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    電腦硬件檢測方法精選(九篇)

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    第1篇:電腦硬件檢測方法范文

    關鍵詞:計算機硬件;識別方法;解決措施

    中圖分類號: G623.58 文獻標識碼: A 文章編號:

    這個時代計算機已經普及應用。計算機功能強大,方便快捷,是人們生產生活的重要幫手。不過這個高科技產品并非完美無缺,它在使用的過程中經常出現各種故障。若能夠進行計算機故障的識別,學會解決方法,那么就能盡量的避免因故障而產生的損失。

    一、計算機硬件故障的分類

    計算機硬件故障是指計算機的某個部件不能正常工作所引起的計算機故障,嚴重時電腦還可能出現燙、鳴響、電火花等現象。硬件故障一般根據故障發生的部位不同分類,分類如下:

    (1)、元器件和芯片故障。元器件和芯片故障是因為電腦的主板等部件中的元器件或芯片的損壞而造成的故障。通常修復此類故障都是直接更換損壞的元器件及芯片。

    、連線或接插件故障。連線與接插件故障是指因連線或接插件接觸不良而造成的故障,比如硬盤信號線與主板上的IDE接口接觸不良等。這類故障修復比較簡單只要將連線或接插件重新連接好即可。

    、部件引起的故障。部件引起的故障是指部件工作不正常甚至不能工作的故障。一般由部件本身的質量問題或受到外部電磁波干擾引起的。若想修復此類故障則需要更換故障部件或消除電磁干擾。

    (4)、硬件不兼容故障。硬件不兼容故障是由于電腦中兩個以上部件間不能兼容而引發故障,修復此類故障通常需要更換其中一個部件。

    (5)、跳線及設置引起的故障。跳線及設置引起的故障是指由于調整了設備的跳線開關,使設備的工作參數發生改變,從而使設備無法正常工作的故障,如將主板中的CPU工作頻率調高后,造成CPU超頻而無法正常工作。

    (6)、電源引起的故障。電源引起的故障多是由于電源供電電壓不足、電源功率較低或不通電引起的故障。此故障通常會造成無法開機、電腦不斷重新啟動等故障現象,修復此類故障通常需要更換電源。

    計算機硬件故障識別方法

    (一)、在對計算機硬件進行故障診斷時一般都根據以下集中原則:

    1、先判斷是否屬于硬件故障。電腦發生故障后一定要先看看是軟件還是硬件方面的原因,避免走彎路。

    2、先外部設備后主機。一般外部設備是故障的多發點,外部設備所原因引發的故障也比較容易發現和排除。在檢查時可以先根據系統報錯信息檢查鼠標、鍵盤、顯示器、打印機等外部設備的工作情況以及接線是否順暢。在排除這些方面的原因后,再來考慮主機。

    3、先電源后部件。 電源對電腦有很關鍵的作用。電源功率不足、輸出電壓電流不穩定等都會導致電腦發生各種故障。因此,應該在首先排除電源的問題后再考慮其他部件。

    4、先簡單后復雜。現在的計算機技術已經很發達了,電腦硬件產品也不再不像我們想象的那么脆弱、那么容易損壞。所以,在遇到硬件故障的時候應該先考慮簡單的原因。比如如各種線路的連接是否正常、各種卡槽是否有接觸不良的情況等。如果進行了這種檢查后還不能排除故障,那么久可以考慮部件的電路部分或者機械部分可能存在較復雜的故障。

    (二)、對計算機硬件進行故障診斷的方法

    1、拔插法。

    拔插法是排除計算機故障最常用的法方之一,此方法的原理是計算機開機后BIOS會對計算機進行加電自檢,如果自檢時發現了問題,BIOS就會發出報警聲,報警的聲音根據出現故障的不同而有所不同。

    用診斷軟件和硬件測試。

    用專門檢查、診斷硬件故障的工具軟件來查找故障的原因,比如諾頓工具箱、DEBUG卡等。診斷軟件不但能夠檢查整機系統內部各個部件(如CPU、內存、主板、硬盤等)的運行狀況,還能檢查整個系統的穩定性和系統工作能力,并對發現問題會給出詳盡的報告信息,便于我們尋找故障原因和排除故障。

    直接觀察。

    直接觀察是通過看、聽、摸、嗅等方式進行檢查。一般作用于比較明顯的故障。例如根據BIOS報警聲或Debug卡判斷故障發生的部位;用眼睛查看是否有火花;用耳朵判斷哪個地方有異常聲音;檢查各種插頭是否松動、線纜是否損壞;用手摸一下看看電路板上的元件是否有發燙的現象;檢查風扇是否運轉正常等。

    比較檢測。

    同時運行兩臺或多臺相同類型的計算機。比較正常計算機與故障機器在執行相同操作時的不同表現,可以初步判斷故障產生的部位。

    進行振動敲擊檢測。

    有的故障會間歇性出現,碰到這種問題可以通過輕敲有關元件,觀察故障現象的變化情況,來確定故障位置。用手指輕輕敲擊機箱外殼,如果故障排除了,就說明故障是由接觸不良或者虛焊造成的。然后就可進一步檢查故障點的位置并加以維修。不過這類的檢測方法只能查找的大概的故障位置。

    升溫降溫檢測。

    升溫降溫法是根據故障促發原理進行的。人為升高計算機運行環境的溫度可對計算機各部件尤其是CPU進行耐高溫情況的檢驗,這種方法能及早發現事故隱患。計算機的運行環境的溫度降低后,如果故障出現率大大減少,就說明故障是出在不能耐高溫的部件中,能夠縮小故障診斷范圍。

    對計算機硬件故障的解決措施

    了解了發生故障的地點,接下來就是進行維修,在本文中我們主要將幾種故障作為典型,介紹下維修方法。

    (一)、首先進行清潔,包括清潔計算機和計算機的使用環境。不少的計算機故障都是灰塵過多引起的,對計算機本身和運行環境的清理是必須的。

    (二)、機箱的噪音。計算機在升級CPU后,每次開機時噪聲特別大。但使用一會后,聲音恢復正常。處理方法:檢查CPU風扇是否固定好,如果風扇沒有固定后,容易在開機工作時會造成共振,增大噪音。另外可以給CPU風扇、機箱風扇的電機加點油試試。如果是因為機箱的箱體單簿造成的,最好更換機箱。

    (三)、溫度上升太快。一臺計算機在運行時CPU溫度上升很快,才開機幾分鐘左右溫就能上升十幾。溫度過高會出現電子遷移現象,縮短CPU的使用壽命,甚至造成計算機系統的不穩定和硬件損壞。處理方法:造成這種情況的原因一般是CPU風扇的問題,只需更換一個質量較好的CPU風扇即可。

    (四)、CPU的顯示頻率不固定。處理方法:給主板更換同類型的電池后,再重新設置BIOS中的參數,CPU的頻率顯示即可恢復正常。

    (五)、黑屏。處理方法:這種故障應該是典型的有超頻超引起的故障。由于CPU頻率設置太高,造成CPU無法正常工作,并造成顯示器點不亮且無法進入BIOS中進行設置。這種情況需要將CMOS電池放電,并重新設置后即可正常使用。

    結論:計算機硬件故障的識別及維修是一件需要細心細致的工作,只有不斷的摸索總結研究,才能對計算機的硬件故障進行更好的處理,保證計算機為人們的生活提供更多的服務。

    參考文獻:

    第2篇:電腦硬件檢測方法范文

    關鍵詞:主板;電路;維修;開機電路

    中圖分類號:TP307

    1 PC機主板開機電路簡介

    主板制造商的設計不同,主板的開機電路也會有所不同,但電路原理基本相同:即通過主板開機鍵觸發開機電路工作,開機電路將收到信號進行相關處理,最后向電源第14針腳發出低電平信號,將電源第14腳的高電平降低,引發電源工作,使電源各線路輸出相應的電壓,為各個設備提供電能。PC機主板開機電路的工作基本條件是:為開機電路提供電能、時鐘信號及復位信號,這三個條件都達到,開機電路就會開始工作。

    2 主板不加電的幾種故障判定

    2.1 開機電路產生故障的情況:(1)COMS電池電力不足。(2)測POWER開關針有無3.3V或5V電壓。(3)測POWER開關到南橋或I/O之間是否有低電壓輸入南橋或I/O。(4)測ATX電源綠線到南橋(I/O)是否有元件損壞。(5)濾波電容損壞。(6)測南橋旁邊的晶振,看是否起振。(7)南橋或I/O損壞。

    2.2 一些易損壞的小元件如:開機三極管、穩壓二極管、門電路、I/O芯片、電源開關電阻等等也非常容易損壞。

    3 故障點檢修過程

    3.1 COMS電池,若每次開都出現時間恢復出廠時間,表電池失效需要更換電池。CMOS跳線開關,一般是電池旁邊有個CLS CMOS這樣的三插針,上面有一個可拔的跳線帽,短接2、3腳,有些主板就無法開機。但部分主板短接2、3腳也能開機,要先檢查此項。確保跳線帽短接的是1、2腳。

    3.2 測量POWER開關針j是否為3.3V或5V電壓,綠色線為PW-OK,為ATX電源的開關線,電壓為4.5-5V,電壓低于1V電源開啟,所以不是主電源+3.3V、+5V、+12V電源線,是電源的開關線。不能從綠色跑過去,出現這樣的情況,表示電源有故障,需維修或更換。

    3.3 測開關到南橋芯片或I/O芯片之間,是否有低電壓輸入。開機電路有直接接南橋的,用通過一個三極管接南橋的,有通過門電路接的,有通過io接的,電路圖也能看懂,但到了主板上很難找到電路實際走向,因為是多層板,有些電路走的是里層,這時需要通過焊點間的盲測電阻值來找到相連的原件。測量開關到南橋及I/O之間是不是有低電壓輸入。從開關到南橋(I/O),一般會經過一些門電路。門電路在PC機開機電路中應用非常廣,PC機開機電路就是南橋或于I/O的中心,南橋或I/O芯片內部提供了開機引發電路電源管理系統,針對威盛板子來說,開機電路是南橋;因特爾的主板開機電路是I/O芯片。另外從power開關到南橋芯片,從開關到I/O芯片這個電路中它可能會接一些電阻及二極管什么的,或者是門電路,一般接些非門電路。門電路的損壞是比較常見的至使主板不能觸發的原因,門電路在維修時要注意。一般情況下門電路損壞后,會鼓起些小包,有時會鼓起小亮點。門電路用若萬用表來判斷,由于時靈敏是有限,判斷起來不是很明顯。最好的方法就是用替換的方法。若主板不能觸發,在跑電路的時候又看見了門電路,就直接用替換法。

    3.4 檢測ATX電源綠線至南橋芯片(I/O芯片)是否有元件損壞,通常情況會經過一些電阻、開關管等。檢查有沒有低電平輸入南橋芯片(I/O芯片),因此跑開機電路是極其重要的。我們對這些線路一定要熟悉。

    3.5 濾波電容。檢測方法為:將數字萬用表的兩個表筆分別接到電容的兩個引腳,檔位用二極管擋,看顯示屏,如顯示值從“000”開始逐步增加,最后顯示“1”,則表示電容工作正常。

    3.6 電阻檢測:用萬用表測量時,主要與前兩項有關。讀出電阻上的標識,如寫著阻值100歐姆,誤差10%,則用萬用表測量結果在90~100歐姆之間都屬正確,也就是可以判斷電阻基本是完好的。注意當測量精密電阻時,可能不太容易判斷,因為萬用表的本身測量誤差可能超過電阻的誤差。

    沒有數字標識的電阻,最常見的是色環電阻,其編碼規則可上網用“色環電阻”搜索,解釋非常清楚。

    比較麻煩的是小的表面貼電阻,編碼有規則,不能直接讀出阻值,誤差和功率。電阻功率一般可以根據經驗從外形體積大致判斷,測量電阻的最大承受功率要有其他輔助儀器,如穩壓電源。

    3.7 測量南橋附近的晶振,觀察是否起振,若起振電壓為0.5到1.6V左右,表示正常,如果沒有,就更換晶振附近的濾波電容和晶振本身。還有一種方法:用手去處摸晶振的兩引腳,有時手處摸主板可以加電工作。但是如果時實晶振損壞了,你摸到時實晶振可以加電,由于無法起振,CPU不會工作。繼續用手處碰時實晶振的兩個引腳,如果有時不過內存,有時過內存。這就是時實晶振電路損壞的常見現象。這樣的主板是非常難修的。如果只更換時實晶振,還是很容易再次損壞的,其原因是時實晶振對電容電路的要求非常高。最好是用顏色和大小相同的時實晶振和斜振電容同時更換,這樣一般都會更換成功。

    3.8 如果上面那些部件都是正常的,那就應該是南橋芯片或I/O芯片壞了,更換就行。更換I/O芯片要選擇型號一樣的,要仔細觀察芯片上面的文字,至少要找和前面文字要一至的芯片。

    I/O芯片的更換:把熱風槍溫度檔打到5.5,風打到“3”對著i/o芯片的引角旋轉加熱,把芯片起子插到芯片的引角下面,待錫溶化就可以取下了。把芯片取之后,用攝子給焊點涂上焊膏,涂完之后用烙鐵把焊點的錫劃平,之后把芯片的引角和主板的焊點一一對應,用烙鐵先把其中的幾個引角和主板焊上(起固定作用),然后用熱風槍均勻加熱,待錫溶化,這個芯片就和主板焊上了。可以拿攝子劃一下芯片引角,看是否移動,如果有則糾正到原位置,用烙鐵焊上,如果沒有則表明此芯片焊上。

    南橋芯片常用檢測技巧:如果有下以情況,基本可以判定南橋芯片損壞。

    (1)IDE口:打2-9、11-19、21-29、37-39針等,對地阻值有600左右且相差不大的數值為南橋正常;如有無窮大或1000以上的數值為南橋虛焊或IDE口到NQ之間的小電阻燒斷;如阻值明顯偏小為南橋損壞。(2)USB口:打兩個USB口的2、3針的阻值,如有500左右的數值說明南橋正常;如有無窮大說明南橋虛焊或它們到南橋之間的小電阻損壞;如有阻值明顯偏小說明南橋損壞。(3)PCI(A14腳)對地阻值小于80,則南橋損壞。(4)南橋周圍電容對地阻值短路。(5)USB數據線對地阻值短路。(6)待機時,南橋溫度高。(7)COMS跳線中間腳對地阻值短路。(8)1117穩壓管中間腳對地阻值短路。

    對于如何更換南橋芯片本文就不在詳細論述。

    4 結束語

    本文主要探討了“主板加電不開機故障”和“計算機開機后,過幾秒就自動關機”兩個方面的主要問題,希望能對從事電腦維修的工作人員有一定的幫助。

    參考文獻:

    [1]張波,李傳波.主板維修技能實訓[M].北京:北京科海電子出版社,2010.

    [2]張軍.主板維修完全學習手冊[M].北京:科學出版社,2010.

    [3]熊巧玲,張軍.電腦硬件芯片級維修從入門到精通[M].北京:科學出版社,2010.

    [4]王玉梅.電腦主板維修從入門到精通[M].北京:人民郵電出版社,2010.

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