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Z170时序分析

IT圈 admin 26浏览 0评论

2024年3月12日发(作者:邬冰莹)

技嘉GA_Z170N_GAMING5时序分析完美修订版

附电路图

原创帖请求加精

由于新主板1xx和2xx以及3xx的电路设计基本上一样,希望我的分析能给大家带来一些启示

待机阶段

1. VCCRTC

CMOS电池经过一个1k(NRB)电阻和一个双二极管(ND1),产生N_RTCVDD给桥的实时时钟电

路供电,以保存CMOS设置参数,保证时钟芯片的运行。

2. RTCRST#

CMOS电池经过一个1k(NRB)电阻和一个双二极管(ND1),经过一个电阻(NR172)限流,经过

一个电容(NC20)延时后,产生N_RTCRST给桥BC10脚,复位桥内的实时时钟电路,桥内的实时时钟电

路开始工作。

3. SRTCRST#

CMOS电池经过一个1k(NRB)电阻和一个双二极管(ND1),变成N_RTCVDD给桥的同时,经过

一个电阻(NR66)限流,在经过一个电容(NC1)延时,产生N_SRTCRST信号送给桥的BB10脚,复位桥

内的ME模块。什么是ME模块?我个人理解就是英特尔嵌入到桥内的一个小电脑,这个小电脑本身就是一

个独立的电脑,英特尔可以通过它对你的电脑进行升级。鬼才知道是不是光明正大的留后门。这家伙的权限

超高,还没开机就已经获得了复位信号。所以全国产的电脑实在是很有必要呀!

4. 32.768HZ晶振

桥得到VCCRTC供电和RTCRST后,实时时钟晶振起振,产生32.768hz的时钟信号,提供给桥RTC模

块、SPI模块、和ME模块使用。

2024年3月12日发(作者:邬冰莹)

技嘉GA_Z170N_GAMING5时序分析完美修订版

附电路图

原创帖请求加精

由于新主板1xx和2xx以及3xx的电路设计基本上一样,希望我的分析能给大家带来一些启示

待机阶段

1. VCCRTC

CMOS电池经过一个1k(NRB)电阻和一个双二极管(ND1),产生N_RTCVDD给桥的实时时钟电

路供电,以保存CMOS设置参数,保证时钟芯片的运行。

2. RTCRST#

CMOS电池经过一个1k(NRB)电阻和一个双二极管(ND1),经过一个电阻(NR172)限流,经过

一个电容(NC20)延时后,产生N_RTCRST给桥BC10脚,复位桥内的实时时钟电路,桥内的实时时钟电

路开始工作。

3. SRTCRST#

CMOS电池经过一个1k(NRB)电阻和一个双二极管(ND1),变成N_RTCVDD给桥的同时,经过

一个电阻(NR66)限流,在经过一个电容(NC1)延时,产生N_SRTCRST信号送给桥的BB10脚,复位桥

内的ME模块。什么是ME模块?我个人理解就是英特尔嵌入到桥内的一个小电脑,这个小电脑本身就是一

个独立的电脑,英特尔可以通过它对你的电脑进行升级。鬼才知道是不是光明正大的留后门。这家伙的权限

超高,还没开机就已经获得了复位信号。所以全国产的电脑实在是很有必要呀!

4. 32.768HZ晶振

桥得到VCCRTC供电和RTCRST后,实时时钟晶振起振,产生32.768hz的时钟信号,提供给桥RTC模

块、SPI模块、和ME模块使用。

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