Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DIAGNOST.DOC
Скачиваний:
13
Добавлен:
05.08.2019
Размер:
6.76 Mб
Скачать

Статистика неисправностей.

Чаще всего причинами неисправности системной платы 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.

Следует отметить, что модификацию СБИС, предназначенных для системных плат, некоторые поставщики меняют каждый год. При таком коротком цикле разработки полноценное тестирование микросхем провести невозможно.

Довольно частое явление - локальные перегревы системных плат.

В табл. 4 приведены справочные данные по системным платам, выполненным на базе микропроцессора 386.

В табл. 5-8 приведены параметры системных плат, выполненных на базе микропроцессора 486 и выпускаемых фирмой ТЕХАS NTRUMENTS (США).

Таблица 3. Контакты канала ввода/вывода (системной шины) AT

Контакт

Сигнал

Описание

Направление

А1

-I/O

СН СК

Сбой Канала ввода/вывода; активный низкий — ошибка четности

Вход

А2

+D7

Бит данных 7

Вход/Выход

A3

+D6

Бит данных 6

Вход/Выход

А4

+D5

Бит данных 5

Вход/Выход

А5

+D4

Бит данных 4

Вход/Выход

А6

+D3

Бит данных 3

Вход/Выход

А7

+D2

Бит данных 2

Вход/Выход

А8

+DI

Бит данных 1

Вход/Выход

А9

+DO

Бит данных 0

Вход/Выход

А10

+I/O

CH RDY

Готовность канала ввода/вывода;

сброс для продолжения циклов памяти

Вход

АН

+AEN

Разрешение адреса; активный высокий, когда DMA управляет шиной

Выход

А12

+А19

Бит адреса 19

Выход

А13

+А18

Бит адреса 18

Выход

А14

+А17

Бит адреса 17

Выход

А15

+А16

Бит адреса 16

Выход

А16

+А15

Бит адреса 15

Выход

А17

+А14

Бит адреса 14

Выход

А18

+А13

Бит адреса 13

Выход

А19

+А12

Бит адреса 12

Выход

А20.

+А11

Бит адреса 11

Выход

А21

+А10

Бит адреса 10

Выход

А22

+А9

Бит адреса 9

Выход

А23

+А8

Бит адреса 8

Выход

А24

+А7

Бит адреса 7

Выход

А25

+А6

Бит адреса 6

Выход

А26

+А5

Бит адреса 5

Выход

А27

+А4

Бит адреса 4

Выход

А28

+АЗ

Бит адреса 3

Выход

А29

+А2

Бит адреса 2

Выход

АЗО

+А1

Бит адреса 1

Выход

А31

+АО

Бит адреса 0

Выход

В1

Земля

В2

+RESE

TDRV

Активный высокий для сброса или инициализации логики системы

Выход

ВЗ

+5В

В4

+IRQ2

Запрос прерывания 2

Вход

В5

-5VDC

В6

+DRQ2

Запрос DMA 2

Вход

В7

-12В

В8

-CARD

SLCTD

Плата выбрана; активизируется платами в такте J8 XT

Вход

В9

+12В

B10

-

Запись в память

Выход

B11

MEMW

B12

-

MEMR

Чтение памяти

Выход

B13

-IOW

Запись ввода/вывода

Выход

B14

-IOR

Чтение ввода/вывода

Выход

BI5

Подтверждение DMA 3

Выход

DACK3

B16

+DRQ3

Запрос DMA 3

Вход

B17

-

Подтверждение DMA 1

Выход

DACK1

BI8

+DRQ1

Запрос DMA 1

Вход

B19

-

DACK0

Подтверждение DMA 0

Выход

B20

CLOCK

Синхронизация системы (210 нс;4,77 МГц); 33%-шли рабочий цикл

Выход

B21

+IRQ7

Запрос прерывания 7

Вход

B22

+IRQ6

Запрос прерывания 6

Вход

B23

+IRQ5

Запрос прерывания 5

Вход

В24

+IRQ4

Запрос прерывания 4

Вход

B25

+IRQ3

Запрос прерывания 3

Вход

B26

-

DACK2

Подтверждение DMA 2

Выход

B27

+T/C

Счетчик предела; устанавливается, когда счетчик DMA достиг предела

Выход

B28

+ALE

Разрешение фиксации адреса

Выход

B29

+5В

ВЗ0

+OSC

Скоростная синхронизация (70 нс;14,31818 МГц); 50%-ный рабочий цикл

Выход

В30

Земля

C1

SBHE

Разрешение старшего байта системной шины (данные на SD8—15)

Вход/Выход

C2

LA23

Бит адреса 23

Вход/Выход

C3

LA22

Бит адреса 22

Вход/Выход

C4

LA21

Бит адреса 21

Вход/Выход

C5

LA20

Бит адреса 20

Вход/Выход

C6

LA19

Бит адреса 19

Вход/Выход

C7

LA18

Бит адреса 18

Вход/Выход

C8

LA17

Бит адреса 17

Вход/Выход

C9

MEMR

Чтение из памяти (активен во всех циклах чтения/памяти)

Вход/Выход

С10

MEMW

Запись в память (активен во всех

циклах записи в память)

Вход/Выход

С11

SD08

Бит данных 8

Вход/Выход

С12

SD09

Бит данных 9

Вход/Выход

С13

SD10

Бит данных 10

Вход/Выход

С14

SD11

Бит данных 11

Вход/Выход

С15

SD12

Бит данных 12

Вход/Выход

С16

SD13

Бит данных 13

Вход/Выход

С17

SD14

Бит данных 14

Вход/Выход

С18

SD15

Бит данных 15

Вход/Выход

D1

-MEM

CS16

Выбор 16-битного кристалла памяти (1 — ждать, цикл 16—битовой памяти)

Вход

D2

-I/O

CS16

Выбор 16-битного кристалла В/В (1— ждать, цикл 16-битового В/В)

Вход

D3

IRQIO

Запрос прерывания 10

Вход

D4

IRQII

Запрос прерывания 11

Вход

D5

IRQ12

Запрос прерывания 12

Вход

D6

IRQ13

Запрос прерывания 13

Вход

D7

IRQ14

Запрос прерывания 14

Вход

D8

DACK0

Подтверждение DMA 0

Выход

D9

DRQ0

Запрос DMA 0

Вход

D10

DACK5

Подтверждение DMA 5

Выход

D11

DRQ5

Запрос DMA 5

Вход

D12

DACK6

Подтверждение DMA 6

Выход

D13

DRQ6

Запрос DMA 6

Вход

D14

Подтверждение DMA 7

Выход

DACK7

D15

DRQ7

Запрос DMA 7

Вход

D16

+5Vdc

D17

MASTE

Используется вместе с DRQ для получения управления системой

Вход

R

D18

Земля

Примечание. Все сигналы имеют стандартные уровни ТТЛ Разъем — 62-контактный краевой с вспомогательным 36-контактным краевым соединителем.

А или С — компонентная сторона платы; нумерация начинается от задней пане-

ли машины.

Изготовитель/модель

Трудоемкость установки платы,чел./ч

Показатель быстродействия, отн.ед.

Оценка производительности, отн.ед.

Максимальная емкость ОЗУ,

Мбайт

Максимальная емкость быстро действующего ОЗУ, кбайт

Максимальная емкость кэш-памяти, кбайт

Число 8—разрядных гнезд расширения

Число16- разрядных гнезд расширения

Число 32-разрядных гнезд расширения

Тип корпуса ПК для установки системной платы

ABHRDEEN MB 3108

0,5

54

34,7

32

128

2

6

0

XT, Baby AT, стойка

ABERDEEN MB 3111

0,5

54

34,7

16

—.

3

5

0

XT, Baby AT, AT,

стойка

Mark IV Screamer

2

64

384

256

2

6

0

AT, стойка

Mark III

2

32

am

1

AT, стойка

ASIM Storm 333

0,5

54,3

35,6

96

Да

256

1

Baby AT, AT, Interm

ASIM Storm 3331

0,5

54,3

35,6

96

256

1

6

. 1

Стойка, полная

стойка

ATEN AM-386

33WB

0,5

55

36

32

256

1

7

1

Baby AT, AT, Inteim •

ATEN AM-386

33COP

0,5

55

36

16

128

1

7

1

Стойка, полная

стойка

ATEN-386 33

0,5

55

36

8

64

1

6

Г

Baby AT, AT, стойка

BEAVER AM-386 33

1

54,8

35,9

32

128

2

7

0

Baby AT, AT, стойка

CHAINTECH ELT-

1

40,8

16

2

7

0

AT, стойка

386-33SC

CHAINTECH ELT-386-33DC

1

40,8

16

Да

2

6

О

XT, Baby AT, AT, стойка

ESSENCE 386-33-SS

1

55,7

34,8

16

Да

256

1

6

о

Baby AT, стойка

ESSENCE 386-33-CT

1

56,5

35,6

16

128

256

.2

6

о

Baby AT, стойка

EVEREST MG386

0,25

53,9

40,5

32

128

256

1

5

о

FUJIKAMA 386DX-33

2

56,5

40,6

32

384

0

5

о

FUJIKAMA 386-33 ETEQ

2

53,7

39,6

64

384

256

1

6

о

Baby AT, AT, стойка

GENOA A38240-11

0,1

65,7

43,1

64

384

2

6

0

Baby AT, AT, стойка

GENOA A38233-11

0,1

53,9

35,9

16

256

-

2

2

1

Baby AT, AT, стойка

GENOA A38233-12

0,1

53,9

35,9

32

256

-

2

2

0

XT, Baby AT, AT, стойка

MALAB/33C 386

0,3

52,4

33,9

32

64

2

6

1

Baby AT. AT, стойка

MAIAB/ECS

0,5

54,3

41,1

32

2

6

о

MYLEX MXA- 386-33

0,75

51,97

32

Да

0

7

1

Baby AT, AT

MYLEXMTI-386- 33

0,5

52,0

32

Да

128

1

0

о

XT. Baby AT, AT. стойка

SILICON VALLEY

SVC-333

58.7

64

256

2

6

1

XT. Baby AT, AT, стойка

SOYO SY-019B

0,5

53,7

35,5

64

Да

128

2

5

0

AT

SOYO SY-019C

0,5

53,7

35,5

32

Да

-

-

5

0

AT

SYS.TECHN.MB 08

1

54,3

35,7

32

384

-

0

5

1

Baby AT, AT, стойка

UNIBYS ST928 V3

1

53,5

39,4

64

128

0

0

8

AT, стойка

UNIBYS ST944

0,3

54.97

39,7

32

-

128

1

7

0

XT, Baby AT, AT. стойка

UNIBYS ST944 S2

0,4

54,97

39,7

32

128

0

7

0

XT, Baby AT, AT, стойка

Таблица 5. Параметры системных плат T1486DX2-66, T1486DX-80 и T1486DX4-100

ФИРМА

Номер платы

Микросхема MП

Шина интерфейса

Кэш-память

PCJ

ISA

VbSA

Acer Integrated

AIG4 AIGX РЗ

ALI 1429G

AUM 1429G

SiS 85C496/497

N/A

N/A

PCIx2

ISAx4

ISAx4

ISAx3

N/A

N/A

N/A

256KB

256KB

256KB

Acer Open

Vi-15GAP4

SiS 471/407

SiS 496/497

N/A

PCIx3

ISAx4

ISAx4

Vlx3

N/A

256KB

256KB

AddTech

MB486DS256H

MB486DS256G

AU 1487/1489

Cypress 82C597

PCIx4

N/A

ISAx4

ISAx4

N/A

VLx3

512KB

1024KB

Amptron Int'l.

DX-6900

Amptron (Sarc)

N/A

ISAx7

VLx3

256KB

ASUSTech

PV1486SP3

SiS 85C496/497

PCIx4

ISAx3

VLxl

512KB

Chicony

СН471А

SiS 85C471

N/A

ISAx5

VLx2

256KB

DataExpert

ЕХР8049

ЕХР4045

ALI MI 439/1445

83C491/492

Pclx4

N/A

ISAx3

ISAx4

N/A

VLx3

256KB

256KB

ECS

UM8810

UM4980

UMC 8881/8866

UMC 498

PCIx3

N/A

ISAx4

ISAx5

N/A

VLx3

512KB

256KB

FIC

486-Р102

GIO-VT2

VIA 82C496G/505

VIA 82C496G

PCIx4

N/A

ISAx4

ISAx5

N/A

VLx2

256KB

256KB

Hsing Tech

М912

М915

М918

UMC 498

UMC 8881/8866

AU M1487/1489

N/A

PCIx4

PCIx3

ISAx4

ISAx2

ISAx4

Vix3

Vlx3

N/A

1024KB

512KB

1024KB

JM Computers

М912

М915

Percomp HT83C198A

Percomp HT83C198A

N/A

PCIx4

ISAx3

ISAx2

Vix7

VLx2

1024KB

1024KB

Jetway

J-403TG

OPTi82C895

N/A

ISAx5

VLx3

256KB

Solar Computer

М912

М915

Percomp НТ8ЭС198А

Percomp HT83C198A

N/A

PCIx4

ISAx3

ISAx2

Vix7

VLx

1024KB

1024KB

Soyo

SY-030H2

SiS 85C496/497

PCIx3

ISAx4

N/A

512KB

Примечание. Напряжение питания микропроцессора 3,45 В; корпус 168PGA.

Таблица 6. Параметры системных плат T1486SXL2-(G)50, T1486SXL2-G66

Фирма

Номер платы

Тип микропроцессора

Шина интерфейса

Кэш — память

Наличие разъема для сопроцессора

ISA

VESA

Acer

Integrated

AIG-V.4

T1486SXL2-50

T1486SXL2-G66

ISAx1

256KB

N/A

Amptron

DX6900t

T1486SXL2-50 T1486SXL2 -G50/66

ISAx7

VESAx2

128KB-512KB

Yes

Dataexpert

EXP4039

T1486SXL2150 T1486SXL2-G50/66

ISAx6

VESAx3

64KB-512KB

Yes

ECS

UA4986

T1486SXL2-50

T1486SXL2-G50/66

ISAx7

VESAx2

64KB-512KB

Yes

FIC

486PVT-102

T1486SXL2-50

ISAx7

VESAx2

128KB-512KB

N/A

T1486SXL2-G50/66

Hsing Tech

МЗЗО

T1486SXL2-50

T1486SXL2-G50/66

ISAx7

VESAx2

128KB-512KB

PGA

JM Computer

M330-486VLB

T1486SXL2-50 T1486SXL2-G50/66

ISAx7

VESAx2

128KB-512KB

PGA

Solar

M330-486VLB

T1486SXL2-60

ISAx7

VESAx2

128KB-512KB

PGA

Computer Soyo

SY-19S-B.I

T1486SXL2-G50/66 T1486SXL2-50

ISAx6

N/A

N/A

N/A

Таблица 7. Параметры системных плат T1486DX2, T1486DX4 и 1

Фирма

Тип

Просессор

Местная птиня PCI/VL

Асс Micro

2168, 2178

TI486DXL, TI486DX2,

DX4

PCI/VL

2046,2066

T1486SXL, T1486DX2,

DX4

VL

Acer-ALI

1487,1489

T1486 DX2, DX4

PCI/VL

1429G, 1431,1439

T1486SXL, T1486DX2,

PCI/VL

DX4

1419,1241,1217B

T1486SXL, T1486DX2,.

N/A

DX4

С&Т

4041,4031

T1486DX2, DX4

VL

EFAR

802G

T1486SXL, T1486DX2,

PCI/VL

DX4

798

T1486SXL, T1486DX2,

VL

DX4

ETEQ

ET9600, ET9000

T1486SXL, T1486DX2,

VL

DX4

ET9800

T1486SXLC

VL

T1486SXL

ET8000

T1486DX2, DX4

N/A

82C390SX

T1486SXLC

N/Д ^/ f\

Porex

521B

T1486SXL, T1486DX2,

PCI/VL

DX4

OPTI •

895,802G

T1486DX2, DX4

PCI/VL

82C495SX

T1486SXL

VL

82C499

T1486DX2, DX4

Picopower

668/618

T1486SXL, T1486DX2,

PCI/VL

DX4

SIS

496

T1486DX2, DX4

PCI/VL

467,461,460

T1486SXL, T1486DX2,

VL

DX4PCI/VL

Symphony

C460

T1486SXL, SXLC,

VL

T1486DX2, DX4

UMC

8881/8886

T1486DX2, DX4

PCI/VL

498,491,486,481

T1486SXL, T1486DX2,

VL

DX4

Unichip

6000

T1486SXL, T1486DX2,

PCI/VL

DX4

4900G.4800

T1486SXL, T1486DX2,

VL

DX4

VIA

497

T1486SXL, T1486DX2,

PCI/VL

DX4

486,470

T1486SXL, T1486DX2,

VL

DX4

WEITEK

464

T148DX2 DX4l

PCI

Таблица 8. Параметры системных плат T1486DX2, T1486DX4 и T1486SXL/SXLC

фирма -

Гип

Процессор

Асе Micro

2168,2068

T1486SXL, T1486DX2, DX4

2046,2066

T1486SXL, T1486DX2, DX4

2036,2036LV

T1486SXL

ACER-AU

M1709

T1486SXL, T1486DX2, DX4

ETEQ

ET8000

T1486SXL, T1486DX2, DX4

Green Logic

GL 488

T1486DX2. DX4

Headland

HT25

T1486SXLC

OAK

OT1060

T1486SXL, T1486DX2, DX4

OT1040

T1486SXLC

Picopower

PT86C368, PT86C268, PT86C168,

T1486SXL, T1486DX2, DX4

Redwood Cedar

T1486SXLC, SXLC

Samsung

82C388

T1486SXLC

UMC

UM8486

T1486SXL, T1486DX2, DX4

WD

8110/8110LV

T1486SXL, SXLC, T1486DX2, DX4

7855/7855VL

T1486SXLC

Самые надежные — системные платы, выполненные на основе процессора 386 (16 МГц), а самыми ненадежными — на процессоре 286 (20 МГц). Кстати, прямой зависимости между надежностью работы и цветом проводников или цветом покрытия платы не установлено. Весьма надежны системные платы в ПК фирмы Dell, а также микропроцессоры и СБИС фирмы Intel, особенно в керамических корпусах.

К наиболее распространенным неисправностям системной платы можно отнести:

• выход из строя буферных микросхем типа SN74244, SN74245, SN74373 и др.;

• линий задержки типа РЕ21213;

• отдельных микросхем динамического или статического ОЗУ;

• таймеров;

• генераторов 8284; СБИС типа 82С201, 82С203, 82С205 и 82С206;

• клавиатурных контроллеров прерываний;

• шинных контроллеров типа 82288. Причинами неисправности чаще всего бывают пробой на земляную шину или шину питания вывода микросхемы, отсутствие контакта или обрыв печатного проводника.

Неисправность может возникнуть и в случае, если логические уровни не соответствуют стандартным, и при изменении параметров комплектующих изделий (транзисторов, резисторов, конденсаторов). При нарушении работы блока питания (например, системы блокировки источника при повышении напряжений на его выходе), как правило, выходят из строя микропроцессор, СБИС, "ЗУ.

О проблеме "зависания" ПК

Зависание ПК может быть как аппаратным, так и программным. Аппаратное зависание, при котором ПК неожиданно перестает выполнять программу и откликаться на нажатие клавиш, может наступить практически сразу после включения блока питания, через 3...5 или 15...25 мин. Оно может быть обусловлено многочисленными факторами, в частности и неисправностями системной платы, например ошибкой микропроцессора, выходом из строя микросхемы ОЗУ, восьмиканального шинного формирователя SN74LS245 или контроллера клавиатуры, отсутствием сигнала выбора кристалла ОЗУ.

Причины программного зависания разнообразны и не всегда легко устранимы. Наиболее типичными из них являются:

• ошибки в системном программном обеспечении;

• переполнение ОЗУ неучтенной резидентной программой;

• воздействие вирусов, приводящих к непредсказуемому по — ведению ПК (к зависанию ПК и даже к выходу его из строя).

Рассмотрим один из комплектов СБИС, на котором может быть выполнен ПК. Он включает семь СБИС (82С301, 82С302, 82СЗОЗ, 82С304, 82С305, 82С306, 82С206).

СБИС 82С301 контроллер шины, включающий контроллер системной шины, логическое устройство немаскируемых прерываний, трехканальный программируемый таймер, устройство контроля захвата шины.

СБИС 82С302 — контроллер памяти, который способен поддерживать от 1 до 16 Мбайт оперативной памяти. Для увеличения скорости обмена данными процессора с памятью СБИС 82С302 обеспечивает постраничную адресацию памяти. СБИС включает дешифраторы адресов для выработки сигналов стробирования адреса строки и столбца в банке памяти (RAS и CAS), защелки адреса памяти, буфер данных для прямого доступа памяти (ПДП), дешифратор управления типом и направлением обмена данных ОЗУ, а также устройство, контролирующее выбор одной из микросхем ПЗУ.

СБИС 82СЗОЗ (82С304) — буферы адреса СБИС, поддерживающие 32 — разрядную шину адреса (соответственно старшую и младшую ее части). Их функцией является мультиплексирование адресных линий от 32-разрядной шины микропроцессора к 32-разрядной памяти и 24-разрядной системной шине. Кроме этого, эти СБИС дешифруют адреса и вырабатывают сигналы выбора микросхем, расположенных на системной плате.

СБИС 82С305 буфер данных, обеспечивающий обмен данными между микропроцессорами, системной шиной и внутренней тиной системной платы ПК. Обмен обеспечивается по 16-разрядным шинам, поэтому в ПК с процессором 386 используют две такие микросхемы.

СБИС 82С306 интегрированный контроллер буферов, который вырабатывает сигналы, необходимые для управления буферными СБИС 82С302, 82С304, 82С305. Он также включает буфер шины управления.

СБИС 82С206 интегрированный периферийный контроллер, включающий два контроллера прерываний, два контроллера ПДП, программируемый трехканальный таймер, арбитр захвата системной шины, защелки адреса, разделяющие локальную адресную шину микропроцессора от контроллеров ПДП и ОЗУ, дешифраторы адресов и контроллер управления памятью. Кроме того, имеется микросхема с информацией о конфигурации ПК (CMOS—память) и часах реального времени.

Питание последних двух функциональных узлов осуществляется через отдельные выводы от независимого источника питания, чаще всего от батарейки напряжением 3,6 В.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]