Rambler's Top100

1. Ремонт системных плат (начальные сведения) Печать
Основная и самая сложная плата ПК называется материн­ской (motherboard), генеральной, системной платой (СП), поскольку она содержит сердце ПК — микропроцессор. На ней также размещены несколько сверхбольших интегральных схем (СБИС), ОЗУ, ПЗУ и ряд других микросхем, переклю­чатели — перемычки режимов работы ПК, разъемы расши­рения для подключения плат адаптеров и контроллеров. На рисунке 1 изображена материнская плата с размещен­ными на ней интегральными схемами, слотами, разъемами, перемычками.

Рисунок 1 А — основной разъем к блоку питания/Primary power connector В — разъем для шины VESA/VESA feature connector С — видеопамять/Video memory и слоты (разъемы) рас­ширения/expansion sockets D — два разъема интерфейса PCI IDE/ PCI IDE interfaces E — разъем параллельного порта/Parallel port connector F разъем для флоппи-дисковода/Floppy drive connector G — положение перемычек/Configuration jumpers H - National PC87306 I/O controller I цепи регулировки напряжения/Voltage regulation circuitry J четыре разъема для SIMM-микросхем (два банка)/ SIMM sockets (two banks) L — разъем для вторичного кэша/CELP socket for secondary cache M— разъем для процессора типа Pentium/Pentium processor socket P — системный контроллер/82437РХ system controller (TSC) R — три слота расширения ISA/Three ISA expansion connectors S перемычки тактового генератора/Clock Multiplier Jumper T флэш-память для системного BIOS/Flash EEPROM for system BIOS U — четыре слота расширения PCI/PCI expansion connectors W пользовательский вход для видео/Custom video header for I/O panel X разъем для CD-ROM/CD-ROM connectors Y низковольтный разъем для шины PCI/3.3 volt PCI bus power connector Z графический контроллер/PCI graphics controller AA аудиовход/Audio connector for I/O panel BB два разъема последовательных портов/Two serial ports CC разъем для клавиатуры типа AT/AT Keyboard Connector На следующем рисунке (рис. 2) изображена системная плата с разъемами для ленточных кабелей, соединяющих встроенные в системную плату адаптеры с периферийными устройствами — дисководами (floppy), жестким диском — первичным, или главным, и вторичным, или подчиненным (primary IDE, secondary IDE), разъемом для принтера (parallel port). Квадратной точкой обозначено место контакта № 1 — ленточный кабель, подключаемый к разъему, со стороны

Рисунок 2 первого контакта окрашен в цвет, отличный от цвета само­го ленточного кабеля. Диагностика неисправностей и ремонт СП Диагностика неисправностей и ремонт СП — это сложное, трудоемкое, но тем не менее вполне посильное и очень ин­тересное дело. Итак, вы пришли на работу, включили ПК и по прошествии некоторого времени убедились в том, что ПК не работает, а все признаки указывают на выход из строя системной платы/motherboard. Как найти место неисправности? Неисправность СП может быть обнаружена при первона­чальном запуске ПК (самотестировании, загрузке операци­онной системы), при прогоне программ и в процессе рабо­ты (спустя 20-30 мин. после включения). Прежде всего воспользуйтесь визуальной и звуковой сиг­нализацией, которая предусмотрена в ПК. Визуальная сиг­нализация обеспечивается программой самотестирования (Power On Self-TestPOST), записанной в ПЗУ BIOS и при каждом запуске ПК автоматически проверяющей правиль­ность работы его узлов, микросхем СП и блоков ПК (об этом мы говорили выше). Если, например, на экране дисплея высвечивается код ошибки 107, то по листингу этой программы можно опре­делить, что не прошел тест NMI, т. е. ПК не сможет выполнить немаскируемое прерывание, вызванное какой-либо аппаратной неисправностью. Далее сервис-инженер с помощью измерительной аппа­ратуры и электрической схемы СП определяет место неисп­равности. При выходе из строя ПЗУ BIOS выполнение тес­товой программы POST становится проблематичным и ошиб­ки на дисплее не высвечиваются. Звуковая сигнализация (различные сочетания коротких и длинных гудков) также позволяет локализовать неисправность. Например, пять ко­ротких гудков обычно свидетельствуют о выходе из строя микропроцессора, а девять коротких — об ошибке в конт­рольной сумме ПЗУ BIOS. Выход из строя ПЗУ BIOS, потеря или искажение инфор­мации о конфигурации, хранимой в энергонезависимом ОЗУ (CMOS) на СП — вот примеры часто встречаемых неисправ­ностей СП. Диагностика неисправностей осуществляется двумя спо­собами: программно и с помощью приборов (осциллографа, логического пробника и анализатора). Программный способ реализуется с помощью встроенной программы POST, специальных диагностических программ (Checklt, Norton Disk Doctor, QAPlus и др.), а также с ис­пользованием диагностических плат, например типа ДП-1 фирмы «РОСК». Диагностическая плата устанавливается в свободный разъем СП, и после включения ПК на ее индикаторе ото­бражается код ошибки. Применение диагностической пла­ты существенно повышает вероятность верной локализации неисправности. Большинство зашитых в платы диагностичес­ких программ написаны в расчете на то, что микропроцес­сор работает правильно. Такой подход вполне оправдан, поскольку микропроцес­сор выходит из строя очень редко. Необходимо отметить, что наличие листинга с исходным текстом BIOS на ассемблере намного увеличивает шансы самостоятельно разобраться со своими проблемами. Для диа­гностики вторым способом требуются определенные знания в области электроники и вычислительной техники и навыки работы с тестовым оборудованием. Методика поиска неисправностей этим способом состоит в последовательной проверке: правильности установки всех переключателей режимов работы СП; напряжений питания СП ±5 В и ±12 В; всех кварцевых генераторов, тактовых генераторов и линий задержки (кстати, линии задержки часто выхо­дят из строя); работы микропроцессора (наличие штатных сигналов на выводах); функционирования шин адресов, данных и управления; сигналов на контактах микросхем ПЗУ и ОЗУ; сигналов на контактах разъемов расширения СП; временной диаграммы работы набора СБИС и схем малой степени интеграции. Если вы хорошо знакомы с аппаратной частью ПК, име­ете достаточный опыт диагностики и ремонта и располагае­те электрическими схемами СП, то найти неисправную ком­поненту не составит для вас особого труда. Далее нужно будет лишь позаботиться о том где приобрести исправную и как ее заменить без особого ущерба для электронной схемы системной платы. В альтернативном случае,е ели неисправная компонента не поддается определению или нет возможности для ее за­мены, вам просто придется поменять системную плату на исправную. Статистика неисправностей сверхбольших интегральных схем (СБИС) Чаще всего причинами неисправности СП являются не­качественная разводка платы, низкий уровень технологии производства и плохая сборка. Если в 1989—1990 гг. выхо­дили из строя в основном буферные микросхемы и перифе­рийные БИС, то сейчас наиболее слабое звено — микросхе­мы из набора СБИС. Темпы разработки и внедрения новых наборов СБИС для СП возросли настолько, что в производство иногда идут тех­нологически необработанные изделия, которые характери­зуются низкой надежностью. Модификации СБИС на СП некоторых поставщиков ме­няются каждые два месяца. При таком коротком цикле раз­работки полноценное тестирование микросхем провести не­возможно. Известны случаи, например, когда микросхемы из набора СБИС даже не поддерживали работу двух 32-раз­рядных каналов прямого доступа. В начале 90-х годов цены на большинство ввозимых в страну компьютеров существенно снизились. Ухудшилось, правда, и качество сборки их системных плат. Создается впечатление, что снижение цен связано не с автоматизаци­ей производства, а с применением более дешевого ручного труда. СБИС начали запаивать вручную, а это отнюдь не лучший вариант. С повышением степени интеграции элемен­тов размеры СП уменьшаются. Локальные перегревы СП стали сегодня довольно частым явлением, хотя качество сборки становилось лучше. Центральный процессор, платформы, чипсеты (наборы микросхем) Центральный процессор. В таблице 7 показано хроноло­гическое усложнение центрального процессора и улучшение его характеристик. Например, шина процессора Pentium Pro отличается от шины процессора Pentium, так что он несовместим с его разъемом. Компонентная шина процессора Pentium разра­ботана для взаимодействия с внешней шиной. При изготовлении процессора Pentium Pro используются те же самые технологические этапы изготовления и корпу-сирования, что и при изготовлении процессора Pentium. Корпус имеет две полости, что делает его размеры на 40% больше, чем корпус процессора Pentium. Оба кристалла укреплены в соответствующих полостях корпуса, и сигналы передаются между ними при помощи стандартной техники корпусирования PGA. Рассеиваемая мощность пропорциональна тактовой час­тоте процессора и квадрату напряжения питания. Первый процессор Pentium Pro работал на частоте 150-200 мгц с напряжением 2.9 вольт и имел пиковую мощность рассея­ния 20 ватт. Рассеиваемая мощность для всех процессоров зависит и от выполняемого программного обеспечения. Для обычных кодов на процессоре Pentium Pro она составляет в среднем около 14 ватт. Система кэширования процесора Pentium Pro не только упрощает разработку системы, но также и экономит место. Ядро процессора может связываться с этим кэшем на мак­симальной скорости. К тому же эта кэш не блокируемая, что означает, что обработка запроса на шине процессора Pentium Pro не останавливает процессор и не блокирует пос­ледующие запросы на шине. Например, когда необходимые данные отсутствуют в кэш, процессор Pentium Pro продол­жает обрабатывать другие инструкции одновременно с ини­циированием транзакции (пересылки) на шине для получе­ния необходимых данных. Эти исполняемые инструкции могут вызвать очистку кэш, что вызовет дальнейшие тран­закции на шине. Процессор Pentium Pro может обслуживать до четырех таких незапланированных транзакций. Что касается мультипроцессорной конфигурации с Pentium Pro, то здесь можно сказать следующее. Шина процессора Pentium Pro была разработана для поддержки нескольких про­цессоров Pentium Pro, связанных параллельно. Компонент­ная шина процессора Pentium Pro — это симметричная муль­типроцессорная шина, и полностью поддерживает протокол MESI. Поддерживается естественная многопроцессорность при проектировании систем на процессоре Pentium Pro; это означает отсутствие необходимости в дополнительной систем­ной логике, т. к. процессор Pentium Pro уже включает всю логику, необходимую для поддержки до четырех процессоров Pentium Pro. Это является легким и рентабельным для про­ектировщиков систем, нужно только установить разъемы для дополнительных процессоров Pentium Pro. Процессор Pentium Pro не является 64-битным. Подоб­но всем процессорам фирмы Intel начиная с процессора Intel386 (TM), Pentium Pro — 32-битный процессор. Регис­тры общего назначения — те же самые, что у предыдущих поколений процессоров архитектуры Intel с тем же набором инструкций, лишь только с одной новой инструкцией.