笔记本电脑开机闪屏过程中EC和BIOS哪个先工作??

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BIOS与EC的关系
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笔记本电脑开机及信号电路故障维修
&&& 在笔记本电脑的芯片级维修中,笔记本电脑不能正常开机启动的故障占了很大一部分比例,所以掌握笔记本电脑的开机及信号电路的理论知识,对提高笔记本电脑检修技能是十分必要的。只有了解和掌握了笔记本电脑的开机原理、过程以及各种信号电路的工作原理,才能在检修过程中做到有的放矢、游刃有余。
&&& 1 笔记本电脑开机及信号电路理论基础
&&& 笔记本电脑开机原理及各种重要信号的理论知识,是笔记本电脑检修技术中非常重要的知识基础。下面将分步骤对这部分知识做系统、全面的概述。
&&& 1.1笔记本电脑开机原理综述
&&& 从按下笔记本电脑主机电源开关键开始,到笔记本电脑进入操作系统的过程,称为笔记本电脑的开机启动过程。笔记本电脑的开机启动过程分为硬启动过程和软启动过程两个部分,硬启动过程主要是指POWER(电源)的动作过程;软启动过程指的是执行BIOS的POST过程。
&&& 1.硬启动过程原理
&&& 笔记本电脑开机启动过程中的硬启动过程实质上是笔记本电脑主板的上电过程,其中比较重要的操作就是前文中所讲述的主板供电电路开始工作并输出供电。
&&& 当笔记本电脑由电源适配器或可充电电池供电时,笔记本电脑处于待机状态。在待机状态时,电源适配器或可充电电池的输入供电经过主机电源接口电路或电池接口电路后,首先进入笔记本电脑的保护隔离电路。保护隔离电路选择系统的供电方式,并将选择后的供电输送给待机电路。
&&& 笔记本电脑的待机电路将保护隔离电路输送的十几伏左右的供电转换成3.3V和5V待机供电,并输送给主板上需要待机供电的电路和相关硬件设备,如主机电源开关键、EC芯片以及芯片组等。
&&& EC芯片和芯片组在笔记本电脑的开机过程中负责大部分重要信号的接收和发送,如果其不能正常工作,则开机过程将无法正常进行。在待机状态时,EC芯片和芯片组并非完全进入工作状态,而是只有与笔记本电脑的开机启动过程相关的功能模块开始工作,比如用于检测开机信号的功能模块。在待机状态时,笔记本电脑的耗电量是非常小的。
&&& 当笔记本电脑待机电路正常工作,且主要硬件设备也能够正常工作时,按下笔记本电脑的主机电源开关键,笔记本电脑的硬启动过程开始。
&&& 通常情况下,待机电路正常工作以后,就会为主机电源开关键提供一个3.3V供电。当按下主机电源开关键时,3.3V的高电平会被拉低,通常会被拉低成0V的低电平。当松开主机电源开关键时,0V的低电平又会再次升高到3.3V的高电平。因此而产生的一个3.3V-0V-3.3V电压变化会发送到EC芯片,作为通知EC芯片开机启动的信号。
&&& 如果此时的EC芯片能够正常工作,就会发送信号到芯片组(双芯片架构为南桥芯片)。芯片组在收到EC芯片发送的信号后,会解除休眠信号到EC芯片,EC芯片收到开机的确认信号后,会发送启动信号使各种供电电路开始工住,并输出供电。
&&& 当CPU的核心供电正常输出后,会发送电源好(PG)信号到芯片组,芯片组收到这个信号后,发送控制信号使时钟电路开始工作,并输出各种时钟信号,芯片组还会产生复位信号复位CPU以及其他硬件设备。CPU正常复位后,会寻址到BIOS,执行POST过程,也就是开始进入笔记本电脑的软启动过程。
&&& 2.软启动过程原理
&&& 当笔记本电脑的CPU正常复位之后,会寻址到BIOS,开始执行POST过程。这里所指的BIOS是主板BIOS或称为系统BIOS.
&&& BIOS是&Basic Input Output System&的缩写,译为基本输入输出系统。
&&& BIOS是一组固化到笔记本电脑主板上一个专用存储芯片内的程序,存储BIOS的存储芯片不会因为没有供电而丢失数据信息。
&&& BIOS在笔记本电脑中的作用是为整个系统提供最基础的硬件控制,其保存着笔记本电脑最重要的基本输入输出程序、系统设置信息、自检程序以及系统自启动程序等信息。
&&& 笔记本电脑BIOS的启动代码首先要进行的操作就是POST。POST的主要任务和目的是检测笔记本电脑硬件系统中的,关键硬件设备是否存在以及能否正常工作,例如内存、硬盘和显卡等硬件设备。
&&& POST (Power On Self Test)译为上电自检,指对笔记本电脑系统硬件设备进行检查,以确定笔记本电脑能否正常开机启动和运行。如果在检测过程中发现了问题,其通常会发出报警声或停止笔记本电脑的开机启动过程。
&&& POST的执行过程中首先会检测缓存、芯片组以及基本内存等硬件设备是否正常,然后主板BIOS会查找显卡BIOS,找到显卡BIOS之后就会调用其初始化代码,由显卡BIOS来初始化显卡。主板BIOS接着会查找其他硬件设备的BIOS程序,找到之后同样调用这些BIOS内部的初始化代码来初始化这些硬件设备。显卡成功初始化后,笔记本电脑的液晶显示屏会显示厂家的LOGO画面。
&&& 当笔记本电脑硬件系统内所有必须检测的硬件设备都检测完,会在液晶显示屏上显示出系统配置列表,列出硬件型号和工作参数等信息,然后BIOS会更新ESCD数据。
&&& ESCD是Extended System Configuration Data的缩写,译为扩展系统配置数据。ESCD是主板BIOS与操作系统交换硬件配置信息的数据,这些数据被存放在CMOS中。
&&& 当ESCD数据更新完成后,开始执行POST过程的最后一步,即根据设置的启动顺序(比如首先从硬盘或首先从光驱启动等)启动系统。正常使用笔记本电脑时,通常设置为从硬盘启动。
正常启动硬盘上的操作系统后,POST过程结束。[1]&&&&&&&&&
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bios以及EC的工作
&&讲述BIOS和EC的工作
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刷了BIOS,是不是还得刷EC?EC主要有什么作用
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770dmg现在BIOS是5.10 EC是05.01,刷BIOS可以解锁更多功能我可以理解
但是刷EC有什么好处呢,我百度了下,EC好像是控制风扇的,这样看的话,似乎并没有刷BIOS那样改善大啊
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其实我也不知道
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EC 控制硬件的每时每刻都在工作,主板电池去除就停止工作。
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你开机进BIOS都有EC控制的。
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EC 控制硬件的每时每刻都在工作,主板电池去除就停止工作。
嗯,那么刷EC有什么讲究没有,我看一些教程贴里,都是先刷EC,然后经过一些操作再刷BIOS
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哎,哥们儿你胆子也是大。BIOS和EC刷讲究先后的,多问问度娘,多搜搜坛子吧。
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哎,哥们儿你胆子也是大。BIOS和EC刷讲究先后的,多问问度娘,多搜搜坛子吧。
我最开始是刷的BIOS,最近才知道EC这个事。BIOS已经刷过很多次了,EC还没刷过
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严格的说先刷EC的,之前Prema 修改版 BIOS想刷回官网的BIOS要先刷EC不要进系统继续BIOS。
BIOS和EC版本兼容一起刷部分次序的我的电脑刷BIOS不少于10次了。
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严格的说先刷EC的,之前Prema 修改版 BIOS想刷回官网的BIOS要先刷EC不要进系统继续BIOS。
BIOS和EC版本兼 ...
现在我BIOS已经刷了好几次了,EC还没刷过,如果要刷EC的话,之后还要刷次BIOS吗
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现在我BIOS已经刷了好几次了,EC还没刷过,如果要刷EC的话,之后还要刷次BIOS吗
EC和BIOS 版本是兼容的 不用刷也可以。
Powered byEC跟BIOS之间的关系及上电原理;在我们平时的工作和生活中,总是想挖掘他表面下更深;BIOS(基本输入输出系统)在整个系统中的地位是;这里需要说明的是,对于台式机而言,一般是不需要E;总体来说,EC和BIOS都处于机器的最底层;看到这里,我想大家也明白EC到底是呵方神圣;那EC似乎更加底层;在南桥上还有一个功能块就是电源管理单元(PM,P;这部分的设计比较
EC跟BIOS之间的关系及上电原理
在我们平时的工作和生活中,总是想挖掘他表面下更深层次的内涵,追求自己远大的理想,以至于达到最高的境界。下面结合这篇有关于EC的论述,来了解笔记本最底层的EC与电源,与开机的关系,从而提高笔记本的维修理论水平。
BIOS(基本输入输出系统)在整个系统中的地位是非常重要的,它实现=了底层硬件和上层操作系统的桥梁。比如你现在从光盘拷贝一个文件到硬盘,您只需知道“复制、粘贴”的指令就行了,您不必知道它具体是如何从光盘读取,然后如何写入硬盘。对于操作系统来说也只需要向BIOS发出指令即可,而不必知道光盘是如何读,硬盘是如何写的。BIOS构建了操作系统和底层硬件的桥梁。而我们平时说的BIOS设定仅仅是谈到了其软件的设定,比如设置启动顺序、禁用/启用一些功能等等。但这里有一个问题,在硬件上,BIOS是如何实现的呢?毕竟,软件是运行在硬件平台上的吧?这里我们不能不提的就是EC。
EC(Embed Controller,嵌入式控制器)是一个16位单片机,它内部本身也有一定容量的Flash来存储EC的代码。EC在系统中的地位绝不次于南北桥,在系统开启的过程中,EC控制着绝大多数重要信号的时序。在笔记本中,EC是一直开着的,无论你是在开机或者是关机状态,除非你把电池和Adapter完全卸除。在关机状态下,EC一直保持运行,并在等待用户的开机信息。而在开机后,EC更作为键盘控制器,充电指示灯以及风扇和其他各种指示灯等设备的控制,它甚至控制着系统的待机、休眠等状态。主流笔记本系统中
现在的EC有两种架构,比较传统的,即BIOS的FLASH通过X-BUS接到EC,然后EC通过LPC接到南桥,一般这种情况下EC的代码也是放在FLASH中的,也就是和BIOS共用一个FLASH。右边的则是比较新的架构,EC和FLASH共同接到LPC总线上,一般它只使用EC内部的ROM。至于LPC总线,它是INTEL当初为了取代低速落后的X-BUS而推出的总线标准。 EC上一般都含有键盘控制器,所以也称KBC。那EC和BIOS在系统中的工作到底有什么牵连呢?在这里我们先简单的分析一下。在系统关机的时候,只有RTC部分和EC部分在运行。RTC部分维持着计算机的时钟和CMOS设置信息,而EC则在等待用户按开机键。在检测到用户按开机键后,EC会通知整个系统把电源打开,CPU被RESET后,会去读BIOS内一个特定地址内的指令(其实是一个跳转指令,这个地址是由CPU硬件设定的)。这里开始分两种情况,1 CPU发出的这个地址通过FSB到北桥,然后通过HUB-LINK到南桥,通过LPC到EC,再通过X-BUS一直到达BIOS。在CPU读到所发出的地址内的指令后,执行它被RESET后的第一个指令。在这个系统中,EC起到了桥接BIOS和南桥(或者说整个系统)的作用,在CPU发出的地址到南桥后,会直接通过LPC到BIOS,不需要EC的桥接。
这里需要说明的是,对于台式机而言,一般是不需要EC的。这里原因有很多:比如台式机本身的ATX电源就具有一定的智能功能,他已经能受操作系统控制来实现待机、休眠的状态;其次由于笔记本的键盘不能直接接到PS/2接口,而必须接到EC之上;还有就是笔记本有更多的小功能,比如充电指示灯、WIFI指示灯、Fn等很多特殊的功能,而且笔记本必须支持电池的充放电等功能,而智能充放电则需要EC的支持;另外,笔记本TFT屏幕的开关时序也必须由EC控制。这些原因导致了笔记本使用EC来做内部管理的必要性。
总体来说,EC和BIOS都处于机器的最底层。EC是一个单独的处理器,在开机前和开机过程中对整个系统起着全局的管理。而BIOS是在等EC把内部的物理环境初始化后才开始运行的。
看到这里,我想大家也明白EC到底是呵方神圣。如果说BIOS 是底层系统的话,那EC 似乎更加底层。
在南桥上还有一个功能块就是电源管理单元(PM,Power Management),一般来说,他和EC来共同配合完成。这里包括从开机键按下后,启动,待机,休眠,关机的全部功能。还包括对背光亮度,声音等的控制等等。至于现在Intel的Speed Step技术,也有部分功能是透过南桥来实现的(南桥发送SLP、STPCLK(sleep,Stop Clock)来实现睡眠、深睡眠等)。
这部分的设计比较简单,只需要点到点的连接南桥和CPU即可。 0 B9 J3 B+ Y5 P7 p1 J, ]- N
逻辑上的开机过程:
开机过程对于电脑设计是至关重要的。在笔记本电脑打好PCB后第一次开机时,如果电源的时序正确了,其他的问题都比较好解(一般来说时序正确的话机器都能开起来)。最怕的就是电源时序不对,机器开不起来,这才是最要命的。在笔记本内部的电压有好几种, 首先是RTC电源,这部分电力是永远不关闭的,除非电池(纽扣电池)没电并且没接任何外部电源(比如电池和电源适配器)。RTC用以保持机器内部时钟的运转和保证CMOS配置信息在断电的情况下不丢失;其次,在你插上电池或者电源适配器,. i
@3 [3 U) ?
但还没按power键的时候(S5),机器内部的开启的电称为ALWAYS电,主要用以保证EC的正常运行;
再次,你开机以后,所有的电力都开启,这时候,我们称为MAIN电(S0),以供整机的运行;
在你进待机的时候(S3),机器内部的电成为SUS电,主要是DDR的电力供应,以保证RAM内部的资料不丢失;, g5 [\
而休眠(S4)和关机(S5)的电是一样的,都是Always电。其中,上文中括号内的是表示计算机的状态(S0-开机,S3-待机,S4-休眠,S5-关机)。 / b8 @3 r& d+ y% E- D. c\
现在我们假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。 - m$ y, q\
南桥的启动时序 !
根据前面的Power Status,我们来分析一下开机的过程。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为?RSMRST#?的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。 6 @6 O# T. P1 X! O
在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号,开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。 % Z0 @. t: t+ P
在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发出H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。
在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式。
而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。 ' {# w* }' ^. _3 a$ A* I
当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行。 8 Z8 w( Y9 s. L5 U- g9 ?: G
以上就是整个硬件的开机、进入S3,S5的过程,当然不同的硬件有不同的开机过程,这里说的不过是最普通、最为常见的一种. 三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、专业论文、文学作品欣赏、中学教育、外语学习资料、EC跟BIOS之间的关系及上电原理13等内容。 
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