P5VD1-X无VCORE
主板型号 | S/N | L1问题描述 | 用料情况 | L2问题描述 | 信号 | 位置号 |
P5VD1-X | 5CM0AD29490 | VCORE | ADP3181 | VCORE | VCORE_EN | CPU座 |
初始问题判断Chendys Chen
1:目视主板槽是否有损坏,主板的正反面有无断线.
2:量测X2看有无32.768KHZ,U20的PIN:2 3VSB.
3:问题展示,该板故障表现为上电全点无VCORE.
4:VCORE故障问题陈述.
①:过流保护电路引起的无VCORE,如VCORE对地,是VCORE的负载方或VCORE电路本身损坏造成的.
②:过压保护,如12V 对VCORE短路引起了VCORE电路本身过压保护(一般这种情况会造成VCORE
对地短路最终是+12V也对地短路).
③:欠压保护,如VCORE电路的控制管理芯片的主工作电压VCC由于某种故障因素导致了低于正常
额度电压引起的过流保护.
④:VCORE电路工作使能信号和电压定义信号VID,如主板缺少了一种或多种重要电压造成了无法
正常产生VCORE使能信号,或VID定义错误.
维修流程
目视
VCORE对地阻值
用万用表探针测量L48的对地阻值(40欧姆以上正常,下方管是LD1010D的话0欧姆也正常)
12V与VCORE是否短路
测量Q41的PIN:2和PIN:3的极间阻值(一般在300欧姆以上正常)
+12V,PWMVCC
1,用示波器探针测量L47的PIN:2 +12V
2,测量R340 的PIN:2 PWMVCC (11.5V以上正常)
V_+12VD
分别测量U25,U26 U27 的PIN:4 V_+12VD(11.5V以上正常).
RT_ENABLE
测量 U23的 PIN:11 RT_ENABLE(1.2V以上正常), 量测过程中发现RT_ENABLE为低电平0V左右(正常是1.2V的电平).
VTT_PWRGD
在点图上可以看出VTT_PWRGD信号连接有Q14的PIN:3和Q39的PIN:3,R374的PIN:1还有CPU座的PIN:313.故障排除,RT_ENABLE是由VTT_PWRGD转换的.测量Q22的PIN:3VTT_CPU(1.2V以上正常).VTT_PWRGD通过R348连接RT_ENABLE,测量R348的PIN:1(正常为1.2V) 量测过程中发现此处为0V,VTT_PWRGD是VTT_RIGHT通过R374产生的,用万用表测量R374的阻值正常为560欧姆.接下来测量Q39的PIN:1(低电平正常),和Q14的PIN:1(低电平正常).以上测量没有发现异常即表明CPU座损坏的几率偏大
VTT_PWRGD对地值
接下来用万用表测量VTT_PWRGD信号的对地阻值,在插上CPU的时候为0欧姆,在不插上CPU的时候阻值正常.依次判断是CPU座不良或内部短路造成的.更换CPU座后,重新上电运行OK.
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