Что такое mio на материнской плате

Обновлено: 03.07.2024

В этой статье пойдет речь о микросхеме, которая управляет работой всего ноутбука, в том числе, его включением. Её неисправности приводят к значительным последствиям для пользователя и чаще всего требуют ремонта материнской платы в сервисе.

Задачи мультиконтроллера

Мультиконтроллером, или, по-английски Super I/O (SIO) или Multi I/O (MIO), на сленге «мультик» (еще в документации встречается EC-контроллер), называется микросхема, обеспечивающая мониторинг напряжений и температур, работу с периферийными устройствами. Такими устройствами могут быть клавиатура, мышь, кнопка включения, датчик закрытия крышки и тп. Основным его предназначением является управление клавиатурой (даже в схемах он обозначается как KBC-контроллер), однако со временем производители начали нагружать его множеством дополнительных функций, таких, например, как индикация работы жесткого диска (светодиод на передней панели ноутбука) или управление частотой работы кулера. Именно на эту микросхему «приходят» все контактные дорожки шлейфа клавиатуры ноутбука. На самом деле на ножки мультиконтроллера приходят сигналы практически со всех устройств и микросхем ноутбука. Уровень сигнала может быть постоянный 3.3V (высокий логический уровень), либо изменяющийся в случае обмена данными (измеряется осциллографом).

В запуске ноутбука он вообще играет первостепенную роль, так как именно на него приходит сигнал с кнопки включения, и именно он запускает все источники напряжений и затем отдает сигнал южному мосту для начала инициализации.

Мультиконтроллер управляет включением ШИМ-контроллеров, вырабатывающих необходимые для работы узлов ноутбука напряжения, ключами, коммутирующими эти напряжения. Через мультиконтроллер по протоколу Firmware HUB или SPI подключена микросхема Flash c программным обеспечением (которую иногда приходятся прошивать). В состав мультиконтроллера могут входить контроллеры часов реального времени, жестких дисков, USB, интегрированный аудиоинтерфейс, интерфейс LPC.

Разновидности мультиконтроллеров

Мультиконтроллеры выпускают следующие фирмы: ENE; Winbond; Nuvoton; SMCS; ITE; Ricoh.

Сильно отличаются только последние, хотя бы методом пайки, они BGA.

На современных мультиконтроллерах имеется по 128 ножек, но их назначение сильно отличатся в зависимости от модели мультиконтроллера и даже от его ревизии. К примеру, KB926QF-D2 и KB926QF-C0. — два совершенно разных мультиконтроллера.

Неисправности мультиконтроллеров и их симптомы

Мультиконтроллер часто выходит из строя при залитии ноутбука жидкостью или вследствие выгорания ключей, формирующих 3.3В. Второе случается при скачках питания в сети.

К основным симптомам неисправности мультиконтроллера можно отнести некорректную работу клавиатуры и тачпада и отсутствие запуска как такого. Также, следствием неправильной работы «мультика» являются и глюки периферии — неправильная работа датчиков, кулера. Также по вине SIO может не определяться жесткий диск и другие накопители (работа USB при этом завязана на южный мост).

В диагностике и ремонте ноутбуков мультиконтроллер имеет ключевое значение, поскольку отсутствие на мультиконтроллере важных сигналов, приходящих с микросхем ноутбука, позволяет выявить неисправные микросхемы и произвести их замену. На мультиконтроллер приходит LPC шина, по который идет обмен с южным мостом, и с которой можно считать всем известные POST-коды. Для этого, кстати, в ремонте часто подпаиваются на прямую к ножкам мультиконтроллера тоненькими проводками и выводят коды на индикаторы.

Также иногда во время самостоятельной замены матрицы ноутбука забывают отключить аккумулятор. Это тоже может привести к выгоранию мультиконтроллера. Но, к счастью, микросхемы эти не очень дорогие и ремонт такой неисправности обходится дешевле, чем, например, замена южного моста или видео. Многие микросхемы взаимозаменяемы, а перепайка их — 15 минут (если не потребуется прошивать флэш память).

Диагностика запуска (или отсутствия старта) ноутбука

Для правильной диагностики старта ноутбука необходимо понимать его последовательность и участие в нем мультиконтроллера.

Последовательность включения ноутбука

При включении ноутбука дежурное напряжение через кнопку подается на мультиконтроллер, который запускает все ШИМ-контроллеры, вырабатывающие все напряжения (их много), и, при нормальном исходе, вырабатывают сигнал PowerGood. По этому сигналу снимается сигнал RESET с процессора и он начинает выполнять программный код, записанный в BIOS с адресом FFFF 0000.

Затем BIOS запускает POST (Power-On Self Test), который выполняет обнаружение и самотестирование системы. Во время самотестирования обнаруживается и инициализируется видеочип, включается подсветка, определяется тип процессора. Из данных BIOS определяется его тактовая частота, множитель, настройки. Затем определяется тип памяти, ее объем, проводится ее тестирование. После этого происходит обнаружение, инициализация и проверка подключенных накопителей – привода, жесткого диска, карт-ридера, флоппи дисковода и др., а после проверка и тестирование дополнительных устройств.

После завершения POST управление передается загрузчику операционной системы на жестком диске, который и загружает ее ядро.

Из описания выше видно, что мультиконтроллер вступает в работу на самой ранней стадии, и без его нормального запуска не сформируются управляющие напряжения. Вот условия, необходимые для того, чтобы мультиконтроллер дал команду на старт:

Для инициализации мультиконтроллера необходима микропрограмма, которая хранится либо в той же микросхеме флеш-памяти, что и прошивка BIOS (UEFI), либо в отдельной микросхеме меньшего объема, либо внутри самого мультиконтроллера. В первых двух случаях восстановить прошивку не представляется сложным. А вот прошить непосредственно мультиконтроллер пока могут не любые программаторы. Да и подключиться к нужным его выводам не всегда просто. Прошиваемые мультиконтроллеры — NPCE288N/388N, KB9010/9012/9016/9022, IT8585/8586/8587/8985/8987.

Лучше всего найти документацию и описание сигналов по мультикам IT, которые используются во многих бюджетных ноутбуках, в том числе ASUS и Dell. Благодаря схемам можно понять и отследить, где находятся выше указанные сигналы. Например, в случае IT8752 и аналогичных (используется, например, в семействе ASUS K40 и K50) для диагностики вас должны интересовать, помимо выше указанных, следующие сигналы на мультике:

Питание на IT85xx мульты поступает следующее: +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC, без них микросхема не запустится.

Последовательность диагностики мультиконтроллера

Рассмотрим схему последовательности включения ноутбука:

Процедура включения материнской платы

Процедура включения материнской платы

Для диагностики в целом, вам нужно рассмотреть две ситуации:

1. Питание не появляется, светодиод питания не горит.

Ищем неисправность в схеме управления питанием. Проверяем 19 V со входа , приходящие на микросхему зарядки (charger), например, MAX. Проверяем наличие дежурных напряжений +3VSUS и т.п. Через форфмирователи +3 V питание поступает на мультик — проверяем это питание на входе. Проверяем выходные сигналы мультика. В некоторых случаях слетает прошивка микроконтроллера. В этом случае, при наличии входных напряжений, нужные управляющие сигналы с микросхемы контроллера не формируются при нажатии кнопки питания.

2. Питание есть, светодиод питания горит, но ноутбук не включается, экран темный. Индикатор жесткого диска сначала включается и гаснет, затем не горит.

Очевидно, мультик работает, управляющие сигналы формируются, однако, дальнейший запуска не происходит или он обрывается. Чаще всего виноваты в этом микросхемы чипсета, сам процессор или тактирующие генераторы, которые срывают генерацию сигналов. Для быстрой диагностики прогреваем микросхемы чипсета по-очереди. После каждого прогрева пробуем на включение. Если ноутбук включается, то виноват конкретный чип. Очень важна предыстория поломки — например, если до поломки перестали работать USB порты, то скорее всего вышел из строя южный мост. Если были артефакты на встроенном видео, то виноват северный мост.

Если же мы видим, что питающие напряжения присутствие, а сигналы с мультика нет (например, не снимается сигналы RESET), то изучаем все сигналы более подробно.

Вот обобщенный порядок следования сигналов при запуске EC:

<- входящий сигнал
-> исходящий сигнал

Вот алгоритм проверки популярного мульта KB3926, его можно применить и к аналогам:

  1. Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
  2. Проверить генерацию кварца (123 нога)
  3. Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
  4. Проверить АCCOF 0V (27 нога)
  5. Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
  6. Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
  7. Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
  8. Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
  9. Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
  10. Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
  11. Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
  12. Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
  13. Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
  14. Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
  15. Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
  16. Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
  17. Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
  18. Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
  19. Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)

Вот дополнительные контрольные значения напряжения:

Программатор от Сергея Вертьянова

Программатор от Сергея Вертьянова

попала мать без мультиконтролера, захотелось поднять. нагулил 2варианта,- IT8712F-S KXS и DXS.
Интересует, какой мульт стоял, есть ли между ними разница, может есть у кого опыт замены на другие.

полуживая ASUS P8H61-M PRO

Добрый день, предыстория--- есть плата ASUS P8H61-M PRO Rev.1.05, с неисправностью, скорее всего не включалась т.к. до своей попытки ремонта подключать БП не рискнул. При осмотре отсутствовала ножка (AE7-не знаю насколько это критично посмотрел распиновку вроде как отвечает за графику) в разъеме процессора и на корпусе мультиконтроллера NCT6776F небольшое вздутие с трещинкой).
Заменил его на новый, сейчас материнка типа стартует (запускается кулер процессора,но не появляется изображение на дисплее и отсутствуют сигналы на спикере).Пробовал ставить
дискретную видеокарту, тоже самое. С кнопки вкл. можно включить ее так и выклучить, при нажатии же кнопки ресета она выключается.
К сожалению в ремонте системок не силен, поэтому дальше для меня тупик, просьба пнуть в нужном направлении.

MS-7599 (870-G45) with human detector

Имеется данная мать, глючит с момента покупки. Синяки, отключения, с переодическими затишьями на несколько месяцев. Человека это не парило, но спустя несколько лет эксплуатации перестала запускаться. Стопорится на POST коде D4. Грешил на северник. Поставил новый север, прогрел сокет проца, подкинул другой проц и память, никаких изменений. Запустилась как только приложил палец к мультику (fintek F71889F), причем именно к корпусу. Нагрева нет, обвязка целая, но стоит убрать палец и мать становится колом. Ставлю новый мульт и глюк остаётся как ни в чем не бывало.

asrock 970 extrime 4, грелся MIO, КЗ на 12 пине питания (3,3в)

Добрый день!
Получил плату как была, что с ней произошло неизвестно.
Биос вставлен вверх ногами, Сопротивление на 12 пине питания платы с землей = 5 ом. Переткнул биос. Плата запустилась, никаких постов/ писков спикера, напряжения в норме, но при этом вывела картинку инфо системы. Грелся сильно мультик, причем не в дежурном напряжении, а когда плата запущенна (крутятся кулер и БП +картинка).
Мультик снял с asrock 990fx killer, поставил на данную плату и после проверок напряжений и КЗ в питании запустил.

нет старта, проблема с питанием моста(решено)

Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?

Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер.

Перенес в Песочницу.
maco

Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)

Доброго всем времени суток!

Любой, кто разбирал компьютер, видел как много различных элементов на материнской плате, в этой статье я постараюсь кратко описать и показать основные компоненты, устанавливаемые на материнские платы современных компьютеров.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Или мосфет. Обычно используется для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. В общем случае транзистором называют любое устройство, которое имитирует главное свойство транзистора - изменения сигнала между двумя различными состояниями при изменении сигнала на управляющем электроде.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Резистор - это пассивный элемент радиоэлектронной аппаратуры, предназначенный для создания в электрической цепи требуемой величины электрического сопротивления, обеспечивающий перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Электролитические конденсаторы схожи с аккумуляторами, но в отличии от которых выводят весь свой заряд в крошечные доли секунды. Используются, чтобы выровнять напряжение или блокировать постоянный ток в цепи.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Керамические SMD, танталовые, ниобиевые и др. Лучше для электроники, которая не требует высокой интенсивности работы.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Светодиод (LED). В основном LED - крошечные лампочки.

Катушки и индуктивности

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Индуктор (дроссель) - обмотка провода, катушка, используется для смягчения скачка тока при запуске. Зачастую стоят перед процессором.

Генератор тактовых частот.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Генератор тактовых частот (клокер) — устройство, формирующее тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Кварц перемещает энергию назад и вперед между двумя формами в равные доли времени. Задаёт частоту работы всей электрической схемы.

SuperIO (SIO, MultiIO, MIO, "мультик").

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Третья по значимости и размеру микросхема на материнской плате – после мостов. Отвечает за порты ввода-вывода (COM, LPT, GamePort, инфракрасный порт, PS/2 для клавиатуры и мыши и др.). Является микроконтроллером (выполняет часть прошивки биос), выродился из контроллера клавиатуры, но в современных платах выполняет множество важных функций. Он например мониторит сигналы с Шим и когда убедится что всё ОК с питанием - даёт южному мосту команду "нажали на вкл, запускайся", ещё он управляет режимами S0-S5. На текущий момент это его основной функционал, а функции ввода - вывода - отмирающий придаток. Зачастую обладает дополнительным функционалом:

встроенный Hardware Monitoring

контроллер управления скоростью вентиляторов

интерфейс для подключения CompactFlash-карт.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

ШИМ-контроллер (от Широтно-Импульсная Модуляция) - главная микросхема, управляющая напряжением на материнской плате.

Мосты (северный и южный).

Северный мост (MCH).

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Одним из основным составляющим компонентом материнской платы будь то компьютера либо ноутбука является Северный мост (англ. Northbridge; в отдельных чипсетах Intel, также — контроллер-концентратор памяти с английского Memory Controller Hub)

MCH является системным контроллером чипсета на материнской плате платформы x86, к которому в рамках организации взаимодействия подключено следующие оборудование:

1. через Front Side Bus — микропроцессор, если в составе процессора нет контроллера памяти, тогда через шину контроллера памяти подключена— оперативная память.

2. через шину графического контроллера — видеоадаптер (в материнских платах нижнего ценового диапазона, видеоадаптер часто встроенный. В таком случае северный мост, произведенный Intel, называется GMCH (от англ. Chipset Graphics and Memory Controller Hub).

Исходя из назначения, северный мост определяет параметры (возможный тип, частоту, пропускную способность):

- системной шины и, косвенно, процессора (исходя из этого — до какой степени может быть разогнан компьютер);

- оперативной памяти (тип — например SDRAM, DDR, DDR2, её максимальный объем);

Во многих случаях именно параметры и быстродействие северного моста определяют выбор реализованных на материнской плате шин расширения (PCI, PCI Express) системы.

В свою очередь, северный мост соединён с остальной частью материнской платы через согласующий интерфейс и южный мост. Когда технологии производства не позволяют скомпенсировать возросшее, вследствие усложнения внутренней схемы, тепловыделение чипа, современные мощные микросхемы северного моста помимо пассивного охлаждения (радиатора) для своей бесперебойной работы требуют использования индивидуального вентилятора или системы жидкостного охлаждения, что в свою очередь увеличивает энергопотребление всей системы и требует более мощного блока питания.

Минуя северный мост согласно нашей схеме двигаясь на юг на материнской плате расположен южный мост.

Южный мост ( ICH)

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Южный мост (от англ. Southbridge) (функциональный контроллер), также известен как контроллер-концентратор ввода-вывода (от англ. I/O Controller Hub, ICH).

Если взять функциональность, то южный мост включает в себя:

- контроллеры шин PCI, PCI Express, SMBus, I2C, LPC, Super I/O;

- PATA (IDE) и SATA контроллеры;

- часы реального времени (Real Time Clock);

- управление питанием (Power management, APM и ACPI);

- энергонезависимую память BIOS (CMOS);

- звуковой контроллер (обычно AC'97 или Intel HDA).

Опционально южный мост также может включать в себя контроллер Ethernet, RAID-контроллеры, контроллеры USB, контроллеры FireWire, аудио-кодек и др. Реже южный мост включает в себя поддержку клавиатуры, мыши и последовательных портов, но обычно эти устройства подключаются с помощью другого устройства — Super I/O (контроллера ввода-вывода).

Поддержка шины PCI включает в себя традиционную спецификацию PCI, но может также обеспечивать и поддержку шины PCI-X и PCI Express. Хотя поддержка шины ISA используется достаточно редко, она все таки является неотъемлемой частью современного южного моста. Шина SM используется для связи с другими устройствами на материнской плате (например, для управления вентиляторами). Контроллер DMA позволяет устройствам на шине ISA или LPC получать прямой доступ к оперативной памяти, обходясь без помощи центрального процессора.

Системная память CMOS, поддерживаемая питанием от батареи, позволяет создать ограниченную по объёму область памяти для хранения системных настроек (настроек BIOS).

Меню настроек Bios.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Северный и южный мосты материнской платы вкупе составляют одно целое устройство управления всей системой так сказать глаза, уши, руки ЦП. Вкупе эти два чипа называются – чипсет.

Чипсет (англ. chipset) — набор микросхем, спроектированных для совместной работы с целью выполнения набора каких-либо функций. Так, в компьютерах чипсет, размещаемый на материнской плате выполняет роль связующего компонента, обеспечивающего совместное функционирование подсистем памяти, центрального процессора (ЦП), ввода-вывода и других. Чипсеты так можно встретить и в других устройствах, например, в радиоблоках сотовых телефонов.

Чаще всего чипсет современных материнских плат компьютеров состоит из двух основных микросхем северного и южного моста (иногда объединяемых в один чип, т. н. системный контроллер-концентратор (англ. System Controller Hub, SCH):

Иногда в состав чипсета включают микросхему Super I/O, которая подключается к южному мосту по шине Low Pin Count и отвечает за низкоскоростные порты: RS232, LPT, PS/2.

Существуют и чипсеты, заметно отличающиеся от традиционной схемы. Например, у процессоров для разъёма LGA 1156 функциональность северного моста (соединение с видеокартой и памятью) полностью встроена в сам процессор, и следовательно, чипсет для LGA 1156 состоит из одного южного моста, соединенного с процессором через шину DMI.

Создание полноценной вычислительной системы для персонального и домашнего компьютера на базе, состоящих из столь малого количества микросхем (чипсет и микропроцессор) является следствием развития техпроцессов микроэлектроники развивающихся по закону Мура.

В создании чипсетов, обеспечивающих поддержку новых процессоров, в первую очередь заинтересованны фирмы-производители процессоров. Исходя из этого, ведущими фирмами (Intel и AMD) выпускаются пробные наборы, специально для производителей материнских плат, так называемые англ. referance-чипсеты. После обкатки на таких чипсетах, выпускаются новые серии материнских плат, и по мере продвижения на рынок лицензии (а учитывая глобализацию мировых производителей, кросс-лицензии) выдаются разным фирмам-производителям и, иногда, субподрядчикам производителей материнских плат.

Список основных производителей чипсетов для архитектуры x86: Intel, NVidia, ATI/AMD: (после перекупки в 2006 году ATi вошла в состав Advanced Micro Devices), Via, SiS

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Микропроцессор (ЦП)- является полным механизмом вычисления.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

BIOS (Basic Input-Output System) микросхемы основной системы ввода/вывода.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Технология Dual Bios на материнских платах производства Gigabyte. В случае сбоя основного bios его можно восстановить из резервной микросхемы.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Батарейка CMOS. Служит для хранения настроек BIOS и для поддержания системного времени в актуальном состоянии.

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Аудиокодек (англ. Audio codec; аудио кодер/декодер) — компьютерная программа или аппаратное средство, предназначенное для кодирования или декодирования аудиоданных.

Сетевой контроллер (Onboard LAN).

Как называются и как выглядят компоненты материнских плат. Материнская плата, Устройство, Ремонт техники, Длиннопост

Сетевой контроллер (Onboard LAN) представляет собой отдельную микросхему. Как и в случае с аудио кодеком при выходе из строя может сильно греться. Ремонтируется так же заменой или демонтажем.

Иногда, при неисправности внуренней сетевухи или звуковухи компьютер может не стартануть вводя в ступор южник. Можно починить материнскую плату просто отпаяв микросхему и как правило с вероятностью 80% компьютер заводится и тогда отключив в BIOS

сеть и/или звук и вставив внешнюю плату можно пользоваться компьютером без опаски.

Любители изучить возможности BIOS (UEFI) своего компьютера или ноутбука нередко могут обнаружить в нем опцию под названием «Above 4g decoding», имеющую два состояния — Enabled (активирована) и Disabled (выключена). Находится она чаще всего на вкладке «Advanced» или «Boot» и почти всегда изначально находится в выключенном состоянии.


Above 4g decoding в BIOS материнской платы MSI

В данной статье мы расскажем за что отвечает данный параметр и когда его нужно активировать.

Что делает Above 4g decoding?

Чтобы дать ответ на данный вопрос мы приведем небольшую справку на тему функционирования компьютера. Для многих не секрет, что взаимодействие некоторых подключенных к материнской плате устройств с центральным процессором осуществляется через оперативную память. Данные, к примеру от видеокарты, прежде чем обработаться центральным процессором, ожидают свою очередь в специально отведенном месте оперативной памяти.

Это приводит к тому, что быстродействие ОЗУ снижается в остальных ее задачах из-за чего может наблюдаться снижение общей производительности системы.

Для решения данной проблемы была придумана технология перемещения участка в оперативной памяти для обмена данными между процессором и устройствами PCI за пределы объема в 4 ГБ. Конечно же при наличии более 4 ГБ оперативной памяти. Называется она Above 4g decoding.

Но для работы данной опции необходимо выполнение нескольких условий:

  • Объем установленной ОЗУ должен быть более 4ГБ;
  • Операционная система должна быть разрядности x64;
  • Устройства, подключенные в разъемы PCI и PCI-Express, должны поддерживать работу с 64 разрядной адресацией.

Нужно ли включать Above 4g decoding?

Делать это стоит только в том случае, когда вы полностью уверены, что на вашем компьютере выполняются все вышеописанные условия. В противном случае активация данной настройки может привести к отсутствующему изображению на экране компьютера при включении.

Случается, что в диспетчере устройств горят восклицательные знаки (желтые треугольнички) на видеокартах. Данная проблема может возникать при подключении 5-ой видеокарты, при этом остальные видеокарты могут продолжать работать нормально. Встречаются и другие варианты поведения, может происходить попарное отключение карт или вообще хаотичное.

При этом, в свойствах адаптера, красуется следующая ошибка:


Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12) или This device cannot find enough free resources that it can use. (Code 12) в английском варианте.

Причины и способы устранения:

1. Включаем Above 4G Decoding

Чтобы включить 4G-декодирование адресного пространства, на примере msi, необходимо перейти на вкладку Settings > Advanced > PCI Subsystem Setting и установить опцию «Above 4G memory / Crypto Currency mining» в режим «Enabled». Данная опция будет работать только на 64-разрядной операционной системе.

Актуально только для Windows: Причем, после включения данной опции, если на ведущей видеокарте не будут установлены драйвера, то система загрузится с черным экраном. Можно установить драйвер с помощью удаленного доступа, либо временно отключить данный режим и загрузится с ошибкой 12. Проблема черного экрана, в основном, возникает на фермах с HDD диском, так как требуется определенное время для установки драйверов. На SSD дисках данная проблема может возникать в случае отсутствия подключения к интернету или при отключенном центре обновлений Windows.

На Linux данная проблема замечена не была, запуск происходит на Open Source драйверах с последующей установкой проприетарных.

2. Установка последней версии BIOS

Если вы купили «залежавшуюся» плату, то на ней может быть установлена устаревшая прошивка базовой системы ввода-вывода (BIOS). Соответственно на такой плате будет отсутствовать какой-либо намек на запуск более 4-х графических карт. Для обновления BIOS идем на сайт производителя ваше материнской платы (например, Z170A-KRAIT-GAMING-3X) и скачиваем последнюю версию прошивки.

В версии 2.8 появилась поддержка нескольких графических карт, а в версии 2.9 опция Above 4G memory была переименована в Crypto Currency mining.

Далее, записываем скачанный файл на обычную usb-флешку, запускаем BIOS, включаем режим M-Flash.

Выбираем прошивку со съемного носителя и производим обновление BIOS.

На многих материнских платах, после обновления BIOS до последней версии, функция 4G Decoding начинает называться — режим для майнинга криптовалют (Crypto Currency mining).

3. Отключаем LAN, Audio, USB 3.0

В диспетчере устройств, если перейти к свойствам устройства на котором «висит» ошибка 12, можно прочитать один из методов решения проблемы: «Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе.». Данный совет может оказаться действительным для некоторых моделей материнских плат, в таком случае, следует в диспетчере устройств, а если поможет и в биосе, откюлчить все интегрированные устройства (звук, видео, lan, com) и попробовать перезагрузить компьютер. Но мне кажется, сейчас сложно найти платы у которых аппаратное, а нен программное распределение устройств по шинам и скорее всего ошибка кроется в другом — универсальные драйвера на чипсет. Собственно проверить можно прямо в диспетчере устройств, выбрав группировку «Устройства по подключению».


4. Установка последнего драйвера на чипсет

Вместе с операционной системой сразу устанавливается универсальный драйвер чипсета, который может вызывать неверное распределение/конфликт прерываний (IRQ) и адресации. На современных платах распределением ресурсов управляет программа Intel ME. Лучше сразу переустановить драйвера на чипсет, также можете посмотреть какие чипсеты устанавлены на материнских платах подходящих для майнинга.


5. Увеличение оперативной памяти

Обычно на ферме, в целях экономии, устанавливают 2Гб оперативной памяти, этого будет недостаточно для полноценной работы операционной системы, поэтому принято увеличивать файл подкачки до необходимого размера. Подробнее в статье: правильная настройка ОС для майнинга.


6. Проблемы из-за подключения через райзеры

Не редко ошибка с кодом 12 возникает в следствии подключения видеокарт посредством низкопробных райзеров. Покупайте только качественные райзеры. Не лишним будет проверить линии питания, которые идут к райзеру, на котором установлена неработающая видеокарта.


7. Linux или Windows?

Прочитайте небольшую выдержку с одного из популярных форумов по майнингу (кликабельно для увеличения):

Появились жалобы пользователей на Windows сборки 1709 (Fall Creators Update). Самая стабильная версия винды для майнинга 1703 (Build 15063.0).


8. Проверка блоков питания и синхронизаторов

При недостаточном питании ошибка 12 не появляется сразу. Нужно подождать определенное время пока система выйдет на рабочий режим, достаточно прогреются видеокарты, стабилизируется потребление. В какой-то момент может происходить отключение, как ведущего, так и ведомого блока питания. Аварийное отключение блока питания из-за перегрузки, называется — защита. Говорят: «Блок ушёл в защиту.» Подобное поведение может так же возникать из-за некачественного синхронизатора, который размыкает реле и отключает ведомый блок питания. Какие бывают типы синхронизаторов можно прочитать по ссылке: синхронизатор 2-ух блоков питания.

Всегда покупайте блоки питания с запасом по мощности и обращайте внимание на наличие сертификата 80 PLUS. Со временем КПД блоков понижается и они уже не выдают заявленных ватт.

9. Ошибка 12 на h81 btc

Все просто, на данной материнской плате по-умолчанию идет поддержка более 4-х карт, скорее всего вы забыли подключить дополнительное sata-питание или вам попался брак. Попробуйте переставить райзеры местами, возможно, один из разъемов окажется нерабочим.

10. Выбор другой материнской платы


Возможно, многие пользователи персональных компьютеров видели в своих BIOS такую опцию, как Above 4G Decoding. Название данной опции можно перевести, как «декодирование свыше 4 ГБ». Она относится к категории опций, предназначенных для настройки параметров работы 64-битных графических ускорителей, подключаемых к шине PCI-Express. Эту функцию можно встретить, в частности, на некоторых материнских платах производства компании ASUS. Опция может принимать всего лишь два значения – Disabled (Выключено) и Enabled (Включено).

Принцип работы

Многим устройствам персонального компьютера, в частности, устройствам, подключаемым к разъемам расширения PCI и PCI-Express, для своей работы требуется обмен данными с центральным процессором. Как правило, в таком случае применяется метод обмена данными через оперативную память (memory-mapping I/O). Этот метод подразумевает использование в качестве средства для доступа к устройству оперативную память компьютера, к которой центральный процессор может обращаться через шину адреса материнской платы.

Однако обмен данными между процессором и устройством при помощи оперативной памяти может затруднить использование оперативной памяти в других целях и снизить производительность компьютера. Поэтому, если в компьютере установлено много планок ОЗУ, то для 64-битных устройств расширения есть смысл использовать оперативную память за пределами 4 ГБ и обойти ограничение, накладываемое традиционной 32-разрядной архитектурой.

Описываемая функция предназначена для того, чтоб задействовать предоставление для устройств адресного пространства в области свыше 4 ГБ в режиме обмена данными через оперативную память. Режим ввода-вывода через оперативную память, включаемый функцией, может быть использован 64-битными графическими ускорителями стандарта PCI-Express.

Функция встречается лишь на материнских платах, которые поддерживают 64-битные устройства PCI-Express. Она может быть полезна при использовании не только видеокарт, но и других плат расширения, в частности графических сопроцессоров семейства Nvidia Tesla.

Графические карты и прочие устройства с разрядностью менее 32 бит не могут адресовать память свыше 4 ГБ и поэтому не нуждаются в использовании этого адресного пространства. Кроме того, очевидно, что опция не имеет смысл для тех компьютеров, в которых установлено менее 4 ГБ оперативной памяти.

Функцию Above 4G Decoding обычно можно найти в разделе BIOS, посвященном настройкам шины ввода-вывода PCI и PCI-Express, который может носить, например, название PCI Subsystem Settings. Включить опцию можно, установив значение Enabled, а выключить – установив значение Disabled.

Стоит ли включать?

Стоит соблюдать осторожность при включении данной опции. Установка опции в том случае, если у вас в системе нет графического ускорителя, поддерживающего технологию адресации свыше 4 ГБ, может привести к неработоспособности системы вывода изображения на монитор компьютера. Если такое произошло, то единственным выходом из ситуации часто может стать лишь сброс параметров BIOS к заводским настройкам по умолчанию. Поэтому опцию можно включать лишь в том случае, если вашем компьютере установлена 64-битная видеокарта PCI-Express. Включение опции позволит высвободить часть оперативной памяти, используемой для нужд видеокарты.

В противном случае, если у вас в системе не установлена 64-битная видеокарта, фунцию лучше всего оставить выключенной. Также опцию следует оставить выключенной в том случае, если на компьютере не установлена 64-битная операционная система или присутствует менее 4 ГБ оперативной памяти. В некоторых случаях BIOS компьютера автоматически определяет необходимость во включении функции при загрузке компьютера.

Что такое SMD компоненты

печатная плата под SMD

В этом случае SMD компоненты не вставляются в отверстия плат. Они запаиваются на контактные дорожки, которые расположены прямо на поверхности печатной платы. На фото ниже контактные площадки оловянного цвета на плате мобильного телефона, на котором раньше были SMD компоненты.

Плюсы SMD компонентов

Самыми большим плюсом SMD компонентов являются их маленькие габариты. На фото ниже простые резисторы и SMD резисторы:

Благодаря малым габаритам SMD компонентов, у разработчиков появляется возможность размещать большее количество компонентов на единицу площади, чем простых выводных радиоэлементов. Следовательно, возрастает плотность монтажа и в результате этого уменьшаются габариты электронных устройств. Так как вес SMD компонента в разы легче, чем вес того же самого простого выводного радиоэлемента, то и масса радиоаппаратуры будет также во много раз легче.

В SMD компонентах эти параметры минимизированы, потому как их габариты очень малы. Вследствие этого улучшается качество передачи слабых сигналов, а также возникают меньшие помехи в высокочастотных схемах, благодаря меньшим значениям паразитных параметров.

SMD компоненты намного проще выпаивать. Для этого нам потребуется паяльная станция с феном. Как выпаивать и запаивать SMD компоненты, можете прочитать в статье как правильно паять SMD. Запаивать их намного труднее. На заводах их располагают на печатной плате специальные роботы. Вручную на производстве их никто не запаивает, кроме радиолюбителей и ремонтников радиоаппаратуры.

Основные виды SMD компонентов

Давайте рассмотрим основные SMD элементы, используемые в наших современных устройствах. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности с малым номиналом, предохранители, диоды и другие компоненты выглядят как обычные маленькие прямоугольники, а точнее, параллелепипеды))

На платах без схемы невозможно узнать, то ли это резистор, то ли конденсатор то ли вообще катушка. Китайцы метят как хотят. На крупных SMD элементах все-таки ставят код или цифры, чтобы определить их принадлежность и номинал. На фото ниже в красном прямоугольнике помечены эти элементы. Без схемы невозможно сказать, к какому типу радиоэлементов они относятся, а также их номинал.

Типоразмеры SMD компонентов могут быть разные. Вот здесь есть описание типоразмеров для резисторов и конденсаторов. Вот, например, прямоугольный SMD конденсатор желтого цвета. Еще их называют танталовыми или просто танталами:

танталовый конденсатор

А вот так выглядят SMD транзисторы:

smd транзисторы

смд транзистор

Есть еще и такие виды SMD транзисторов:

SMD компоненты

Катушки индуктивности, которые обладают большим номиналом, в SMD исполнении выглядят вот так:

smd смд катушки индуктивности

smd катушки

Ну и конечно, как же без микросхем в наш век микроэлектроники! Существует очень много SMD типов корпусов микросхем, но я их делю в основном на две группы:

1) Микросхемы, у которых выводы параллельны печатной плате и находятся с двух сторон или по периметру.

SMD компоненты

На фото ниже BGA микросхема и обратная ее сторона, состоящая из шариковых выводов.

bga микросхемы

Микросхемы BGA удобны производителям тем, что они очень сильно экономят место на печатной плате, потому что таких шариков под какой-нибудь микросхемой BGA могут быть тысячи. Это значительно облегчает жизнь производителям, но нисколько не облегчает жизнь ремонтникам.

Многослойные платы

SMD компоненты
материнская плата компьтера

Все ремонтники радиоаппаратуры знают, что если перегреть многослойную плату, то она вздувается пузырем. При этом межслойные связи рвутся и плата приходит в негодность. Поэтому, главным козырем при замене SMD компонентов является правильно подобранная температура.

На некоторых платах используют обе стороны печатной платы, при этом плотность монтажа, как вы поняли, повышается вдвое. Это еще один плюс SMT технологии. Ах да, стоит учесть еще и тот фактор, что материала для производства SMD компонентов уходит в разы меньше, а себестоимость их при серийном производстве в миллионах штук обходится, в прямом смысле, в копейки.

Читайте также: