BIOS写保护跳线设置

由于CIH(上世纪90年代风靡全球的超级病毒,黑客是台湾的某某,后被警方逮捕,其名字在台湾可谓家喻户晓——电脑维修知识库®注)这样的牛X病毒能够破坏BIOS芯片(也就是写入一些破坏程序到BIOS中),所以后来的主板针对这种情况在主板上增加了一个“BIOS写保护跳线”。具备此跳线的主板BIOS芯片在刷新BIOS程序是,需要更改BIOS的电压才能写入BIOS程序——出于些保护状态(不能刷新BIOS)为5V,为处于写保护状态为12V。而用来调用这个电压的跳线也就是“BIOS写保护跳线”。该类跳线一般也位于BIOS芯片的附近,当把跳线帽插在“2-3”好跳线柱上是,则出于可写入状态;将它插在“1-2”号跳线柱上时,则处于写保护状态(主板的默认设置)。主板的不同跳线的位置和设置方法可能略有不同。

电脑维修知识库®提醒:此技术文章只做参考,我们不对此文关于跳线设置方法引起的一切结果承担责任。

主板的不同跳线的位置和设置方法可能略有不同。

电脑CPU电压跳线设置

电脑CPU电压跳线设置

电脑主板CPU的电压设置跳线一般位于CPU插座的附近,此设置跳线可以适当提高超频状态下的CPU的工作电压,能有效提高CPU的稳定性,这也就是超频玩家常说的“加压”,不过,提高CPU的工作电压会造成CPU温度升高,另外也对CPU的是哟个寿命造成影响。此类跳线一般都只能稍微提高CPU电压,并且分为几个档位,如+0.05V、+0.1V、+0.15V,一般不会超过0.3V,否则有可能烧坏CPU。此类跳线一般也采用跳线组的形式。当然,由于该类跳线都是为超频而设计的,所以只有小部分主板能看到此类跳线。除此之外,有些主板上还有设置CPU电压的vid跳线,这个我们在以后的内容中会详细介绍。

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通过跳线设置CPU外频

目前的电脑主板大多都支持“软跳线”,也就是通过“BIOS”来设置CPU的外频,但是相当多的一些主板上还保留有CPU外频跳线的,其最基本的作用是:

针对不同外屏的CPU,在主板上正确设置其外屏,使之正常工作,充分发挥其性能。

在外频跳线的附近一般都能找到一个白色字体的简单跳线说明。例如索命中的“1-2”的意思就是指“将1号与2号跳线柱用跳线帽链接起来”,跳线的旁边都对1号跳线柱用数字“1”或“▲”进行了标志,我们很容易就能确定跳线中各个跳线柱的编号。

CPU外频跳线设置说明

一起认识主板跳线的作用

不管是主板还是硬盘、光驱等驱动器,都能看到跳线的身影。那么什么是“跳线”呢?

所谓跳线,也就是镶嵌在主板、硬盘、光驱等设备上的金属插针(跳线柱),以及套在这些金属柱上的跳线帽。

跳线柱是一根根小金属柱,二跳线帽从外表看来是个有两个孔的塑料帽,跳线帽外层(塑料层)是其绝缘和保护作用的,它的里面有两块金属弹片,所以当跳线帽插在跳线柱上是,这两根跳线柱之间就形成了一个通路。

跳线的作用是调整设备上不同电信号的通断关系,并以此调节设备的工作状态。如确定CPU的工作电压、外频、驱动器的主从关系等。需要注意的是:一个跳线至少有两根跳线柱,但也可以有多根跳线柱。从排列组合的角度来看,具备多根跳线柱的跳线(应该说是跳线组)能够调节的状态远比只有两根跳线柱的跳线要多,所以这种跳线组往往用在电脑主板上,以此来调节CPU外频、倍频等(用来超频)。

另外,很多主板上还有DIP开关设置,用以替代跳线帽,使用起来更为方便简单。DIP开关右上角通常有“ON”标识,表明开关拔向上部时为接通状态,这相当于跳线帽插入状态,向下则为断开“OFF”状态。

主板上需要设置“通断”关系的地方非常多,所以这里也是跳线最多的地方,比如CMOS、CPU、BIOS、声卡、键盘开机等等,对于初学电脑主板维修的新手而言,正确设置主板上的跳线是必须掌握的技能。

电脑维修知识库提醒大家:跳线非常重要,轻则主板工作不稳定,重则主板不工作,还有的甚至损坏其他元件。所以在调节跳线时一定要仔细阅读主板说明书,核对跳线名称、跳线柱编号和通断关系。虽然不同设备的跳线设置不同。

技术文档:怎样修复硬盘坏道?维修方法有哪些?

治疗方法:
1、Scandisk磁盘扫描程序是解决硬盘逻辑坏道最常用的手段,而常见的Format命令不能对任何硬盘坏道起到修补作用。如果硬盘出现了坏道,可在Windows系统环境下,在“我的电脑”中选中要处理的硬盘盘符,选择其“属性”,在出现的“工具”按钮中选择“查错状态”,点击“开始检查”,再在“扫描类型”中选“全面检查”,并将“自动修复错误”打上“勾”,然后“开始”既可,它将对硬盘盘面作完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇作自动修正。其次,在Dos状态下,硬盘有坏道,计算机在启动时一般会自动运行Scandisk进行扫描,并将坏簇以黑底红字的“B”(bad)标出。如果系统在启动时不进行磁盘扫描或已不能进入Windows系统,也可用软盘或光盘启动盘启动电脑后,在相应的盘符下运行Scandisk *:(注*为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。

2、诺顿工具箱中的NDD“磁盘医生”及PCTOOLS等相关工具对硬盘进行扫描也是修复硬盘坏道的最常用的方法。
3、如果硬盘上出现了无法修复的坏簇或物理坏道,大家可用一些磁盘软件将这些坏道单独分为一个区并隐藏起来,这样可令你的硬盘延长很多正常的使用寿命。

技术固然重要,眼睛也要休息!

4、系统显示“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,意思为“零磁道损坏,硬盘无法使用”或用磁盘扫描程序扫描其它硬盘时其0扇区出现红色“B”。硬盘0扇区损坏,可以合理运用一些磁盘软件,把报废的0扇区屏蔽,而用1扇区取而代之就能起到起死回生的效果,这样的软件如Pctools9.0和NU8等等。以Pctools9.0为例来做说明。用盘启动电脑后,运行Pctools9.0目录下的De.exe文件,接着选主菜单Select中的Drive,进去后在Drive type项选Physical,按空格选定,再按Tall键切换到Drives项,选中hard disk,然后OK回车后回到主菜单,打开Select菜单,这时会出现Partition Table,选中进入后出现硬盘分区表信息。该硬盘有两个分区,找到C区,该分区是从硬盘的0柱面开始的,那么,将1分区的Beginning Cylinder的0改成1就可以了,保存后退出。重新启动电脑后按Del键进入回Coms设置,运行“Ide Auto Detect”,可以看到CYLS由782变成781,保存退出后重新分区格式化该硬盘。

硬盘维修方法,什么样的“坏硬盘”可修复?

通常我们可以修复的“坏硬盘”有几种情况:
1、引导出错,不能正常启动的。这种情况未必是“坏”,通常清除MBR,再重新分区就有70%好。如若不行,应归入第三类。
2、可正常分区,可格式化,但扫描发现有“B”标记的,也就是通常所说的“出坏道
”。这里可不分“物理坏道”或“逻辑坏道”,“B”数量少的话(少于100个),基本上有80%可以修复为“好硬盘”。这种情况出需用一些通用的维修软件就可以解决。
3、不可正常分区,或分区完后格式化不了。这种情况要用到专业维修软件,视不同的牌子,修复率不同。一般达到50%左右。
4、通电后不转。这种情况一般是电路板故障,换掉电路板IC或整个电路板换掉即可。起转后视不同情况另做处理,60%以上是全好了,但有部分可能同时还有其他几类故障。

5、自检声正常,BIOS认不到盘。这是多种可能原因造成,如果是电路板接口问题则修电路板;如果是硬盘进入内部保护模式,则需用专业软件切换。Fujitsu硬盘出这种问题较多,修复率约90%。
6、通电后磁头声敲击不止。这种情况多是因为磁头损坏,但也有不是磁头损坏的。前者若非挽救数据就不必要更换磁头修复,而后者还有50%机会可以挽救。

7、通电后噪音大。除了少部分可以通过校正主轴解决外,一般不修。
8、遗忘密码。大部分的硬盘可以设密码保护,如不慎忘记密码,是极难解开的。不过办法还是有的,大部分牌子硬盘都可以用专业软件去除密码保护。
另外,有些硬盘受破坏严重,坏扇区太多(有的盘不可超过3000,有的则不可超过8000,有些却允许超过10000),解决办法是切除有问题的磁头,或降低容量,同时更改型号,也算是一个可用的“好硬盘”。这样可以大大提高修复率!
那么,修后的“好硬盘”与未修过的硬盘有何区别?答曰:对用户来说感觉不到任何区别,非专业人士看不出区别!因为用的就是厂家技术来修复,厂家技术员也未必看得出区别所在!

谈谈硬盘出现物理坏道的迹象及修复技巧

对于个人电脑用户来说,硬盘的更新频率一般没有CPU 或显示卡那么快–即使要买新硬盘,老硬盘也要挂在机箱里发挥余热,所以人们最不愿意看到硬盘出故障,尤其是当硬盘中保存了珍贵的数据资料时。硬盘属逻辑损坏倒也罢了,大不了重装软件,但物理损坏呢?其实只要情况不是特别严重,用一些方法处理,一般也能解决问题。

首先来看看硬盘有了物理损伤,也就是有了坏道后有哪些现象:

1.读取某个文件或运行某个软件时经常出错,或者需要经过很长时间才能操作成功,其间硬盘不断读盘并发出刺耳的杂音,这种现象意味着硬盘上载有数据的某些扇区已坏。
2.开机时系统不能通过硬盘引导,软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功。这种情况比较严重,因为很有可能是硬盘的引导扇区出了问题。
3.正常使用计算机时频繁无故出现蓝屏。
对于前面3种情况,我们一般都有办法作或多或少地补救。以下提供了几种方法来对硬盘的坏道作修复,要注意的是,应该优先考虑排在前面的方法。
1.首先从最简单的方法入手。在Windows98的资源管理器中选择硬盘盘符,右击鼠标,在快捷菜单中选择 “属性”,在“工具”项中对硬盘盘面作完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇作自动修正。对于以上第2种情况即不能进入 Windows98的现象,则可以用Windows98的启动盘引导机器,然后在“A:>”提示符后键入“scand isk X:”来扫描硬盘,其中“X”是具体的硬盘盘符。对于坏簇,程序会以黑底红字的“B”(bad)标出。
2.实际上,第1种方法往往不能奏效,因为Windows98对“坏道”的自动修复很大程度上是对逻辑坏道而言,而不能自动修复物理坏道,所以有必要考虑对这些坏道作“冷处理”。所谓“冷处理”就是在这些坏道上作标记,不去使用,惹不起还躲得起。记住第1种方法中坏道的位置,然后把硬盘高级格式化,将有坏道的区域划成一个区,以后就不要在这个区上存取文件了。要说明的是,不要为节约硬盘空间而把这个区划得过分“经济”,而应留有适当的余地,因为读取坏道周围的“好道”是不明智的–坏道具有蔓延性,如果动用与坏道靠得过分近的“好道”,那么过不了多久,硬盘上新的坏道又将出现。
3.用一些软件对硬盘作处理,其中最典型的是PartitionMagic了。这里以5.0版本为例:扫描硬盘可以直接用PartitionMagic5中的“check”?

笔记本电脑主板静态电流部分的问题解析

        什么是静态电流?有很多人还不是很清楚.在这里我来解释一下.所谓静态电流就是在接上电源适配器在不上电池的情况下,主板所产生的电流.在维修的时候,我们用电源供应器来代替电源适配器,电源供应器有两个档位,一个是电压档另一个是电流档.静态电流就会在电流档上显示出来的.电压档显示的就是笔记本电脑的供电电压.
                                           

   有的人会问静态电流到底是多少呢?那又怎么样判断静态电流是大还是小呢?在这里我要阐述自己的维修观点,有一些自己起的术语,如果有维修本本经验的人士在听到这些术语后不要惊讶,因为意思和你所知道的术语的意思是一样的.下面我用一种笔记本主板的图纸(附带的图纸)来帮大家解析:
这种主板的静态电流是0.04A—0.06A之间,一般是0.05A.只要静态电流正确了那么主板的原始电压3V_AUX.5_VAUX,12_VAUX就会出来了.要是静态电流不对,那么这三个原始电压就会出不来.那么静态电流不对怎么解决呢?下面我会阐述这些疑虑的.
一.    静态电流为零
  静态电流为零就是主板还没有接到外界的指令或者是静态电流回路有开路现象出现.,这里我所说的外界指令就是主板的主供电19V(有的主板是16V),还没有传到主板上去,那就要看看供给主板的19V电压的传输路径有没有被断开(OPEN).很多情况下就是19V的传输路径出了问题,19V通过电源接口到主板再通过一个大电感PL7供给主板上的主电源芯片SC1404的.还有就是产生3V_AUX,5V_AUX的电路上的电感PL8,PL6两个是不是OPEN(断开)
为什么这里也会造成这种现象呢?因为有电流必然会有一个回路,这里就是一个静态回路。要是这个回路被断开那么就不会有静态电流的,这里先提一下,这个原理也是解决静态电流大的一个判断依据。
二.    静态电流小
静态电流小就意味着三个原始电压没有出来.但只要有电流就表示外界给主板的指令已经送到SC1404主电源芯片上了,那为什么静态电流会小了,那是因为SC1404还没有工作,有的人想到这一步就认为SC1404坏了,接着就开始换SC1404,但很少有换好的那换不好怎么办呢?没有办法了.在这里我要提醒一下:主板不要轻易去换零件,为什么呢?因为在没有确定之前你想换的那颗零件只是嫌疑犯而已,那怎样才能判断准确呢?下面是我的维修思路.既然SC1404没有工作,那么它在工作时要有条件的,那我们看看CS1404的工作条件是什么?首先SC1404要有外界的指令19V电压,还要有一个VL信号用万用表电压档量测为5V.还有一个AUX_OFF#信号,这个信号表示高电平有效,用万用表量测也为5V,要是这个信号被锁定以后SC1404就不会工作的基本上就这几个信号在控制的.还有SC1404的第23脚和22脚是高电位近19V.要是发现VL或AUX_OFF#信号不正常,那就顺着这个信号查找下去,在这里你可能还不是很清楚,但这个芯片SC1404和一些笔记本主板上用的MAX1632基本是一个工作原理的
三.    静态电流大
   静态电流大分为两种情况:一种是电流大到1.00A以上,还有一种就是在0.15A左右。这两种有什么不同和有什么样的解决方法呢?第一种是外加电压19V短路(SHORT),造成静态电流大的现象。碰到这种情况要在有限的时间内断开外加电压(拔掉电源),否则会烧很多相关零件的切记。这种情况的处理要简单一些,为什么我要说在有限的时间内断开外加电压这里就有一个处理的技巧,在没有断开外加电压时要迅速的用手去触摸整个主板上的零件(在你不知道19V外加电压在主板上的承载体即19V的负载的情况下),看看你能不能感觉到有什么零件很烫手,一般就是那颗零件坏了,为什么会这样去判断,判断的依据是什么?这里我介绍一下它的原理:这是根据简单的电路并联原理来判断的,大家想象一下两个电阻并联在不改变外加电压的情况下,阻值小的那条支路分得的电流是不是要比另一条支路的分得的电流大,那么这条支路产生的热量就要大的很多,公式为热量等于电流乘以电流再乘以时间,只要电流增大那么热量就会增大很多,所以你就能很快的感觉出来。在主板上19V的负载都是并联的只要有一个短路那么那一个产生的热量就会很大的。要是感觉不出来,就必须一路一路断开了查找了,查找的思路是这样的19V通过电感传输到每一路去的,只要断开电感量测两端看看是那一端短路,要是还是主电源端就按这个方法再去查找,要是量测主电源端不短路了,那就是这一路的负载端短路,只要查到就好解决了,给这一路的负载卸掉就可以了。也许有人会问19V短路可以用这种方法,那3V,5V,1.25V等等电压短路能不能用这种方法呢?可以的我给这种方法起名叫烧机法。但在维修使用的时候要注意一些问题,就是在维修的时候电压不能乱调要准确的打在那个短路的电压值上,电流档可以调的,但开始要调到最小档,然后再慢慢加大直到你能感觉出来为止,如果电压不调好很可能会烧掉很多此短路电压的负载的切记切记。
   还有一种就是静态电流在0.15A左右的情况.出现这种情况它所表现出来的现象是什么呢?也就是你能从主板上得到什么样的信号呢?很直观的信号就是电源主芯片发烫而且是很烫的那种,这个时候有的人就没有办法了,没有头绪了,只好换主电源芯片SC1404了,但换后现象依旧.这时真的没辙了,该怎么办呢?如果我拿到这样现象的主板我会这样做:把电源主芯片SC1404产生的原始电压3V_AUX,5V_AUX,12V_AUX与其负载断开,断开就是把PL8,PL6还有就是12V_AUX的PJP7连接点,不过要一路一路的断开,不能同时一起断开.这是主板的回路的一部分,上面我说过没有静态电流时也会和这三路有关,正常的主板断开任何一路其静态电流都会为零,那就要看看是哪一路影响的.操作步骤如下:断开外加电源,在断开3V_AUX的电感PL8,然后在加上外加电源,看看电源供应器上的电流值是为零还是为原来的值,要是原来的值那就把你断开的3V_AUX的PL8再连接上,再断另外两路的,一定会断好的.那么要是为零就是3V_AUX这一路有问题,才会影响主板的,这时你就要看看是3V_AUX的产生端出问题还是其负载端出问题了,这里就好说了,为什么呢?因为产生端就是PU12,PU14两颗N型的MOS管有问题,一般是虚焊影响的,要是其负载端有问题那么就得把负载一个一个卸掉,才能判断到底是哪一个坏了而影响的.做维修工作心要细,不能马虎的.否则是不会及时准确的查找到故障点的.
    对大部分笔记本主板来说它的静态电流在0.03A—0.07A之间.它有一个根据那就是原始电压3V_AUX,5V_AUX,12V_AUX是否正常,要是正常就说明其静态电流是正确的。要是没有原始电压就说明其是不正确的.

台式电脑专业主板术语

电脑维修知识库提醒大家,一下内容属于重要的台式电脑维修基础知识。

主板:英文”mainboard”它是电脑中最大的一块电路板,是电脑系统中的核心部件,它的上面布满了各种插槽(可连接声卡/显卡/MODEM/等)、接口(可连接鼠标/键盘等)、电子元件,它们都有自己的职责,并把各种周边设备紧紧连接在一起。它的性能好坏对电脑的总体指标将产生举足轻重的影响。
AT 板型
也就是”竖”型板设计,即短边位于机箱后面板。它最初应用于IBM PC/AT 机上。AT 主板大小为13×12 英寸。
Baby-AT 板型
随着电子元件和控制芯片组集成度的大幅提高,也相应的推出了尺寸相对较
小的Baby AT 主板结构。Baby AT 大小为13.5×8.5英寸。
ATX(AT eXternal)板型
是Intel 公司提出的新型主板结构。它的布局是”横”板设计,就
象把Baby-AT 板型放倒了过来,这样做增加了主板引出端口的空间,使主板可以集成更多的扩展功能。
Micro-ATX 板型
是Intel 公司在97 年提出的主板结构,主要是通过减少PCI 和ISA 插槽
的数量来缩小主板尺寸的。

NLX(New Low Profile Extension)板型

是Intel提出的一种新型主板架构。它将强电、扩展槽等一些最容易损坏的部分设置在一块扩展竖板上,来提高主板的可靠性。
CPU(Central Processing Unit:中央处理器)
通常也称为微处理器。它被人们称为电脑的心脏。它实际上是一个电子元件,它的内部由几百万个晶体管组成的,可分为控制单元、逻辑单元和存储单元三大部分。其工作原理为:控制单元把输入的指令调动分配后,送到逻辑单元进行处理再形成数据,然后存储到储存器里,最后等着交给应用程序使用。
SMP(SYMMETRICMULTI-PROCESSING)
就是允许多个微处理器共享CPU 负载请求的方法。
Socket 5
方形多针脚ZIF(零插拔力:只要将插座上的拉杆轻轻扳起或按下,就可方便地
安装和更换)插座插座,支持奔腾P54C和P54S处理器,320 针脚。
Socket 7
方形多针脚ZIF(零插拔力:只要将插座上的拉杆轻轻扳起或按下,就可方便地
安装和更换)插座插座,支持Intel的Pentium、Pentium MMX,AMD 的K5、K6 和K6-2,Cyrix的6×86、6x86MX、MII,IDT的Winchip C6 等。
socket 8
方形多针脚插座,专为奔腾por CPU而设计的。
Super 7
它是Socket 7 的升级版本,是AMD 公司K6-2、K6III而相配备的。
Slot 1
INTEL专为奔腾II 而设计的一种CPU 插座,它是一狭长的242 针脚的插槽,提供更
大的内部传输带宽和CPU 性能。
Slot 2
专用在奔腾至强系列,用于工作站和服务器等高端领域。
Socker 370
INETL 为赛扬系列而设计的CPU 插座,成本降低。支持VRM8.1 规格,核心电
压2.0V 左右。
Socker 370 II
INETL 为Pentium III Coppermine和Celeron II设计的,支持VRM8.4 规
格,核心电压1.6V 左右。
Slot A:AMD公司为K7 系列CPU 定做的,外形与Slot 1 差不多。
Socket A:AMD 专用CPU 插座,462 针脚

Socker 423:INTEL 专用在第一代奔腾IV 处理器插座。

Socket 478:Willamette 内核奔腾IV专用CPU插座。

芯片组(Chipset)
是构成主板电路的核心。一定意义上讲,它决定了主板的级别和档次。它就是”南桥”和”北桥”的统称,就是把以前复杂的电路和元件最大限度地集成在几颗芯片内
的芯片组。
北桥
就是主板上离CPU 最近的一块芯片,负责与CPU 的联系并控制内存、AGP、PCI 数据
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在北桥内部传输
南桥
主板上的一块芯片,主要负责I/O 接口以及IDE 设备的控制等
MCH(memory controller hub)

内存控制器中心,负责连接CPU,AGP 总线和内存

ICH(I/O controller hub)
输入/输出控制器中心,负责连接PCI 总线,IDE 设备,I/O
设备等
FWH(firmware controller)
固件控制器,主要作用是存放BIOS
I/O 芯片
在486 以上档次的主板,板上都有I/O 控制电路。它负责提供串行、并行接口及
软盘驱动器控制接口。
BIOS(Basic-Input-&-Output-System 基本输入/输出系统)
直译过来后中文名称就是”基
本输入输出系统”。它的全称应该是ROM-BIOS,意思是只读存储器基本输入输出系统。其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM 芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上电自检程序和系统启动自举程序。