华硕x99主板开机代码卡53检测卡显示代码60,能开机进不了系统和bios?内存条和硬盘都好!怎么办??

      据说修电脑,也是大学泡mm的一门技巧之一。可惜狐狸修电脑倒是一门心思泡到电脑去。比较习惯一下子就按DEL进入bios,先看看底层的东西。我们那时没几个有手机的,而且手机都是很简单远远没有拍照功能的,更不会没事有人愿意让你拆机箱乱摸。所以,进bios就是比较容易满足狐狸好奇心的方式。
      试用神舟A10平板,还是忍不住按一下del进bios看个究竟。当然,现在还找不到啥办法可以用触控进入bios的,狐狸外接了一套罗技K260无线键鼠来用。
机身自带一个usb,底座有三个,基本上够用了,这个配置比起笔记本多了:)
可惜芯片组的关系,不支持usb3.0
老规矩,del进入bios,可惜找不到开机菜单的热键,ESC和F12,F11都不行

虽然简单,但是也是UFEI的bios

从这里可以比较清晰看到,自身内存为2GB

这个应该是和atom平台相关的bios版本信息吧


进入高级设置信息,里面的项目真多啊,而且有很多在常规的主板上面没有见过的


pci latency timer:此项控制每个PCI设备在占用另外一个之前占用总线的时间。此设定值越大,PCI设置保留控制总线的时间越长。每次访问总线都要初试化延迟。PCI延迟时钟的低值会降低PCI频宽效率,而高值会提高效率,设订值从32到248,以32为单位递增
但是不建议设置,就是调低也帮助不大,稳定压倒一切
VGA palatte snoop:对于有些非标准的VGA 卡,如图形加速卡和MPEG 显卡等,可能会出现不能正确显示颜色的问题,如果将该项设置为Enabled,则可以避免这些问题的发生。如果系统没有安装这类显卡,则可将该项设置为Disabled,这也是该项的默认值。
倒是没见过非标的显卡了,所以可以无视

第一项就是采用自动设置
这是允许(Enabled)或关闭(Disabled)系统冬眠功能(OS/S4睡眠状态)。这个选项在某些OS下不生效。默认是允许(Enabled)。

随便扯两句关于待机和休眠
  计算机将目前的运行状态等数据存放在内存,关闭硬盘、外设等设备,进入等待状态。此时内存仍然需要电力维持其数据,但整机耗电很少。恢复时计算机从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。一般笔记本在电池无故障且充满的情况下可以支持这种挂起数小时甚至数天(依具体机型有差别)。
  计算机将目前的运行状态等数据存放在硬盘上某个文件或者某个特定的区域,关闭硬盘、外设等设备,进入关机状态。此时计算机完全关闭,不耗电。恢复时计算机从休眠文件/分区中读出数据,回到休眠前的状态,恢复速度较慢。但由于这种方法完全耗电又能保存工作状态,往往被笔记本用户用来作为关机的替代方式。
分别是S0到S5,它们代表的含义分别是:
  S0--实际上这就是我们平常的工作状态,所有设备全开,功耗一般会超过80W;
  S1--也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下;(其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
  S2--这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的设备仍然运转;
  S5--这种状态是最干脆的,就是连电源在内的所有设备全部关闭,即关机(shutdown),功耗为0。
  我们最常用到的是S3状态,即Suspend to RAM(挂起到内存)状态,简称STR。顾名思义,STR就是把系统进入STR前的工作状态数据都存放到内存中去。在STR状态下,电源仍然继续为内存等最必要的设备供电,以确保数据不丢失,而其他设备均处于关闭状态,系统的耗电量极低。一旦我们按下Power按钮(主机电源开关),系统就被唤醒,马上从内存中读取数据并恢复到STR之前的工作状态。内存的读写速度极快,因此我们感到进入和离开STR状态所花费的时间不过是几秒钟而已;而S4状态,即STD(挂起到硬盘)与STR的原理是完全一样的,只不过数据是保存在硬盘中。由于硬盘的读写速度比内存要慢得多,因此用起来也就没有STR那么快了。STD的优点是只通过软件就能实现,比如Windows 2000就能在不支持STR的硬件上实现STD。
S3 video repost:S3睡眠模式(简单来说就是系统中内存通电保持数据以供随时快速唤醒)。

最常用的cpu设置,很简单
第一项是超线程支持,D2600是双核四线程的,果断打开
第二项是硬件防溢出,有一定的反病毒能力,打开呗
执行禁止位是Intel CPU一项硬件特性,它能使CPU避免某些基于缓冲区溢出病毒的恶意攻击。此外,执行禁止位需要Windows XP SP2、Windows Server2003 SP1等OS配合才能正常工作,其实现原理是通过处理器在内存中划分出几块区域,部分区域可执行应用程序代码,而另一些区域则不允许。设置项有Disabled/Enabled,默认是Enabled。
  先来解释CPUID。CPU ID 包括了用户计算机当今的信息处理器的信息。 信息包括型号,信息处理器家庭,高速缓存尺寸,时钟速度和制造厂codename 等。 通过查询可以知道一些信息:晶体管数,针脚类型,尺寸等。
CPU Thermal-Throttling处理器热量缩减选项。如今处理器的频率和功耗越来越高,其发热量也越来越高。为了更好地保护处理器不被烧毁和延长处理器的寿命,现在许多主板里已经加入了这项功能。当主板侦测到处理器温度过高时,该功能则会自动启动,此时处理器将被强行处于一种空闲模式,也就是我们通常所讲的降频。选项中的12.5%到87.5%就是设定处理器的空闲时间占处理器全部运算时间的百分比,设置的百分比越高,处理器温度下降就越快。
从这个可以看出,A10也是有主动散热的,毕竟Atom和ARM架构不一样,温度和功耗始终还是软肋
但是对于x86的支持,这一点才是atom真正的优势
静音控就要好好设置了,不过A10的风扇几乎听不到,听到的时候你都足够可以听到针掉地上了
这里又是很熟悉的,硬盘设置,墙裂建议无条件选择AHCI
AHCI本质是一种PCI类设备,在系统内存总线和串行ATA设备内部逻辑之间扮演一种通用接口的角色(即它在不同的操作系统和硬件中是通用的)。这个类设备描述了一个含控制和状态区域、命令序列入口表的通用系统内存结构;每个命令表入口包含SATA设备编程信息,和一个指向(用于在设备和主机传输数据的)描述表的指针。
  AHCI通过包含一个PCI BAR(基址寄存器),来实现原生SATA功能。由于AHCI统一接口的研发成功,使得支持串行ATA产品的开发工作大为简化,操作系统和设备制造商省去了单独开发接口的工作,取而代之的是直接在统一接口上进行操作,可以实现包括NCQ(Native Command Queuing)在内的诸多功能。
NCQ是一种新的硬盘技术,简单来说开启它之后从一个程序跳到另一个程序时速度会更快,要实现它首先就要在BIOS里选择AHCI模式,然后在装系统时安装相应的驱动(一般在主板驱动盘里有),安装好系统之后基本上就可以实现了 。  
许多SATA装置控制器可个别启用AHCI功能或与RAID功能合并使用,英特尔就建议如果在其支持AHCI芯片组上使用RAID功能,采取AHCI模式组建RAID可以获得最大弹性,因为AHCI可在完成安装的操作系统中切换RAID组建模式。  
Windows Vista核心已完全支持AHCI,Linux从系统核心2.6.19版起支持,其他较旧操作系统则需要相关硬件制造商提供驱动程序才可以支持。  
一直以来SCSI硬盘在多任务负载下的表现能力为人称道,其根本的原因除了SCSI接口惊人的接口速率外,便是它的指令排序功能。以往的PATA、SATA硬盘也正是因为缺少一种指令优化执行功能而在性能上落后于SCSI硬盘。针对这一困境,Intel的AHCI 1.0规范首次引入的NCQ(Native Command Qu),它的应用能够大幅度减少硬盘无用的寻道次数和数据查找时间,这样就能显著增强多任务情况下硬盘的性能。  
简单一句,开了以后,对于经常读写的数据有一定的帮助

A10搭配的是64GB的SSD,自然毫无压力了
usb的设置,这里没事干,平时要是在台式机的设置项目见到fullspeed的,马上改掉
串口设备支持,想不通,平板电脑要哪门子的串口设备
第一个是标准串口设备模式
简单理解,A10平板支持红外线功能
难道可以作为液晶电视的遥控器用吗?
主板两大关键,第一是power也就是供电,第二就是clock时钟。前者是工作的能源,后者是指挥如何工作。
  此项功能达成的条件为:
简单来说,这个可以让你在机器休眠状态下面继续下载,也就是传说中的休眠下载
Windows7用户,(WindowsVista也可使用下面的方法,操作步骤一致),你就可以让系统进入睡眠状态(在WindowsVista和Windows7中,这样的模式也叫“离开模式”),但不会断开网络连接,让快车和迅雷继续下载设定好的下载任务。
重启使其生效,以后点击win7”开始”菜单中的“睡眠”,即可进入离开模式了。 
注意:离开模式需要硬件设备支持高级电源管理,把在“此时间后关闭硬盘”改为“从不”(即0),“无线适配器设置”改为“高性能”(使网卡不能给关了),电源设置里把“关闭显示器后进入睡眠”改为“从不”,因为这个睡眠并不是离开,不然通宵BT时,硬盘电源关了,岂不白下载.经测试,进入离开模式后,迅雷还在下载,QQ没有掉线。
有兴趣,狐狸可以单独测试一下,敬请留意
  SpeedStep技术是“年龄”最长的一项节能技术,最早可追溯到1999年,它可以让处理器在外接交流电和电池两种工作模式之间随意地切换,该系统主要由自动电源识别系统和自动电压调整系统组成,其中包括系统BIOS、终端用户接口软件、切换开关控制ASIC和芯片组。SpeedStep技术能让CPU在最高性能模式和电池优化模式之间随意地切换或按用户的命令进行切换。而性能切换时,SpeedStep技术可将处理器的功率降低40%,同时仍保持80%的最高性能。(该技术的详细介绍请参见 英特尔智能功效管理词条)
  C1E halt state由HLT命令触发,通过调节倍频来逐级的降低处理器的主频,同时还可以降低处理器的核心电压,从而达到降低处理器功耗的目的。
C-Staus深度电源管理模式技术
  C-Staus深度电源管理模式技术 开始于酷睿2时代, 其分为C1~C6六个档次,可显著降低闲置期间处理器的功耗,并有效防止晶体管漏电情况。Penryn核心处理器可支持至最高的C6模式,进入C6状态之后,节电量将达到95%,平均功耗会降低到0.8W。
C6深度节能技术是C-Staus深度电源管理模式技术中的最高级别,也是英特尔在Penryn 45nm处理器以及之后的产品中才加入一种全新高级电源管理休眠状态,它可显著降低闲置期间处理器的功耗,并有效防止晶体管漏电情况。
相信不少非4GB用户会发现自己的内存同样被偷吃了几MB,比如2GB内存用户通常在设备管理器中只能看到2047MB或者2046MB内存等等。这是因为还有两块地址范围被占据,这两个区域分别是Legacy Address Range和TSEG,他们会使用一部分内存(比如加载系统BIOS)。由于这两个区域都处于TOLUD以下的地址范围内,包含了BIOS等底层部件的Legacy Address Range更是固定占据h至000FFFFFh的1MB最底层地址空间,所以无论系统安装了多少内存,Windows任务管理器显示的数值都会受到影响。
在这里也是没用的东西,除非你打算拆机自己加内存
这个是集显的调节,atom D2600集成的不是自家的GPU,而是powerVR的,3D性能比起原来的好一点,最有意义的是,终于支持硬解了
这里唯一有选择价值的就是显存大小,可以试试调为256,理论上可以对显示性能有点帮助的
这里是内置声卡,usb设备,网卡的开关
SMbus:SMBus 是 System Management Bus 的缩写,是1995年由Intel提出的,应用于移动PC和桌面PC系统中的低速率通讯。它主要是希望通过一条廉价并且功能强大的总线(由两条线组成),来控制主板上的设备并收集相应的信息。
  SMBus 为系统和电源管理这样的任务提供了一条控制总线,使用 SMBus 的系统,设备之间发送和接收消息都是通过 SMBus,而不是使用单独的控制线,这样可以节省设备的管脚数。
  使用 SMBus,设备还可以提供它的生产信息,告诉系统它的型号,部件号等,针对挂起事件保存它的状态,报告不同类别的错误,接收控制参数,并返回它的状态等。
  SMBus器件存在现有7层OSI网络模型中的前3层,即物理层,数据链路层和网络层。
  SMBus最初的目的是为智能电池,充电电池和与其他系统通信的微控制器之间的通信链路而定义的。SMBus也被用来连接各种设备,包括电源相关设备,系统传感器,EEPROM通讯设备等等。
  SMBus 是 System Management Bus 的缩写,译为系统管理总线,SMBus是一种二线制串行总线,1996年第一版规范开始商用。它大部分基于I2C总线规范。和 I2C一样,SMBus不需增加额外引脚,创建该总线主要是为了增加新的功能特性,但只工作在100kHz且专门面向智能电池管理应用。它工作在主/从模式:主器件提供时钟,在其发起一次传输时提供一个起始位,在其终止一次传输时提供一个停止位;从器件拥有一个唯一的7或10位从器件地址
进bios其实最重要就是为了找这个,因为找不到启动设备菜单,看来也要靠这边玩启动顺序了
至于具体怎么玩?敬请留意

现在新主板都是中文图形界面了, 还能设置超频,这种英文的新人看了一头雾水啊.

这个是用串口把BIOS启动过程的屏幕内容或windows vista以后操作系统的后台控制转到串口去,你需要串口线接到另外一台电脑上去,用超级终端或者PUTTY等串口工具接收传过来的字符。

在没有显示器的情况下可以用来设置BIOS和后台操作WINDOWS。

  在使用U盘安装系统的时候,都需要进入bios,将开机启动项给改为U盘启动才能安装系统。但是最近有使用win7系统的用户反映说,bios进入不了,这是怎么回事呢?今天U大侠小编就和大家说说win7系统bios进不去的原因及解决技巧。

  1、用户在安装的时候没有弄清楚自己的主板品牌,把启动键按错了。

  2、开机时内存检测很长时间。

  1、安装系统之前最主要的是先要弄清楚主板的是什么品牌的,因为不同品牌,进入BIOS界面的启动键不一样。

  2、U盘启动时,不同品牌的电脑主板BIOS启动的快捷方法也有很多不同的。()

  3、内存检测是电脑启动的必须过程。

  如果在BIOS设置中没有把“Quick Power On Self Test”项设置成“Enable”,那么内存就会自检3次,故要将这个选项设置为“Disable”后按F10保存即可。

电脑主板检测卡代码88怎么处理?

你好,电脑主板检测卡代码88是主板故障,解决方法: 1、重新按显示器开关,看显示器是否通电; 2、将显卡拔下来,把VGA插到板载的VGA接口上,开机,看看集显是否能显示; 3、如果不显示,把液晶VGA空载,开显示器开关,看看屏幕会不会显示字样:无信号,判断显示器好坏; 4、内存条,重新插拔或者留一根内存条等方法,重新开机; 5、如果以上都解决不了,那么该进厂检测主板或者CPU了。希望可以帮到你.

请问电脑检测卡代码13如何处理?

  出现显示13表示:测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。   1、建议你先更新一下BIOS,把所有与主板相连的外接设备都拿掉,看看什么样。如果不行,可以到主板购买点维修或者去电脑维修店维修。   2、该故障在AMI BIOS中较常见,可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作,必要时可更换显卡检查故障是否解决

电脑主板检测卡88该怎么解决?

1,开机主板诊断卡显示88,先插拔下内存试试看,不确认内存是好是坏可换根好内存试试,或把这根内存拿到别的好机器上试一试,88一般不关显卡的事,显卡故障一般为C1; 2,插拔内存后若故障88依然存在,卸载还原刷新下blos设置看看,即拔掉电源插头卸下主板电池短接电池座正负极几秒钟再装上电池开机; 3,按第1、2步做完后开机88故障依然存在,这时候可以断定是主板或cpu坏了---把内存、显卡、硬盘所有外围设备全拔了,只留下电源、cpu,插上电源开机看是不是还是88,这个时候就两种可能了---cpu或主板,不能确定cpu好坏则换个可以确定OK的cpu装上去试试,cpu一般难得坏的,换了好的cpu开机还是88,100%是主板的毛病;

电脑检测卡15代码怎么解决?

电脑检测卡15代码的解决方法 主板侦测卡提示错误代码15表明系统存储器损坏,有可能是:内存,CPU(缓存部分)或者主板芯片组损坏。 检查以下项目: 1)将主机箱打开,确认一下独立显卡的风扇是否运转正常,主板电源灯是否亮,以此基本判断CPU是否正常。 2)将内存从内存槽中拔出,用软布擦试干净后重新插入。 3)详细检查显卡或主板上的电容,看是否有电容发鼓或爆浆等。

00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 . 01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。 处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。 02 确定诊断的类型(正常或者制造)。如果键盘缓冲器含有数据就会失效。 停用不可屏蔽中断;通过延迟开始。 CMOS写入/读出正在进行或者失灵。 03 清除8042键盘控制器,发出TESTKBRD命令(AAH) 通电延迟已完成。 ROM BIOS检查部件正在进行或失灵。 04 使8042键盘控制器复位,核实TESTKBRD。 键盘控制器软复位/通电测试。 可编程间隔计时器的测试正在进行或失灵。 05 如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态。 已确定软复位/通电;即将启动ROM。 DMA初如准备正在进行或者失灵。 06 使电路片作初始准备,停用视频、奇偶性、DMA电路片,以及清除DMA电路片,所有页面寄存器和CMOS停机字节。 已启动ROM计算ROM BIOS检查总和,以及检查键盘缓冲器是否清除。 DMA初始页面寄存器读/写测试正在进行或失灵。 07 处理器测试2,核实CPU寄存器的工作。 ROM BIOS检查总和正常,键盘缓冲器已清除,向键盘发出BAT(基本保证测试)命令。 . 08 使CMOS计时器作初始准备,正常的更新计时器的循环。 已向键盘发出BAT命令,即将写入BAT命令。 RAM更新检验正在进行或失灵。 09 EPROM检查总和且必须等于零才通过。 核实键盘的基本保证测试,接着核实键盘命令字节。 第一个64K RAM测试正在进行。 0A 使视频接口作初始准备。 发出键盘命令字节代码,即将写入命令字节数据。 第一个64K RAM芯片或数据线失灵,移位。 0B 测试8254通道0。 写入键盘控制器命令字节,即将发出引脚23和24的封锁/解锁命令。 第一个64K RAM奇/偶逻辑失灵。 0C 测试8254通道1。 键盘控制器引脚23、24已封锁/解锁;已发出NOP命令。 第一个64K RAN的地址线故障。 0D 1、检查CPU速度是否与系统时钟相匹配。2、检查控制芯片已编程值是否符合初设置。3、视频通道测试,如果失败,则鸣喇叭。 已处理NOP命令;接着测试CMOS停开寄存器。 第一个64K RAM的奇偶性失灵 0E 测试CMOS停机字节。 CMOS停开寄存器读/写测试;将计算CMOS检查总和。 初始化输入/输出端口地址。 0F 测试扩展的CMOS。 已计算CMOS检查总和写入诊断字节;CMOS开始初始准备。 . 10 测试DMA通道0。 CMOS已作初始准备,CMOS状态寄存器即将为日期和时间作初始准备。 第一个64K RAM第0位故障。 11 测试DMA通道1。 CMOS状态寄存器已作初始准备,即将停用DMA和中断控制器。 第一个64DK RAM第1位故障。 12 测试DMA页面寄存器。 停用DMA控制器1以及中断控制器1和2;即将视频显示器并使端口B作初始准备。 第一个64DK RAM第2位故障。 13 测试8741键盘控制器接口。 视频显示器已停用,端口B已作初始准备;即将开始电路片初始化/存储器自动检测。 第一个64DK RAM第3位故障。 14 测试存储器更新触发电路。 电路片初始化/存储器处自动检测结束;8254计时器测试即将开始。 第一个64DK RAM第4位故障。 15 测试开头64K的系统存储器。 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第5位故障。 16 建立8259所用的中断矢量表。 第2通道计时器测试结束;8254第1通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第6位故障。 17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障。 18 测试视频存储器,如果安装选用的视频BIOS通过,由可绕过。 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器。 第一个64DK RAM第8位故障。 19 测试第1通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 已开始更新存储器,接着将完成存储器的更新。 第一个64DK RAM第9位故障。 1A 测试第2通道的中断控制器(8259)屏蔽位。 正在触发存储器更新线路,即将检查15微秒通/断时间。 第一个64DK RAM第10位故障。 1B 测试CMOS电池电平。 完成存储器更新时间30微秒测试;即将开始基本的64K存储器测试。 第一个64DK RAM第11位故障。 1C 测试CMOS检查总和。 . 第一个64DK RAM第12位故障。 1D 调定CMOS配置。 . 第一个64DK RAM第13位故障。 1E 测定系统存储器的大小,并且把它和CMOS值比较。 . 第一个64DK RAM第14位故障。 1F 测试64K存储器至最高640K。 . 第一个64DK RAM第15位故障。 20 测量固定的8259中断位。 开始基本的64K存储器测试;即将测试地址线。 从属DMA寄存器测试正在进行或失灵。 21 维持不可屏蔽中断(NMI)位(奇偶性或输入/输出通道的检查)。 通过地址线测试;即将触发奇偶性。 主DMA寄存器测试正在进行或失灵。 22 测试8259的中断功能。 结束触发奇偶性;将开始串行数据读/写测试。 主中断屏蔽寄存器测试正在进行或失灵。 23 测试保护方式8086虚拟方式和8086页面方式。 基本的64K串行数据读/写测试正常;即将开始中断矢量初始化之前的任何调节。 从属中断屏蔽存器测试正在进行或失灵。 24 测定1MB以上的扩展存储器。 矢量初始化之前的任何调节完成,即将开始中断矢量的初始准备。 设置ES段地址寄存器注册表到内存高端。 25 测试除头一个64K之后的所有存储器。 完成中断矢量初始准备;将为旋转式断续开始读出8042的输入/输出端口。 装入中断矢量正在进行或失灵。 26 测试保护方式的例外情况。 读出8042的输入/输出端口;即将为旋转式断续开始使全局数据作初始准备。 开启A20地址线;使之参入寻址。 27 确定超高速缓冲存储器的控制或屏蔽RAM。 全1数据初始准备结束;接着将进行中断矢量之后的任何初始准备。 键盘控制器测试正在进行或失灵。 28 确定超高速缓冲存储器的控制或者特别的8042键盘控制器。 完成中断矢量之后的初始准备;即将调定单色方式。 CMOS电源故障/检查总和计算正在进行。 29 . 已调定单色方式,即将调定彩色方式。 CMOS配置有效性的检查正在进行。 2A 使键盘控制器作初始准备。 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。 置空64K基本内存。 2B 使磁碟驱动器和控制器作初始准备。 触发奇偶性结束;即将控制任选的视频ROM检查前所需的任何调节。 屏幕存储器测试正在进行或失灵。 2C 检查串行端口,并使之作初始准备。 完成视频ROM控制之前的处理;即将查看任选的视频ROM并加以控制。 屏幕初始准备正在进行或失灵。 2D 检测并行端口,并使之作初始准备。 已完成任选的视频ROM控制,即将进行视频ROM回复控制之后任何其他处理的控制。 屏幕回扫测试正在进行或失灵。 2E 使硬磁盘驱动器和控制器作初始准备。 从视频ROM控制之后的处理复原;如果没有发现EGA/VGA就要进行显示器存储器读/写测试。 检测视频ROM正在进行。 2F 检测数学协处理器,并使之作初始准备。 没发现EGA/VGA;即将开始显示器存储器读/写测试。 . 30 建立基本内存和扩展内存。 通过显示器存储器读/写测试;即将进行扫描检查。 认为屏幕是可以工作的。 31 检测从C800:0至EFFF:0的选用ROM,并使之作初始准备。 显示器存储器读/写测试或扫描检查失败,即将进行另一种显示器存储器读/写测试。 单色监视器是可以工作的。 32 对主板上COM/LTP/FDD/声音设备等I/O芯片编程使之适合设置值。 通过另一种显示器存储器读/写测试;却将进行另一种显示器扫描检查。 彩色监视器(40列)是可以工作的。 33 . 视频显示器检查结束;将开始利用调节开关和实际插卡检验显示器的关型。 彩色监视器(80列)是可以工作的。 34 . 已检验显示器适配器;接着将调定显示方式。 计时器滴答声中断测试正在进行或失灵。 35 . 完成调定显示方式;即将检查BIOS ROM的数据区。 停机测试正在进行或失灵。 36 . 已检查BIOS ROM数据区;即将调定通电信息的游标。 门电路中A-20失灵。 37 . 识别通电信息的游标调定已完成;即将显示通电信息。 保护方式中的意外中断。 38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。 39 . 已读出保存游标位置,即将显示引用信息串。 . 3A . 引用信息串显示结束;即将显示发现信息。 间隔计时器通道2测试或失灵。 3B 用OPTI电路片(只是486)使辅助超高速缓冲存储器作初始准备。 已显示发现<ESC>信息;虚拟方式,存储器测试即将开始。 按日计算的日历时钟测试正在进行或失灵。 3C 建立允许进入CMOS设置的标志。 . 串行端口测试正在进行或失灵。 3D 初始化键盘/PS2鼠标/PNP设备及总内存节点。 . 并行端口测试正在进行或失灵。 3E 尝试打开L2高速缓存。 . 数学协处理器测试正在进行或失灵。 40 . 已开始准备虚拟方式的测试;即将从视频存储器来检验。 调整CPU速度,使之与外围时钟精确匹配。 41 中断已打开,将初始化数据以便于0:0检测内存变换(中断控制器或内存不良) 从视频存储器检验之后复原;即将准备描述符表。 系统插件板选择失灵。 42 显示窗口进入SETUP。 描述符表已准备好;即将进行虚拟方式作存储器测试。 扩展CMOS RAM故障。 43 若是即插即用BIOS,则串口、并口初始化。 进入虚拟方式;即将为诊断方式实现中断。 . 44 . 已实现中断(如已接通诊断开关;即将使数据作初始准备以检查存储器在0:0返转。) BIOS中断进行初始化。 45 初始化数学协处理器。 数据已作初始准备;即将检查存储器在0:0返转以及找出系统存储器的规模。 . 46 . 测试存储器已返回;存储器大小计算完毕,即将写入页面来测试存储器。 检查只读存储器ROM版本。 47 . 即将在扩展的存储器试写页面;即将基本640K存储器写入页面。 . 48 . 已将基本存储器写入页面;即将确定1MB以上的存储器。 视频检查,CMOS重新配置。 49 . 找出1BM以下的存储器并检验;即将确定1MB以上的存储器。 . 4A . 找出1MB以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM数据区。 进行视频的初始化。 4B . BIOS ROM数据区的检验结束,即将检查<ESC>和为软复位清除1MB以上的存储器。 . 4C . 清除1MB以上的存储器(软复位)即将清除1MB以上的存储器. 屏蔽视频BIOS ROM。. 4D 已清除1MB以上的存储器(软复位);将保存存储器的大小。 . 4E 若检测到有错误;在显示器上显示错误信息,并等待客户按<F1>键继续。 开始存储器的测试:(无软复位);即将显示第一个64K存储器的测试。 显示版权信息。 4F 读写软、硬盘数据,进行DOS引导。 开始显示存储器的大小,正在测试存储器将使之更新;将进行串行和随机的存储器测试。 . 50 将当前BIOS监时区内的CMOS值存到CMOS中。 完成1MB以下的存储器测试;即将高速存储器的大小以便再定位和掩蔽。 将CPU类型和速度送到屏幕。 51 . 测试1MB以上的存储器。 . 52 所有ISA只读存储器ROM进行初始化,最终给PCI分配IRQ号等初始化工作。 已完成1MB以上的存储器测试;即将准备回到实址方式。 进入键盘检测。 53 如果不是即插即用BIOS,则初始化串口、并口和设置时种值。 保存CPU寄存器和存储器的大小,将进入实址方式。 . 54 . 成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 扫描“打击键” 55 . 寄存器已复原,将停用门电路A-20的地址线。 . 56 . 成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 键盘测试结束。 57 . BIOS ROM数据区检查了一半;继续进行。 . 58 . BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 非设置中断测试。 59 . 已清除<ESC>信息;信息已显示;即将开始DMA和中断控制器的测试。 . 5A . . 显示按“F2”键进行设置。 5B . . 测试基本内存地址。 5C . . 测试640K基本内存。 60 设置硬盘引导扇区病毒保护功能。 通过DMA页面寄存器的测试;即将检验视频存储器。 测试扩展内存。 61 显示系统配置表。 视频存储器检验结束;即将进行DMA#1基本寄存器的测试。 . 62 开始用中断19H进行系统引导。 通过DMA#1基本寄存器的测试;即将进行DMA#2寄存器的测试。 测试扩展内存地址线。 63 . 通过DMA#2基本寄存器的测试;即将检查BIOS ROM数据区。 . 64 . BIOS ROM数据区检查了一半,继续进行。 . 65 . BIOS ROM数据区检查结束;将把DMA装置1和2编程。 . 66 . DMA装置1和2编程结束;即将使用59号中断控制器作初始准备。 扫查键盘错误。 7A . . 锁键盘。 7C . . 设置硬件中断矢量。 7E . . 测试有否安装数学处理器。 80 . 键盘测试开始,正在清除和检查有没有键卡住,即将使键盘复原。 关闭可编程输入/输出设备。 81 . 找出键盘复原的错误卡住的键;即将发出键盘控制端口的测试命令。 . 82 . 键盘控制器接口测试结束,即将写入命令字节和使循环缓冲器作初始准备。 检测和安装固定RS232接口(串口)。 83 . 已写入命令字节,已完成全局数据的初始准备;即将检查有没有键锁住。 . 84 . 已检查有没有锁住的键,即将检查存储器是否与CMOS失配。 检测和安装固定并行口。 85 . 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。 . 86 . 已检查口令;即将进行旁通安排前的编程。 重新打开可编程I/O设备和检测固定I/O是否有冲突。 87 . 完成安排前的编程;将进行CMOS安排的编程。 . 88 . 从CMOS安排程序复原清除屏幕;即将进行后面的编程。 初始化BIOS数据区。 89 . 完成安排后的编程;即将显示通电屏幕信息。 . 8A . 显示头一个屏幕信息。 进行扩展BIOS数据区初始化。 8B . 显示了信息:即将屏蔽主要和视频BIOS。 . 8C . 成功地屏蔽主要和视频BIOS,将开始CMOS后的安排任选项的编程。 进行软驱控制器初始化。 8D . 已经安排任选项编程,接着检查滑了鼠和进行初始准备。 . 8E . 检测了滑鼠以及完成初始准备;即将把硬、软磁盘复位。 . 8F . 软磁盘已检查,该磁碟将作初始准备,随后配备软磁碟。 . 90 . 软磁碟配置结束;将测试硬磁碟的存在。 硬盘控制器进行初始化。 91 . 硬磁碟存在测试结束;随后配置硬磁碟。 局部总线硬盘控制器初始化。 92 . 硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区。 跳转到用户路径2。 93 . BIOS ROM的数据区已检查一半;继续进行。 . 94 . BIOS ROM的数据区检查完毕,即调定基本和扩展存储器的大小。 关闭A-20地址线。 95 . 因应滑鼠和硬磁碟47型支持而调节好存储器的大小;即将检验显示存储器。 . 96 . 检验显示存储器后复原;即将进行C800:0任选ROM控制之前的初始准备。 “ES段”注册表清除。 97 . C800:0任选ROM控制之前的任何初始准备结束,接着进行任选ROM的检查及控制。 . 98 . 任选ROM的控制完成;即将进行任选ROM回复控制之后所需的任何处理。 查找ROM选择。 99 . 任选ROM测试之后所需的任何初始准备结束;即将建立计时器的数据区或打印机基本地址。 . 9A . 调定计时器和打印机基本地址后的返回操作;即调定RS-232基本地址。 屏蔽ROM选择。 9B . 在RS-232基本地址之后返回;即将进行协处理器测试之初始准备。 . 9C . 协处理器测试之前所需初始准备结束;接着使协处理器作初始准备。 建立电源节能管理。 9D . 协处理器作好初始准备,即将进行协处理器测试之后的任何初始准备。 . 9E . 完成协处理器之后的初始准备,将检查扩展键盘,键盘识别符,以及数字锁定。 开放硬件中断。 9F . 已检查扩展键盘,调定识别标志,数字锁接通或断开,将发出键盘识别命令。 . A0 . 发出键盘识别命令;即将使键盘识别标志复原。 设置时间和日期。 A1 . 键盘识别标志复原;接着进行高速缓冲存储器的测试。 . A2 . 高速缓冲存储器测试结束;即将显示任何软错误。 检查键盘锁。 A3 . 软错误显示完毕;即将调定键盘打击的速率。 . A4 . 调好键盘的打击速率,即将制订存储器的等待状态。 键盘重复输入速率的初始化。 A5 . 存储器等候状态制定完毕;接着将清除屏幕。 . A6 . 屏幕已清除;即将启动奇偶性和不可屏蔽中断。 . A7 . 已启用不可屏蔽中断和奇偶性;即将进行控制任选的ROM在E000:0之所需的任何初始准备。 . A8 . 控制ROM在E000:0之前的初始准备结束,接着将控制E000:0之后所需的任何初始准备。 清除“F2”键提示。 A9 . 从控制E000:0 ROM返回,即将进行控制E000:0任选ROM之后所需的任何初始准备。 . AA . 在E000:0控制任选ROM之后的初始准备结束;即将显示系统的配置。 扫描“F2”键打击。 AC . . 进入设置. AE . . 清除通电自检标志。 B0 . . 检查非关键性错误。 B2 . . 通电自检完成准备进入操作系统引导。 B4 . . 蜂鸣器响一声。 B6 . . 检测密码设置(可选)。 B8 . . 清除全部描述表。 BC . . 清除校验检查值。 BE 程序缺省值进入控制芯片,符合可调制二进制缺省值表。 . 清除屏幕(可选)。 BF 测试CMOS建立值。 . 检测病毒,提示做资料备份。 C0 初始化高速缓存。 . 用中断19试引导。 C1 内存自检。 . 查找引导扇区中的“55”“AA”标记。 C3 第一个256K内存测试。 . . C5 从ROM内复制BIOS进行快速自检。 . . C6 高速缓存自检。 . . CA 检测Micronies超速缓冲存储器(如果存在),并使之作初始准备。 . . CC 关断不可屏蔽中断处理器。 . . EE 处理器意料不到的例外情况。 . . FF 给予INI19引导装入程序的控制,主板OK。

主板检测卡4c代码该怎么去处理?

该故障在AMI   BIOS中较常见,可检查显卡的视频接口电路、主芯片、显存是否因灰尘过多而无法工作,必要时可更换显卡检查故障是否解决。希望我的回答对你有所帮助!

主板检测卡代码46故障怎么处理?

先系统最小化拔除内存只装CPU用检测卡检测主板是否通过如果通过再装原来内存检测问题应该依旧这时因为主板通过了可以初步判定问题出在你的内存上如果没猜错是你超频所致内存损坏。再换根内存试试。成功地开启实址方式;即将复原准备停机时保存的寄存器。 扫描“打击键” 无意义 建议给BIOS放电

电脑检测卡代码20谁知道该怎么处理?

1、主板检测卡错误代码20是Award bios 测量固定的8259中断位.查主板8259新片以及周遍电路 Phoenix BIOS Tandy 3000DIOS 或者是从属DMA寄存器测试正在进行或失灵,需要刷新BIOS或者是硬件问题。 2、主板故障诊断卡:是利用主板中BIOS内部自检程序的检测结果,通过代码一一显示出来,结合代码含义速查表就能很快地知道电脑故障所在。尤其在PC机不能引导操作系统、黑屏、喇叭不叫时,使用本卡更能体现其便利,使事半功倍。

电脑主版检测卡检测值88是什么问题?

检测卡似乎是测不出来系统有什么问题的吧,88这个代码应当还是硬件的问题。

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