H55主板坏了能修吗,有会修主板的大神吗

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P7H55主板的一些所谓的小问题,不要一来就说不好没用坏了。
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这算中端吧,如果大家玩高端的东西更是,有必要好好学习,特别是看说明书,实在不懂到专业论坛或打电话官方,不要碰到一个问题就说没用坏了之类的。1、express gate开机占了10秒的解决办法express gate是开发的一款系统(linux),如果你要急着上网或发个邮件,express gate确实很不错,如果你不喜欢,你可以到bios关了,当然你也可以设置短一点的等待时间。关闭方法:Express Gate 把enabled改为Disabled(bios下倒数第二个菜单里)DE设备都淘汰了,建议使用sata和光盘2、开机出红色提示的原因和关闭方法:原因:主板检测IDE设备并没找到,你可以按F2或del到Bios下找到Chipset把VT/IDE 关了(Disabled),就不会出No any device exists! 提示。其它的一些设置,比如新手,超频建议大家好好看看主板说明书。
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H55主板坏了,有会修主板的大神吗
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主板是精密结构,普通人修理不了,要专业机构才行,一般找厂家指定的售后处理。
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网友热搜:微星主板H55M-P31无法修复维修案例
来源:未知
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  板型:微星主板H55M-P31
  故障:被同行判定为无法修复
微星主板H55M-P31 图1
  微星主板H55M-P31维修方法/步骤:
  1、把微星主板H55M-P31上检测台,打3、5、12V对地阻值,都在正常范围内。插电后镊子点了几次开机排针,都毫无反应,原来是不触发。不触发,不是开机电路问题,就是待机条件不满足。
微星主板H55M-P31 图2
  微星主板IO是换过的,全新的引脚,拆开桥散热片,也没有加焊BGA痕迹。
  检测5系列芯片待机条件:
  RTCVCC:3.3V,正常;
  RTCRST:3.2V,正常;
  SRTCRST:3.2V,正常;
  32.768K晶振:0.45V和0.76V,正常;
  RSMRST:0.9V,不正常;
  桥3.3V待机电压:3.3V,正常。
  看来应该是RSMRST这个3\5V待机电源信号出了问题,这个信号是IO发给桥,中间有3.3V待机接电阻提供上拉或者5V待机接分压电阻提供上拉。微星主板H55M-P31是后一种方式,接下来查看图纸:
微星主板H55M-P31 图3
  5VSB经过R759这个4.7K电阻和R743这个10K电阻分压后,得倒一个3.3V左右的上拉供电,为RSMRST提供电力值。
  IO的81脚是RSMRST发出引脚,焊盘上挑开,此时R759一端还是0.9V,断电后打对地阻值,是450欧姆左右,完全是正常范围,怀疑可能是分压电阻出了问题。
微星主板H55M-P31 图4
  因为没有微星料板,于是从其他料板上找了1K电阻和2.2K电阻,换算分压后可以得到3.44V左右的电力值,实际上是3.48V左右。
微星主板H55M-P31 图5
  此时短接开机排针,主板顺利触发上电。(第一个故障解决)
  接着测量各大供电,情况如下:
  内存供电:1.52V,正常;
  桥核心供电:0.24v,不正常;
  VTT总线供电:0V,不正常;
  PLL锁相环供电:1.81V,正常;
  CPU核心供电:0V,不正常;
  CPU核显供电:0V,不正常。
  首先查桥核心供电,它是LM358运放+2个MOS管的信号放大转换电路,检测后发现供电满足,正向输入基准端口,也就是5脚应该有的PCH_0_9_REF供电信号为0.13V,不正常,经查来自IO的第86脚。
微星主板H55M-P31 图6
  VTT总线供电,它是电源管理芯片驱动上下管,检测后发现也是供电满足,开启信号端口,也就是7脚应该有的VTT_0_9_REF供电信号为0V,不正常,经查来自IO的第85脚。
微星主板H55M-P31 图7
  然后查看IO。
微星主板H55M-P31 图8
  原来IO的第85脚、86脚、87脚分别是VTT_0_9_REF、PCH_0_9_REF、DDR_0_9_REF基准供电输出端口,分别串联一个0欧姆电阻到总线、桥、内存这三个供电芯片开启端。实际检测发现,除了第87脚的DDR_0_9_REF有0.98V的供电输出以外,另外两个分别是0V和0.13V,这也难怪内存供电正常,VTT总线和桥供电不正常了。
  分别打这三个基准供电端口的对地阻值,发现都是630欧姆左右,这就排除在线原件短路造成的问题。想着换F71889F这个IO芯片,可是没有微星的料板,不能就这么放弃了呀,想到其实85、86、87这三个基准供电都是一样的电流输出标准,只是作用方向不一致,既然总线和桥基准没有,不妨试着借用内存基准供电信号来补救。
微星主板H55M-P31 图9
  拆掉VTT_0_9_REF和PCH_0_9_REF这85、86脚的外接0欧姆电阻和接地滤波电容。直接从R473一端焊盘拖锡过来,补齐到VTT_0_9_REF和PCH_0_9_REF输出端口,即断开了IO那边的问题,又人为制造出两个0.9V的基准供电。
  焊接完毕后上电,再测各大供电,情况如下:
  内存供电:1.52V,正常;桥核心供电:1.06v,正常;VTT总线供电:1.1V,正常;PLL锁相环供电:1.81V,正常;CPU核心供电:0.9V,正常;CPU核显供电:1.0V,正常。
微星主板H55M-P31 图10
  看来这样做是正确。但微星主板还没好,诊断卡复位灯还亮着。测PCI-E槽的A11复位端口和A13、A14时钟端口,都是0V,说明微星主板H55M-P31无时钟无复位。
  传统时序:IO得到ATX_PG信号之后,发出PWROK信号(APWROK)给桥,桥在自身25M晶振的配合下,发出全板时钟。当CPU供电正常之后,CPU电源管理芯片发出VRMPG信号,经过转换,得到SYS_PG信号给桥,桥再发出全板总复位。
  微星主板H55M-P31的时钟复位时序:
  1、1156CPU运用的还是PVID模拟信号,因此当总线VTT供电正常之后,作为EN开启信号到CPU电源管理芯片,电管芯片正常出预设CPU供电,并发出VRMPG信号;
  2、VRMPG信号到H55桥和时钟芯片EN端,开启时钟芯片工作,时钟芯片输出基本133MHz、96MHz、SATA100MHz、DMI100MHz、14.8MHz基准这5路时钟信号到H55桥;
  3、IO的APWROK信号输出到桥,桥25M晶振起振作用;
  4、发出全板时钟信号。
  5、延迟发出DRAM_PG和CPU_PG给CPU,CPU收到时钟信号后再收到这两个信号,内置VID引脚出高低电平信号,输出正确符合的CPU核心供电。以及内置IMC(内存控制器与核显)工作,核显电源管理芯片根据CPU的核显VID引脚输出正确的核显供电。
  6、桥延迟发出全板总复位信号,经过转换得到CPU复位信号给CPU,CPU发出片选信号通过DMI总线到桥再通过SPI总线到BIOS,BIOS反馈到CPU,微星主板H55M-P31正式开始跑码,硬启动结束,软启动开始。
微星主板H55M-P31 图11
  实际检测发现,IO的APWROK信号一直是个低电平信号,所以桥未能发出全板时钟,更别说后续各大信号。打IO的第80脚(APWROK)对地阻值,是100欧姆左右,按经验来看是正常的;上拉电阻R478是个4.7K欧姆的电阻,拆下后量取阻值确实是4.68K欧姆左右,是正常的;料板上拆4.7K电阻置换后问题依旧,说明不是上拉电阻的问题,就是IO没有发出APWROK信号,这个IO是坏的,还得换IO。
  微星主板H55M-P31的APWROK信号经过R768这个0欧姆电阻转换,得到CHIP_PWGD信号发给桥。看到图纸左上有VRM_PG经过双三极管转换也能得到CHIP_PWGD信号,只是缩料空着,实际没放原件。接下来改造下,不用APWROK信号,而是用VRMPG信号得到CHIP_PWGD,从而达到修复主板的目的。
微星主板H55M-P31 图12
  VRMPG信号,因为有3.3V的上拉,电力比较强劲,因此不能直接引用到CHIP_PWGD上面去,得先接个1K欧姆以上的电阻缩小电流强度才行。目的就是防止电流过大引起芯片保护进而不工作。这也是修主板忌盲目飞线。
微星主板H55M-P31 图13
  首先把R769电阻位加个2.2K(因为找不到4.7K电阻)的电阻,达到VRMPG电流缩小的目的。接着把R768的0欧姆电阻摘除,让它不走APWROK信号。然后把原来R768的0欧姆电阻焊在Q77焊盘的5脚和6脚,达到VRMPG转变成CHIP_PWGD的目的。
微星主板H55M-P31 图14
  一切工作准备就绪,点开机排针,诊断卡顺利跑码,上内存条接显示器,微星主板H55M-P31开机LOGO出现。
微星主板H55M-P31 图15
  装上系统跑下鲁大师,一切都顺顺利利。
微星主板H55M-P31 图16
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