簡介 主機板,也叫母板,安裝在計算機主機箱內,是計算機最基本也是最重要的部件之一,在整個計算機系統中扮演著舉足輕重的角色。主機板
製造質量 的高低,決定了
硬體系統 的穩定性。主機板與
CPU 關係密切,每一次
CPU 的重大升級,必然導致主機板的換代。主機板是計算機硬體系統的核心,也是主機箱內面積最大的一塊印刷
電路板 。主機板的主要功能是傳輸各種
電子信號 ,部分晶片也負責初步處理一些外圍
數據 。計算機主機中的各個部件都是通過主機板
來連線 的,計算機在正常運行時對
系統記憶體 、
存儲設備 和其他
I/O設備 的操控都必須通過主機板來完成。
計算機性能 是否能夠充分發揮,硬體功能是否足夠,以及
硬體兼容性 如何等,都取決於主機板的設計。主機板的優劣在某種程度上決定了一台計算機的整體性能、使用年限以及功能擴展能力。
主機板
主機板採用了開放式結構。主機板上大都有6-15個
擴展插槽 ,供
PC機 外圍設備的控制卡(
適配器 )插接。通過更換這些插卡,可以對微機的相應子系統進行局部升級,使廠家和用戶在配置機型方面有更大的靈活性。總之,主機板在整個
微機系統 中扮演著舉足輕重的角色。可以說,主機板的類型和檔次決定著整個微機系統的類型和檔次,主機板的性能影響著整個
微機系統 的性能。
主機板結構 所謂
主機板結構 就是根據主機板上各元器件的
布局排列 方式,尺寸大小,形狀,所使用的電源規格等制定出的通用標準,所有主機板廠商都必須遵循。主機板結構分為AT、
Baby-AT 、
ATX 、
Micro ATX 、LPX、
NLX 、
Flex ATX 、E-ATX、WATX以及
BTX 等結構。其中,AT和Baby-AT是多年前的老主機板結構,已經淘汰;而LPX、NLX、Flex ATX則是ATX的變種,多見於國外的品牌機,國內尚不多見;E-ATX和W-ATX則多用於
伺服器 /
工作站 主機板;ATX是市場上最常見的主機板結構,
擴展插槽 較多,
PCI插槽 數量在4-6個,大多數主機板都採用此結構;Micro ATX又稱Mini ATX,是
ATX結構 的簡化版,就是常說的“小板”,
擴展插槽 較少,PCI插槽數量在3個或3個以下,多用於品牌機並配備小型機箱;而BTX則是
英特爾 制定的最新一代主機板結構,但尚未流行便被放棄,繼續使用
ATX 。
晶片組 主機板的核心是
主機板晶片組 ,它決定了主機板的規格、性能和大致功能。我們平日說“865PE主機板,865PE指的就是主機板
晶片組 。如果說CPU是整個電腦系統的心臟,那么晶片組將是整個系統的軀幹。對於主機板而言,晶片組幾乎決定了這塊主機板的功能,進而影響到整個電腦系統性能的發揮,晶片組是主機板的靈魂。晶片組性能的優劣,決定了主機板性能的好壞與級別的高低這是因為CPU的型號與種類繁多、功能特點不一,晶片組如果不能與CPU良好地
協同工作 ,將嚴重地影響計算機的整體性能,甚至不能正常工作。
在傳統的
晶片組 構成中,一直沿用
南橋晶片 與
北橋晶片 搭配的方式,在主機板上可以發現它們的具體位置。一般地,我們在主機板上,可以在
CPU插槽 附近找到一個散熱器,下面的就是北橋晶片。南橋晶片一般離CPU較遠,常裸露在PCI插槽旁邊,塊頭比較大;北橋晶片是
系統控制 晶片,主要負責
CPU 、
記憶體 、
顯示卡 三者之間的
數據交換 ,在與南橋晶片組成的晶片組中起主導作用,掌控一些高速設備,如CPU、 Host bus等。主機板支持什麼CPU,支持
AGP 多少速的顯示卡,支持何種頻率的記憶體,都是北橋晶片決定的。北橋晶片往往有較高的
工作頻率 ,所以發熱量頗高。南橋晶片主要決定主機板的功能,主機板上的各種接口、
PS/2 滑鼠控制、
USB 控制、
PCI匯流排 IDE 以及主機板上的其他晶片(如
集成音效卡 、集成
RAID卡 、
集成網卡 等),都歸南橋晶片控制。隨著PC架構的不斷發展,如今北橋的功能逐漸被CPU所包含,自身結構不斷簡化甚至在晶片組中也已不復存在。
BIOS (Basic Input/ Output System,基本輸入輸出系統),全稱是
ROM -BIOS,是
唯讀存儲器 基本輸入/輸出系統的簡寫。
BIOS 實際是一組被固化到
電腦 中,為電腦提供最低級最直接的
硬體控制 的程式,它是連通
軟體程式 和
硬體 設備 之間的樞紐,通俗地說,BIOS是硬體與軟體程式之間的一個“轉換器”或者說是
接口 ,負責解決硬體的即時要求,並按軟體對硬體的操作要求具體執行。從功能上看,BIOS主要包括2個部分:
(1)自檢及初始化
自檢和初始化負責啟動電腦,具體有3個部分:
初始化,包括創建
中斷向量 、設定
暫存器 、對一些
外部設備 進行初始化和檢測等,其中很重要的一部分是BIOS設定,主要是對硬體設定的一些
參數 ,當電腦啟動時會讀取這些參數,並和實際硬體設定進行比較,如果不符合,會影響系統的啟動。
引導程式 ,用於引導
DOS 或其他
作業系統 。
BIOS 先從
軟碟 或
硬碟 的開始
扇區 讀取引導記錄,如果沒有找到,則會在
顯示器 上顯示沒有引導設備,如果找到引導記錄會把電腦的控制權轉給引導記錄,由引導記錄把作業系統裝入電腦,在電腦啟動成功後,BIOS的這部分任務就完成了。
(2)程式服務處理和硬體中斷處理
這兩部分是兩個獨立的內容,但在使用上密切相關。程式服務處理程式主要是為
應用程式 和
作業系統 服務,這些服務主要與
輸入輸出設備 有關,例如讀
磁碟 、檔案輸出到印表機等。為了完成這些操作,
BIOS 必須直接與計算機的
I/O設備 打交道,它通過
連線埠 發出命令,向各種外部設備傳送數據以及從它們那兒
接收數據 ,使程式能夠脫離具體的硬體操作,而硬體中斷處理則分別處理PC機硬體的需求,因此這兩部分分別為軟體和硬體服務,組合到一起,使
計算機系統 正常運行。
BIOS的
服務 功能是通過調用
中斷服務程式 來實現的,這些服務分為很多組,每組有一個專門的中斷。例如
視頻 服務,
中斷號 為10H;螢幕列印,中斷號為05H;
磁碟 及
串列口 服務,中斷14H等。每一組又根據具體功能細分為不同的
服務號 。應用程式需要使用哪些外設、進行什麼操作只需要在程式中用相應的指令說明即可,無需
直接控制 。由於
CMOS 與
BIOS 都跟電腦系統設定密切相關,因而二者很容易混淆。從根本上說,CMOS RAM是
系統參數 存放的地方,而BIOS中
系統設定程式 是完成參數設定的手段。因此準確的說法應是通過BIOS設定程式對CMOS參數進行設定。
擴展槽 主要接口 軟碟機 接口:連線軟碟機所用,多位於IDE接口旁,比IDE接口略短一些,因為它是34針的,所以數據線也略窄一些。
COM接口 (串口):大多數主機板都提供了兩個COM接口,分別為COM1和COM2,作用是連線串列滑鼠和外置Modem等設備。COM1接口的
I/O地址 是03F8h-03FFh,
中斷號 是IRQ4;COM2接口的I/O地址是02F8h-02FFh,中斷號是IRQ3。
PS/2接口 :PS/2接口的功能比較單一,僅能用於連線
鍵盤 和
滑鼠 。一般情況下,滑鼠的接口為綠色、鍵盤的接口為紫色。PS/2接口的
傳輸速率 比COM接口稍快一些,但這么多年使用之後,絕大多數主機板依然配備該接口,但支持該接口的滑鼠和鍵盤越來越少,大部分外設廠商也不再推出基於該接口的外設產品,更多的是推出
USB接口 的外設產品。不過值得一提的是,由於該接口使用非常廣泛,因此很多使用者即使在使用USB也更願意通過PS/2-
USB轉接器 插到PS/2上使用,外加鍵盤滑鼠每一代產品的壽命都非常長,接口依然使用效率極高,但在不久的將來,被USB接口所完全取代的可能性極高。
USB接口 :USB接口是如今最為流行的接口,最大可以支持127個外設,並且可以
獨立供電 ,其套用非常廣泛。USB接口可以從主機板上獲得500mA的電流,支持熱拔插,真正做到了
即插即用 。一個USB接口可同時支持高速和低速USB外設的訪問,由一條四芯
電纜 連線,其中兩條是正負電源,另外兩條是數據
傳輸線 。高速外設的傳輸速率為12Mbps,低速外設的傳輸速率為1.5Mbps。此外,
USB 2.0 標準最高傳輸速率可達480Mbps。
USB 3.0 已經在主機板中出現和普及。
1、
SPP 標準工作模式。SPP數據是
半雙工 單向傳輸 ,傳輸速率較慢,僅為15Kbps,但套用較為廣泛,一般設為默認的工作模式。
2、
EPP 增強型工作模式。EPP採用雙向半雙工數據傳輸,其傳輸速率比SPP高很多,可達2Mbps,已有不少外設使用此工作模式。
3、ECP擴充型工作模式。ECP採用雙向
全雙工 數據傳輸,傳輸速率比EPP還要高一些,但支持的設備不多。使用
LPT 接口的印表機與掃瞄器已經基本很少了,多為使用USB接口的印表機與掃瞄器。
工作原理 主要種類 結構分類 AT:標準尺寸的主機板,
IBM PC/A機首先使用而得名,有的486、586主機板也採用AT結構布局。
Baby AT:袖珍尺寸的主機板,比AT主機板小,因而得名。很多
原裝機 的一體化主機板首先採用此
主機板結構 。
ATX:改進型的AT主機板,對主機板上元件布局作了最佳化,有更好的散熱性和
集成度 ,需要配合專門的
ATX機箱 使用。
BTX :是
ATX主機板 的改進型,它使用
窄板 (Low-profile)設計,使部件布局更加緊湊。針對機箱內外氣流的
運動特性 ,主機板工程師們對主機板的布局進行了
最佳化設計 ,使計算機的
散熱性能 和效率更高,噪聲更小,主機板的安裝拆卸也變得更加簡便。
BTX在一開始就制定了3種規格,分別是BTX、Micro BTX和Pico BTX。3種BTX的寬度都相同,都是266.7mm,不同之處在於主機板的大小和擴展性有所不同。
一體化(All in one)主機板:集成了聲音,顯示等多種電路,一般不需再插卡就能工作,具有高集成度和節省空間的優點,但也有維修不便和升級困難的缺點,在原裝品牌機中採用較多。
NLX :Intel最新的
主機板結構 ,最大特點是主機板、
CPU 的升級靈活方便有效,不再需要每推出一種CPU就必須更新主機板設計此外還有一些上述主機板的
變形結構 ,如
華碩主機板 就大量採用了3/4 Baby AT尺寸的主機板結構。
晶片 AMD :
Socket AM2 \
AM2+ (
760G 主機板、770主機板、780G主機板,
785G 主機板、
790GX 主機板)、AM3\AM3+(870G主機板、880G主機板、
890GX 主機板、890FX主機板、970主機板、990X主機板、990FX主機板)、AM4(B350主機板、B450主機板、B550主機板、X370主機板、X470主機板、X570主機板、A320主機板、A520主機板、A300主機板、X300主機板、PRO500主機板)、FM1(
A55 主機板、A75主機板)、FM2(A55主機板、A75主機板、A85主機板)。
同一級的
CPU 往往也還有進一步的劃分,如奔騰主機板,就有是否支持多能奔騰(P55C,
MMX 要求主機板內建雙電壓),是否支持Cyrix 6x86、AMD 5k86(都是
奔騰 級的CPU,要求主機板有更好的散熱性)等區別。
匯流排 ISA(Industry Standard Architecture):工業標準
體系結構 匯流排。
EISA (Extension Industry Standard Architecture):擴展標準
體系結構 匯流排。
MCA(Micro Channel):
微通道 匯流排。
此外,為了解決CPU與高速外設之間
傳輸速度 慢的“瓶頸”問題,出現了兩種
局部匯流排 ,它們是:
VESA (Video Electronic Standards Association):
視頻電子標準 協會局部匯流排,簡稱VL匯流排。
PCI (Peripheral Component Interconnect):外圍部件互連局部匯流排,簡稱
PCI匯流排 。486級的主機板多採用VL匯流排,而奔騰主機板多採用PCI匯流排。
研發產品 PnP 功能帶有PnP BIOS的主機板配合PnP作業系統(如
Win95 )可幫助用戶自動配置主機外設,做到“即插即用”。
節能(綠色)功能一般在開機時有
能源之星 (Energy Star)標誌,能在用戶不使用主機時自動進入等待和
休眠狀態 ,在此期間降低CPU及各部件的功耗。
無跳線主機板這是一種新型的主機板,是對PnP主機板的進一步改進。在這種主機板上,連CPU的類型、
工作電壓 等都無須用
跳線開關 ,均
自動識別 ,只需用軟體略作調整即可。經過Remark的CPU在這種主機板上將無所遁形。486以前的主機板一般沒有上述功能,586以上的主機板均配有PnP和節能功能,部分原裝
品牌機 中還可通過主機板控制主機電源的通斷,進一步做到智慧型開/關機,這在
兼容機 主機板上還很少見,但肯定是將來的一個發展方向。
無跳線主機板 將是主機板發展的另一個方向。
電腦主機板的故障類型及原因分析 故障現象 通過上述原理分析能夠了解到,電腦主機板較為複雜,導致在使用過程中
故障率 較高、故障現象較為複雜且
故障點 較為分散,主要為以下幾種形式。
(1)不觸發故障。電腦不觸發故障主要表現為電腦無法正常啟動。這種故障類型多是由於
ATX 電源故障引發的,也有可能是由於主機板觸發電路發生故障導致電腦主機板發生不觸發故障。
(2)
黑屏故障 。
電腦黑屏 即顯示器沒有產生反應。在
電腦故障 現象中,電腦黑屏屬於最常見的故障現象,其常見誘因有三種情況:記憶體或
顯示卡 故障、CPU 發生故障、主機板安裝不當。
為在維修過程中能夠儘快明確故障並制訂有效的維修方案,可對上述故障現象進行分類。
(1)依據故障現象是否固定進行分類,將故障現象分為穩定性故障與不穩定性故障,其中不穩定性故障多是由於元器件老化、性能降低或
接觸不良 等原因導致晶片的邏輯功能受到影響,呈現出不穩定狀態。如 I/O 插槽老化、變形致使顯示卡與插槽之間出現接觸不良的狀況,最終導致電腦表現出不穩定的
錯誤狀態 。而穩定性故障則多是由於短路、元器件
功能失效 或電路發生斷路造成的,故障表現相對之下較為穩定。
(2)依據故障現象影響範圍進行分類,將故障現象分為局部性故障與全局性故障,其中全局性故障指的是在系統正常
運行狀態 下,由於故障現象導致
系統功能 全面喪失,例如
時鐘發生器 損壞會進一步導致整個系統無法運行。而局部性故障則是指故障現象致使系統局部功能無法正常運行,故障以外的其他功能能夠正常運行,如主機板的列印控制晶片發生故障,雖在線上列印功能不能正常使用,但不影響電腦其他功能的使用。
(3)依據故障現象的影響程度進行分類,將故障現象分為獨立性故障與
相關性 故障,其中相關性故障指的是故障與其他故障類型存在
關聯關係 ,實際表現為電腦主機板各個功能的
共同控制 部分發生故障,如軟、硬板的
子系統 運作異常,此種情況下,控制卡的功能控制呈現相對分離狀態,這種故障多發於主機板外設
數據傳輸 的控制部分。獨立性故障則是指主機板當中負責獨立運行功能的晶片發生損壞造成的故障現象。
(4)依據故障源類型進行分類,將故障現象分為匯流排故障、元器件故障以及電源故障等,其中匯流排故障指的是匯流排的
控制權 發生故障,或匯流排本身發生故障。元器件故障則是指主機板的繼承電路晶片與
電容電阻 等各類元器件發生故障。電源故障則是指主機板的 +3.3 V、+5 V、+12 V 電源與PowerGood 的信號發生故障。
故障原因 上述電腦主機板的故障類型,對系統的正常運行造成極大影響,主機板作為電腦主機的核心部件,能夠導致上述故障現象的原因也是多種多樣的,主要的
故障原因 主要包括以下三個方面。
電腦本身就是為用戶休閒與工作提供便捷的載體,用戶作為電腦的主要
接觸者 ,在使用過程中,由於其本身的非專業性,導致經常性的不規範操作現象,從而導致主機板性能下降,造成主機板故障。例如,在安裝設備時,安裝位置錯誤或與主機板及其他相關元器件接觸等,都會在一定程度上引起主機板故障。
在主機板運行或儲存時,由於外界環境的影響,主機板性能也會發生一定程度的變化,主要的故障原因可分為兩種:其一,在雷擊或供電不穩的情況下,引發主機板故障,屬於一種
不可抗拒因素 ;其二,由於主機板所處
環境溫度 、靜電、灰塵、濕度等原因,導致主機板晶片在
運行時 被損壞。
元器件質量因素
元器件是電腦主機板的重要組成部分,其本身質量對主機板系統的穩定性來說是最重要的保障條件,若電腦主機板的元器件發生質量問題,則主機板的總體功能將會無法實現,或在運行過程中部分功能過早失效、系統不能正常啟動與運行、自檢過程發生報錯現象等。
維修方法 主機板故障往往表現為系統啟動失敗、螢幕無顯示、有時能啟動有時又啟動不了等難以直觀判斷的故障現象。在對主機板的故障進行檢查維修時,一般採用“一看、二聽、三聞、四摸”的維修原則。就是觀察故障現象、聽報警聲、聞是否有異味、用手摸某些部件是否發燙等。下面列舉幾種常見主機板的維修方法,每種方法都有自己的優勢和局限性,一般要幾種方法相結合使用。
清潔法 這種方法一般用來解決因主機板上灰塵太多,灰塵帶靜電造成主機板無法正常工作的故障,可用毛刷清除主機板上的灰塵。另外,主機板上一般接有很多的外接板卡,這些板卡的金手指部分可能被氧化,造成與主機板
接觸不良 ,這種問題可用
橡皮擦 擦去表面的氧化層。
觀察法 主要用到“看、摸”的技巧。在關閉電源的情況下,看各部件是否接插正確,電容、
電阻 引腳是否接觸良好,各部件表面是否有燒焦、開裂的現象,各個電路板上的銅箔是否有燒壞的痕跡。同時,可以用手去觸摸一些晶片的表面,看是否有非常發燙的現象。
替換法 當對一些故障現象不能確定究竟是由哪個部件引起的時候,可以對懷疑的部件通過
替換法 來排除故障。可以把懷疑的部件拿到好的電腦上去試,同時也可以把好的部件接到出故障的電腦上去試。如:記憶體在自檢時報錯或容量不對,就可以用此方法來判斷引起故障的真正元兇。
檢測法 利用主機板bios自檢系統,用檢測卡來來排除主機板故障。
升溫與降溫法 升溫與降溫法同樣具有較強的針對性,主要針對由於主機板中某一元器件
熱穩定性 較差而引起的主機板故障。如果主機板維修人員懷疑造成某個部件溫度升高的原因比較可疑,此時可以使用觸摸法,用手能夠明顯感受到溫度變化時,可以使用降溫法對相關的部件進行強行降溫。對對應的部件進行降溫以後,將電腦打開,如果電腦故障的程度降低甚至消失,則可以判斷主機板的故障是由該元器件引起的,而維修人員只要對其進行更換即可。總體來說,升溫與降溫需要主機板維修人員有豐富的工作經驗,以此作為排查故障的基礎,並保障維修的質量與效率。
擠壓法 在維修電腦主機板時,
擠壓法 也是重要的維修方法之一,但具有較強的針對性,通常情況下用於檢查焊
球陣列封裝 以及各大晶片是否存在空焊的問題。如果電腦由於故障無法開機,那么主機板維修人員則可以使用擠壓的方法,對
南橋 進行適當力度的擠壓。以此同時,還要對主機板進行通電測試,如果此時電腦不能開機,則說明主機板的故障並非由南橋引起;如果連線電源以後,電腦可以開機並且能夠正常工作,則說明南橋存在問題,即南橋空焊,此時只要拆卸電腦,重新焊接主機板中的南橋即可完成主機板故障的維修工作。總而言之,擠壓法的使用具有較強的針對性,因此,不能將其廣泛套用在電腦主機板故障的檢修中,但在必要時,擠壓法依然可以發揮其重要的作用。
主機板診斷卡與替換法 主機板診斷主要是利用主機板中的
基本輸入輸出系統 ,
自動完成 電腦主機板故障 的自檢程式,同時還能夠將自動
故障檢測 的結果以代碼的形式顯示出來。主機板故障維修人員使用
主機板診斷卡 的方式進行故障檢測,能夠有效簡化維修的步驟,節省大量的檢修時間,但是由於故障以代碼的形式呈現,所以需要維修人員具有較高的專業素養,準確判斷主機板故障的原因與位置。替換法比較簡單,但是可能需要較長的時間才能判斷出故障的問題,即使用正常的元器件代替電腦主機板中的部件,如果替換某一部件以後電腦主機板能夠正常運行,則說明主機板的故障出現在該位置,以此進行針對性的維修。但事實上,使用替換法需要建立在主機板診斷卡的基礎上,替換法的
技術含量 降低,更多的是憑藉主機板維修人員的經驗。因此,很多時候專業的維修人員不會採用此種方式,而是將其與主機板診斷卡相結合,快速、準確地確定電腦主機板的故障問題。
主機板典型故障維修技術 顯示卡無報警聲 主機板 BIOS 損壞
主機板的 BIOS 內部存有大量的硬體重要數據,若 BIOS發生損壞,很有可能會直接導致系統癱瘓,無法正常運行。主機板 BIOS 損壞多是由於 CTH
病毒 的作用而引發的,當CTH
病毒入侵 電腦主機板之後,硬板數據隨即丟失,在此種情況下進行
緊急維修 ,可先檢查
硬碟數據 的
完整性 ,以明確BIOS 是否發生故障。若在電腦主機板中還存在
DEBUG 卡,還可通過 DEBUG 卡表面的 BIOS
指示燈 有效判斷主機板 BIOS是否正常。在檢測過程中,若發現 BIOS 的 BOOT 模組並未損壞,但啟動後顯示器依舊無法正常顯示,這時 PC 喇叭內會發出報警聲;若 BIOS 中的 BOOT 模組已損壞,且通電後電源與硬碟等能夠正常運行,
CPU 風扇也能夠正常運轉,但主機板卻依舊啟動不了,在這種情況下,通常通過
編程器 重寫BIOS 排除相關故障。
在維修
電腦主機板故障 之前,需要仔細檢查主機板電容,明確其是否發生爆炸或
破裂現象 。主機板運行過程中,若電壓過高或
運行環境溫度 過高,則電容就很容易發生冒泡或淌液現象,導致電容的容量大幅度降低,嚴重時甚至發生失容現象,此時電容無法再正常進行濾波,則
負載電流 中將會出現大量的交流成分,記憶體與 CPU 等將會受其影響發生運行異常。在明確主機板電容損壞情況後,可通過更換電容的方式排除這一故障。
主機板自我保護鎖定
現階段市場上的主機板多數都具有自動偵測保護功能,這種功能會促使其在運行過程中,若發生電壓與電源異常、CPU 超頻、電壓過高等情況,主機板將會自動鎖定並停止運行。主機板自我保護鎖定的具體表現為主機板不能正常啟動。針對此種故障現象,可針對
CMOS 進行放電處理,緊接著對其進行加電啟動操作。還可以在開啟主機板電源的同時,長按 RESET鍵,可直接解除主機板鎖定。
顯示卡發出報警聲 顯示卡發出一長兩短的鳴叫聲,則
故障原因 可能是顯示卡損壞或鬆動。針對此種典型
故障 ,可先將機箱打開,將顯示卡重新安裝好。安裝之前需詳細檢查
AGP 插槽,明確其中是否存有小異物,有的話會導致顯示卡無法直接插接到位。針對有語音
報警裝置 的主機板,還需仔細辨別語音的提示內容,依據內容準確找到
故障點 並解決故障。若顯示卡完整安裝後報警聲未停止,則說明
顯示卡晶片 可能被損壞,需要進行修理或更換顯示卡。若在開機後有自檢通過的提示音響起,但顯示器卻無法正常
顯示圖像 ,將顯示卡更換到其他主機板之後,卻能夠正常使用,則說明該顯示卡與原電腦主機板存在不兼容現象,需要立刻更換顯示卡。
記憶體發出報警聲 記憶體
報警 的聲音特點是不停發出“
滴滴 ”的聲音,這種故障較為常見,主要的故障原因是記憶體
接觸不良 。如
記憶體條 不規範,由於記憶體條較薄,當記憶體插接到
記憶體插槽 時,可能會留出一定縫隙;記憶體條
金手指 的工藝較差也是造成
記憶體故障 的一項重要原因,若金手指表面的鍍金不良,使用一段時間後,氧化層逐漸增厚,進而會導致記憶體接觸不良;若記憶體插槽質量不合格,導致
簧片 與記憶體條金手指的接觸不良,也是引發記憶體報警的一大原因。針對此種故障類型,可使用橡皮清潔記憶體條金手指,並將記憶體條移除,重新插接,還可採用
熱熔膠 將縫隙填滿,改善氧化現象。需要注意的是,在移除與插接記憶體條的過程中,一定要將主機的
電源線 拔掉,避免意外燒毀記憶體。
主機板溫控異常且開機不顯示 以華碩 P3B-F 主機板為例,它可以有效監視 CPU 的溫度,採用一根 2Pin 的溫控線,連線到 CPU 插槽旁邊位置的 JTP
針腳 上。在使用過程中突然發生
藍屏 現象,重啟後,光碟機及
硬碟自檢 通過後顯示器卻不亮了,造成這種現象的一般原因為主機板上的溫控線脫落且與主機板接觸,促使主機板自動進入了保護狀態,並拒絕了繼續加電命令。現階段,針對 CPU 的
發熱量 較大的情況,多數主機板都為其提供了
溫度監控 及
保護裝置 ,一般來說,若
CPU溫度 過高或與主機板連線的溫控系統發生故障,會直接影響主機板進入自動保護狀態,並拒絕加電啟動或發出報警提示。針對此種故障現象,重新連線溫控線後重啟電腦即可。需要注意的是,若主機板不能正常啟動,也未發出
報警 提示,則需要明確主機板的溫控裝置是否處於
正常狀態 。