电源上电时序调整方法总结

电源的上电时序是指在电子设备中,各个电源轨按照特定的顺序开启和达到稳定状态的过程。正确的上电时序对于保证电子设备的正常启动和稳定运行至关重要。例如,在计算机主板中,如果 CPU 核心电压在芯片组电压之前过早地上升,可能会导致芯片组无法正确初始化,从而使计算机无法正常启动。

不同的电子设备对上电时序有不同的要求。例如,复杂的 FPGA(现场可编程门阵列)系统可能需要多个电源轨按照严格的顺序和时间间隔上电,以确保内部配置逻辑的正确加载;而一些简单的消费电子产品可能对上电时序的要求相对宽松,但仍需要保证关键电源的正确顺序。

1、确定目标上电时序

参考设备手册和规格书对于大多数电

整个上电时序Power Sequencing的详细过程: 1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南 桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。 2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振) 3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的 待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的 DATASHEET中的介绍) 4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号 如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O 、集成网卡等元件上量测得到,除了量测RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处 于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。 5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。 6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给 到南桥。 7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源, ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。
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