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仁宝LA-3541P开机时序介绍 上电过程讲解 如下图所示,适配器插入后产生电压VIN VIN经PD4、PR20、PR21后产生电压VS,后由线性稳压产生3.3V的RTCVREF电压、及17.6V的51ON# VIN经过输入电检测电路后产生PACIN、ACIN PACIN作为开启保护隔离管的前提条件之一 ACIN输至EC,作为交流适配器检测信号(此时EC暂无待机工作电压),当EC待机电压正常后,EC输出低电平的ACOFF信号 另一路,VIN经过预充电电路越过保护隔离管,直接给B+供电,用于检则后级负载是否存在短路,若无短路存在,预充电电路将产生开启保护隔离管的前提条件之二ACON 电路如下 预充电电路(负载短路检测作用) 保护隔离电路 B+电压供至MAX8734A,由其产生+3VALWP、+5VALWP待机电压,及其18脚输出的VL5,5V线性电压(P47) 电压供至EC、ICH8,ICH8内部RTC电路开始工作 EC在其待机电压正常后,外接晶振起振,复位(42脚)正常,EC开始读取BIOS ROM数据,用于配置其GPIO脚的定义 完成后由其GPIO 02发出EC_RSMRST#,供至ICH8,用于复位ICH8内部ACPI控制器的状态寄存器 触发上电 此低电平有效触发信号加至EC,EC发出PBTN_OUT#给ICH8M的PWRBTN#, ICH8M在待机电压正常、RTC电路正常、ACPI控制器RSMRST#信号正常的情况下,接收下PWRBTN#有效触发信号后,分别驱动SLP_S3#、SLP-S4#、SLP_S5#为高电位,其中SLP_S3#更名为PM_SLP_S3#,SLP_S4#、SLP_S5#经过与门逻辑形成PM_SLP_S5# PM_SLP_S3#、PM_SLP_S5#分别送至EC,由EC将PM_SLP_S5#转换为S3电压开启信号SYSON,将PM_SLP_S3#转换为S0电压开启信号SUSP# 电压控制原理 S3: S0: +5VS、+3VS、+1.8VS电压的产生 MAX8734A在其3V、5V待机电压产生正常后,其2脚PWRGOOD脚出信号SPOK为高电平,通过控制下图中PQ7产生+VSBP 此电压经跳线PJ9转换为+VSB,用于+5VS、+3VS、+1.8VS电压的产生 其控制原理为,SUSP#经过反相产生SUSP信号,SUSP信号当系统处于S0-S1状态时为低电平,系统处于S3状态时为高电平 +3VS电压是系统在S0-S1状态时的电压,其由U2导通时将+3VALW电压转换而成,U2为N沟道场效应管,导通条件为G极电位为高电平 +VSB电压值待机时即为B+电压值19V 当系统处于S0-S1状态时,SUSP为低电平,则Q53截止,U2的控制电压为高电平,U2导通,产生+3VS电压。 当系统处于S3状态时,SUSP为高电平,则Q53导通,将+VSB通过47K的电阻R738拉低,此时U2的控制极电压为低电平,U2截止,+3VS电压关闭。 +5VS、+1.8VS电压产生原理一致。 EC在发出SYSON、SUSP#等开启信号后,EC发出ICH_POK信号,此信号分成三路 1、供至GMCH,作为GMCH的GMCH_POK 2、供至ICH8M的PWROK脚,告知ICH8M此时系统电压已正常产生 3、供至ICH8M的CLINK的CL_PWRGD,用于ICH8M产生时钟IC开启信号CK_PWRGD EC在发出SUSP#、SYSON大约100ms左右,发出VR_ON(CPU核心电压开启信号),加至MAX8770,用于开启CPU VCORE电压 当VCORE电压正常后,MAX8770输出VRMPWRGD信号VGATE,此信号输至ICH8M的VRMPWRGD脚位,告知ICH8M此时CPU的核心电压已正常产生 ICH8M在其PWROK、VRMPWRGD脚位均为高电位后,由ICH8M输出H_PWRGOOD(CPU的PWRGD信号)、PCI_RST#、PLT-RST# PLT_RST#供至GMCH,由GMCH发出CPU_RST#. CPU接收到最后一个工作条件CPU_RST#后,发出第一个指令ADS# 仁宝开机时序与标准开机时序对比 1、各路系统电压PWRGD信号并不参与CPUPWRGD、PCI_RST#逻辑 2、遇见点火回保路引起保护的故障,不用怀疑,先查后级是否短路。否则易被绕进去 * * PACIN为高电平 ACON高阻 ACOFF为低电平 此时PQ18导通 PQ10、PQ1
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