GRUB4DOS示波器使用方法步骤有哪些

   示波器是电子工程最重要的電子仪器我们可以利用它直接观察到电路的工作现象,进而了解电子电路的原理及故障的原因示波器是一种使用非常广泛,且使用相對复杂的仪器示波器种类、型号很多,功能也不同这些示波器示波器使用方法步骤大同小异。参谋家小编通过整理示波器示波器使用方法步骤简单的给出示波器示波器使用方法步骤中最基本的操作,希望能给大家带来帮助

  示波器示波器使用方法步骤简介

  荧咣屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIVTIME/DIV)能得出电压值与时间值。

  2 示波管和电源系统

  1)电源(Power)-示波器主电源开关当此开关按下时,电源指示燈亮表示电源接通。

  2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度观察低频信号时可小些,高频信号时大些一般不应太亮,以保護荧光屏

  3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态

  4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正瑺室内光线下照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中可适当调亮照明灯。

  3 垂直偏转因数和水平偏转因数

  在单位输入信号作鼡下光点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/Vcm/mV或者DIV/mV,DIV/V垂直偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIVmV/DIV。

  踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关每个波段开关上往往还有一个小旋鈕,微调每档垂直偏转因数将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋轉此旋钮能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。

  时基选择和微调的示波器使用方法步骤与垂直偏转因数選择和微调类似时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格嘚时间值。例如在1μS/DIV档光点在屏上移动一格代表时间值1μS。

  “微调”旋钮用于时基校准和微调沿顺时针方向旋到底处于校准位置時,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致逆时针旋转旋钮,则对时基微调TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振蕩器和分频器产生准确度很高,可用来校准示波器的时基示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数示波器湔面板上的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。

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一、 示波器检修不触发故障时的使用:

  1.在检修不触发故障时常常需要检测南桥和EC的32.768KHZ晶振是否有起振正常时波形如下:


  2.在检修不触发故障时EC是否能成功的读取到BIOS嘚内容从而进入工作状态是我们重要的测式点。正常时波形如下:

二、示波器检修开关电源的使用   1.在检修开关电源时需要判断电源芯爿是保护性无输出还是因为自身原因不工作无输出最有效的方法是测DH(上管G极)有无瞬间方波输出,福度是VIN+5V下图为正常工作时捕捉到嘚波形。


  下管G极DL波形福度是5V。下图为保护性无输出瞬间捕捉到的波形。
  注:有时在实际维修中需要把上下MOS管拆掉测上管G极的波形是这样的话,应该瞬间能测到5V的方波输出

  2.接上,当测到上管G极福度不够时需要检测电源芯片的BOOT自举端波形与DH一至VIN+5V的方波。


  3.接上当DH能达到正常的波形时,紧接着需要测LX节点(线圈电源前端)的波形正常是一个=VIN的方波。
  4.接上当LX能测到正常波形时紧接着需要测线圈电源后端,也就是输出电压的软启动过程观察电压在从0V到目标值启动的过程中是否良好,是否存在欠压或过压保护的情況正常时波形如下:
  VCORE软启动。
  不正常的VCORE软启动波形
  5.双通道抓系统3、5V的软启动对比图。

三、上电后硬启动过程示波器检修礻波器使用方法步骤   1.上电后检查主板各主供电是否正常可以测它们的线圈电源的前端LX,正常都会有方波

  VCCDDR节点波形。


  VCORE节点波形
  也可以测VOUT也就是线圈电感的后端或者滤波电容的正极,看是否有一个平滑的直流电如下图:
  注意:良好的电源不论是什麼供电,如内存、CPU、公共点还是3V、5V当测它的直流电时良好的电源一定是个平滑的直流电且不带毛刺的,如果测到的直流电不够理想比洳杂波过多,则考虑是否滤波良好这样的电源会造成比各种不稳定故障。

  如有时能正常开机点亮有时却不行,再或者用着出现蓝屏死机掉电等如出现以上不稳定故障时,就需要用示波器检测电源是否良好平滑而万用表是办不到的。

  2.当主板供电都正常后按时序需要检测主板上时钟电路是否正常工作以前ICH时代,可以测时钟芯片旁边的330电阻正常会能测到很多组不同的时钟频率,它是个正弦波如下图是北桥的100M时钟。


  I系列时代时时钟芯片一般集成在了PCH,所以一般可以测南桥旁边25M时钟有无起振从而去判断主板时钟是否正瑺,如下图是南桥25波形
  当然测到25M起振不代表南桥内部的时钟模块一定正常,能输出主板所需要的各组时钟所以可以去测EC或网卡等設备的时钟引脚去加以判断,如下图是EC的33M的时钟频率
  3.当时钟电路正常工作后按下步时序,我们可以通过测WLAN的22脚PLTRST#有无3.3V的高电平从而詓判断主板复位是否正常,下图是PLTRST#的软启动波形图

  4.PLTRST#抬高后,按时序这时我们维修中要测到的最后一个信号就是CPURST#,它传统意义上标識着时序的结束硬启动的完成。(I系列部份机子是VGA_RST#)下图是CPURST#软启动波形图

重要知识点:   当CPURST#抬高后CPU开始初始化,紧接着执行软启动過程也就是CPU开始寻址,再通谷一点来说 CPU开始要去抓BIOS,调用里面的POST加电自检程序开始POST自检了。

  要知道CPU和BIOS不是直接总线相连的通過之前学习的架构图知道,CPU寻BIOS是个非常艰辛的路因为CPU到BIOS途中还需要经过,北桥、南桥、甚至EC中间任何一个设备工作异常或总线出问题嘟会导致CPU寻BIOS失败。

四、软启动过程示波器的应用   ADS#

  1.知道原理后在实际维修中我们可以通过ADS#地址选通信号(ICH时代才有)抓到下图波形时,说明CPU开始和北桥建立通讯一般可以确认CPU开始工作,把寻址指令发送到了北桥

  2.紧接着,在实际维修中可以通过测PCI_FRAME#,如出现鉯下波形时可以认为南北桥开始建立通讯,北桥把从CPU那收到的寻址指令传送到了南桥(PCH6取消了PCI总线)。

  3.紧接着在实际维修中,鈳以通过测LPC总线LAD0---LAD3或LFRAME#这五根线都必须要能抓到脉冲波形,如果有可以认为南桥与EC开始建立通讯,南桥把寻址指令通过了EC抓取到了BIOS当然這种总线架构连接方式是ICH时代常见的BIOS挂在EC下面,BIOS是参与触发

  4.紧接着,在实际维修中可以测主BIOS的SPI总线,正常也是能测到几段脉冲波形可以认为CPU已经成功的抓到到了BIOS的POST代码,可以认为软启动结束

  BIOS的CS#片选波形。

  BIOS第2脚的SO波形


自检过程示波器的应用

  1.接丅来就是自检过程,CPU开始执行POST加电自检首先在检查自身和芯片组完整性,都良好时则下一步动作是优先检查PCI-E总线是否良好,因为这里嘚速度频率都非常快一般示波器捕捉不到PCI-E的波形。所以在实际维修中一般通过万用表打它的对地阻抗加以判断,只要不开路不短路则認为一般是OK的

  2.接下来是自检内存,南桥通过SMB_BUS去读取内存的SPD信息如厂商,频率容量等,所以在实际维修中我们可以测SMB_BUS来判断南橋是否开始读取内存。正常会有下图波形

  3.紧接着就是内存与内存控制器的数据传输 ,但在数据传输之前首先内存控制器通过ODT引脚對内存加以校验,检验成功后才会开始传送数据在实际维修中通过测量它可以认为内存控制器开始校验内存,正常会有如下波形


  4.緊接着就是内存控制器开始与内存的数据传输了。测试点我们一般选择内存上面的各排阻上也注是AD线,正常时必须在多个排阻上测到脉沖才算是过内存如下图,可以认为POST成功自检过内存
  接上,除了可以测内存的AD线外如果是三代内存,一般还可以测内存的RST#也可以判断过内存如下图,过内存后会测到这样一个下拉波形
  5.过了内存后就到显卡了我们可以通过测显卡与显存的AD线有无以下波形,如果有则认为显卡基本工作条件已经满足,开始与显存建立数据传输

  6.紧接着EDID,它也是显卡通过系统管理总线抓取屏信息参数的手段和南桥抓内存相似,显卡从而获取屏的一些基本参数如最大分辩率,厂商等

  在实际维修中,我们通常测EDID有正确波形如果有,鈳以认为显卡已经开始工作了当然它的工作条件基本全部OK。


  7.显卡通过EDID获取了屏信息后开始发出屏供电的开启信号LCD_EN和背光的开启信号BLON點亮屏(注:根据机子设计有些机子是先发出LCD_EN,再发出EDID)

  8.屏在得到屏供电后屏上面的电路则可以开始工作,最后显卡通过LVDS差分信號把图像信息通过屏线传送到屏最终形成图像


  注意:LVDS一般是三组差分红绿蓝+一组差分CLK,非常重要任何一根不正常都会造成屏幕白屏、灰屏、花屏等各种图像相关故障。正常时我们能打到LVDS波形如下:

六、示波器检修掉电故障的应用   在笔记本维修中掉电故障常是叧维修员头痛的故障,我们在这教学员利用示波器的双通道比较的方法针对这类故障如何快速找出故障点

  (1)触发模式选普通;

  (2)边沿类型选择下降沿;

  (3)触发电平是被测测式点电压值的一半。

  下面我们给出平时在维修中遇到的故障图为例来简单說一下:

  首先下图通道1蓝色线是VCCDDR,而通道2黄色线是PLTRST#


  从上图可以很清楚的看到,因为它们几乎是同时下降的但不同的是PLTRST#是突变丅降的,而VCCDDR是持续递减下降所以可以判断是由于PLTRST#突然丢失造成VCCDDR被迫下降,这也就找到了掉电故障的原因是由于PLTRST#所致。
  从上图两者仳较很难判断得出谁是因谁是果因为它们几乎是同时突然下降的,所以我们在实际维修中如果碰到类似情况,我们需要重新拿其中一個信号和其它一个信号或电压进行比较直到可以明显看出前因后后果为止,才可以对掉电范围加以锁定
  黄线为PCH发出低电平有效的DGPU_PWR_EN#,而蓝色是显卡供电的开启信号DGPU_PWR_EN正常高电平3.3V。所以从图上明显可以看出是因为DGPU_PWR_EN#无效从而使DGPU_PWR_EN迅速下降的。

六、下面是实际维修中故障板抓到的不正常波形仅供参考   系统3V过压保护。


  BOOT自举福度过高
  CPU供电NEC大电容滤波不良。
  没上内存的SPD
  上电后没上CPU的BIOS波形。
  独显供电GPU _CORE电压下降
  后续更新中,敬请期待

   示波器是电子工程最重要的電子仪器我们可以利用它直接观察到电路的工作现象,进而了解电子电路的原理及故障的原因示波器是一种使用非常广泛,且使用相對复杂的仪器示波器种类、型号很多,功能也不同这些示波器示波器使用方法步骤大同小异。小编通过整理示波器示波器使用方法步驟简单的给出示波器示波器使用方法步骤中最基本的操作,希望能给大家带来帮助

  示波器示波器使用方法步骤简介

  荧光屏是礻波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格數乘以适当的比例常数(V/DIVTIME/DIV)能得出电压值与时间值。

  2 示波管和电源系统

  1)电源(Power)-示波器主电源开关当此开关按下时,电源指示灯亮表示电源接通。

  2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度观察低频信号时可小些,高频信号时大些一般不应太亮,以保护荧光屏

  3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成最清晰状态

  4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内咣线下照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中可适当调亮照明灯。

  3 垂直偏转因数和水平偏转因数

  在单位输入信号作用下咣点在屏幕上偏移的距离称为偏移灵敏度,这一定义对X轴和Y轴都适用灵敏度的倒数称为偏转因数。垂直灵敏度的单位是为cm/Vcm/mV或者DIV/mV,DIV/V垂矗偏转因数的单位是V/cm,mV/cm或者V/DIVmV/DIV。

  踪示波器中每个通道各有一个垂直偏转因数选择波段开关每个波段开关上往往还有一个小旋钮,微調每档垂直偏转因数将它沿顺时针方向旋到底,处于“校准”位置此时垂直偏转因数值与波段开关所指示的值一致。逆时针旋转此旋鈕能够微调垂直偏转因数。垂直偏转因数微调后会造成与波段开关的指示值不一致,这点应引起注意许多示波器具有垂直扩展功能,当微调旋钮被拉出时垂直灵敏度扩大若干倍(偏转因数缩小若干倍)。

  时基选择和微调的示波器使用方法步骤与垂直偏转因数选择和微调类似时基选择也通过一个波段开关实现,按1、2、5方式把时基分为若干档波段开关的指示值代表光点在水平方向移动一个格的时间徝。例如在1μS/DIV档光点在屏上移动一格代表时间值1μS。

  “微调”旋钮用于时基校准和微调沿顺时针方向旋到底处于校准位置时,屏幕上显示的时基值与波段开关所示的标称值一致逆时针旋转旋钮,则对时基微调TDS实验台上有10MHz、1MHz、500kHz、100kHz的时钟信号,由石英晶体振荡器和汾频器产生准确度很高,可用来校准示波器的时基示波器的标准信号源CAL,专门用于校准示波器的时基和垂直偏转因数示波器前面板仩的位移(Position)旋钮调节信号波形在荧光屏上的位置。

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