Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Ремонт ПК

Стр. 32 из 61      1<< 29 30 31 32 33 34 35>> 61

ACPI. Состояния ПК.

Статья добавлена: 08.02.2019 Категория: Ремонт ПК

ACPI. Состояния ПК. C точки зрения ACPI, вообще имеется четыре состояния ПК: - G0 - обычное, рабочее состояние; - G1 - suspend, спящий режим; - G2-soft-off, режим когда питание отключено, но блок питания находится под напряжением, и ПК готов включиться в любой момент; - G3 - mechanical off - питание отключено полностью. Механизм синхронизации процесса перехода из состояния G3 (питание отключено полностью) в cостояние S0 (активный режим – все включено) показан на рис. 1. Механизм синхронизации процесса перехода из состояния S0 в S1 и затем в S0 показан на рис. 2. Механизм синхронизации процесса перехода из состояния S0 в S5 и затем в S0 показан на рис. 3. В расширение состояния G1 вместо простого засыпания ввели четыре специальных режима: - S1: (standby 1) останавливаются тактовые генераторы CPU и всей системы, но при этом состояние памяти остается неизменным. Выход из S1 осуществляется мгновенно. - S2: (standby 2) также останавливаются тактовые генераторы CPU и всей системы, но к тому же отключается питание кеша и CPU, а данные, хранившиеся там, сбрасываются в основную память. Включение также происходит достаточно быстро. - S3: (suspend-to-memory) по замыслу, именно этот режим должен был быть в OnNow, но сразу по воле разработчиков так не получилось. Должны были обесточиваться все компоненты системы, кроме памяти, в которой сохраняются необходимые данные о состоянии CPU и кеша. Включение с восстановлением предыдущего состояния ПК действительно происходит Now, то есть практически сразу. - S4: (suspend-to-disk) это то, что было реализовано в каком-то виде сразу. Все компоненты системы обесточиваются, а данные о состоянии процессора и содержимое кэша и памяти записываются в специально отведенное место на жестком диске. При этом пробуждение может занимать значительное время. Впоследствии были предложены и некоторые другие специальные режимы, например, S5 (программное выключение ПК - soft off). Таким образом, в состояние S1 осуществляется переход по сигналу STPCLK# (процессор в состоянии STOP GRANT и по сигналу CPUSLP# в состоянии Sleep), состояние S3 — Suspend to RAM (STR), S4 — Suspend-to-Disk (STD) и G2/S5 — Soft Off (SOFF). Сигналы PM_SLP_Sx# и др. управляют переходом в состояния энергосбережения.

Ремонт материнской платы.

Статья добавлена: 08.02.2019 Категория: Ремонт ПК

Ремонт материнской платы. Представленная на ремонт системная плата (ASUS P7P55D PRO), по словам ее владельца, имела такие недостатки: после сборки системной платы, установки на нее микропроцессора и др. компонентов, в составе системного блока не заработала нормально, но все остальные компоненты компьютера исправны (проверили установкой такой же материнской платы в системный блок). Поиск неисправности в системной плате привезенной на ремонт производился по «классической» схеме на стенде, имитирующем оборудование ПК.

Разъёмы и кабели спецификации USB 3.0.

Статья добавлена: 26.10.2017 Категория: Ремонт ПК

Разъёмы и кабели спецификации USB 3.0. В спецификации USB 3.0 разъёмы и кабели обновлённого стандарта физически и функционально совместимы с USB 2.0. Пример структуры 4-х портового хаба USB 3.0 приведен на рис. 1. Кабель USB 2.0 содержит в себе четыре линии — пару для приёма/передачи данных, плюс и ноль питания. В дополнение к ним USB 3.0 (рис. 2) добавляет пять новых линий (в результате чего кабель стал гораздо толще), однако новые контакты расположены параллельно по отношению к старым на другом контактном ряду. Теперь можно будет с лёгкостью определить принадлежность кабеля к той или иной версии стандарта, просто взглянув на его разъём.

Моноблочный компьютер.

Статья добавлена: 25.10.2017 Категория: Ремонт ПК

Моноблочный компьютер. Моноблоки — особая каста компьютеров. Красивые, минималистичные и производительные они занимают особое место в любом интерьере, будь то рабочий офис или квартира. Эти компьютеры находятся на передовой дизайна и технологий, соединяя в себе лучшее из двух сфер. Выбирая моноблок, нельзя смотреть только на его технические характеристики. Важно, чтобы это устройство органично вписывалось как в рабочий процесс, решая все поставленные задачи, так и в окружающий интерьер. Конструкция компьютера полостью монолитная — здесь не нужно ничего собирать, свинчивать или собирать. Открыв коробку, вам нужно просто подключить компьютер к питанию, чтобы начать им пользоваться. Единственное, что можно отрегулировать — угол наклона дисплея. Такая простота в обращении подойдет обычным пользователям, но не гикам. Модифицировать и апгрейдить этот компьютер не получится. Есть и другие модификации, которые стоит внимательно рассмотреть перед покупкой компьютера – как говорилось ранее, модифицировать такой компьютер обычно нельзя. Такой компьютер легко найдет свое место на стойке ресепшена дорогого отеля, рабочем столе архитектора или в гостиной обычного пользователя. Моноблок - конструктивная схема стационарного ПК в которой системный блок, монитор и, в настоящее время, микрофон, звуковая колонки, веб-камера конструктивно объединены в одно устройство. Такой ПК занимает минимум пространства и более привлекателен с эстетической точки зрения. Также такой ПК и более транспортабелен, чем стационарный ПК. Но у моноблоков сравнительно трудная масштабируемость такого ПК и самостоятельная техническая модернизация, техническое обслуживание. Например если у моноблока сломается, например, микрофон, то заменить его на исправный нередко возможно только в сервис-центре. Моноблоки широко применяются в тех случаях, когда на первом месте экономичность, а простота масштабирования или самостоятельного технического обслуживания напротив не являются решающими.

Интерфейс SATA Express, M2 (NGFF).

Статья добавлена: 04.10.2017 Категория: Ремонт ПК

Интерфейс SATA Express, M2 (NGFF). По сути SATA Express и M.2 предназначены для решения одной задачи — подключения через интерфейс PCI Express скоростных накопителей, для которых производительность SATA уже недостаточна. Однако архитектура этих интерфейсов заметно различается. SATA Express конструктивно представляет собой два стандартных порта SATA 3.0 и дополнительный четырехконтактный коннектор — все это объединено в один разъем. Он предназначен для накопителей, применяемых в обычных ПК, к нему могут быть подключены соответственно либо два SATA-накопителя, либо один скоростной SSD с интерфейсом PCI Express x2. Стоит напомнить, что порт SATA имеет 7 контактов, а для работы одного канала PCI Express требуется 9 контактов. Отсюда необходимость в дополнительном четырехконтактном коннекторе — двум линиям PCI Express нужно 18 контактов, и именно столько обеспечивает разъем SATA Express: 7+7+ 4. Очевидно, что для использования PCI Express x2 требуется специальный кабель. А вот линий питания в интерфейсе PCI Express не предусмотрено.

Шина SATA Express

Статья добавлена: 08.02.2019 Категория: Ремонт ПК

Шина SATA Express. SATA 3.2. M.2 Современные тенденции таковы, что шина PCI Express должна вскоре прийти на смену интерфейсу SATA 6 Гбит/с повсеместно – это заложено в наиболее свежей версии спецификации SATA 3.2. Дальнейшее развитие SATA предполагает, что SSD для настольных систем сохранят своё привычное исполнение, но будут подключаться по специальному интерфейсу SATA Express, который введёт в обращение новый тип разъёмов и кабелей. При этом SATA Express объединяет два интерфейса SATA 6 Гбит/с (они нужны для обратной совместимости со старыми накопителями) и несколько линий PCI Express. Порты SATA Express первого поколения, которые могут присутствовать в настоящее время на материнских платахна базе набора логики Intel Z97 (рис. 1), предполагают использование двух линий PCI Express второго поколения, что означает рост пиковой пропускной способности современной реализации SATA Express до 1 Гбайт/с. Второй, предусмотренный спецификацией вариант подключения накопителей по шине PCI Express – это специализированные слоты M.2 (также известные как NGFF), ориентированные в первую очередь на мобильные применения. Такие слоты, имеющие сравнительно небольшой размер, и потому идеально подходящие для тонких и ультратонких ноутбуков, объединяют один интерфейс SATA 6 Гбит/с и несколько линий PCI Express. В первом варианте, который находит сейчас массовое распространение на материнках, основанных на интеловских наборах логики девятого поколения, опять-таки, используется две линии PCI Express 2.0. Иными словами, слоты M.2 можно рассматривать как простое мобильное переложение интерфейса SATA Express. По сути SATA Express и M.2 предназначены для решения одной задачи — подключения через интерфейс PCI Express скоростных накопителей, для которых производительность SATA уже недостаточна. Однако архитектура этих интерфейсов заметно различается.

Описание системы электропитания. Ноутбук LA-B301P REV 1.0 Schematic

Статья добавлена: 08.02.2019 Категория: Ремонт ПК

«Описание системы электропитания». Управление электропитанием системы. Ноутбук LA-B301P REV 1.0 Schematic (рис. 1,2) 1) При подключении электропитания (VIN или BATT+) появляется B+ → +3VL → на KB9012. Из +3VL → EC_RST# на KB9012 → cброс чипа KB9012 и → VS_ON, EC_ON — разрешение на формирование 3V5V_EN, 3V5V_EN_3 которые включают +3VALW и +5VALW. 2) +3VALW → POK → на чип KB9012, он формирует сигнал PCH_PWR_EN (включение +3VALW_PCH) → задержка → PCH_RSM RST# → на PCH. 3) Напряжение +3VALW_PCH запитывают часть схем «PCH», которые «сбрасываются» по сигналу PCH_RSMRST# → и появляются блокировочные сигналы: PM_SLP_S5#, PM_SLPS4#, PM_SLPS3#, они блокируют формирование на чипе KB9012 сигналов включения вторичных источников питания. KB9012 ждет сигнал от кн. Вкл. Питания (ON/OFFBTN#).

Донор для ремонта HDD.

Статья добавлена: 14.07.2017 Категория: Ремонт ПК

Донор для ремонта HDD. Что такое донор? Каковы критерии подбора? В чем проблема совместимости? Донор — это накопитель, элементы которого мы будем ставить вместо неисправных. Общими требованиями к подбору доноров являются: полностью идентичная реципиенту модель, тип гермоблока, идентичные микросхемы управления шпинделем и VCM и канала чтения-записи. Кроме того, для каждого производителя и для многих линеек существуют специфичные требования по подбору доноров — их нужно соблюдать вместе с общими требованиями. Даже при совпадении названия модели 1:1, при абсолютно идентичных платах электроники, вскрыв гермоблок донора, мы можем быть, например, неприятно удивлены тем, что головки расположены по-разному и, следовательно, не могут быть использованы для пересадки. В ряде случаев избежать такого конфуза можно, если использовать признаки совместимости. Для некоторых накопителей кроме этих признаков необходимо также использовать серийный номер: на его основе можно получить, например, представление о количестве головок, используемых в данном гермоблоке (например, среди накопителей Maxtor 6Y120L0, встречаются устройства с 3, 4 и даже 5 головками). Именно поэтому для этих накопителей одним из требований по подбору донора является совпадение версии прошивки или определенных символов в буквенно-цифровых кодах на этикетке. К сожалению, ни РС-3000, ни другие аппаратно-программные комплексы не всемогущи. Например, ни один из них не способен восстанавливать адаптивы, которые начали доминировать сравнительно недавно. До этого индивидуальные настройки диска сводились к высокоуровневым наслоениям, никак не препятствующим чтению информации на физическом уровне. Перестановка плат могла привести к невозможности работы с диском средствами операционной системы, но данные всегда было можно прочитать по-секторно стандартными командами или, на худой конец, на уровне физических адресов в технологическом режиме. Но плотность информации неуклонно росла, нормативы допусков ужесточались, а это значит, что усложнялся и удорожался производственный цикл. В промышленных условиях невозможно изготовить два абсолютно одинаковых жестких диска. Справиться с неоднородностью магнитного покрытия, влекущего за собой непостоянство параметров сигнала головки в зависимости от угла поворота позиционера, чрезвычайно сложно, поэтому, производители должны были выбрать один из перечисленных ниже путей:

Пример ремонта ПК.

Статья добавлена: 08.02.2019 Категория: Ремонт ПК

Пример ремонта ПК. ПК работоспособен, нормально проходит загрузка операционной системы, под ее управлением выполняются программы, но через определенный промежуток времени происходит «зависание» - «стандартный» поиск неисправности до включения электропитания с разборкой системного блока не производился. При «зависании» ПК не выдает сообщений и не реагирует на нажатия клавиш клавиатуры, на «мышку», на кнопку «RESET». После выключения электропитания, после паузы, и последующего включения электропитания ситуация повторяется. После анализа всех полученных «симптомов» была выдвинута версия причины неисправности: «зависание» связано высокой температурой кристалла процессора по сигналу THERMTRIP# (Thermal Trip). Он представляет собой сигнал останова процессора по перегреву, - если внутренняя температура поднимается примерно до 130oС, процессор аварийно останавливается и формирует данный сигнал (рис. 1). Сбросить его может только сигнал RESET# после снижения температуры ниже этого порога. При очередном зависании ПК, с помощью высокочастотного цифрового осциллографа, убедились в активности сигнала THERMTRIP# (т. е. причиной «зависания» является высокая температура кристалла процессора).

Технология Speed Shift. Новые подходы к экономии энергии в процессорах Skylake.

Статья добавлена: 12.07.2017 Категория: Ремонт ПК

Технология Speed Shift. Новые подходы к экономии энергии в процессорах Skylake. На дизайн процессоров Skylake сильно повлияло стремление разработчиков к экономии электроэнергии. И здесь получили развитие как традиционные подходы, так и некоторые принципиально новые идеи. Ведь теперь процессорный дизайн не включает в себя интегрированный преобразователь питания. Он был убран именно из соображений экономичности – в наиболее энергоэффективных CPU с тепловым пакетом порядка 4,5 Вт это решение оказалось слишком расточительным, поэтому теперь конвертер питания вновь поселился на материнских платах. Но в будущих микроархитектурах Intel собирается вернуть преобразователь обратно в процессор, но не во всех версиях дизайна, а только в тех, которые рассчитаны на достаточно либеральные тепловые пакеты. Второе нововведение состоит в том, что инженеры Intel разбили процессор на большее, чем раньше, число энергетических доменов, способных независимо отключаться от линий питания в случае их бездействия. Теперь дело дошло даже до отдельных исполнительных устройств. Например, в процессоре Skylake могут независимо обесточиваться в случае простоя даже 256-битные исполнительные устройства, отвечающие за исполнение AVX2-команд. Подобные технологии в том или ином виде используются уже очень давно, но в Skylake есть и действительно революционное нововведение – это технология Speed Shift. Суть этой технологии заключается в том, что процессору теперь даётся значительно большая свобода действий в управлении собственными энергосберегающими состояниями.

Как жесткий диск готовится к работе (ликбез)

Статья добавлена: 12.07.2017 Категория: Ремонт ПК

Как жесткий диск готовится к работе (ликбез). Процесс подготовки накопителя на жестких дисках к работе достаточно сложен. После включения электропитания персонального компьютера, при появлении вторичных напряжений, устройства внешней памяти, подключенные к шине могут осуществить переход в исходное начальное состояние по одному из трех вариантов «сброса»: - сброс по включению питания (power on reset) - выполняется самотестирование, запускается двигатель, проверяется механика, устанавливаются параметры умолчания, интерфейс и регистры сбрасываются в исходное состояние; - аппаратный сброс (hardware reset) по сигналу RESET - выполняется самотестирование, устанавливаются параметры умолчания, интерфейс сбрасывается в исходное состояние; - программный сброс (software reset) по установке бита SRST регистра DC - интерфейс сбрасывается в исходное состояние. После любого варианта «сброса» или выполнения команды диагностики устройство в блоке командных регистров содержит сигнатуру, определяющую тип данного устройства (например, для устройств АТА (SC = 01h, SN = 01h, CL = 00h, CH = 00h, DH = 00h); для устройств ATAPI (SC = 0lh, SN = 01h, CL = 14h, CH = EBh, DH = 00h или l0h , значение DH = l0h будет после выполнения команды Device Reset устройством 1). После «сброса» интеллектуальный контроллер жесткого диска выполняет процедуру самодиагностирования: сначала он проверяет собственное оборудование (ОЗУ, ПЗУ, регистры), а затем и остальные узлы и схемы. Далее инициируется запуск шпиндельного двигателя, и когда он наберет номинальные обороты, дается управление на вывод головок из зоны парковки, и начинается управление их перемещением с помощью сервосистемы. Микроконтроллер загружает со служебных треков диска необходимую ему управляющую информацию (микрокод). С диска считывается таблица трансляции секторов, списки дефектных блоков, паспорт диска и часть программ микроконтроллера. Служебная информация может храниться и в энергонезависимой электронной памяти EEPROM или флэш-памяти. На основании служебной информации контроллер конфигурируется под характеристики конкретного гермоблока жесткого диска, с которым он работает (определяет списки рабочих головок, число цилиндров, число секторов в треках каждой зоны и т, п.).

Технология Turbo Boost.

Статья добавлена: 08.02.2019 Категория: Ремонт ПК

Технология Turbo Boost. Технология Turbo Boost – узаконенный автоматический разгон процессора в зависимости от ситуации. Сущность ее в том, что при работе в приложениях, не (полностью) использующих многозадачные способности Nehalem, часть ядер отключается, а частота оставшихся – повышается, при этом центральный процессор в целом не выходит за рамки своего TDP. За счет этого достигается прирост производительности в неоптимизированных под многопоточность задачах. В четырехъядерных Core i7 могут быть полностью отключены два либо три ядра, и во втором случае частота оставшегося единственного ядра будет поднята еще больше. Таким образом, речь, по сути, идет о динамическом «саморазгоне» процессора, реализованном на аппаратном уровне. Любопытное явление, ранее в истории ИТ не встречавшееся, однако, судя по всему, технология будет в дальнейшем использоваться и развиваться, так что остается только привыкать к новым возможностям. Для простоты рассмотрения идеи технологии Enhanced Dynamic Acceleration Technology (EDAT), возьмем случай с двухъядерным процессором. Поскольку в однопоточных приложениях от многоядерности толку мало, основную роль здесь играет производительность отдельно взятого ядра. Поэтому Intel предусмотрела увеличение частоты работающего ядра (non-idle core), в то время как второе (idle core) находится в одном из состояний бездействия C3-C6 (см. рис. 1) и его тепловыделение резко сокращается. Эту разницу использует работающее ядро и повышает свою частоту до достижения процессором граничного уровня TDP. Основные состояния ядра автоматически определяемые процессором показаны в табл. 1.

Стр. 32 из 61      1<< 29 30 31 32 33 34 35>> 61

Лицензия