典型表现为挪动中会死机,必须硬关机,即屏幕显示的内容还是清晰完整的,就是挪动的时候忽然就再也不动了
传闻已经有商家能够提供维修,将NV显卡 GX86-620-A2 换成621或631的,合理的价格为200左右
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Sunday, August 23, 2009
Wednesday, June 3, 2009
ThinkPad全系列机型电源电池兼容列表
从X30开始的TP机型,所有的电池和电源兼容性列表
1 、电源部分
2、电池部分
表格太大,发布上了,给个图,放大了就可以看的很清楚。同时放原EXCEL表格,详细请看附件。
解释几个含义
1、 电源里面“√集成”的意思是官方网站标配集成显卡是65W,独立显卡标配90W,这里不讨论勉强可以用之类的问题,同理,切角放在T41,42机型上也属于同类问题
2 、“√搭配底座”的意思是光驱电池要搭配底座使用,但是带T的机型不支持底座使用光驱电池
3、 电池项目内的“普”包括15宽,和14,15寸4:3,“宽”就单指14宽屏
4、 以下项目不清楚:W700的电源是否可以使用在T6机型上,听说是接口有点区别,这个有待确认;W700是否可以使用T6光驱位置电池也有待确认
这个图表收集了目前从X30开始到W700,8年内的所有机型的电池,电源兼容情况,历时一个星期整理,但是可能还是有纰漏,如有疑问和纰漏,请跟帖联系。
1 、电源部分
| 16V,T4类型 | 20V,T6类型 | ||||||||||||
| 机型 | 螺纹,骨头 | 切角 | 纯车载共2种 | 标准康宝车载 | 二代超薄康宝车载 | 65W | 90W | 标准康宝车载 | 二代超薄康宝车载 | ||||
| X30 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| X31 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| X32 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| X40 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| X41 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| X41T | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| X60 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X60S | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X60T | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X61 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X61S | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X61T | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X200 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X200S | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X200T | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| X300 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | ||||
| T40/p | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| T41/p | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| T42/p | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| T43/p | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| T60/P | × | × | × | √ | √ | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| T61/P(普) | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| T61(宽) | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| T400 | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| T/W500 | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| W700 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| R50/E | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| R51/E | √ | × | × | √ | √√√ | × | × | × | √ | ||||
| R52 | √ | × | × | √ | √ | × | × | × | √ | ||||
| R60/E/I | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| R61/E/I(普) | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| R61/E/I(宽) | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
| R400 | × | × | × | × | × | √集成 | √ | √ | √ | ||||
表格太大,发布上了,给个图,放大了就可以看的很清楚。同时放原EXCEL表格,详细请看附件。
1、 电源里面“√集成”的意思是官方网站标配集成显卡是65W,独立显卡标配90W,这里不讨论勉强可以用之类的问题,同理,切角放在T41,42机型上也属于同类问题
2 、“√搭配底座”的意思是光驱电池要搭配底座使用,但是带T的机型不支持底座使用光驱电池
3、 电池项目内的“普”包括15宽,和14,15寸4:3,“宽”就单指14宽屏
4、 以下项目不清楚:W700的电源是否可以使用在T6机型上,听说是接口有点区别,这个有待确认;W700是否可以使用T6光驱位置电池也有待确认
这个图表收集了目前从X30开始到W700,8年内的所有机型的电池,电源兼容情况,历时一个星期整理,但是可能还是有纰漏,如有疑问和纰漏,请跟帖联系。
图文教你如何解除1802、1804和“白清单”限制
这样的BIOS论坛上就有得下载,为什么要自己搞那么高风险的事情呢?只要是出于两方面的考虑:一方面,某些机型的MOD BIOS论坛上没得下载,就好像我的R61i 8943机型;另一方面,论坛上下载的MOD BIOS很难全面跟得上官方更新速度。从年初开始我一直在关注R61i 8943A18 15寸普屏机型解除1802、1804和“白清单”限制的BIOS,并通过多种方式联系国内、外的高手,但到前两天为止都还没有此机型的MOD BIOS放出来。
参考forum.thinkpads.com论坛里Zender网友发表的修改BIOS资料后,决定自己动手。经过这两天日日夜夜的折腾,于今天上午终于完成了对R61i 8943机型BIOS的修改,并在我的机子上测试通过。给机子升级的联想拆机Intel WiFi Link 5100 AGN无线网卡工作完美,无须绝缘第20脚,开机无1802报错,硬件无线开关和Fn+F5组合键,无线指示灯全部工作正常。
可行性研究
ThinkPad笔记本电脑自从T43起更改了BIOS对无线网卡检测机制,再也不能像之前的机型那简单“跳过”处理来解决非认证网卡使用的问题。经Zender网友的研究发现:新机型,例如我的R61i,BIOS里面对无线网卡检测代码存放在BIOSCODE区域的B.05模块里面。B.05模块的无线网卡相关内容包括两方面主要内容:1、认证的无线网卡数据,即我们所说的“白清单”或者“whitelist”;2、无线网卡检测过程及检测结果数据的传送。由此可以看出实现对非认证无线网卡的使用可以从三方面入一手:
1、把非认证的无线网卡数据加入到B.05模块中,但此方法不太实际,非认证的无线网卡实在太多了,对用户来说用哪张无线网卡就加那张卡的数据入去也不容易操作;
2、修改B.05模块中对无线网卡检测过程,这个方法看上去不错,但实际操作起来也有非常大的困难,主要因为不同此检测过程不同,而且要修改多处,例如R61i 8943就要修改50多处;
3、更改无线网卡检测结果,在B.05模块对无线网卡检测后,无论其检测结果如何都把其检测的结果更改为“是”。所以第三个方法最好,只要更改一处理论上就可以实现对所有非认证的无线网卡的正常使用。
B.05模块对无线网卡的检测首先检测miniPCI-E插槽有没有无线网卡,如果检测到有无线网卡就读取无线网卡的硬件数据。然后拿这个读取得来的数据在“白清单”查找,查找的结果存放某个状态寄存器里面。此状态寄存器被清除(即清0),表示miniPCI-E插槽上没有无线网卡或者无线网卡是通过认证的;此状态寄存器被设置(即置1),表示此无线网卡非认证的,同时给无线网卡第20脚发送一个无线传输关闭的信号(“radio disable”)。只要在B.05模块对无线网卡的检测后,人为再将这个状态寄存器清0一次即可。
实现过程设计
在总结forum.thinkpads.com论坛Zender和本论坛cayman网友的经验,并作了一些简化后得出如下实现过程:
1、获得ThinkPad BIOS的镜像文件。利用官方网站的BIOS升级文件包中WinPhlash.exe程序通过对BIOS进行备份便可以获得BIOS镜像文件。
2、从BIOS镜像文件中提取BIOSCODE区域的B.05模块。运行phnxdeco.exe后,生成的phoenix_.B5便是BIOSCODE区域的B.05模块。
3、通过修改phoenix_.B5文件实现在B.05模块对无线网卡的检测后将状态寄存器清0。此过程由phnxpatch.exe完成。
4、把修改后的phoenix_.B5压缩文件成B.05模块。prepare.exe实现对phoenix_.B5压缩。
5、把修改后的B.05模块放回BIOS镜像文件中的BIOSCODE区域。此过程由phnxmod.exe完成。
6、更新修改后的BIOS镜像文件校验码。此过程由phnxcksm.exe完成。
7、把修改后的BIOS镜像文件刷回ThinkPad中。再次利用WinPhlash.exe刷新BIOS。
参考forum.thinkpads.com论坛里Zender网友发表的修改BIOS资料后,决定自己动手。经过这两天日日夜夜的折腾,于今天上午终于完成了对R61i 8943机型BIOS的修改,并在我的机子上测试通过。给机子升级的联想拆机Intel WiFi Link 5100 AGN无线网卡工作完美,无须绝缘第20脚,开机无1802报错,硬件无线开关和Fn+F5组合键,无线指示灯全部工作正常。
可行性研究
ThinkPad笔记本电脑自从T43起更改了BIOS对无线网卡检测机制,再也不能像之前的机型那简单“跳过”处理来解决非认证网卡使用的问题。经Zender网友的研究发现:新机型,例如我的R61i,BIOS里面对无线网卡检测代码存放在BIOSCODE区域的B.05模块里面。B.05模块的无线网卡相关内容包括两方面主要内容:1、认证的无线网卡数据,即我们所说的“白清单”或者“whitelist”;2、无线网卡检测过程及检测结果数据的传送。由此可以看出实现对非认证无线网卡的使用可以从三方面入一手:
1、把非认证的无线网卡数据加入到B.05模块中,但此方法不太实际,非认证的无线网卡实在太多了,对用户来说用哪张无线网卡就加那张卡的数据入去也不容易操作;
2、修改B.05模块中对无线网卡检测过程,这个方法看上去不错,但实际操作起来也有非常大的困难,主要因为不同此检测过程不同,而且要修改多处,例如R61i 8943就要修改50多处;
3、更改无线网卡检测结果,在B.05模块对无线网卡检测后,无论其检测结果如何都把其检测的结果更改为“是”。所以第三个方法最好,只要更改一处理论上就可以实现对所有非认证的无线网卡的正常使用。
B.05模块对无线网卡的检测首先检测miniPCI-E插槽有没有无线网卡,如果检测到有无线网卡就读取无线网卡的硬件数据。然后拿这个读取得来的数据在“白清单”查找,查找的结果存放某个状态寄存器里面。此状态寄存器被清除(即清0),表示miniPCI-E插槽上没有无线网卡或者无线网卡是通过认证的;此状态寄存器被设置(即置1),表示此无线网卡非认证的,同时给无线网卡第20脚发送一个无线传输关闭的信号(“radio disable”)。只要在B.05模块对无线网卡的检测后,人为再将这个状态寄存器清0一次即可。
实现过程设计
在总结forum.thinkpads.com论坛Zender和本论坛cayman网友的经验,并作了一些简化后得出如下实现过程:
1、获得ThinkPad BIOS的镜像文件。利用官方网站的BIOS升级文件包中WinPhlash.exe程序通过对BIOS进行备份便可以获得BIOS镜像文件。
2、从BIOS镜像文件中提取BIOSCODE区域的B.05模块。运行phnxdeco.exe后,生成的phoenix_.B5便是BIOSCODE区域的B.05模块。
3、通过修改phoenix_.B5文件实现在B.05模块对无线网卡的检测后将状态寄存器清0。此过程由phnxpatch.exe完成。
4、把修改后的phoenix_.B5压缩文件成B.05模块。prepare.exe实现对phoenix_.B5压缩。
5、把修改后的B.05模块放回BIOS镜像文件中的BIOSCODE区域。此过程由phnxmod.exe完成。
6、更新修改后的BIOS镜像文件校验码。此过程由phnxcksm.exe完成。
7、把修改后的BIOS镜像文件刷回ThinkPad中。再次利用WinPhlash.exe刷新BIOS。
Tuesday, May 12, 2009
ThinkPad X61加装mini PCI-e的详细技术方案
| 来源: 51nb专门网 | 作者:blueskid | 时间:2009-5-12 15:39 |
先看看X61主板的架构图,由ICH8M南桥引出两个Mini PCI-e接口,红框下面的是由PCIexpress通道连接,用途为WLAN,也就是无线局域网卡,大家左边的插槽,3945/4965。上面的是由USB2.0通道连接的用于WWAN的接口,当然也保留了PCI express,询盘用的是PCIe。
2个mini PCI slot是不太一样的.只有第二个和SIM卡有联系,且有专门的供电。也就是说这个槽,也就只能装迅盘或者WWAN,如果装其他的WLAN卡,能用但是看不到屏幕下面的信号灯点亮。而左边第一个槽,只能装WLAN或者迅盘,装WWAN肯定找不到sim卡。。。。mini PCI 里面有很多保留定义的针脚,在左边第一个slot里面,定义了WLAN的信号,包括屏幕灯等,第二个slot定义了WWAN的信号,和SIM的连线,USB-CH2通道2的接口(965主板一共有8个USB2.0通道),最最关键的是第二个slot的3.3V供电和第一个不是一条路线,叫做VCC3WAN,是一条专门控制WWAN开关的供电,而第一个slot是普通的3.3V,定义为VCC3B。经过检测Slot2的VCC3WAN电压为0,但是1.5V供电ok。其他针脚都是0V。
一些基本知识
把之前发的基础知识转过来,这样连续性好。
先看看mini PCI-e的定义,然后检测下,哪些针脚没信号
Mini PCI Express Bus Description
A Brief Description of the MiniCard interface. MiniCard is also called Mini PCI Express bus [PCI= Peripheral Component Interface]. The Minicard is a small form factor board used to implement the PCI Express interface on Notebook computers. The card size is 30mm wide by 50.95mm long by 5mm high. The Minicard uses a 52-pin card edge connector, the card pins are fingers at the edge of the card. MiniCard is used to implement both the 1x PCI Express Bus interface and a USB 2.0 interface.
--------------------------------------------------------------------------------
Mini PCI Express Bus Interface IC Manufacturers
Refer to the main PCI Express Bus for a list of manufacturers producing interface IC's
Like other PC buses, there are no glue logic devices just ASICs and chip sets in PCI Express; Similar to PCI. Refer to the LVDS page for additional information on the LVDS electrical interface. This page provides a comparison of Interface Switching levels for different types of electrical standards.
{Mini PCI Bus Index}
--------------------------------------------------------------------------------
Mini-PCI Express Online Standards and Specifications
PCI: The original specification 'Peripheral Component Interface', [parallel interface]
PCI Express Bus: [used in desktop computers, the physical layer is not compatible with the PCI bus]
PCIe Mini Card Electromechanical Specification [used in Notebook/Laptop computers]
PCISIG {Peripheral Component Interconnect - Special Interest Group}
PICMG {PCI Industrial Computer Manufacturers Group}
{MiniCard Bus Index}
--------------------------------------------------------------------------------
Mini PCI Express Connector Manufacturers
A Mini-PCI Express connector accepts a 52-pin card edge with one key slot. The Board has fingers at the card edge, the card key is an absence of fingers.
{MiniCard Bus Index}
--------------------------------------------------------------------------------
Mini PCI Express Pinout
The Mini-PCI Express 52-pin connector pin out is listed below. I still need to verify the pin out table for errors.
MiniCard Pinout Pin # Signal Name Pin # Signal Name
51 Reserved 52 +3.3V
49 Reserved 50 GND
47 Reserved 48 +1.5V
45 Reserved 46 LED_WPAN#
43 Reserved 44 LED_WLAN#
41 Reserved 42 LED_WWAN#
39 Reserved 40 GND
37 Reserved 38 USB_D+
35 GND 36 USB_D-
33 PETp0 34 GND
31 PETn0 32 SMB_DATA
29 GND 30 SMB_CLK
27 GND 28 +1.5V
25 PERp0 26 GND
23 PERn0 24 +3.3Vaux
21 GND 22 PERST#
19 Reserved (UIM_C4) 20 Reserved
17 Reserved (UIM_C8) 18 GND
Mechanical Key
15 GND 16 UIM_VPP
13 REFCLK+ 14 UIM_RESET
11 REFCLK- 12 UIM_CLK
9 GND 10 UIM_DATA
7 CLKREQ# 8 UIM_PWR
5 Reserved 6 1.5V
3 Reserved 4 GND
1 WAKE# 2 3.3V
先看看mini PCI-e的定义,然后检测下,哪些针脚没信号
Mini PCI Express Bus Description
A Brief Description of the MiniCard interface. MiniCard is also called Mini PCI Express bus [PCI= Peripheral Component Interface]. The Minicard is a small form factor board used to implement the PCI Express interface on Notebook computers. The card size is 30mm wide by 50.95mm long by 5mm high. The Minicard uses a 52-pin card edge connector, the card pins are fingers at the edge of the card. MiniCard is used to implement both the 1x PCI Express Bus interface and a USB 2.0 interface.
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Mini PCI Express Bus Interface IC Manufacturers
Refer to the main PCI Express Bus for a list of manufacturers producing interface IC's
Like other PC buses, there are no glue logic devices just ASICs and chip sets in PCI Express; Similar to PCI. Refer to the LVDS page for additional information on the LVDS electrical interface. This page provides a comparison of Interface Switching levels for different types of electrical standards.
{Mini PCI Bus Index}
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Mini-PCI Express Online Standards and Specifications
PCI: The original specification 'Peripheral Component Interface', [parallel interface]
PCI Express Bus: [used in desktop computers, the physical layer is not compatible with the PCI bus]
PCIe Mini Card Electromechanical Specification [used in Notebook/Laptop computers]
PCISIG {Peripheral Component Interconnect - Special Interest Group}
PICMG {PCI Industrial Computer Manufacturers Group}
{MiniCard Bus Index}
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Mini PCI Express Connector Manufacturers
A Mini-PCI Express connector accepts a 52-pin card edge with one key slot. The Board has fingers at the card edge, the card key is an absence of fingers.
{MiniCard Bus Index}
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Mini PCI Express Pinout
The Mini-PCI Express 52-pin connector pin out is listed below. I still need to verify the pin out table for errors.
MiniCard Pinout Pin # Signal Name Pin # Signal Name
51 Reserved 52 +3.3V
49 Reserved 50 GND
47 Reserved 48 +1.5V
45 Reserved 46 LED_WPAN#
43 Reserved 44 LED_WLAN#
41 Reserved 42 LED_WWAN#
39 Reserved 40 GND
37 Reserved 38 USB_D+
35 GND 36 USB_D-
33 PETp0 34 GND
31 PETn0 32 SMB_DATA
29 GND 30 SMB_CLK
27 GND 28 +1.5V
25 PERp0 26 GND
23 PERn0 24 +3.3Vaux
21 GND 22 PERST#
19 Reserved (UIM_C4) 20 Reserved
17 Reserved (UIM_C8) 18 GND
Mechanical Key
15 GND 16 UIM_VPP
13 REFCLK+ 14 UIM_RESET
11 REFCLK- 12 UIM_CLK
9 GND 10 UIM_DATA
7 CLKREQ# 8 UIM_PWR
5 Reserved 6 1.5V
3 Reserved 4 GND
1 WAKE# 2 3.3V
先看看主要的电源端口有没有电。mini的52pin,先看:
1、供电:主要的是 pin2 3.3V ,pin6 1.5V , 24 +3.3Vaux , 28 +1.5V , 48 +1.5V ,52 +3.3V
2、接地:所有的GND看看是不是和公共地线想通,我想应该没问题,接地是全局设计的 ,应该有接。
3、USB:mini-PCIe是联合使用了PCIe总线和USB总线的 (MiniCard is used to implement both the 1x PCI Express Bus interface and a USB 2.0 interface),所以要看看USB的几个pin是否有连接。 38 USB_D+ 36 USB_D-
4、3个信号灯的连接,可以看看 46 LED_WPAN# 44 LED_WLAN# 42 LED_WWAN# 特别是42 LED_WWAN#,为了X上3G。
5、PETxxx的信号,主要是PCI Express x1数据界面,包括了数据的发送和接受,这个可以和左边的WLAN的插槽比较检测。
6、UIM,剩下的就是UIM的信号了,UIM是User IdentityModule (UIM) ,
***UIM(User Identity Model)用户识别模块,是由中国联通公司倡导并得到国际CDMA组织(CDG)支持的移动通信终端用户识别及加密技术***
或许这个UIM就是连接到内存模块旁边的SIM插槽的信号通路了,为什么叫UIM不是SIM,可能是UIM才够3G,这个我也不太清楚了。具体的
UIM_PWR 给UIM供电
UIM_RESET UIM重置信号
UIM_CLK UIM时钟信号
UIM_VPP UIM可变电压输出,可能用不到
UIM_DATA UIM的数据输入输出信号。
还有其他的一些pin的连接,都可以与左边的插槽比对。
先主要是检测电源吧。
很多3G卡,使用的仅仅是USB总线,但是询盘可能用了PCI总线。
下面上具体的两个插槽的电路图,前面的一些设想得到了实际的验证。
1、供电:主要的是 pin2 3.3V ,pin6 1.5V , 24 +3.3Vaux , 28 +1.5V , 48 +1.5V ,52 +3.3V
2、接地:所有的GND看看是不是和公共地线想通,我想应该没问题,接地是全局设计的 ,应该有接。
3、USB:mini-PCIe是联合使用了PCIe总线和USB总线的 (MiniCard is used to implement both the 1x PCI Express Bus interface and a USB 2.0 interface),所以要看看USB的几个pin是否有连接。 38 USB_D+ 36 USB_D-
4、3个信号灯的连接,可以看看 46 LED_WPAN# 44 LED_WLAN# 42 LED_WWAN# 特别是42 LED_WWAN#,为了X上3G。
5、PETxxx的信号,主要是PCI Express x1数据界面,包括了数据的发送和接受,这个可以和左边的WLAN的插槽比较检测。
6、UIM,剩下的就是UIM的信号了,UIM是User IdentityModule (UIM) ,
***UIM(User Identity Model)用户识别模块,是由中国联通公司倡导并得到国际CDMA组织(CDG)支持的移动通信终端用户识别及加密技术***
或许这个UIM就是连接到内存模块旁边的SIM插槽的信号通路了,为什么叫UIM不是SIM,可能是UIM才够3G,这个我也不太清楚了。具体的
UIM_PWR 给UIM供电
UIM_RESET UIM重置信号
UIM_CLK UIM时钟信号
UIM_VPP UIM可变电压输出,可能用不到
UIM_DATA UIM的数据输入输出信号。
还有其他的一些pin的连接,都可以与左边的插槽比对。
先主要是检测电源吧。
很多3G卡,使用的仅仅是USB总线,但是询盘可能用了PCI总线。
下面上具体的两个插槽的电路图,前面的一些设想得到了实际的验证。
左边mini PCI-e插槽的电路图分析
左边电路没有问题,不会缺零件,这里贴上以求完整性。这个槽在电路上编号CN9,主要为WLAN服务,一些特殊的引脚用途我专门做了标注。包括WLAN信号(LED),WLAN和BT工作忙的信号等等。
右边Mini PCi-E电路分析
右边的槽叫CN10,专门为WWAN设计好电路。Mini PCiE的52个Pin有各自的定义,除了通用的PCI express,USB,电源之外就是大量的保留端口(Reserved)可以看到,左右两个槽的保留端口的使用完全不同。右边的动用了与UIM(SIM)的通迅电路和USB2.0的一个CH。到UIM的电路很简单,包括供电、时钟、复位、数据几个通道。中间通过一些保护电阻(0欧)相连。与UIM相连电路的原件都没有焊接。3V供电没有连接。CN10比CN9还多了一个USB通道,ICH8有八组USB通道,CN10的是CH2。所以推测WWAN或迅盘可能用到USB。
CN10供电
看过电路板并测电压后发现,CN10也就是右边槽,根本没有+3.3V供电,但是1.5V有电。下面就看看电从何处来?如何供上?
CN10供电主要叫VCC3WAN,看电路有两路输出,一个与VCC3B通过0欧电阻R1006直连,另一个由Q75输出。Q75可能是供电IC,功能包括了电路开关,稳压等。由VCCWAN-DRV驱动电路控制。可能就是Fn+F5的软开关,由供电I/0发出的驱动信号来开启或关闭WWAN供电。而右上角的VCCWAN是不受控制的,可能用于迅盘的供电吧,直定义上又叫VCC3-AUX,对应看楼上CN10电路图左边的VCC3WA
再看电路板的背面,Q75,R1006都没有焊。 VCC3WAN(Q75)供电后面的两个电容也没有C952、C953.另外R855负责时钟请求,也没有。
因此,要解决供电这个首要问题,我们需要从下零件:
1、Q75供电IC,型号FDC655BN-GP,可能最难买了。
2、Q75的周边原件R949,R950,D93,C967
R949, 270欧、尺寸0402, 5%误差
R950, 470千欧、尺寸0402, 5%误差
D93,RB521s,二极管
C967, SCD1U16V, 0.1uF, 耐压16V
3、R1006电阻,0R3J. 0代表0欧,R为电阻,3代表电阻尺寸为0603 ,J代表误差5%
4、电容,C952.C953, 型号SCD1U10V2kx, D1U是0.1uF,10V耐压10V, 2代表尺寸0402
5、另外这个电阻R855,与供电无关也要焊。0R2J, 0欧尺寸0402。
其实这些电阻电容很好买的,主要是Q75。如果买不到,有一个办法,把两个VCC3WAN短接,也就是把R1006的一端直接与Q75的第4脚短接,这样很方便,不过就是不能软开关了,倒是省元件
如果没有Q75,那么R949,R950.D93.C967也不需要了
CN10供电主要叫VCC3WAN,看电路有两路输出,一个与VCC3B通过0欧电阻R1006直连,另一个由Q75输出。Q75可能是供电IC,功能包括了电路开关,稳压等。由VCCWAN-DRV驱动电路控制。可能就是Fn+F5的软开关,由供电I/0发出的驱动信号来开启或关闭WWAN供电。而右上角的VCCWAN是不受控制的,可能用于迅盘的供电吧,直定义上又叫VCC3-AUX,对应看楼上CN10电路图左边的VCC3WA
再看电路板的背面,Q75,R1006都没有焊。 VCC3WAN(Q75)供电后面的两个电容也没有C952、C953.另外R855负责时钟请求,也没有。
因此,要解决供电这个首要问题,我们需要从下零件:
1、Q75供电IC,型号FDC655BN-GP,可能最难买了。
2、Q75的周边原件R949,R950,D93,C967
R949, 270欧、尺寸0402, 5%误差
R950, 470千欧、尺寸0402, 5%误差
D93,RB521s,二极管
C967, SCD1U16V, 0.1uF, 耐压16V
3、R1006电阻,0R3J. 0代表0欧,R为电阻,3代表电阻尺寸为0603 ,J代表误差5%
4、电容,C952.C953, 型号SCD1U10V2kx, D1U是0.1uF,10V耐压10V, 2代表尺寸0402
5、另外这个电阻R855,与供电无关也要焊。0R2J, 0欧尺寸0402。
其实这些电阻电容很好买的,主要是Q75。如果买不到,有一个办法,把两个VCC3WAN短接,也就是把R1006的一端直接与Q75的第4脚短接,这样很方便,不过就是不能软开关了,倒是省元件
如果没有Q75,那么R949,R950.D93.C967也不需要了
主板背面图,南桥面
这附近都是供电元件,结合上页看
连按SIM电路
凡是没有右槽的,必然没有SIM槽,而且这部分零件不少,但很好买。具体看,主要是UIM的保护电阻,R587,R588,R589,C527.D28。参见6楼电路图上左和下面的电路板图
其中R587,588,589为0欧的尺寸0402的电阻,负责UIM数据、时钟信号。这些0欧电阻不如说是跳线、保险之类的。C527为供电滤波电容,4.7uF,耐压10V。D28为一个二极管组,共4个组成的反向接地电路。把UIM的4路信号各自反向接地,起到保护主板的作用。保护接地是为防止电源极性接反造成设备损坏而设置的保护装置,简单的方法是在电源的输入端对地加反向二极管。这里的目的就是怕小白插SIM卡的时侯弄短路而烧主板。
所以这部分电路要搞定,必需的是买一个SIM卡槽,3个0欧电阻,C527电容,至于D28能买到最好,没有也无妨,自己小心就好,关机拔电池再插卡OK。
凡是没有右槽的,必然没有SIM槽,而且这部分零件不少,但很好买。具体看,主要是UIM的保护电阻,R587,R588,R589,C527.D28。参见6楼电路图上左和下面的电路板图
其中R587,588,589为0欧的尺寸0402的电阻,负责UIM数据、时钟信号。这些0欧电阻不如说是跳线、保险之类的。C527为供电滤波电容,4.7uF,耐压10V。D28为一个二极管组,共4个组成的反向接地电路。把UIM的4路信号各自反向接地,起到保护主板的作用。保护接地是为防止电源极性接反造成设备损坏而设置的保护装置,简单的方法是在电源的输入端对地加反向二极管。这里的目的就是怕小白插SIM卡的时侯弄短路而烧主板。
所以这部分电路要搞定,必需的是买一个SIM卡槽,3个0欧电阻,C527电容,至于D28能买到最好,没有也无妨,自己小心就好,关机拔电池再插卡OK。
D28与C527
D28,C527在主板中间,二奶风扇位的上面。D28可省咯,或用4个小二极管自己做
D28,C527在主板中间,二奶风扇位的上面。D28可省咯,或用4个小二极管自己做
SIM的定义
slM插座好像能买到FRU的,买不到去手机修理点很好弄,只要尽寸差不多,注意分向与缺口
总结:
首先我不专业,差很远,我是医学专业,在读肿瘤生物博士,电子的知识纯属业余爱好。错误的地方大家批评指正。
然后,我这里买元件远比深圳广州北京难的多,还没有买齐,已经把我的X61出了,换了个高分的X61T,所以没机会实践了。
最好再有一个完整的X61做对比,可能还有其他遗漏,因为电路图也会改版,可能有小更改。
然后,我这里买元件远比深圳广州北京难的多,还没有买齐,已经把我的X61出了,换了个高分的X61T,所以没机会实践了。
最好再有一个完整的X61做对比,可能还有其他遗漏,因为电路图也会改版,可能有小更改。
Monday, December 29, 2008
常见屏幕的尺寸、分辨率、长宽比、像素点距
发信人: TuoLei (C'est la vie!), 信区: Notebook
标 题: 常见屏幕的尺寸、分辨率、长宽比、像素点距等
发信站: 水木社区 (Sun Dec 28 14:31:18 2008), 站内
说明:
1、排序方式是像素点距(由小到大)
2、信息来源是Vleben.com|乐本网(尚未推出)
3、不断更新中
使用说明:
1、像素点距决定屏幕上字的大小(液晶就一个最佳分辨率),像素点距由屏幕尺寸和分辨
率决定
2、分辨率决定屏幕显示内容多少
屏幕尺寸(inch) 分辨率 长宽比 像素点距(mm) 屏宽(cm) 屏高(cm)
————————————————————————————————————————
5.6 WXGA (1280x800) 16:10 0.0942 12.0619 7.5387
4.5 WSVGA (1024x600) 17:10 0.0963 9.8618 5.7784
5.6 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1199 12.2725 7.1909
7.0 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1498 15.3406 8.9886
8.9 WXGA (1280x768) 15:9 0.1514 19.3845 11.6307
15.4 WUXGA (1920x1200) 16:10 0.1728 33.1703 20.7314
11.1 WXGA (1366x768) 16:9 0.1799 24.5761 13.8173
10.6 WXGA (1280x768) 15:9 0.1804 23.0871 13.8523
13.1 1600x900 16:9 0.1813 29.0008 16.3130
16.0 1920x1080 16:9 0.1845 35.4208 19.9242
16.4 1920x1080 16:9 0.1891 36.3064 20.4223
15.0 UXGA (1600x1200) 4:3 0.1905 30.4800 22.8600
8.9 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1905 19.5044 11.4284
17.0 WUXGA (1920x1200) 16:10 0.1907 36.6166 22.8854
15.4 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.1974 33.1703 20.7314
13.3 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.1989 28.6471 17.9044
12.1 WXGA (1280x800) 16:10 0.2036 26.0624 16.2890
14.1 SXGA+ (1400x1050) 4:3 0.2047 28.6512 21.4884
14.1 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2109 30.3702 18.9814
18.4 1920x1080 16:9 0.2122 40.7340 22.9128
13.1 WXGA (1366x768) 16:9 0.2123 29.0042 16.3069
15.0 SXGA+ (1400x1050) 4:3 0.2177 30.4800 22.8600
17.0 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.2180 36.6166 22.8854
10.2 WSVGA (1024x600) 17:10 0.2183 22.3534 13.0977
13.3 WXGA (1280x800) 16:10 0.2238 28.6471 17.9044
16.4 1600x900 16:9 0.2269 36.3064 20.4223
15.4 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2304 33.1703 20.7314
14.1 WXGA (1280x800) 16:10 0.2373 30.3702 18.9814
14.1 WXGA (1280x768) 15:9 0.2399 30.7103 18.4262
12.1 XGA (1024x768) 4:3 0.2401 24.5872 18.4404
15.6 WXGA (1366x768) 16:9 0.2529 34.5394 19.4189
17.0 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2543 36.6166 22.8854
20.1 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.2577 43.2937 27.0586
15.4 WXGA (1280x800) 16:10 0.2591 33.1703 20.7314
16.0 WXGA (1366x768) 16:9 0.2593 35.4250 19.9168
13.3 XGA (1024x768) 4:3 0.2639 27.0256 20.2692
14.1 XGA (1024x768) 4:3 0.2798 28.6512 21.4884
15.0 XGA (1024x768) 4:3 0.2977 30.4800 22.8600
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标 题: 常见屏幕的尺寸、分辨率、长宽比、像素点距等
发信站: 水木社区 (Sun Dec 28 14:31:18 2008), 站内
说明:
1、排序方式是像素点距(由小到大)
2、信息来源是Vleben.com|乐本网(尚未推出)
3、不断更新中
使用说明:
1、像素点距决定屏幕上字的大小(液晶就一个最佳分辨率),像素点距由屏幕尺寸和分辨
率决定
2、分辨率决定屏幕显示内容多少
屏幕尺寸(inch) 分辨率 长宽比 像素点距(mm) 屏宽(cm) 屏高(cm)
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5.6 WXGA (1280x800) 16:10 0.0942 12.0619 7.5387
4.5 WSVGA (1024x600) 17:10 0.0963 9.8618 5.7784
5.6 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1199 12.2725 7.1909
7.0 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1498 15.3406 8.9886
8.9 WXGA (1280x768) 15:9 0.1514 19.3845 11.6307
15.4 WUXGA (1920x1200) 16:10 0.1728 33.1703 20.7314
11.1 WXGA (1366x768) 16:9 0.1799 24.5761 13.8173
10.6 WXGA (1280x768) 15:9 0.1804 23.0871 13.8523
13.1 1600x900 16:9 0.1813 29.0008 16.3130
16.0 1920x1080 16:9 0.1845 35.4208 19.9242
16.4 1920x1080 16:9 0.1891 36.3064 20.4223
15.0 UXGA (1600x1200) 4:3 0.1905 30.4800 22.8600
8.9 WSVGA (1024x600) 17:10 0.1905 19.5044 11.4284
17.0 WUXGA (1920x1200) 16:10 0.1907 36.6166 22.8854
15.4 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.1974 33.1703 20.7314
13.3 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.1989 28.6471 17.9044
12.1 WXGA (1280x800) 16:10 0.2036 26.0624 16.2890
14.1 SXGA+ (1400x1050) 4:3 0.2047 28.6512 21.4884
14.1 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2109 30.3702 18.9814
18.4 1920x1080 16:9 0.2122 40.7340 22.9128
13.1 WXGA (1366x768) 16:9 0.2123 29.0042 16.3069
15.0 SXGA+ (1400x1050) 4:3 0.2177 30.4800 22.8600
17.0 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.2180 36.6166 22.8854
10.2 WSVGA (1024x600) 17:10 0.2183 22.3534 13.0977
13.3 WXGA (1280x800) 16:10 0.2238 28.6471 17.9044
16.4 1600x900 16:9 0.2269 36.3064 20.4223
15.4 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2304 33.1703 20.7314
14.1 WXGA (1280x800) 16:10 0.2373 30.3702 18.9814
14.1 WXGA (1280x768) 15:9 0.2399 30.7103 18.4262
12.1 XGA (1024x768) 4:3 0.2401 24.5872 18.4404
15.6 WXGA (1366x768) 16:9 0.2529 34.5394 19.4189
17.0 WXGA+ (1440x900) 16:10 0.2543 36.6166 22.8854
20.1 WSXGA+ (1680x1050) 16:10 0.2577 43.2937 27.0586
15.4 WXGA (1280x800) 16:10 0.2591 33.1703 20.7314
16.0 WXGA (1366x768) 16:9 0.2593 35.4250 19.9168
13.3 XGA (1024x768) 4:3 0.2639 27.0256 20.2692
14.1 XGA (1024x768) 4:3 0.2798 28.6512 21.4884
15.0 XGA (1024x768) 4:3 0.2977 30.4800 22.8600
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Monday, December 22, 2008
常用验机软件的“适用场合”
发信人: TuoLei (C'est la vie!), 信区: Notebook
标 题: 常用验机软件的“适用场合”(新手可以参考下)
发信站: 水木社区 (Sun Dec 21 01:30:20 2008), 站内
● 建议带上
◎ 可带可不带
○ 根据情况或者具体需要确定带不带
软件名称 选择机型时 购买全新机器时 购买二手机器时 升级内存
————————————————————————————————————————
Everest ● ● ◎
…………………………………………………………………………………………………………
cpu-z ● ● ●
…………………………………………………………………………………………………………
Ntest/DisplayX/DPB ● ●
…………………………………………………………………………………………………………
Intel PIU ○ ●
…………………………………………………………………………………………………………
BatteryMon ◎ ●
…………………………………………………………………………………………………………
sp2004 ● ●
…………………………………………………………………………………………………………
Memtest ●
…………………………………………………………………………………………………………
HDtune ◎ ●
…………………………………………………………………………………………………………
KeyboardTest ●
…………………………………………………………………………………………………………
SuperPi ○
…………………………………………………………………………………………………………
3DMark/PCMark ○ ○
————————————————————————————————————————
注:
1、Intel PIU即Intel Processor Identification Utility
2、请大家多指正、补充
3、有些软件在同一类应用中,作用类似(比如sp2004、cpu-z在检测内存的兼容性时),根
据实际经验,用一个即可
标 题: 常用验机软件的“适用场合”(新手可以参考下)
发信站: 水木社区 (Sun Dec 21 01:30:20 2008), 站内
● 建议带上
◎ 可带可不带
○ 根据情况或者具体需要确定带不带
软件名称 选择机型时 购买全新机器时 购买二手机器时 升级内存
————————————————————————————————————————
Everest ● ● ◎
…………………………………………………………………………………………………………
cpu-z ● ● ●
…………………………………………………………………………………………………………
Ntest/DisplayX/DPB ● ●
…………………………………………………………………………………………………………
Intel PIU ○ ●
…………………………………………………………………………………………………………
BatteryMon ◎ ●
…………………………………………………………………………………………………………
sp2004 ● ●
…………………………………………………………………………………………………………
Memtest ●
…………………………………………………………………………………………………………
HDtune ◎ ●
…………………………………………………………………………………………………………
KeyboardTest ●
…………………………………………………………………………………………………………
SuperPi ○
…………………………………………………………………………………………………………
3DMark/PCMark ○ ○
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注:
1、Intel PIU即Intel Processor Identification Utility
2、请大家多指正、补充
3、有些软件在同一类应用中,作用类似(比如sp2004、cpu-z在检测内存的兼容性时),根
据实际经验,用一个即可
Thursday, November 6, 2008
目前常见INTEL CPU参数
Montevina平台(迅驰2平台:搭配GM45、GM47、PM45芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme QX9300 2.53 GHz 12M 1066MHz 45nm 45W Penryn 四核 64位 虚拟化
Core 2 Extreme X9100 3.06 GHz 6M 1066MHz 45nm 44W Penryn 双核 64位 虚拟化
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9600 2.80 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T9400 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 35W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo P9500 2.53 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo P8600 2.40 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo P8400 2.26 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo P7350 2.0 GHz 3M 1066MHz 45nm 25W Penryn 双核 64位 虚拟化
Montevina平台(迅驰2 SFF平台:搭配GS45芯片组)
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo SP9400 2.40 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo SP9300 2.26 GHz 6M 1066MHz 45nm 25W Penryn 双核 64位 虚拟化
英特尔酷睿2双核低电压、超低电压移动处理器
Core 2 Duo SL9400 1.86 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo SL9300 1.60 GHz 6M 1066MHz 45nm 17W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo SU9400 1.40 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo SU9300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 10W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo SU3300 1.20 GHz 3M 800MHz 45nm 5W Penryn 双核 64位 虚拟化
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 585 2.16 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom 64位
Celeron M 575 2.00 GHz 1M 667MHz 65nm 25W Merom 64位
英特尔赛扬超低电压版移动处理器:
Celeron M 723 1.20 GHz 1M 800MHz 65nm 10W Merom 64位
Santa Rosa、Santa Rosa Refresh平台,就是我们口头常说的迅驰4、4.5。
Santa Rosa Refresh平台(迅驰一代4.5;搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X9000 1000~2800MHz 6M 800MHz 45nm 44W Penryn 双核 64位 虚拟化
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T9500 1000~2600MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T9300 1000~2500MHz 6M 800MHz 45nm 35W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T8300 1000~2400MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T8100 1000~2100MHz 3M 800MHz 45nm 35W Penryn 双核 64位 虚拟化
Santa Rosa平台(迅驰一代4;搭配965芯片组)
英特尔酷睿2至尊移动处理器:
Core 2 Extreme X7900 1000~2800MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Extreme X7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 44W Merom 双核 64位 虚拟化
英特尔酷睿2双核移动处理器:
Core 2 Duo T7800 1000~2600MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T7700 1000~2400MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T7500 1000~2200MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T7300 1000~2000MHz 4M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T7250 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T7100 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo T5870 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5800 1000~2000MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5670 1000~1800MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5470 1000~1600MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5270 1000~1400MHz 2M 800MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5950 1000~2333MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5850 1000~2166MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5750 1000~2000MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5550 1000~1833MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5450 1000~1677MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Core 2 Duo T5250 1000~1500MHz 2M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
英特尔酷睿2低电压、超低电压版移动处理器:
Core 2 Duo L7700 1000~1800MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo L7500 1000~1600MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo L7300 1000~1400MHz 4M 800MHz 65nm 17W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo U7700 1000~1333MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo U7600 1000~1200MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom 双核 64位 虚拟化
Core 2 Duo U7500 800~1066MHz 2M 533MHz 65nm 10W Merom 双核 64位 虚拟化
Core Solo U2200 ?~1200MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom 64位 虚拟化
Core Solo U2100 ?~1066MHz 1M 533MHz 65nm 5.5W Merom 64位 虚拟化
英特尔奔腾双核移动处理器:
Pentium Duo T3200 1000~2000MHz 1M 667MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Pentium Duo T2410 1000~2000MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Pentium Duo T2390 1000~1866MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Pentium Duo T2370 1000~1733MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Pentium Duo T2330 800~1600MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
Pentium Duo T2310 800~1466MHz 1M 533MHz 65nm 35W Merom 双核 64位
英特尔赛扬双核移动处理器:
Celeron M T1600 1.66 GHz 512 667MHz 65nm 31W Merom 64位
Celeron M T1400 1.73 GHz 512 533MHz 65nm 31W Merom 64位
英特尔赛扬移动处理器:
Celeron M 570 2.26 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 64位
Celeron M 560 2.13 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 64位
Celeron M 550 2.00 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 64位
Celeron M 540 1.86 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 64位
Celeron M 530 1.73 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 64位
Celeron M 520 1.60 GHz 1M 533MHz 65nm 31W Merom 64位
Saturday, November 1, 2008
新买的笔记本,如何使用电池
锂离子电池(Li-ion)
锂离子电池几乎是梦幻的电池,蓄电量高、体积小、重量轻、没有记忆效应、电压高、而且自放电小,也就无怪乎现代大部份见得到的 3C 产品都是使用锂离子(或锂聚合物)电池了。
但看似完美的锂离子电池还是有危险存在的 -- 最明显的莫过于它有蛮高的自爆倾向,而将这么多能量挤在这么小的空间里,自爆起来很壮观就在意料之中了。为了避免危险的发生,锂电池必须要加入很多保护的措施,在电池充过头或有过热的迹象时自动断电。这些额外的电路和机构,是为什么没有三号/四号大小的锂离子电池,以及为什么笔电电池价格如此高昂的原因。
锂离子电池还有一个比较不为人知的有趣特性,就是不管你有没有在用它,它的最大蓄电量都会随着电池材料的氧化而逐渐降低。以一般常温来说,锂离子电池的蓄电力大约每年会下降 20% 左右,而且温度愈高、充得愈饱,下降得愈快。所以如果你的笔电散热比较差的话,长时间以满电力处在 60°c 环境下的锂电池可以在三个月内减掉 40% 的蓄电力。
下面是保养锂电池的建议:
不要把电用到光才充电 - 锂电池不喜欢被放电放到完,所以如果你常发现自已把笔电的电力用到干的话,那就换颗大一点的电池吧! 不要把电充到全满 - 前面说过,电池充得越饱,蓄电力下降得越快,所以保持 60~80% 饱是最佳的状态。可惜好像除了 Panasonic 的笔电外,要达到这样并不容易。 每三十轮普通的充放电,就要来一次「用到干」放电 - 锂离子电池本身不怕短时间、小量的充放电,但先前提过的保护回路可能会因此而误判到底现在电池里有多少电量。一次大放电把电用干,再充到全饱应该就能将保护回路「校正」回来。很多笔电都有软件或甚至在 BIOS 里提供这样的功能。 笔电用AC 电源时,把电池拔下来 - 这也是因为先前说的蓄电力下降问题。把电池拔下来,至少可以让它不用接触到计算机本身的高温。如果再把电池丢到冰箱里,效果更好... 电池收起来时,留约 40% 的电在里面 - 留太多会蓄电量降低的问题,留太少电池会损坏
。真是难伺候啊! 买电池一定要买新的 - 新的电池才有满的电量喔! 锂聚合物电池(Li-Pol)
Wednesday, October 15, 2008
笔记本解密方法大全(zz)
笔记本解密就像一层窗户纸,其实非常容易,主要可分为以下三种:
一、利用笔记本设计是留下的后门来清除密码;
二、更换或复制密码芯片来清除密码;
三、将密码芯片中的密码读出,然后输入正确的密码。
现在分别就这三种方法说一下具体方法。
一、利用笔记本设计是留下的后门来清除密码。一般笔记本厂家在设计时考虑到解密问题,总会留下"后门",一但客户忘记密码时厂家不用拆机就可以将密码清除,以下分别就以东芝为例,介绍一下解密方案
1、东芝解密方法:
①、对于型号较老的笔记本电脑,你可以试试下面的方法,也许可以解除笔记本的开机密码
:一是改变机器的硬件配置,比如把硬盘取下来,再重新启动有可能会自动进入Setup程序,并清除开机密码。二是可以试试在主板上找一个芯片,这个芯片俗称818芯片,一般是"MC146818"有24个引脚,短接第12脚和第24脚1秒钟,或者找一个标有"MC14069"的芯片,把其第14脚对地短接一下,也许可以达到清除密码的目的。
②、对于东芝笔记本电脑如果你忘记了你的口令,可以使用口令服务软盘来解决(口令服务软盘在你每次设置或修改开机口令时生成,请妥善保存)。具体步骤如下:在驱动器中插入口令服务软盘。按下Enter,出现下列消息:
Set Pass Again?(Y/N) 按Y运行TSETUP程序,设置新口令。
按N重新启动电脑。
注意:口令服务软盘必须被插入驱动器中,否则显示将返回到Password=。如果已经在驱动器中插入了软盘,该消息仍然出现,口令服务软盘可能有问题。此外在使用口令服务软盘时要注意以下两个问题:如果BIOS引导优先级设置为硬盘或光驱,按复位按钮,保持F键按下以确保从软盘驱动器引导。如果电脑处在恢复方式,打开电源时口令服务软盘将不起作用。这时,也请先按复位按钮。
③、对于型号较老的东芝笔记本电脑,其BIOS口令保护存在一个"后门"。你可以试试下面介绍的办法,也许能绕过东芝笔记本BIOS口令限制,而无需输入任何密码认证。准备好一张格式化好的空软盘,另外一台计算机,一种二进制编辑软件(比如Norton DiskEdit或者UtralEdit 32等)。具体的步骤如下:
启动另一台电脑,打开二进制编辑器,将软盘插入驱动器,修改软盘第一扇区的前5个字节,使其变成: 4B 45 59 00 00,注意引导扇区是第0扇区,不要改错了。然后保存修改,你现在就有了一张钥匙盘了。将这张软盘插入笔记本电脑的软驱中,按reset键重启动,当提示你输入口令时,直接按回车,系统提示你是否要再次设置口令。按"Y",回车。然后你就看到了BIOS的设置界面,可以重新设定一个新口令了。
④、使用东芝解密并口。东芝解密并口主要有两种:
第一种东芝解密
解密并口的制作方法是找一个并口把其中的几根针短接起来就行:1-5-10 \ 2-11\3-17\4-12\6-16\7-13\8-14\9-15\
第二种方法:13-19\14-22\15-24\16-21\17-11\20-10\23-9\
使用方法:在没开机前先把东芝解密并口插在并口上,然后开机就能跳过开机密码,完后进BIOS中更改一下密码就行,例如东芝2410、1410等。有些型号的本本直接就把密码搞掉了。使用并口能解决一部分东芝本本的密码问题。有些东芝本本没有并口,东芝解密并口就没有用武之地,可以用USB转并口,再用东芝解密并口,或者接东芝专用扩展坞,再用东芝解密并口,但只能解一部分的的东芝本本。
⑤、刷新BIOS也能解决一部分东芝本本。
⑥、现在很多新款的东芝本本在内存旁边有两个焊点直接短接它就能解决一部分东芝本本。
二、更换或复制密码芯片来清除密码。现在的笔记本一般都将密码存放在一个叫EEPROM的串行可擦写只读存贮芯片中,您只要从一个同型号没有密码的本本上拆一个EEPROM来复制一个EEPROM可以解决问题。
注:有的EEPROM里面不是只有密码,象IBM,机器序列号也存在里面,如果复制的话,会连机器序列号一起复制过来,那样解密的机器序列号也变了。具体方法如下:
1、拆开一台没有密码的同型号笔记本,取出主板
2、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
3、用编程器读出EEPROM的内容
4、把EEPROM芯片接回主板
5、拆开存有密码的笔记本,取出主板
6、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
7、用编程器将刚才读出EEPROM的内容写到此芯片中
8、把EEPROM芯片接回主板
9、装好机器,重新开机并将COMS恢复到出厂设置
下面是常见的笔记本EEPROM密码芯片的型号:
Acer 630: eeprom 93c56
Compaq M700: eeprom 24C02
Dell Inspirion 7500: eeprom 24c164
Dell Inspirion 8100: eeprom 24c02
Dell Latitude C600: eeprom 24c02
Dell Latitude CPI: eeprom 24c02
IBM Thinkpad X20: eeprom 24RFC08CN
IBM TP 380Z: eeprom 24c01
IBM TP 390: eeprom 24c03
IBM TP 560X: eeprom 24c01
IBM TP 570: eeprom
IBM TP 755CX,760C,765D: eeprom 93c46
IBM TP 770: eeprom 24c01
IBM TP 600E, T21, T23: 14 PIN 24RF08
IBM TP T20: 24RF08
HP Omnibook 2100,4150,7150: eeprom AT24c164
HP Omnibook 6000: eeprom 24c08
HP Omnibook 6100: eeprom 24c08
HP Omnibook XE3: eeprom 24c16
HP Omnibook 770x: eeprom 24c01
Sony pcg-fx950: eeprom 93c46
Toshiba 74600C: eeprom 93c56
三、将密码芯片中的密码读出,然后输入正确的密码。第二种方法虽好,但一般人不可能拥有各种型号的笔记本,或者保存有各种型号的笔记本密码芯片内容的,最好的办法还是直接从密码芯片内容中读出密码来。
现在已经有人能通过软件读出密码芯片中的密码来。具体步骤如下:
1、拆开笔记本,取出主板
2、用热风焊台取下存有密码芯片的EEPROM
3、用编程器读出EEPROM的内容
4、用专用解密软件把密码读出来
5、把EEPROM芯片接回主板
6、装好机器,输入密码
下面我们COMPAQ M700 笔记本为例,作简单的密码解除说明。
用工具(如SMD热风枪)拆下芯片,因为EEPROM芯片非常细小。拆卸时要注意不要弄坏插脚。
然后把EEPROM芯片放入编程器里,把设备主机与电脑连接好。将EEPROM的内容读出;
然后运行解密软件把密码导出来;
最后把EEPROM芯片接回主板;
整个解密过程最难的不是如何使用解密软件,而是拆卸和安装EEPROM芯片。这也是解密价钱昂贵的原因吧 !
Friday, October 3, 2008
Intel Wifi-Link & Intel Turbo Memory that support Thinkpad
atheros ar5bxb72 ar5008 wireless PCI-e card;support fn+f5 ,support wifi LED on thinkpad,fru:42t0815
Now it has been tested that Intel WiFi Link 5100/5300 mini-PCIe adapter (codenamed Shiloh)or Intel combo WiFi/WiMAX Link 5150/5350 mini-PCIe adapter (code-named Echo Peak) wireless card with fru could not be used on ThinkPad R61/T61/X61/T60/R60/Z60/X60, in other words, you can't update your Wifi-Link 4965AGN to Wifi-Link 5300/5100, these could only be used under Montevina Platform, such as ThinkPad T400/T500/X200/SL400 (these uses Intel Mobile 4 Express series chipset (codenamed Cantiga; GL40, GS45, GM45, GM47 or PM45))
Now it has been tested that Intel WiFi Link 5100/5300 mini-PCIe adapter (codenamed Shiloh)or Intel combo WiFi/WiMAX Link 5150/5350 mini-PCIe adapter (code-named Echo Peak) wireless card with fru could not be used on ThinkPad R61/T61/X61/T60/R60/Z60/X60, in other words, you can't update your Wifi-Link 4965AGN to Wifi-Link 5300/5100, these could only be used under Montevina Platform, such as ThinkPad T400/T500/X200/SL400 (these uses Intel Mobile 4 Express series chipset (codenamed Cantiga; GL40, GS45, GM45, GM47 or PM45))
And Intel WiFi Link 4965AGN (a/b/g/draft-n) mini-PCIe Wi-Fi adapter (codenamed Kedron) also could only be used under ThinkPad that use Intel Mobile 965 Express series chipset (codenamed Crestline)
The second generation of Intel Turbo Memory (codenamed Robson 2) with 4GB has a new function called User Pining while removed Readyboost. This function let userself choose the application that need to accrelated, according to Intel's test this could speed up preformce about 30%~55% while the temperature of harddisk could be lower 1℃, The second generation of Intel Turbo Memory support ThinkPad T400/T500/X200/SL400 that use Intel Mobile 4 Express series chipset (codenamed Cantiga; GL40, GS45, GM45, GM47 or PM45)
And the driver of Turbo Memory has been upgrade to 1.7.0,1012, with this, the driver will tell you the capacity of your Turbo Memory and whether Ready Boost and Ready Drive function has been enabled or not
Here is a user experiecne from Network that uses 4GB Intel Turbo Memory link(Chinese)
The conclution:
It has been test that ThinkPad X61,T61,R61 & Dell XPS 1730 1720 1530 1520 1330 could full support Robson 2, but also need to meet these below:
1 Use Windows Vista OS, whether 32bit or 64 bit
2 hibernation should be enabled
3 Use latest Driver of Intel Turbo Memory
4 Enable BIOS ACHI mode
The latest driver download link:http://drivers.mydrivers.com/drivers/228-91291-Intel-Turbo-Memory-1.7.0.1029-For-Vista-Vista-64(releases at 2008.8.4)
Density Reserve Ready Drive Ready Boot User Pinning
1GB(Mobile) 128MB 284MB 512MB N/A
1GB(Desktop) 128MB N/A 896MB N/A
2GB 256MB 284MB 1408MB N/A
4GB 512MB 384MB 0MB 3200MB



some guy installed 2GB Robson on X61 successful,Link(Chinese) Link 2



Here is a user experiecne from Network that uses 4GB Intel Turbo Memory link(Chinese)
The conclution:
It has been test that ThinkPad X61,T61,R61 & Dell XPS 1730 1720 1530 1520 1330 could full support Robson 2, but also need to meet these below:
1 Use Windows Vista OS, whether 32bit or 64 bit
2 hibernation should be enabled
3 Use latest Driver of Intel Turbo Memory
4 Enable BIOS ACHI mode
The latest driver download link:http://drivers.mydrivers.com/drivers/228-91291-Intel-Turbo-Memory-1.7.0.1029-For-Vista-Vista-64(releases at 2008.8.4)
Density Reserve Ready Drive Ready Boot User Pinning
1GB(Mobile) 128MB 284MB 512MB N/A
1GB(Desktop) 128MB N/A 896MB N/A
2GB 256MB 284MB 1408MB N/A
4GB 512MB 384MB 0MB 3200MB
2008-10-3 08:46 PM
2008-10-3 08:46 PM
some guy installed 2GB Robson on X61 successful,Link(Chinese) Link 2
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