cmos电池,什么是cmos电池

发布时间:2011-12-15 阅读量:4887 来源: 我爱方案网 作者:

cmos电池

上网本上,CMOS常指保存计算机基本启动信息的芯片。有时人们会把CMOS和BIOS混称,其实CMOS是主板上的一块可读写的RAM芯片,是用来保存BIOS的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS可由主板的电池供电,即使系统掉电,信息也不会丢失。CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能。而对BIOS中各项参数的设定要通过专门的程序。BIOS设置程序一般都被厂商整合在芯片中,在开机时通过特定的按键就可进入BIOS设置程序,方便地对系统进行设置。因此BIOS设置有时也被叫做CMOS设置。

cmos电池没电的现象

当出现此故障时,觉得很有可能是电源部分有毛病了,不是功率太小,就是有短路现象。经过初步检查,发现主板电源插座接触良好,但电脑没任何报警声,电源风扇也不转,主板好像没有供电似的。拔下主板电源接口,详细检查,也没发现有什么异常之处;随手又将电源接口重新插紧、插好,再次开机,故障依旧。是不是电源功率太小呢?我们借用了一个正常使用的250W电源替换,但重启后,它仍是“不声不响”。就在我们大眼瞪小眼之际,才发现该机箱里装了三个IDE设备:两个硬盘和一个光驱;是不是电源功率还是不够啊?立马拔下其中一块硬盘(非引导盘)和光驱的电源插头,减载后又一次开机,但电脑仍“稳坐钓鱼台”。

就在我们准备放弃时,奇怪的事情发生了,机器的电源风扇忽然转了起来,随后又听到了硬盘的自检声,显示器也亮了起来——电脑启动了!但好景不常,电脑自检时出现了提示,显示“CMOS Load Failure”,并提示按F2键继续启动;当我们按下F2键,让系统继续引导时,却无论如何也进不了Windows XP操作系统的桌面,只好重启,按下Del键,进入BIOS设置,但没等朋友输入密码,就直接“开门见山”了;并且还发现系统时间停在1999年1月1日0时,这应该是CMOS电池没电的“标准现象”。换上一块新电池,并接上所有设备再次开机时,电脑乖乖地启动了,但仍显示“CMOS load Failure”,再次进入BIOS设置,并将“Load BIOS Safe Defaults”项装入,这次就能顺利进入Windows XP系统桌面了,一切恢复如初。

就在我们以为问题已全部解决之时,却出现了一个意外的现象——软驱图标“失踪了”!是不是连接线松了?但重新插拔一遍后,开机后仍看不到软驱图标。思前想后,难道是BIOS的“Load BIOS Safe Defaults”项将其屏蔽掉了?为验证这个想法,进入BIOS,选择“Standard CMOS Features”选项,发现其中的“Drive A/Drive B”选项果然被设置为“None”了,知错改错,将“Drive A”设置为“1.44M,3.5in”,保存设置重启后,软驱就又能用了。

我们分析CMOS电池没电后电脑还能启动的原因,是当接通电源后,它已经在给主板供电了,主板即向电池充电,待其充电到一定量时,电脑就启动了。

如何更换cmos电池

由於主机板上电池是负责记忆CMOS的各项设定及时钟功能的电力来源,当电池没电时,CMOS的设定及系统时间就会因为没有记忆效应而屡次归回原厂的设定状态!此时只要将主机板上的电池换掉就行了!

第一步、关掉电脑的电源,然后将电脑的机壳拆下,然后找到主机板上电池的位置。

第二步、接下来就是将电池小心的拆下来,由於每一种主机板上的电池座不一样,因 此,要拆下电池的方法也是有很多种,较常见的有三种,例如下图是属『外扣式』,要拆下电池只需将电池座 旁的扣子往下压,然后再将电池往外推出即可!

第二种就是『上扣式』的电池座,这种电池座的扣子制作在电池的上方,要拆下电池时只需把扣子往外扳 ,电池即会自动弹出来!

还有一种『上压式』的电池座,要拆下电池也很简单,只要将电池往外侧推出即可!

第三步、拆下来了吗?接下来,请确认一下电池的号码(一般主机板电池的号码大部 分都是2032),然后到电脑商场或钟表店买一个号码一样的电池!

第四步、买回来了吗?OK!继续!安装前请先注意一下水银电池的正、负极方向,然 后依照刚刚拆下电池的反动作将电池装回,接著重新开机进行CMOS的各项设定即可!

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。