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  • 我们可以通过声音的不同来辨别是哪里出现了问题。下边是列举的一些常见声音,不同的BIOS发出的声音也一样,大家请对号入座。Award BIOS: 1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。 2短:常规错误,请进入...

    经常碰到电脑接通电源,但是显示器无法显示,而且主板有报警声音,这些声音代表了什么呢?我们可以通过声音的不同来辨别是哪里出现了问题。下边是列举的一些常见声音,不同的BIOS发出的声音也不一样,大家请对号入座。

    Award BIOS:
    1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
    2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
    1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
    1长2短:显示器或显示卡错误。
    1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
    1长9短:主板 Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
    不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
    不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
    重复短响:电源有问题。
    无声音无显示:电源有问题。

    AWI BIOS:
    1短:内存刷新失败。解决方法,更换内存条。
    2短:内存ECC校验错误。解决方法:进入CMOS设置,将ECC校验关闭。
    3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败。
    4短:系统时钟出错。
    5短:CPU错误。
    6短:键盘控制器错误。
    7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
    8短:显示内存错误。注:显卡内存简称显存。
    9短:ROM BIOS检验和错误。
    1长3短:内存错误。
    1长8短:显示测试错误。

    Phoenix BIOS
    1短:系统启动正常。
    1短1短1短:系统加电自检初始化失败。
    1短1短2短:主板错误。
    1短1短3短:CMOS或电池错误。
    1短1短4短:ROM BIOS校验失败。
    1短2短1短:系统时钟错误。
    1短2短2短:DMA初始化失败。
    1短2短3短:DMA页寄存器错误。
    1短3短1短:RAM刷新错误。
    1短3短2短:基本内存错误。
    1短3短3短:基本内存错误。
    1短4短1短:基本内存地址线错误。
    1短4短2短:基本内存校验错误。
    1短4短3短:EISA时序器错误。
    1短4短4短:EASA NMI口错误。
    2短1短2短到2短4短4短(即所有开始为2短的声音的组合):基本内存错误。
    3短1短1短:从DMA寄存器错误。
    3短1短2短:主DMA寄存器错误。
    3短1短3短:主中断处理寄存器错误。
    3短1短4短:从中断处理寄存器错误。
    3短2短4短:键盘控制器错误。
    3短3短4短:显示卡内存错误。
    3短4短2短:显示错误。
    3短4短3短:未发现显示只读存储器。
    4短2短1短:时钟错误。
    4短2短2短:关机错误。
    4短2短3短:A20门错误。
    4短2短4短:保护模式中断错误。
    4短3短1短:内存错误。
    4短3短3短:时钟2错误。
    4短3短4短:实时钟错误。
    4短4短1短:串行口错误。
    4短4短2短:并行口错误。
    4短4短3短:数字协处理器错误。

    兼容BIOS:
    1短:系统正常。
    2短:系统加电自检(POST)失败。
    1长:电源错误,如果无显示,则为显示卡错误。
    1长1短:主板错误。
    1长2短:显卡错误。
    1短1短1短:电源错误。
    3长1短:键盘错误。

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  • 此类测试模式通常伴随内存内置自测(MBIST)模式,该模式通过设计中所有存储库的所有位单元。根据BIST模块的实现(下面的图1),我们可能具有并行和串行访问功能以对其进行测试。该测试在晶圆级和封装级进行。我们...

    测试时间是ASIC成本的重要组成部分。它需要最小化,但必须具有最大的覆盖范围,以确保汽车应用的零缺陷情况。此类测试模式通常伴随内存内置自测(MBIST)模式,该模式通过设计中所有存储库的所有位单元。

    根据BIST模块的实现(下面的图1),我们可能具有并行和串行访问功能以对其进行测试。该测试在晶圆级和封装级进行。我们通常有多个可用于SoC的软件包,而这些软件包具有不同数量的可用功率垫。

    dd70d2c7f3b3ab3209546f9baae1dee0.png

    图1:MBIST控制器具有并行或串行控制多个存储体的功能。

    如今,MBIST控制器具有并行或串行控制多个存储体的功能。可以利用这些功能为每个封装和晶圆级分别获得定制的图案套装(下图2)。

    2ac90d2a9ba42130004ac516711c4a6b.png

    图2:显示的是内存阵列和测试包装器配置。

    SoC配置用于多种封装配置,这些封装具有供客户使用的不同功能。这意味着每个封装可用的电源垫数量会有所不同。

    一个48引脚的封装可能只有两对VDD和VSS,而进入100引脚封装的同一裸片甚至可以提供四或五对电源和接地引脚。因此,在为电源接地焊盘数量最少的情况下,将面对最坏情况的IR跌落情况(为多种封装配置创建的管芯)签字。

    这意味着在完成电网设计时要牢记可用的电源数量最少,这进一步限制了在这些受限配置中可以切换的逻辑量。

    当今的SoC充满了可用于视频RAM的存储器,例如Cache存储器:L1,L2,L3或系统RAM。易失性存储器的数量也在增加所需的容量。另一方面,频率需求在增加。

    因此,由于较高的阵列大小需要更多的访问时间,因此阵列选择复杂度的累积增加。这意味着,如果我们需要以高频工作的大容量存储器,则需要有多个较小的存储块来实现完整的存储器。

    之所以需要这样做,是因为较小的内存块的访问时间将不需要多个CPU时钟周期来进行读/写操作,因此将支持更高的频率,而无需诉诸CPU的等待状态。此外,这些多次内存削减将需要内置的自测(BIST)逻辑,该逻辑将作为内存阵列上的DFT。

    通常,由于在最坏的情况下(即,在电源接地源的数量最少的情况下)IR降压闭合,可以并行测试的内存阵列块的数量受到极大限制。

    这意味着,由于仅进行了一次分析,因此所有包装的测试策略都是悲观的,假设仅针对最低包装的电源才有效,因此进行了分析。因此,需要为每个封装拆分测试策略(下面的图3),并增加在更高封装配置中通过MBIST并行测试的阵列的数量。

    846df088dd19c59d233cd2e639c9b86f.png

    图3:阵列选择复杂度的累积增加,因为更大的阵列大小需要更多的访问时间。

    实施策略

    我们将讨论90nm汽车设计的情况,该设计的面积为63mm2,具有1Mbit的视频RAM。由于最大访问时间的限制,必须在32个单独的块中实现,每个块的尺寸为8Kx32。

    因此,可以将BIST引擎配置为并行测试1到32个块,具体取决于当前的要求以及所有并行切换的存储体是否都可以满足IR下降的要求。

    该SoC配置为采用三种不同的封装:176引脚LQFP,208引脚LQFP和324引脚BGA封装。因此,将同一SoC配置为通过MBIST并行测试不同数量的存储体,如下表1所示。

    e3f9f30afff0fb36316173656564ee81.png

    表1:同一SoC配置为通过MBIST并行测试不同数量的存储库。

    另一个值得注意的一点是,电源焊盘相对于存储体放置的位置也是一个重要因素,这将是确定可以同时切换的最大存储体数量的决定因素。

    观察这里的情况,我们发现使用基于包的测试策略可以减少测试时间,并最终减少将产品运送给客户的成本。

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  • 1、故障的判断与处理 ...这种故障多数时候是因为电脑的使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,内存的金手指表面氧化,造成内存金手指与内存插槽的接触电阻增大,阻碍电流通过而导致内存自检错误。这类内存...

     1、故障的判断与处理

      由于内存安装不当或有严重的质量问题往往会导致开机“内存报警”,是内存最常见的故障之一。在开机的时候,听到的不是平时“嘀”的一声,而是“嘀,嘀,嘀...”响个不停,显示器也没有图像显示。这种故障多数时候是因为电脑的使用环境不好,湿度过大,在长时间使用过程中,内存的金手指表面氧化,造成内存金手指与内存插槽的接触电阻增大,阻碍电流通过而导致内存自检错误。这类内存故障现象比较明显,也很容易通过重新安装或者替换另外的内存条加以确认并解决。在取下内存条后,应注意仔细用无水酒精及橡皮将内存两面的金手指擦洗干净,而且不要用手直接接触金手指,因为手上汗液会附着在金手指上,在使用一段时间后会再次造成金手指氧化,重复出现同样的故障,安装时可多换几个内存插槽。另外,我们还应用毛笔刷将内存条插槽中的灰尘清理掉,然后用一张比较硬且干净的白纸折叠起来,插入内存条插槽中来回移动,通过该方法让纸张将内存条插槽中的金属物擦拭干净,然后再安装内存条。同时要仔细观察是否有芯片被烧毁、电路板损坏的痕迹。另外某些老内存(如EDO内存),安装时必须成对使用。而Rambus内存必须要将主板上的内存插槽插满才能正常使用,如果没有插满,就需要使用一个与Rambus形状类似的专用“串接器”插在空闲的插槽上。

      因内存质量不佳或损坏而导致的系统工作不稳定故障,是电脑维修过程中,遇到的最多的问题了。比如系统频繁出现“篮屏死机”和“注册表损坏”错误或者Windows经常自动进入安全模式等。比如遇到“注册表错误”时,我们可以进入安全模式,在运行中敲入“MSCONFIG”命令,将“启动”项中的ScanRegistry前面的“V”去除,然后再重新启动电脑。如果故障排除,说明该问题真的是由注册表错误引起的;如果故障仍然存在,基本上就可以断定该机器内存有问题,这时需要使用替换法,换上性能良好的内存条检验是否存在同样的故障。有时候,长时间不进行磁盘碎片整理,没有进行错误检查时,也会造成系统错误而提示注册表错误,但对于此类问题在禁止运行“ScanRegistry”后,系统就可以正常运行,但速度会明显的变慢。解决此类故障除了更换内存条以外,还可以先尝试调整主板BIOS中内存的相关参数。如果内存品质达不到在BIOS中设置的各项指标要求,会使内存工作在非稳定状态下,建议在BIOS中逐项降低CAS、RAS等参数的设置数值。假如您的内存并非名牌优质产品,最好选择默认设置为“SPD”,即“自动侦测模式”。在SPD模式下,系统自动从内存的SPD芯片中获取信息,所以理论上说,此时内存的工作状态是最稳定的。

      在大多数内存同步工作模式下,内存的运行速度与CPU外频是相同的。但现在很多主板都支持“异步内存速度”,也就是说两者的工作频率可存在一定差异。以典型的VIA KT333主板为例,进入BIOS后找到“DRAM Clock(内存时钟频率)”选项,即有“Host Clock(总线频率和内存工作频率同步)、Hclk-33M(总线频率减33M)、Hclk+33M(总线频率加33M)等三种模式。如果内存工作不稳定的话,当然可以将内存工作速度设定得低一些。

      2.兼容性故障的处理

      内存是电脑中最容易升级的配件之一。由于我们使用的电脑是由不同厂商生产的产品组合在一起的,不兼容性成为用户最为关注的问题。因为升级不当,就会导致出现系统工作不稳定、内存容量不能完全识别,甚至不能开机等一系列故障。

      在升级过程中,内存的混插往往会出现问题,其中之一就是因为单面和双面内存混插造成的。双面内存往往需要占用两个“BANK”,而一些旧型号的主板可能存在兼容问题(像INTEL的LX/BX/810/815等老主板),就只能识别一半的容量。就单、双面内存的认识也想多说两句,其实它们的本身没有好坏之分,区别也很小,只不过最重要的是要看哪种封装被主板芯片组支持的更好。不可否认的一点是,同等容量的内存,单面比双面的集成度要高,生产日期要靠后,所以工作起来就更稳定罢了。另外大家很关心两种不同规格的内存条是否能够在同一主板中使用,实际上不同厂家、不同型号、不同速度的内存条是可以一起使用的,但对系统的稳定有一定的影响,尤其将会影响到超频性能。所以用户在使用两条或两条以上的内存条时,应该尽量选择相同品牌和型号的产品,这样可以最大限度地避免内存条不兼容的现象。如果无法购买到与原内存条相同的产品时,应尽量采用市场上口碑较好的品牌内存条,它们一般都经过严格的特殊匹配及兼容性测试,在元件、设计和质量上也能达到或超过行业标准。当然并不是所有的品牌内存条都具有良好的兼容性。再有,使用时应注意在主板BIOS中将有关内存的参数可以设得保守一些,比如在DDR266的内存和DDR400内存混用的情况下,可将各项内存参数按DDR266的要求进行设定,同时应将SPD功能禁用,以免引起混乱。

      另外,我们经常讲的“双通道内存”实际上是一种主板芯片组技术,与内存本身并没有多大的关系。目前主要有nVIDIA的nForce2和Intel的i865/i875等芯片组支持双通道技术。在i865/i875主板上要实现双通道内存技术,必需使用规格及容量相同两条或者四条内存。只有严格按DIMM1+2(主板只有两条内存插槽)、DIMM1+3、DIMM2+4以及DIMM1+2+3+4这四种内存安装方式,才能建立双通道模式。而在nForce2系列主板上组建双通道内存模式时,对内存容量乃至型号并没有严格的要求,用两条或三条内存都可以,只要保证DIMM1中插有内存,DIMM2、DIMM3中任意位置插有一条或两条内存,皆可打开双通道。使用非常方便。在建立了双通道模式后,我们可以在启动时的BIOS信息中看见双通道内存的标识。

    转载于:https://www.cnblogs.com/lin1314885/articles/1360628.html

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  • 内存故障判断与维修

    2019-09-22 17:35:12
    内存是电脑中最容易出现故障的配件产品之一,如果在按下机箱电源后机箱喇叭反复报警或是电脑通过自检,大部分情况下故障源于内存。而在形形色色的内存故障中,基本上都是以内存烧毁为主,这时我们往往会将烧毁后...

      内存是电脑中最容易出现故障的配件产品之一,如果在按下机箱电源后机箱喇叭反复报警或是电脑不能通过自检,大部分情况下故障源于内存。而在形形色色的内存故障中,基本上都是以内存烧毁为主,这时我们往往会将烧毁后的内存丢在一边而直接更换内存条。由于内存条与其它的配件产品相比比较便宜,致使很多的朋友一旦检测出机器内存出现问题,但不经过任何的处理而直接更换内存条,造成了很大的浪费。其实在很多情况下内存出现故障以后我们通过修复是完全可以再利用的,接下来笔者就遇到的两例内存故障跟与大家做一下探讨。

      一、内存金手指氧化生锈造成机器无法启动

      故障表现: 笔者朋友是一名超级的电脑游戏发烧友,玩游戏是个高手,对电脑硬件了解却是不深。前不久,这位朋友的电脑出现了问题:打开机箱电源后机器出现长时间的报警,根本无法正常进入操作系统。于是打电话向笔者求救。笔者对朋友的这台电脑还是相当熟悉的,这是一台两年前组装的采用英特尔奔腾4 2.4GB处理器的电脑,主板采用的是硕泰克865PE芯片组,一条256M DDR333内存,硬盘为西部数据WD800BB,显卡为七彩虹R9550,另外还有一个三星DVD-ROM。根据朋友描述的现象,笔者断定是内存条出现了问题,于是让朋友将内存条拔下后换个插槽试试看。
     
       故障排除: 朋友按照笔者的方法将内存条取下后换了一个插槽重新插入,开机后随着一声清脆的“滴”声,问题解决。而就在前几天,朋友慌慌张张的打开电话说电脑又出现毛病了,和前几次的故障相同,但这次无论怎么更换内存插槽均无法正常启动了,主板上仅有的四条内存插槽已经逐个试了个遍。

      于是笔者带着简单的工具来到朋友家,打开机箱,取下这条内存仔细的观察,内存的PCB板上的各个元件并没有出现过任何烧毁过的痕迹。但笔者在检查中发现内存的金手指上有几处明显的锈斑,于是笔者用带来了橡皮将这些锈斑仔细的擦拭干净,并将内存的四个插槽进行了仔细的清整,完成后将内存重新插入到任意一条插槽中,按下机箱上的POWER按键,随着一声清脆的“滴”声过后,机器下正常启动。

      总结: 因为内存条的金手指镀金工艺不佳或经常拔插内存,导致内存在使用过程中因为接触空气而氧化生锈,逐渐的与内存插槽接触不良,最后产生开机不启动报警的故障。另外由于我们在插内存条时不注意,用手直接接触内存条的金手指,使手上的汗液附着在金手指上,这样就地取更容易造成金手指氧化生锈。另外,如果用手直接接触内存的金手指,身体上的静电极有可能把内存上的颗粒或电容击穿,导至内存报废,因此在任何情况下一定不要用手接触内存的金手指,防止出现意外。


      二、内存插入不完全导致内存条上的金手指烧毁

      故障表现: 朋友这台电脑经过笔者的维修后,一直就没有再出现过任何的问题。随着夏季的到来,朋友在一次对机箱进行“大扫除”后机器便再也无法正常启动了,故障居然与先前的十分相似。于是朋友按照笔者那样对内存条的金手指用橡皮认真的擦拭,并逐个更换内存进行测试,结果还是无济于事,只好请笔者亲自出马了。

      故障排除: 通过笔者的认真检查,发现故障依旧出现在这条内存条上。既然朋友反复测试都没法解决,那么是不是其它部件也出现了问题。为了进一步确定故障的出处,笔者将随身带来的一条内存条插入朋友的电脑中,开机后顺利进入了操作系统,看来这次一定是内存条烧毁了。

      于是笔者仔细的询问朋友,在清整完毕后有没有将内存条彻底的插入到内存插槽中,笔者回答相当的含糊。于是笔者断定可能是因为内存没有完全插入插槽的情况下开机后将内存的金手指烧毁了。

      其实这种情况经常出现,只要做过电脑维修的恐怕都遇到过类似插反内存烧毁的事情。一般情况下,内存条的烧毁多数都是因为我们在长时间的故障排除过程中,精神不集中,在反复开机测试过程中无意把内存条插反或内存条没有完全插入插槽,也或许是带电拔插内存条,造成内存条的金手指因为局部大电流放电而烧毁。

      只有极少数内存条是在正常使用过程中,因为意外过压或电源损坏,造成内存条和主板等同时损毁。

      不过,内存条反插烧毁后并不是一定就报废了,多数还是能够正常使用的,这是因为内存条有多根供电和地线,反插时往往是因为局部的地线把电源正和地相连通,所以只要加电就会把这一段起短路作用的地线烧毁,而其他地线和芯片却没有被破坏。上面左图中的内存条,虽然有两个金手指引脚被烧脱落,但内存条仍然能够正常使用,这就是标准的“看运气”了。

    转载于:https://www.cnblogs.com/lin1314885/articles/1360607.html

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    千次阅读 2018-02-27 18:48:14
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空空如也

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内存自检不通过