主板主要由哪些部分组成?各部件起的作用又是什么呢?

核心提示根据主板的不同结构和种类,主板上的部件的种类有所区别。但是,主要的部件都 是一样的。具体来说,主板的主要部件有: 1.CPU插座。CPU插座根据CPU封装形式的不同主要分为4种,一种是Socket7插座,是 Pentium级别的CPU使用的

根据主板的不同结构和种类,主板上的部件的种类有所区别。但是,主要的部件都

是一样的。具体来说,主板的主要部件有:

1.CPU插座。CPU插座根据CPU封装形式的不同主要分为4种,一种是Socket7插座,是

Pentium级别的CPU使用的,在主板上是一个接近正方形的白色扁平插座,边上带有一个

金属把手,将把手提起来,就可以让CPU自由放入插座中,然后按下把手,就可以将CPU

夹紧在插座上面;Socket370,这是供Celeron和Socket370结构的Pentium III CPU使用

的,它的样子与Socket7完全一样,只是要大一圈;Slot1,这是Pentium II/Pentium

III的插座,它的样子是一个狭长的插槽,CPU像一个插卡一样插入槽中,插槽的两边有

CPU的定位和夹紧装置;SlotA,是AMD K7的插槽,它的样子和Slot1一样,只不过管脚定

义完全不一样,而且插槽的定位方向也不同。

2.内存插槽。现在的主板内存插槽一般都是168线的内存插槽,用于SDRAM内存模块

的插接,每一个插槽的数据宽度为64位,因此,对于现在的CPU来说,只需要一根就可以

启动计算机。主流的主板上的内存插槽一般有2-4根,支持的最大内存容量一般在256M-

2G之间。

3.板卡扩展槽。板卡扩展槽是用来接插各种板卡的,如显卡、声卡、Modem卡以及网

卡等等。板卡插槽目前尚在使用的有PCI、ISA和AGP这几种。PCI插槽用于PCI总线的插卡

,在主板上一般是白色的插槽,根据主板的不同,一般有2-5个PCI插槽。ISA插槽的历史

很古老,早在286时代就有了,但是由于基于ISA的板卡数量众多,因此直到现在还没有

被彻底淘汰。ISA插槽一般是黑色的,长度明显超过PCI插槽,一般现在主板上有1-3根

ISA插槽,但有些新型的主板上面已经没有了。AGP插槽是褐色的插槽,长度比PCI插槽短

一点,每块主板只有一根,专门用于接插AGP显卡。很多集成了显卡的主板上面没有AGP

插槽。除了上面几种插槽外,一些新型的主板上面还有AMR插槽,这是一种很短的褐色插

槽,用于AMR插卡。

4.主板芯片组。主板芯片组是主板的核心部件,起到协调和控制数据在CPU、内存和

各种应用插卡之间流通的作用。在主板上面一般可以看到两片较大的方形芯片,有些上

面还带有散热器,这就是主板芯片组,它是主板上最核心的部件。

5.BIOS系统。主板的BIOS实际上是指一段程序,这段程序在开机后首先运行,对系

统的各个部件进行监测和初始化,另外,它还提供了一个界面,供用户对系统的各个部

分进行设置。BIOS程序保存在一片电可擦除的只读储存器(EEPROM或者FlashROM)中,

而用户设置的结果则是保存在一小块CMOS的存储器里,系统断电讯后靠一个锂电池来维

持数据。

6.时钟发生器。在主板上面,时钟发生器的具体位置不太容易看到,但其重要性却

不容忽视。时钟发生器由晶体振荡器和时钟芯片以及相应的电路组成。所有的系统时钟

都是由这个部分产生。许多主板都可以设置很多种外频,其实,能不能够设置这么多种

外频,完全是由时钟芯片所决定的。

7.I/0接口。I/0接口是用于连接各种输入输出设备的接口。具体来说I/0接口主要有

一个键盘口、一个PS/2鼠标器接口、两个串行口、一个并行口(或称为打印口)、一个

游戏口和两个USB接口。

8.IDE接口和软驱接口。IDE接口和软驱接口在主板上分别是两个40针和一个28针排

线插座,IDE设备和软驱通过排线与之相连,每一个IDE插座可以接两个IDE设备,两个总

共可以接4个设备。IDE设备主要指硬盘、光驱以及使用IDE界面的其他设备等。现在有些

新主板上面增加了一个IDE控制器,因此,可能就会有4个IDE接口,总共可以接上8个IDE

设备。

9.电源模块。主板上的电源模块一般在主板的电源插座附近,它产生不同电压的电

流提供给主板上面的设备和插卡使用。电源模块的特点是有很多大型的直立电解电容器

、而且可能还有散热器或者带有铁心的线圈等。

一般来说主板上面的主要部件就这些。不过,现在有很多主板将原来单独的插卡上

面的功能都做到了主板上(叫做集成),因此,某些主板上面可能还有显示芯片、声音

芯片、SCSI控制器等等。

差放大器(OP1)、乘法器、电流放大器(OP2)、比较器(C1~C3)、运算跨导放大器(OTA1~OTA3)、触发器(FF1)和 PFC 输出驱动器等电路。PWM部分主要包括振荡器(与 PFC 共用)、比较器(C4~C10)、触发器(FF2)和PWM图腾柱(脉冲的上升和下降沿很陡,是近理想的矩形)栅极驱动器等单元电路。此外,TDA16888 还内置 7.5V 的精密带隙基准、欠电压锁定(UVLO)和电源控制电路。

TDA16888控制器可以在连续或断续方式下工作,采用平均电流和电压传感双环控制及前沿触发宽度调制,最大占空比为 94%。改进的电流型控制PWM电路可用作设计正向或回扫式变换器。为防止变压器饱和、后沿触发的PWM最大占空比限制在 50%。PFC 和PWM控制器在内部保持同步,在相同的频率上工作,固定频率范围从 15kHz 直至 200kHz。PFC 与PWM均采用快速软开关图腾柱栅极驱动(IA)。TDA16888 启动电源电流典型值为 50μA,静态工作 电流仅 15mA,具有低待机功耗。监视和保护特征主要包括 PFC 直流输出过电压和欠电压监测、峰值电流限制和 IC 电源欠电压闭锁等。TDA16888 可用作设计适用于世界各国AC线路、

输入电压从 90V 到 270V 的高品质离线开关电(SMPS),满足国际标准关于 AC 输入电流的谐波限量要求,实现高于 0.99 的线路功率因数,并具有低成本、低损耗和高可靠等优点。

3、双运放IC-LM393 LM393是双运算放大器,其电源工作电压的范围很宽,单电源是2-36V,双电源供电是1-18V。

四、液晶开关稳压电源的工作原理

1、待机电源部分

当电源接入交流220V市电后,交流电通过进线滤波器(原理上节已分析)经桥式整流器和LC组成的高频滤波器变为100HZ的脉动直流,经电阻R80A-D与U2内部电路分压后,给U2送入启动电源,U2开始工作,其6脚送出驱动信号使功率开关管MOSFET开始工作,通过高频变压器T1和对应的整流管整流后,送出如下电源:

1)T1线组4经D4整流后,给U2(TS3843)送入工作电源。 2)T1绕组7经D23、D24整流后,给电视板送出待机电源5Vsb。 3)T1绕组8经D8整流后,提供本电源板使用的待机辅助电源30Vsb 4)T1绕组5经D5整流,Q14稳压,产生TDA16888的工作电源Vcc1 2、工作电源(12V、24V)部分

当电视机送入高电平开机信号(on/off)后,Q13导通,光耦U5工作,Q11导通,使Vcc1产生Vcc2,送入TDA16888的9脚,使芯片内PFC控制电路工作,8脚输出PFC驱动信号,功率开关管Q1、Q2工作,经升压电感L1和升压二极管D1后,输出400V直流电压。

PWM控制电路经软起动时间过渡后,10脚输出PWM驱动信号,功率开关管Q5Q6工作,经高频变压器T2耦合,整流滤波后,输出24V、12V电压。稳压调整取自24V电源,通过U11误差放大,光耦U4隔离,送入TDA16888的14脚,调整10脚输出的驱动脉冲信号宽度,以此来稳定输出电压。

2、 保护电路

1) TDA16888本身自带的保护功能有: ① 其19脚的输入电压(PFCR的分压)过高就过压保护,过低是欠压保护,立即关闭PFC和PWM的栅极驱动。

② 其11脚是PWM的工作电流取样,即R2上的压降,若过大立即关闭PWM的栅极驱动。 ③ 其6脚上电压取自PFC的开关管的工作电流,即R1上的压降,若过大立即关闭PFC的栅极驱动。

2) 输出电压的保护

①12V、24V的过流保护信号分别取自MR2和MR1上的压降,加到 U7(双运放)的同相输入端,其运放的反相输入端是U9和U10提供的基准电压。过流时,运放输出高电平,使Q7、Q8饱和导通接地,光耦U5输入也跟着接地而截止, Q11将断开TDA 16888的工作电源Vcc2,PFC与PWM电路都不工作,无12V和24V电压输出。

②12V、24V的过压保护:分别来自ZD4与D18串联,ZD3与D19串联结点的过压保护信号,加到运放U8B的反相端,当大于设定值,运放输出高电平,使Q12、Q15饱和导通接地,光耦U5输入也跟着接地而截止, Q11将断开TDA 16888的工作电源Vcc2,PFC与PWM电路都不工作,无12V和24V电压输出。

五、电源的维修

1、维修方法 1)外观目视法

观察电路板有哪些元件有发烫,或烧伤变色的痕迹,再分析与此有关的电路,这种方法可以邦我们很快缩小故障范围。 2)电阻法

测量有关电路或元件的阻值,常用此法电阻、电容、晶体管的好坏。 3.电压法

测量有关电压值,特别是直流电压值,来判断故障。一般不用电流测量法,因为测量电流要断开有关电路,很麻烦。 4.外灌DC法

此法主要是外灌控制信号,如高电平或低电平信号,给芯片提供工作电压,来判定芯片或有关电路的工作是否正常。

5.关键点或组件切除法.如对有关电路或有关组件进行开路,若故障消除,则故障就在切除的部分。

3、 故障分析

该电源的组成框图如图3-4-8所示,该电源的待机电源与12V、24V电路无关。但12V、24V与它有关,因为TD16888的工作电源Vcc2是待机电路高频变压器一专用绕组提供的。见原理图3-4-8,保护电路三个通道运放的输出端是合在一起的,然后去控制Q12、Q15的

接地,使光耦U5的输入端也随之接地,Q5断开,TDA16888失去Vcc2而不工作,达到保护

 
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