컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 전원이 꺼지자 컴퓨터가 보스 페이지로 들어가기 시작했고, 카드가 죽어서 아무런 반응이 없었다.

전원이 꺼지자 컴퓨터가 보스 페이지로 들어가기 시작했고, 카드가 죽어서 아무런 반응이 없었다.

1. 작동이 멈춘 일반적인 표현은 1) 전원이 켜진 후 호스트도 반응하지 않고 전원 표시등이 켜지지 않고 팬이 회전하지 않는다는 것입니다. 2) 시스템이 정상적으로 시작되지 않고 시작 중 화면이 갑자기 중지됩니다. 3) 전원을 켤 때 디스플레이 블랙 스크린 또는 사용시 블랙 스크린; 4) 이미지가 "굳어" 업데이트되지 않지만 키보드 조명을 켤 수 있습니다. 5) 키보드 잠금, 응답 없음; 6) 마우스가 정상적으로 움직일 수 있지만 호스트가 응답하지 않습니다. 7) 소프트웨어 작동이 비정상적으로 중단되었습니다. 8) 블루 스크린이 자주 나타납니다. 9) 메모리 오류나 오버플로를 자주 보고합니다. 어떻게 하면 신속하게 고장을 해결하고 기계를 다시 정상 가동시킬 수 있습니까? 2. 장애 표현, 특히 패닉 현상은 하드웨어와 소프트웨어 두 가지로 나눌 수 있습니다. : 1. 하드웨어로 인한 패닉에는 시전 전압 불안정, 호스트 전원 출력 전압이 너무 낮거나 너무 높음, 섀시 온도가 너무 높음, 메모리 온도가 너무 높음, CPU 온도가 너무 높음, 오버클러킹, 간섭, 주변 장치 고장, 카드 접촉 불량, 호스트 및 주변 장치에 연결된 데이터 케이블 접촉 불량 등이 포함됩니다. (1) 시전 전압이 불안정한 컴퓨터 전압의 작동 범위는 일반적으로 180 V 에서 240 V 사이이며, 전압이 180V 미만이면 스위치 전원 출력 전압이 너무 낮거나 보호되고 호스트가 쉽게 재부팅되거나 자동으로 종료됩니다. 전압이 240V 를 초과하면 시전의 입력 전압이 호스트 전원의 허용 작동 범위를 초과합니다. 그러나 회로 구성 요소의 분리로 인해 전원 공급 장치가 보호되지 않을 수 있으며, 2 차 전원 출력이 높을 수 있으며 작동이 멈출 수도 있습니다. (2) 호스트 전원 손상이 완전하지 않음 호스트 전원 공급 장치의 내부 회로가 손상되면 전압 출력이 오프셋되거나 전류 출력이 부족하여 유효 부하율이 부족할 경우 패닉이 발생할 수 있습니다. 현재 컴퓨터 호스트가 사용하는 스위칭 전원 공급 장치의 대부분은 TL494 또는 이와 유사한 PWM 제어 칩을 사용하며 비교기는 일반적으로 LM339 또는 LM393 을 사용하여 호스트가 스위치 신호를 보내는지 여부를 제어하고 판단합니다. 칩이 고장났을 때, 우리가 전선으로 녹색선과 검은 선을 단락시킨 후 (어떤 책은 100O 저항을 요구하지만, 실제로는 필요하지 않다. 전원 내부 회로는 이미 2K 정도의 저항을 연결했다. 단락 전류도 몇 밀리암페어밖에 안 된다.), 전원 공급 장치의 팬은 작동한다. 만용표로 각 도로의 출력 전압을 측정하는 것은 기본적으로 정상이다. 그러나 전원 공급 장치가 회로에 연결된 후에는 제대로 작동하지 않습니다. 이는 주로 칩이 손상된 후 전압 샘플링 오차로 인해 발생하며, 무거운 부하를 가져올 수 없고, 같은 모델의 칩을 교체하면 된다. 명품 스위칭 전원 공급 장치를 만난 적이 있다. 1 년 반 정도 사용하면 호스트가 자주 다운되거나 시동이 걸리지 않는다. 마지막으로 스위치 전원을 조사해 보니 +5V 의 출력이 최대 5.86V 인 반면 ++ 12V 는 9.9V 밖에 안 되는 것이 이상했다. 마더 보드를 태우지 않아서 다행이다. (3) 섀시 발열이 좋지 않아 섀시 먼지가 너무 많으면 시스템 작동이 멈출 수 있습니다. 먼지는 컴퓨터의 적이다. CPU, 칩, 팬 표면에 먼지가 너무 많이 부착되면 이러한 부품이 발열이 나쁘거나 접촉이 불량할 수 있습니다. 동시에 인쇄 회로 보드의 먼지로 인해 습한 환경에서 단락이 발생하는 경우가 많습니다. 두 경우 모두 붕괴로 이어질 수 있습니다. 이러한 상황은 일부 오래된 컴퓨터가 1 ~ 2 년 후에 켜지고, 전원이 켜지지 않거나 "삑" 소리가 나고, 여름이 지나면 자주 작동을 멈추는 경우가 많다. PIV 컴퓨터 CPU 의 온도 센서가 CPU 에 통합되어 온도 측정이 정확하기 때문에 부팅 시 CPU 온도는 일반적으로 50 C 정도이며 소켓 370 CPU 의 감지 온도 (약 30 C) 보다 훨씬 높습니다. 그러나 PIVCPU 발열량이 높기 때문에 CPU 팬을 선택할 때는 CPU 유형에 따라 적절한 CPU 팬을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 기계가 계속 작동을 멈출 수 있습니다. 해결 방법: 우리는 브러시로 먼지를 쓸어 버리고 드라이어 (찬바람 파일) 로 판의 회색 끝을 깨끗이 정리할 수 있다. 주의: 브러시와 면봉의 털과 솜을 보드와 구성요소에 두지 말고 새로운 패닉 소스가 되라. 1 년에 한 번 호스트와 모니터 내부의 먼지를 청소할 수 있다면, 우리의 애기는 이유 없이 파업하지 않을 것이다. (4) 많은 DIY 를 오버클럭킹하는 친구들은 오버클럭킹을 통해 컴퓨터의 성능을 높이기를 좋아하므로 적은 비용으로 더 많은 일을 할 수 있습니다. 그러나 충돌, CPU, 메모리, 하드 드라이브의 완전 폐기를 초래할 수 있는 큰 위험이 있습니다. 나는 66 밴드 마더보드가 83 밴드 하드 오버클럭킹된 적이 있다. 처음에는 효과가 그런대로 괜찮았다. 제가 자신의 작은 실험에 자부심을 느꼈을 때, 이틀 후, 제가 달리기를 하다가 갑자기 하드 드라이브를 찾을 수 없다는 메시지가 나타났습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 처음에는 신경 쓰지 않았는데, 나중에는 점점 더 빈번해져서 결국 CMOS 에서 하드 드라이브를 찾을 수 없게 되었다. 특히 현재 P4CPU 의 통합 정도가 갈수록 높아지고 있으며, 일부는 이미 0.09 미크론선을 채택하고 있다. 오버클럭킹할 때 CPU 내부의 전자가 과도하게 감쇄되기 쉬우며, 결국 케이블이 완전히 끊어져 CPU 폐기가 발생할 수 있습니다. (5) 마더보드의 점퍼 오류 일부 마더보드는 외부 멀티플라이어 및 멀티플라이어 라우팅 또는 풀아웃 스위치를 사용하며 CPU 또는 메모리의 전원 전압은 점퍼를 통해 설정됩니다. 이때 지침에 따라 해당 CPU 의 클럭 속도와 멀티플라이어 매개변수 및 해당 사용 전압을 설정해야 합니다. 잘못 설정하면 CPU 를 오버클럭킹할 수 있습니다. 설정 매개 변수가 너무 높으면 시스템에 들어오자마자 화면이 꺼지거나 작동이 멈출 수 있습니다. 때때로 우리는 CMOS 를 놓지 않는다.
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