一、对地阻值:判断短路的唯一方法
为什么测对地阻值
在通电之前,你必须知道这块卡有没有短路。 短路卡通电 = 烧更多东西。
怎么测
① 完全断电,拔掉所有线,放完电(等 1 分钟)
② 万用表调到「二极管档」(蜂鸣档的相邻档位),读数单位 mV
③ 黑表笔固定接 GND(螺丝孔金属、大电容负极、标注 GND 的焊盘)
④ 红表笔依次点各电压轨的测试点
⑤ 记录读数
为什么用二极管档而不是电阻档
- 二极管档输出固定的小电压/电流,对二极管、MOS 体二极管、芯片内部 PN 结更敏感。
- 电阻档在低阻值区读数受接触电阻影响大。
- 维修圈习惯:对地阻值用二极管档量的 mV 值来比较。
读数怎么判断
| 读数 | 含义 |
|---|---|
| 蜂鸣 / 接近 0 mV | 完全短路,严重问题 |
| 几 mV ~ 几十 mV | 可能短路或极低阻值负载,需对比 |
| 100 ~ 500 mV | 常见正常范围(相当于几百欧) |
| OL / 1(超量程) | 开路(可能正常,也可能断线) |
没有绝对标准值! 不同型号、不同代际的对地阻值差异巨大。判断方式只有两种:
- 同型号好卡对比(最可靠)
- 同板相同电路对比(如 8 相供电的 8 组)
各轨常见参考特征(仅作方向,务必对比实测)
| 电压轨 | 典型特征 | 短路时的含义 |
|---|---|---|
| 12V(输入) | 通常几百 mV 以上(有滤波电容,读数会"充电上升") | MOS 击穿 / 电容击穿 / 核心短路 |
| 3.3V | 几百 mV | 逻辑芯片短路 |
| 1.8V | 几百 mV | LDO 后级短路 |
| NVVDD(核心) | 通常只有几十 mV~一两百 mV(因为核心是大电流负载,阻抗天然很低) | 极低或 0 mV → 核心内部短路/MOS 击穿 |
| MSVDD(显存) | 几十~一百多 mV | 显存颗粒短路 |
NVVDD 对地阻值天然很低,这是正常的(核心静态阻抗本就低)。所以不要看到 NVVDD 只有 30mV 就判定短路 —— 必须和同型号对比。反之,如果 NVVDD 是 0 mV 或蜂鸣长响,那基本就是短路了。
二、电压量测:判断"有没有"和"准不准"
量测三原则
- 先上游后下游:1.8V 没起来,先别查 NVVDD。
- 量输出不量输入:量电感的输出侧(连电容那一端)。
- 记录精确值:不要只写"有电",要写"1.352V"。精确值能发现偏低/偏高这种隐蔽问题。
电压正常范围判断
| 判断维度 | 说明 |
|---|---|
| 有没有 | 0V = 完全没有 → 查上游/EN/通讯 |
| 准不准 | 与标称值偏差 >5% → 反馈回路或负载问题 |
| 稳不稳 | 用示波器看纹波;万用表看读数是否跳动 |
| 掉不掉 | 上负载后是否跌落 → 供电能力不足 |
"电压偏低"的几种典型
| 表现 | 原因 |
|---|---|
| 空载正常,带载就掉 | 某相 MOS 开路 / 电感虚焊 / 电容失效 |
| 一直偏低 5%~20% | 反馈分压电阻变值 / PWM 芯片老化 |
| 一直偏高 | 反馈电阻变值 / PWM 失控(危险!会烧负载) |
| 跳动不稳 | 反馈回路干扰 / 电容失效 / 芯片内部故障 |
三、电流曲线:可调电源的读法
用可调电源给外接 12V 供电(限流 1A 起),观察电流表:
| 电流表现 | 判断 |
|---|---|
| 0.00A 完全不动 | 12V 通路断了(保险/接口虚焊/走线断) |
| 0.01~0.03A | 有待机电流,但未启动 |
| 0.05~0.15A | 正常待机(等 PERST#) |
| 上电瞬间 0.3~0.8A 然后回落到 0.1A | 正常启动脉冲 |
| 顶到限流值不放(如恒定 1.00A) | 短路,立即断电 |
| 电流缓慢爬升同时发烫 | 局部短路/漏电 |
| 电流正常但就是不显示 | 问题在信号层(VBIOS/时钟/核心/显示引擎) |
电流 + 温度 = 快速定位
通电 20 秒后用手背(或热成像)感受:
- 核心不热、显存不热 → 供电没建立,问题在供电层
- 核心烫、显存不热 → NVVDD 有,MSVDD 缺
- 整块板某处异常烫 → 那里有短路/漏电(热成像神器时刻)
- 核心和显存都正常温 → 供电层 OK,查信号层
四、量测记录表模板
维修时建议按这个格式记录,方便对比和复盘:
【卡型】RTX 3070 华硕 TUF 【日期】2026-09-29
【现象】风扇转满速,不显示
【历史】客户说矿卡,用过两年
── 断电阻值(二极管档,黑笔接 GND)──
12V(外接) : 385mV
3.3V : 412mV
1.8V : 356mV
PEX_VDD : 88mV
NVVDD : 42mV
MSVDD : 76mV
── 上电电压 ──
12V 实际 12.08V ✔
3.3V 实际 3.29V ✔
1.8V 实际 1.796V ✔
PEX 实际 0.00V ✘ ← 问题在这里!
NVVDD 0.00V
MSVDD 0.00V
── 结论 ──
PEX_VDD 未建立 → 查其 PWM 控制器 VCC/EN
→ 发现 EN 脚上游的 0Ω 电阻 R3302 开路
→ 更换后 PEX 恢复正常,整卡点亮 ✔
这份记录的价值:
- 修到一半忘了原始值,翻笔记即可。
- 下次遇到同型号,直接对比,定位快 10 倍。
- 修不好的卡记录下来,等有了新思路再回来。很多"判死刑"的卡,几个月后想通了就修好了。