоследствии процессор и видео ядро Ну процессор процессорный ядр и соответственно видео ядро в процессоре
27:04
Speaker A
здесь у нас один источник для всего именно поэтому мы такую мерзкую историю здесь наблюдаем а я думаю может быть не совсем уместным даже сэмплом здесь пользоваться Потому что тут так все очевидно весь SCP это питание у нас хаба соответственно это
27:23
Speaker A
напряжение у меня было триггерным на выбора не было И как вы видите последовательно здесь крайне простая vron пришел кстати базовую частоту можно было зацепиться но бортую нет целая история а найти где куда и получить возможность это сделать на любом случае
27:41
Speaker A
мы наблюдали после запуска питания после не до А после так вот здесь у нас очень Типовая как Типовая Типовая для четвертого поколения очень простая последовательность он далее У нас должен запуститься данный источник на дефолтном напряжении он обязан это сделать
28:03
Speaker A
это нужно для того чтобы из этого напряжения регуляторы которые находятся в процессоре сформировали питающее напряжение для для контроллеров внедря процессора в том числе и Power Control Юнита то есть глупо ожидать что он будет пояснить с ШИМ контроллером общаться для
28:20
Speaker A
того чтобы это исходное напряжение менять когда он тупо не запитан логично правильно логично для того чтобы не ядро ожило его надо запитать различными напряжениями А это возможно только при наличии вот этого товарища виси-кор Ну повторюсь не совсем уместно висит им
28:39
Speaker A
более уместное название этого напряжения вот далее видим выдачу Power года ну и соответственно продолжение последовательности системы динамического динамического управления врм точнее время которой формирует исходное напряжение в зависимости от нагрузки уже стабилизатора внутри она будет корректироваться самим процессором по сериям по средствам взаимодействия
29:01
Speaker A
пару контроль процессора и соответственно ШИМ контроллера наблюдается в самом самом конце ну и соответственно наличие базовой частоты сейчас Никаким Бока вообще не важно 100 мегагерц базовый для процессора где Наш замечательный сэмпл Вот видите все прошло и только в самом ну-ка
29:25
Speaker A
самом конце Ну как самом конце гораздо позже чем уже повернуть даже ушел в общем контроллер мы наблюдаем здесь взаимодействие поисквит по контролюнта и ШИМ контроллер поэтому случае отсутствия питающего напряжения над подобных платах на четвертом поколении медь это ввиду прежде всего на
29:49
Speaker A
момент запуска она отвечает у нас за питание тех регуляторов которые обеспечивают свою очередь питающим напряжением контроллеров внедре процессор то есть речи про питание идет просто чтобы ядро ожило нужно наличие этого питающего напряжения Ну и Базис условий он тут конечно поменьше питание
30:10
Speaker A
исправность узла и разрешение в ООН и как говорится куплю люблю и полетели увидите Заветная дефолтное значение напряжения там 1,74 Вольта Ну а потом уже Да в процессе Когда это все запустится и дело вступает power-контроль Юнит он уже на Шепчет ШИМ
30:28
Speaker A
контроллер какой там выходное напряжение в зависимости от нагрузки на все внутренние источники нужно этой системе соответственно выходе дать в любом случае сэмпл есть шпаргалка есть но конкретно в этом отдельно взятом время да для 4 поколения и пятого поколения полноценных процессоров от
30:53
Speaker A
компании Intel сэмпл даже по сути неуместен достаточно просто шпаргалки Вот такие дела ребята Мы двигаемся дальше
Topics:VRMпитание процессораIntel мобильные процессорызапуск VRMдиагностика VRMШИМ контроллерFIVRнастройка питания CPUремонт ноутбуковэлектропитание Intel

Answers

Frequently Asked Questions

Что такое VRM и зачем он нужен в процессорах Intel?

VRM (Voltage Regulator Module) отвечает за стабилизацию и подачу питания процессору. Он обеспечивает правильное напряжение для стабильной работы CPU.

Какие основные типы питания процессоров Intel рассматриваются в видео?

Видео рассматривает два типа питания: с внешними источниками напряжения и с полностью интегрированными регуляторами напряжения (FIVR), применяемыми в мобильных процессорах.

Почему важно изучать большие последовательности запуска процессора для диагностики VRM?

Большие последовательности запуска помогают понять взаимосвязи между сигналами и условиями запуска VRM, что критично для точного выявления неисправностей и правильной диагностики.

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 →