测量主板供电电压时应从CPU插槽旁边的场效应管人手,因为CPU的工作电压一般是由场效应管供电的。
其中上场效应管的D极(即漏极,又叫供电极)应接5V电压或l2V电压,场效应管的G极(即栅极,又叫控制极),应接电源控制芯片;上场效应管的S极与下场效应管的D极相连,该端为电压输出踹,电压通常为0.8V一2V(输出电压根据CPU类型而定)。
由于主板中应用的场效应管都是贴片封装,其引脚排列大部分为G、D、S,散热片与D极相连,因此测量电压时可以将万用表的黑表笔与键盘/鼠标插座上的金属罩(接地端)相连,红表笔测量供电场效应管的散热片上的电压。
若供电场效应管的散热片上的电压为5V或者l2V说明该端为电压输入端,再测量另一个供电场效应管的散热片上的电压,若该电压为0.8V一2V,说明电压输出正常;若该端电压低于0.8V,说明控制电路有问题。
CPU多相供电电路分开来理解和CPU单相供电电路的原理一样,对于它们的故障检测方法也是一样的,都是通过测量给CPU供电的元器件(如场效应管、稳压管等)以及与之相连的其他电路。
多相CPU供电电路检测电压时可以测量储能电感的公共端的CPU供电电压,来判断CPU供电是否正常。
如果多相供电电路中其中某一相的场效应管击穿短路,就会引起PWM电源管理芯片内部的过流检测电路开始工作,停止输出PWM控制脉冲,使主板出现“风扇转,但不能启动,诊断卡显示‘FF'代码的故障”。因此在检测时要用数字万用表的“蜂鸣挡”检测并找出短路的场效应管。
在检测过程中,可以直接将短路的场效应管拆下试机,若输出电压正常,则直接更换短路的场效应管就可以;若输出电压依旧不正常,则要继续检查PWM电源管理芯片的“FB”、“VSEN”、“COMP”等功能引脚的外围元器件以及PWM电源管理芯片本身。
CPU供电电路主要由场效应管、电源控制芯片、电阻、电容、电感组成,其中易损坏的元器件是电解电容、场效应管、电源控制芯片(一般是电路中与之相连的470Ω左右的电阻易 另外,CPU的基准电压(P3以下的CPU为2.5V;P4以上的CPU为有1.8V或者1.5V或者1.125V,不同型号的P4CPU该电压不同)若不正常,也会导致主板不能工作,CPU的基准电压产生电路一般由三端稳压器、中功率场效应管、中功率三极管组成。
该路电压通常和北桥芯片共用一组供电电压。
主板上的供电场效应管主要有TO-252封装(俗称小封装)和TO一263封装(俗称大封装)两种。TO-252封装的MOSFET管主要有3055、55NO3、6030、7N3O等型号;TO-263封装的MOSFET管主要有55NO3、6030、7030、K3296、K3404等型号。
在维修中,若找不到同型号的MOSFET管,则可以用同种封装的MOSFET管进行代换(它们的引脚排列大部分一致)。
CPU的滤波电容一般采用多个电解电容并联,总容量通常大于10000μF。
若这些滤波电容的容量下降或者短路损坏(电容顶部若鼓包就必坏无疑),就将导致CPU工作不稳定或者不能启动。更换电解电容时,最好将相邻的电容也同时更换。
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