Гид компьютерного мира - Информационный портал

Расшифровка post кодов. POST коды AMI BIOS

Сокращенная процедура выполняется при установке в BIOS параметра Quick Power On Self Test.

  • 65 Сбрасывается видеоадаптер. Инициализируются звуковой контроллер, устройства ввода/вывода,тестируется клавиатура и мышь. Проверяется целостность BIOS
  • 66 Инициализируется кэш-память. Создается таблица векторов прерываний. Инициализируется система управления питанием
  • 67 Проверяется контрольная сумма CMOS и тестируется батарейка питания. Настраивается чипсет на основе параметров CMOS
  • 68 Инициализируется видеоадаптер
  • 69 Настраивается контроллер прерываний
  • 6A Тестируется оперативная память (ускоренно)
  • 6B Отображается логотип EPA, результаты тестов процессора и памяти
  • 70 Отображается подсказка для входа в BIOS Setup. Инициализируется мышь, подключенная к PS/2 или USB
  • 71 Инициализируется контроллер кэш-памяти
  • 72 Настраиваются регистры чипсета. Создается список устройств Plug and Play.& Инициализируется контроллер дисковода
  • 73 Инициализируется контроллер жестких дисков
  • 74 Инициализируется сопроцессор
  • 75 Если нужно, жесткий диск защищается от записи
  • 77 Если нужно, запрашивается пароль и выводятся сообщения Press F1 to continue, DEL to enter Setup
  • 78 Инициализируются платы расширения с собственной BIOS
  • 79 Инициализируются ресурсы платформы
  • 7A Генерируются корневая таблица RSDT, таблицы устройств DSDT, FADT и т. п.
  • 7D Собирается информациия о разделах загрузочных устройств
  • 7E BIOS готовится к загрузке операционной системы
  • 7F Состояние индикатора NumLock устанавливается в соответствии с настройками
  • BIOS Setup
  • 80 Вызывается INT 19 и запускается операционная система

AMIBIOS 8.0

  • D0 Инициализация процессора и чипсета. Проверка контрольных сумм загрузочного блока BIOS
  • D1 Начальная инициализация портов ввода/вывода. Контроллеру клавиатуры передается команда для самотестирования BAT
  • D2 Запрет кэш-памяти L1/L2. Определяется объем установленной ОЗУ
  • D3 Настраиваются схемы регенерации памяти. Разрешается использовать кэш-память
  • D4 Тест 512 Кбайт памяти. Устанавливается стек и назначается протокол обмена с кэш-памятью
  • D5 Код BIOS распаковывается и копируется в теневую память
  • D6 Проверяются контрольные суммы BIOS и нажатие клавиш Ctrl+Home (восстановление BIOS)
  • D7 Управление передается интерфейсному модулю, распаковывающему код в область Run-Time
  • D8 Выполняемый код распаковывается из flash-памяти в оперативную. Сохраняется информация CPUID
  • D9 Распакованный код переносится из области временного хранения в сегменты 0E000h и 0F000h ОЗУ
  • DA Восстанавливаются регистры CPUID. Выполнение POST переносится в оперативную память
  • E1-E8, EC-EE Ошибки, связанные с конфигурацией системной памяти
  • 03 Запрещается обработка NMI, ошибок четности, выдача сигналов на монитор. Резервируется область для журнала событий GPNV, устанавливаются начальные значения переменных из BIOS
  • 04 Проверяется работоспособность батареи и подсчитывается контрольная сумма CMOS
  • 05 Инициализируется контроллер прерываний и строится таблица векторов
  • 06 Тестируется и готовится к работе таймер
  • 08 Тестируется клавиатура (мигают индикаторы клавиатуры)
  • C0 Начальная инициализация процессора. Запрещается использовать кэш-память. Определяется APIC
  • C1 Для многопроцессорных систем определяется процессор, отвечающий за запуск системы
  • C2 Завершается назначение процессора для запуска системы. Идентификация с помощью CPUID
  • C5 Определяется количество процессоров, настраиваются их параметры
  • C6 Инициализируется кэш-память для более быстрого прохождения POST
  • C7 Завершается начальная инициализация процессора
  • 0A Определяется контроллер клавиатуры
  • 0B Поиск мыши, подключенной к порту PS/2
  • 0C Проверяется наличие клавиатуры
  • 0E Детектируются и инициализируются различные устройства ввода
  • 13 Начальная инициализация регистров чипсета
  • 24 Распаковываются и инициализируются модули BIOS, специфические для платформы.
  • Создается таблица векторов прерываний и инициализируется обработка прерываний
  • 2A С помощью механизма DIM определяются устройства на локальных шинах. Готовится к инициализации видеоадаптер, строится таблица распределения ресурсов
  • 2C Обнаружение и инициализация видеоадаптера, видеоадаптер вызывается BIOS
  • 2E Поиск и инициализация дополнительных устройств ввода/вывода
  • 30 Готовится к обработке SMI
  • 31 Инициализируется и активизируется модуль ADM
  • 33 Инициализируется модуль упрощенной загрузки
  • 37 Отображается логотип AMI, версия BIOS, процессора, подсказка клавиши для входа в BIOS
  • 38 С помощью DIM инициализируются различные устройства на локальных шинах
  • 39 Инициализируется контроллер DMA
  • 3A Устанавливается системное время в соответствии с показаниями часов RTC
  • 3B Тестируется оперативная память и отображаются результаты
  • 3C Настраиваются регистры чипсета
  • 40 Инициализируются последовательные и параллельные порты, математический сопроцессор и др.
  • 52 По результатам теста памяти обновляются данные об ОЗУ в CMOS
  • 60 По BIOS Setup устанавливается состояние NumLock и настраиваются параметры автоповтора
  • 75 Запускается процедура для работы с дисковыми устройствами (прерывание INT 13h)
  • 7C Создаются и записываются в NVRAM таблицы расширенной системной конфигурации ESCD
  • 84 Регистрация ошибок, обнаруженных при выполнении POST
  • 85 Выводятся сообщения об обнаруженных некритических ошибках.
  • 87 Если нужно, запускается BIOS Setup, которая предварительно распаковывается в ОЗУ
  • 8C В соответствии с BIOS Setup настраиваются регистры чипсета
  • 8D Строятся таблицы ACPI
  • 8E Настраивается обслуживание немаскируемых прерываний (NMI)
  • 90 Окончательно инициализируется SMI
  • A1 Очистка данных, которые не нужны при загрузке операционной системы
  • A2 Для взаимодействия с операционной системой готовятся модули EFI
  • A4 В соответствии с BIOS Setup инициализируется языковой модуль
  • A7 Выводится итоговая таблица процедуры POST
  • A8 Устанавливается состояние регистров MTRR
  • A9 Если нужно, выполняется ожидание ввода команд с клавиатуры
  • AA Удаляются векторы прерываний POST (INT 1Ch и INT 09h)
  • AB Определяются устройства для загрузки операционной системы
  • AC Завершающие этапы настройки чипсета в соответствии с BIOS Setup
  • B1 Настраивается интерфейс ACPI

PhoenixBIOS 4.0

  • 02 Verify Real Mode
  • 03 Disable Non-Maskable Interrupt (NMI)
  • 04 Get CPU type
  • 06 Initialize system hardware
  • 08 Initialize chipset with initial POST values
  • 09 Set IN POST flag
  • 0A Initialize CPU registers
  • 0B Enable CPU cache
  • 0C Initialize caches to initial POST values
  • 0E Initialize I/O component
  • 0F Initialize the local bus IDE
  • 10 Initialize Power Management
  • 11 Load alternate registers with initial POST values
  • 12 Restore CPU control word during warm boot
  • 13 Initialize PCI Bus Mastering devices
  • 14 Initialize keyboard controller
  • 16 (1-2-2-3) BIOS ROM checksum
  • 17 Initialize cache before memory autosize
  • 18 8254 timer initialization
  • 1A 8237 DMA controller initialization
  • 1C Reset Programmable Interrupt Controller
  • 20 (1-3-1-1) Test DRAM refresh
  • 22 (1-3-1-3) Test 8742 Keyboard Controller
  • 24 Set ES segment register to 4 GB
  • 26 Enable A20 line
  • 28 Autosize DRAM
  • 29 Initialize POST Memory Manager
  • 2A Clear 512 KB base RAM
  • 2C (1-3-4-1) RAM failure on address line xxxx
  • 2E (1-3-4-3) RAM failure on data bits xxxx of low byte of memory bus
  • 2F Enable cache before system BIOS shadow
  • 30 (1-4-1-1) RAM failure on data bits xxxx of high byte of memory bus
  • 32 Test CPU bus-clock frequency
  • 33 Initialize Phoenix Dispatch Manager
  • 34 Disable Power Button during POST
  • 35 Re-initialize registers
  • 36 Warm start shut down
  • 37 Re-initialize chipset
  • 38 Shadow system BIOS ROM
  • 39 Re-initialize cache
  • 3A Autosize cache
  • 3C Advanced configuration of chipset registers
  • 3D Load alternate registers with CMOS values
  • 40 CPU speed detection
  • 42 Initialize interrupt vectors
  • 45 POST device initialization
  • 46 (2-1-2-3) Check ROM copyright notice
  • 48 Check video configuration against CMOS
  • 49 Initialize PCI bus and devices
  • 4A Initialize all video adapters in system
  • 4B QuietBoot start (optional)
  • 4C Shadow video BIOS ROM
  • 4E Display BIOS copyright notice
  • 50 Display CPU type and speed
  • 51 Initialize EISA board
  • 52 Test keyboard Тестируется клавиатура
  • 54 Set key click if enabled
  • 55 Initialize USB bus
  • 58 (2-2-3-1) Test for unexpected interrupts
  • 59 Initialize POST display service
  • 5A Display prompt “Press F2 to enter SETUP”
  • 5B Disable CPU cache
  • 5C Test RAM between 512 and 640 KB
  • 60 Test extended memory
  • 62 Test extended memory address lines
  • 64 Jump to UserPatch1
  • 66 Configure advanced cache registers
  • 67 Initialize Multi Processor APIC
  • 68 Enable external and CPU caches
  • 69 Setup System Management Mode (SMM) area
  • 6A Display external L2 cache size
  • 6B Load custom defaults (optional)
  • 6C Display shadow-area message
  • 6E Display possible high address for UMB recovery
  • 70 Display error messages Выводятся сообщения об ошибках
  • 72 Check for configuration errors
  • 76 Check for keyboard errors
  • 7C Set up hardware interrupt vectors
  • 7D Initialize hardware monitoring
  • 7E Initialize coprocessor if present
  • 80 Disable onboard Super I/O ports and IRQs
  • 81 Late POST device initialization
  • 82 Detect and install external RS232 ports
  • 83 Configure non-MCD IDE controllers
  • 84 Detect and install external parallel ports
  • 85 Initialize PC-compatible PnP ISA devices
  • 86 Re-initialize onboard I/O ports
  • 87 Configure Motheboard Configurable Devices (optional)
  • 88 Initialize BIOS Data Area
  • 89 Enable Non-Maskable Interrupts (NMIs)
  • 8A Initialize Extended BIOS Data Area
  • 8B Test and initialize PS/2 mouse
  • 8C Initialize floppy controller
  • 8F Determine number of ATA drives (optional)
  • 90 Initialize hard-disk controllers
  • 91 Initialize local-bus harddisk controllers
  • 92 Jump to UserPatch2
  • 93 Build MPTABLE for multi-processor boards
  • 95 Install CD ROM for boot
  • 96 Clear huge ES segment register
  • 97 Fixup Multi Processor table
  • 98 (1-2) Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure
  • 99 Check for SMART Drive (optional)
  • 9A Shadow option ROMs
  • 9C Set up Power Management
  • 9D Initialize security engine (optional)
  • 9E Enable hardware interrupts
  • 9F Determine number of ATA and SCSI drives
  • A0 Set time of day
  • A2 Check key lock
  • A4 Initialize Typematic rate
  • A8 Erase F2 prompt
  • AA Scan for F2 key stroke
  • AC Enter SETUP
  • AE Clear Boot flag
  • B0 Check for errors
  • B2 POST done - prepare to boot operating system
  • B4 (1) One short beep before boot
  • B5 Terminate QuietBoot (optional)
  • B6 Check password (optional)
  • B9 Prepare Boot
  • BA Initialize DMI parameters
  • BB Initialize PnP Option ROMs
  • BC Clear parity checkers
  • BD Display MultiBoot menu
  • BE Clear screen (optional)
  • BF Check virus and backup reminders
  • C0 Try to boot with INT 19
  • C1 Initialize POST Error Manager (PEM)
  • C2 Initialize error logging
  • C3 Initialize error display function
  • C4 Initialize system error handler
  • C5 PnPnd dual CMOS (optional)
  • C6 Initialize notebook docking (optional)
  • C7 Initialize notebook docking late
  • D2 Unknown interrupt
  • E0 Initialize the chipset
  • E1 Initialize the bridge
  • E2 Initialize the CPU
  • E3 Initialize system timer
  • E4 Initialize system I/O
  • E5 Check force recovery boot
  • E6 Checksum BIOS ROM
  • E7 Go to BIOS
  • E8 Set Huge Segment
  • E9 Initialize Multi Processor
  • EA Initialize OEM special code
  • EB Initialize PIC and DMA
  • EC Initialize Memory type
  • ED Initialize Memory size
  • EE Shadow Boot Block
  • EF System memory test
  • F0 Initialize interrupt vectors
  • F1 Initialize Real Time Clock
  • F2 Initialize video
  • F3 Initialize System Management Mode
  • F4 (1) Output one beep before boot
  • F5 Boot to Mini DOS
  • F6 Clear Huge Segment
  • F7 Boot to Full DOS

POST (Power-On Self-Test) - самотестирование основных узлов компьютера после включения, выполняемое специальным программным кодом в BIOS. Как известно, процедура POST важная часть инициализации компьютерного железа. Она предваряет запуск жизненно важных компонентов компьютера, его старт. Однако, в результате поломки или неправильной настройки BIOS, компьютер может отказаться запускаться. Что же тогда делать? Ведь на экран в таком случае не выводятся никакие диагностические сообщения. На помощь придет диагностика и расшифровка звуковых посткодов . Если вы производите ремонт компьютера своими руками первый раз, краткая таблица расшифровки посткодов и связанных с ними неисправностей будет хорошим подспорьем.

Расшифровка звуковых постсигналов, сигналов POST BIOS

Ниже представлен список расшифровки сигналов пост довольно часто встречающегося Avard BIOS В рабочем состоянии динамик расположенный на материнской плате издает одни короткий звуковой сигнал. В случае неисправности того или иного узла (но не самой материнской платы) динамик выдает серию звуковых сигналов, посткодов расшифровкой которых мы сейчас и займемся.

Последовательность звуковых сигналов POST Описание ошибки
1 короткий Успешный POST
2 коротких Обнаружены незначительные ошибки.На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию.Возможно не подключена или неисправна клавиатура
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры
1 короткий, 1 длинный. Ошибка оперативной памяти ОЗУ
1 длинный, 2 коротких Ошибка видеокарты
1 длинный, 3 коротких. Нет видеокарты или ошибка видеопамяти (неисправна видеокарта)
1 длинный, 9 коротких. Ошибка при чтении из ПЗУ (микросхема в которой записана программа BIOS)
Повторяющийся короткий
  • Проблемы с оперативной памятью ОЗУ
Повторяющийся длинный. Проблемы с ОЗУ
Повторяющаяся высокая-низкая частота. Проблемы с центральным процессором CPU
Непрерывный. Проблемы с блоком питания

PCI Посткарта. Расшифровка кодов посткарты

Расшифровка поскодов звукового бипера (динамика) имеет смысл в случае работоспособной материнской платы. В случае же выхода оной из строя мы получим полную тишину. В таком случае на помощь придет посткарта.

Расшифровка кодов посткарты в формате PDF доступна по .

Видео работы китайской pci посткарты на ПЛИС Altera

Любой ремонтник компьютеров знает, что POST Card PCI применяется для диагностики неисправностей при ремонте и модернизации компьютеров типа IBM PC (или совместимых с ним).

Такие карты в России и СНГ производит несколько компаний: Мастер Кит (Москва), e-KIT Post Cards, ACE Lab (Н.Новгород), BVG Group (Москва), ЕПОС: PCI TESTCARD (Украина), IC Book: IC80 (Украина), Jelezo: Jpost Full (Украина), VL Comp: PC Analyzer (Белорусия). Есть и зарубежные решения, но у нас их не найти в свободной продаже.

POST Card PCI представляет собой плату расширения компьютера, которая может быть установлена в любой свободный PCI слот (33 МГц) и предназначена для отображения POST кодов, генерируемых BIOS"ом компьютера, в удобном для пользователя виде.

Условно все POST-карты можно разделит на серийные и внесерийные (комплекты для самостоятельной сборки).

Обзор существующих POST-карт

Рассмотрим недостатки POST-карт различных производителей.

Родоначальником производства PCI POST-карт в России считается компания ACE Lab, которая имеет большой опsn в производстве программно-аппаратных комплексов для диагностики и реионта компьютеров.

Мастер Кит POST Card PCI NM9221 (набор для самостоятельной сборки)/BM9221 (готовая плата). Один недостаток — семисегментный индикатор смотрит «мордой вниз».

Достоинства данной POST Card: собрана на ПЛИС серии EPM3XXX, поддерживающей Hot-socketing (более надежна, так как меньше вероятность сжечь POST Card) и работающей на 3.3V (лучше совместимость с современными спецификациями PCI2.3 и PCI3.0), поддержка новых и старых чипсетов благодаря сменным прошивкам.

e-Kit_02 Недостатки данной POST Card: собрана на ПЛИС устаревшей серии EPM7XXX, не поддерживающей Hot-socketing (менее надежна, так как больше вероятность сжечь POST Card) и работающей на 5.0V (могут быть проблемы с современными PCI2.3 и PCI3.0).

ACE Lab PC-POST PCI-2 . Не удобно, что индикатор смотрит вниз, зато есть возможность выбрать один из 4х возможных портов, откуда будет считываться информация.

ACE Lab PC POWER PCI-2 — полнофункциональный программно — аппаратный комплекс, который позволяет выполнять ряд диагностических тестов, запускаемых из установленного на плате ПЗУ, ориентированных на выявление системных ошибок и конфликтов оборудования.

BVG Group Dual POST . Достоинства: простая и дешевая ПОСТ-карточка. Сделана на базе ПЛИС Altera EPM3032ALC44-10. Несет на себе пять светодиодов (питание на PCI — -12V, +12V, +3.3V, +5V, и сигнал RESET) и два семисегментных индикатора с обоих сторон платы. Индикатор может показывать одну цифру — это значит, что на PCI слот, в который вставлена эта ПОСТка, тактирование не приходит.

Характерным недостатком данной карточки из-за её урезанности является снятие тактирования со слота PCI, в который установлена эта карточка после этапа POST, на котором происходит инициализация генератора (для Award BIOS — 26h), в результате чего посткоды перестают отображаться. Методы «борьбы» с этой болезнью следующие:

  • Если в BIOS Setup присутствует пункт Detect DIMM/PCI Clock — перевод оного в Disable не даст генератору снять частоту с неиспользуемых слотов, в результате чего Dual POST будет работать «как нормальная» ;) , показывая все «полагающиеся» посткоды.
  • Если проверяемая плата имеет Sharing PCI Slots (обычно — дальние от процессора два разъема, у которых одно прерывание «на двоих»), то можно в один из них вставить любое «нормальное» PCI-устройство (видео, звуковую, сетевую и т.п.), а в другой — посткарточку. При инициализации генератор, увидев «полноценное» PCI-устройство на Sharing PCI Slots — часто (зависит от конкретной платы-биоса) не снимает тактирование с обоих, чем с успехом «воспользуется» Dual POST.

BVG Group POST Pro. Вместо семисегментников используется ЖК-дисплей с бегущей строкой, но стоимость карты при этом около 300 у.е., что неоправданно высоко.

ЕПОС: PCI TESTCARD. Продвинутая серия «Master» из полезных «наворотов» по большому счету позволяет дополнительно лишь выбирать переключателями на плате диагностический порт в диапазоне 0-3FFh, который используется для вывода POST-кодов. Недостатки данной POST Card: собрана на ПЛИС устаревшей серии EPM7XXX, не поддерживающей Hot-socketing (менее надежна, так как больше вероятность сжечь POST Card) и работающей на 5.0V (могут быть проблемы с современными PCI2.3 и PCI3.0). Имеется также информация о выводе неверных POST кодов на некоторых материнских платах.

IC Book: IC80 . Известный представитель «взрослых» посткарточек, отличительной особенностью которого является присутствие не только «наворотов» в области мониторинга, но также и уникальные (не имеющие аналогов) возможности по отладке системы в пошаговом режиме. Плата имеет несколько отличительных особенностей:

  • Выбор адресов, используемых в целях диагностики: 80h/81h и 84h/85h, 378h, 1080h
  • Вывод диагностических кодов выполняется на два индикатора
  • Вывод информации на внешний индикатор
  • Индикация напряжения Stand-By 3.3V
  • Поддержка четности на шине PCI
  • Поддержка серверных вариантов шины PCI

Небольшой недостаток: не совсем корректно работает пошаговый режим на новых платах.

Jelezo: Jpost Full. Зависает на некоторых материнках (в основном GIGABYTE) в чёрный экран после первой перезагрузки.

VL Comp: PC Analyzer . Простенький и дешевый пост-контроллер, изюминкой которого является совмещение в одном конструктиве сразу двух типов посткарточек — для ISA и для PCI.

POST Card PCI BM9222 с ЖК-диплеем

Сегодня мы рассмотрим PCI POST-карту нового поколения POST Card PCI BM9222 производства московской компании Маскер Кит.

Технические характеристики

  • Напряжение питания: +5 В.
  • Ток потребления, не более: 100 мА.
  • Частота шины PCI: 33 МГц.
  • Адрес диагностического порта: 0080h
  • Индикация POST кодов: на ЖК-дисплее в две строки по 16 символов (первая строка – POST-код в шестнадцатеричном виде и через тире — тип БИОСа, вторая строка – описание ошибки в виде бегущей строки).
  • Индикация сигналов PCI шины: светодиоды на лицевой стороне платы — RST (сигнал сброса PCI) и
  • CLK (тактовый сигнал PCI).
  • Индикаторы наличия напряжений питания PCI шины: +5V, +12V, -12V, +3,3V.
  • Совместимость с материнскими платами чип-сетах: Intel, VIA, SIS.
  • Размер печатной платы: 95.5 x 73.6 мм.

Конструкция

Конструктивно POST Card PCI выполнен на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 95.5 x 73.6 мм. В целях улучшения электропроводности контактов устройства, ламели покрыты никелем.

Принцип работы POST Card PCI

При каждом включении питания компьютера, совместимого с IBM PC, и до начала загрузки операционной системы процессор компьютера выполняет процедуру BIOS под названием «Самотест по включению питания» — POST (Power On Self Test). Эта же процедура выполняется также при нажатии на кнопку RESET или при программной перезагрузке компьютера. Во избежание недоразумений здесь следует отметить, что в некоторых особых случаях с целью сокращения времени загрузки компьютера процедура POST может быть несколько урезана, например, в режиме «Quick Boot» или при выходе из режима «сна» Hibernate.

Основной целью процедуры POST является проверка базовых функций и подсистем компьютера (таких как память, процессор, материнская плата, видеоконтроллер, клавиатура, гибкий и жесткий диски и т. д.) перед загрузкой операционной системы. Это в некоторой степени застраховывает пользователя от попытки работать на неисправной системе, что могло бы привести, например, к разрушению пользовательских данных на HDD. Перед началом каждого из тестов процедура POST генерирует так называемый POST код, который выводится по определенному адресу в пространстве адресов устройств ввода/вывода компьютера. В случае обнаружения неисправности в тестируемом устройстве процедура POST просто «зависает», а предварительно выведенный POST код однозначно определяет, на каком из тестов произошло «зависание». Таким образом, глубина и точность диагностики при помощи POST кодов полностью определяется глубиной и точностью тестов соответствующей процедуры POST BIOS"а компьютера.

Следует отметить, что таблицы POST кодов различны для различных производителей BIOS и, в связи с появлением новых тестируемых устройств и чипсетов, несколько отличаются даже для различных версий одного и того же производителя BIOS. Таблицы POST кодов можно найти на соответствующих сайтах производителей BIOS: для AMI это http://www.ami.com , для AWARD — http://www.award.com , иногда таблицы POST кодов приводятся в руководствах к материнским платам.

Для отображения POST кодов в удобном для пользователя виде служат устройства под названием POST Card. Предлагаемая POST Card для шины PCI — это плата расширения компьютера, вставляемая (при выключенном питании!) в любой свободный PCI слот (33 МГц) и имеющая текстовый индикатор для отображения POST кодов и текстовой информации о текущем коде. Из особенностей работы данной POST Card хочется отметить то, что после включения питания компьютера и до появления первого активного сигнала RESET PCI на индикатор POST Card выводится сообщение приветствия “BM9222 MASTERKIT POSTCARD”.

Кроме того, на POST Card имеются светодиоды, отражающие состояния сигналов CLK и RST шины PCI.

Поиск неисправностей при помощи POST Card PCI

Последовательность действий при ремонте компьютера с использованием POST Card выглядит следующим образом:

1. Выключаем питание неисправного компьютера.
2. Устанавливаем POST Card в любой свободный PCI слот материнской платы.
3. Включаем питание компьютера.
4. При необходимости подстраиваем контрастность (при установке LCD экрана, для PLED – подстройка не требуется) изображения путем нажатия на кнопки (дальняя от материнской платы кнопка увеличивает контрастность, ближняя — уменьшает) или изменяем тип отображаемого БИОСа – путем нажатия и удерживания одной из кнопок и нажатия на вторую (после отжатия кнопок смениться тип БИОСа, отображаемый в первой строке индикатора после кода ошибки). Все вышеперечисленные настройки сохраняются при отключении питания и загружаются при следующей подаче напряжения на POST Card.
5. Читаем информацию на индикаторе POST Card – это POST код, на котором «зависает» загрузка компьютера, и его описание во второй строке.
6. Осмысливаем вероятные причины.
7. При выключенном питании производим перестановки шлейфов, модулей памяти и других компонентов с целью устранить неисправность.
8. Повторяем пункты 3-7, добиваясь устойчивого прохождения процедуры POST и начала загрузки операционной системы.
9. При помощи программных утилит производим окончательное тестирование аппаратных компонентов, а в случае плавающих ошибок — осуществляем длительный прогон соответствующих программных тестов.

При ремонте компьютера без использования POST Сard пункты 3-6 этой последовательности просто опускают и со стороны ремонт компьютера выглядит просто как лихорадочная перестановка памяти, процессора, карт расширения, блока питания, и в довершение всего — материнской платы.

Если в крупных фирмах имеется большой запас исправных комплектующих, то для мелких фирм и частных лиц ремонт компьютера путем установки заведомо исправных компонентов превращается в сложную проблему.

Как же на практике осуществляется ремонт компьютера с использованием POST-Card?

Прежде всего, при включении питания перед началом работы процедуры POST должен произойти сброс системы сигналом RST (RESET), что индицируется на POST Card сменой сообщения приветствия на другие сообщения POST Card. Если смены не происходит в течение 2-4 секунд (время отображения приветствия примерно 0.7 сек) или появилось одно из сообщений “NO CODES” или “RESET” на более чем 1 сек, то в этом случае рекомендуется немедленно выключить компьютер, вытащить все платы и кабели, а также модули памяти из материнской платы. В системном блоке необходимо оставить подключенной к блоку питания материнскую плату с установленным процессором и плату POST Card. Если при последующем включении компьютера нормально проходит сброс системы и появляются первые POST коды, то, очевидно, проблема заключается во временно извлеченных компонентах компьютера; возможно также, в неправильно подключенных шлейфах. Вставляя последовательно память, видеоадаптер, а затем и другие карты, и наблюдая за POST кодами на индикаторе, обнаруживают неисправный модуль.

Вернемся теперь к случаю, когда даже не проходит начальный сброс системы (на индикаторе POST Card не происходит смена сообщения приветствия другими сообщениями). В этом случае либо неисправен блок питания компьютера, либо сама материнская плата (неисправны цепи формирования сигнала RESET) или процессор не стартует. Точную причину можно установить, подсоединив к материнской плате заведомо исправный блок питания.

Рассмотрим теперь случай, когда сигнал сброса проходит, но никакие POST коды на индикатор не выводятся (удерживается сообщение “NO CODES”); при этом, как было описано ранее, тестируется система, состоящая только из материнской платы, процессора, POST Card и блока питания. Если материнская плата совершенно новая, то причина может быть заключена в неправильно установленных джамперах материнской платы. Если все джамперы и процессор установлены правильно, а материнская плата все же не запускается, следует заменить процессор на заведомо исправный. Если же и это не помогает, то можно сделать вывод о неисправности материнской платы либо ее компонентов (например, причиной неисправности может являться повреждение информация в FLASH BIOS).

Главным достоинством POST Card является то, что она не требует для своей работы монитор. При этом тестирование компьютера при помощи POST Card возможно на ранних этапах процедуры POST, когда еще не доступна звуковая диагностика. Еще одна немаловажная особенность – отображение POST-кодов на всех типах БИОСов, выводящих коды по адресу 0×0080), но не описанных в ПЗУ.

PLED индикатор

Данное устройство проверки комплектуется индикатором с отображающим элементом типа PLED. Преимущества такого типа дисплея в том, что он обладает высокой контрастностью и широким углом обзора – это очень важно потому что часто POST-плату приходится устанавливать в компьютер в корпусе, когда в соседних слотах установлены другие платы (сетевые, звуковые и пр.).

Многоязыковая поддержка

POST-карта позволяет выводить коды для различных типов БИОСов на различных языках (английский и русский по умолчанию). Смена типа БИОСа осуществляется путем одновременного нажания сразу обеих кнопок. Данная пост карта расшифровывает 3 вида БИОСов в 2 языках (всего 6 типов). Русифицированный БИОС в названии содержит строку “RU”.

Сами строки с описанием кодов располагаются с микросхеме 24С256 — 32кБ SEEPROM. Эта микросхема установлена в панельку, и опытные пользователи могут извлечь её и перепрограммировать другой (более новой или с другим языком) версией в случае её появления на сайте www.masterkit.ru. Обновление происходит регулярно, с отслеживанием тенденций развития компьютерной техники.

В случае если данный код не дешифрируется в вашей версии, то следует воспользоваться Интернетом для оперативного поиска расшифровки типа теста, а так же написать в компанию МастерКит письмо с указанием данного случая, и в последующей версии данный код будет уже включен.

Для перепрограммирования можно воспользоваться набором NM9215 (программатор) совместно с переходником на данный тип микросхем NM9216/4.

Проверка системного блока РС тестером Post Card PCI на практике

Последовательность тестирования компонентов компьютера следующая:

1. Тестирование процессора.
2. Проверка контрольной суммы ROM BIOS.
3. Проверка и инициализация контроллеров DMA, IRQ и таймера 8254.
После этой стадии становится доступной звуковая диагностика.
4. Проверка операций регенерации памяти.
5. Тестирование первых 64 КБ памяти.
6. Загрузка векторов прерываний.
7. Инициализация видеоконтроллера.
После этого этапа диагностические сообщения выводятся на экран.
8. Тестирование полного объема ОЗУ.
9. Тестирование клавиатуры.
10. Тестирование CMOS памяти.
11. Инициализация COM и LPT портов.
12. Инициализация и тест контроллера FDD.
13. Инициализация и тест контроллера HDD.
14. Поиск дополнительных модулей ROM BIOS и их инициализация.
15. Вызов загрузчика операционной системы (INT 19h, Bootstrap), при невозможности загрузки операционной системы- попытка запуска ROM BASIC (INT 18h); при неудаче- останов системы (HALT).

Прохождение тестов

При прохождении каждого из тестов POST генерирует POST-код, который записывается в специальный диагностический регистр. Информация, содержащаяся в диагностическом регистре, становится доступной для наблюдения при установке в свободный слот компьютера диагностической платы POST Card и отображается на семисегментном индикаторе в виде двух шестнадцатиричных цифр. Адрес диагностического регистра зависит от типа компьютера, в более старых версиях это: ISA, EISA- 80h, ISA-Compaq- 84h, ISA-PS/2- 90h, MCA-PS/2- 680h, 80h, некоторые EISA- 300h.

Прежде всего, необходимо определить фирму-производителя BIOS материнской платы. Это можно сделать либо по наклейке на микросхеме BIOS, либо по надписям, которые выводятся на экран аналогичной исправной материнской платой. В России и СНГ наиболее распространенными являются BIOS фирм AMI и AWARD. С приобретением некоторого опыта уже по первым POST кодам можно с уверенностью назвать производителя BIOS.

Таблицы POST кодов различны для различных производителей BIOS и, в связи с появлением новых тестируемых устройств и чипсетов, отличаются даже для различных версий одного и того же производителя BIOS.

Исторически сложилось, что значения POST кодов в соответствующих таблицах производителей BIOSов даются в виде шестнадцатиричных чисел в диапазоне 00h- FFh (0- 255 в десятичной системе счисления), поэтому для удобства использования таких таблиц необходимо обеспечить отображение POST кодов в шестнадцатеричном виде.

Коды неисправностей

Award Software International, Inc.

AwardBIOS V4.51PG Elite

Динамично развивающаяся компания Award Software в 1995 году предложила новое на то время решение в области низкоуровневого программного обеспечения AwardBIOS «Elite», более известное как V4.50PG. Режим обслуживания контрольных точек не изменился ни в широко распространенной версии V4.51, ни в раритетном исполнении V4.60. Суффиксы P и G обозначают соответственно поддержку механизма PnP и обслуживание функций энергосбережения (Green Function).

Выполнение стартовых процедур POST из ROM

C0 Запрет External Cache. Запрет Internal Cache. Запрет Shadow RAM. Программирование контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC

C1 Определение типа памяти, суммарного объем и размещение по строкам

C3 Проверка первых 256К DRAM для организации Temporary Area. Распаковка BIOS в Temporary Area

C5 Выполняемый код POST переносится в Shadow

C6 Определение присутствия, объема и типа External Cache

C8 Проверка целостности программ и таблиц BIOS

CF Определение типа процессора

Выполнение POST в Shadow RAM

03 Запрет NMI, PIE (Periodic Interrupt Enable), AIE (Alarm Interrupt Enable), UIE (Update Interrupt Enable). Запрет генерации программируемой частоты SQWV

04 Проверка формирования запросов на регенерацию DRAM

05 Проверка и инициализация контроллера клавиатуры

06 Тест области памяти, начинающейся с адреса F000h, где размещен BIOS

07 Проверка функционирования CMOS и батарейного питания

BE Программирование конфигурационных регистров Южного и Северного Мостов

09 Инициализация кэш-памяти L2 и регистров расширенного управления кэшированием процессора Cyrix

0A Генерация таблицы векторов прерываний. Настройка ресурсов Power Management и установка вектора SMI

0B Проверка контрольной суммы CMOS. Сканирование шины PCI устройств. Обновление микрокода процессора

Инициализация контроллера клавиатуры

0D Поиск и инициализация видеоадаптера. Настройка IOAPIC. Измерения тактовой частоты, установка FSB

0E Инициализация MPC. Тест видеопамяти. Вывод на экран Award Logo

0F Проверка первого контроллера DMA 8237. Определение клавиатуры и ее внутренний тест. Проверка контрольной суммы BIOS

10 Проверка второго контроллера DMA 8237

11 Проверка страничных регистров контроллеров DMA

14 Тест канала 2 системного таймера

15 Тест регистра маскирования запросов 1-го контроллера прерываний

16 Тест регистра маскирования запросов 2-го контроллера прерываний

19 Проверка пассивности запроса немаскируемого прерывания NMI

30 Определение объема Base Memory и Extended Memory. Настройка APIC. Программное управление режимом Write Allocation

Подготовка таблиц, массивов и структур для старта операционной системы

31 Основной отображаемый на экране тест оперативной памяти. Инициализация

32 Выводится заставка Plug and Play BIOS Extension. Настройка ресурсов Super I/O. Программируется Onboard Audio Device

39 Программирование тактового генератора по шине I2C

3C Установка программного флага разрешения входа в Setup

3D Инициализация PS/2 mouse

3E Инициализации контроллера External Cache и разрешения Cache

BF Настройка конфигурационных регистров чипсета

41 Инициализация подсистемы гибких дисков

42 Отключение IRQ12 если PS/2 mouse отсутствует. Выполняется программный сброс контроллера жестких дисков. Сканирование других IDE устройств

43 Инициализация последовательных и параллельных портов

45 Инициализация сопроцессора FPU

4E Индикация сообщений об ошибках

4F Запрос пароля

50 Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS

51 Разрешение 32 битного доступа к HDD. Настройка ресурсов ISA/PnP

52 Инициализация дополнительных BIOS. Установка значений конфигурационных регистров PIIX. Формирование NMI и SMI

53 Установка счетчика DOS Time в соответствии с Real Time Clock

60 Установка антивирусной защиты BOOT Sector

61 Завершающие действия по инициализации чипсета

62 Чтение идентификатора клавиатуры. Установка ее параметров

63 Коррекция блоков ESCD, DMI. Очистка ОЗУ

FF Передача управления загрузчику. BIOS выполняет команду INT 19h

Рассмотрим процедуру тестирования системного блока персонального компьютера. Установим тестер BM9222 в свободный PCI слот материнской платы. Включим питание. BIOS — программа загрузки компьютера, хранящаяся в ПЗУ материнской платы, производит последовательный опрос всех включенных в системный блок устройств (процессор, модули памяти, винчестер, видеокарта, контроллеры, оптический привод, внешняя периферия: клавиатура мышь и т.д.).

Если все периферийные устройства системного блока исправны, то после окончания загрузки на экране тестера загорится следующая надпись FFh.

«Введем неисправность» в системный блок. Выключим питание и удалим из системного блока модуль памяти.

После подачи питания и загрузки компьютера на экране тестера появляется код ошибки оперативной памяти 4Eh.

Тестер точно определил, что память в системном блоке «неисправна». После выключения питания и возвращения модуля памяти на свое место тестер показал исправность персонального компьютера.

Аналогично можно определить коды ошибок других периферийных устройств и быстро устранить неисправность, заменив неисправный блок на исправный.

Выводы

Описание:

Предлагаю Вашему вниманию основные POST-коды для BIOS производителя AMI . Небольшое вступление. Сразу после нажатия кнопки POWER на системном блоке персонального компьютера управление ПК переходит непосредственно к БИОС. В это время (в начале запуска ПК) процессор подает сигнал на микросхему BIOS, который инициализирует загрузку микропрограммы BOOT-ROUTINE Базовой Системы Ввода-Вывода.
Микропрограмма BOOT-ROUTINE вызывает подпрограмму самотестирования POST.

Подпрограмма POST (Power-On Self Test) тестирует установленное на компьютере оборудование, настраивает его и готовит к работе.

Для каждого отдельного оборудования (процессор, память, видеокарта, клавиатура, порты ввода/вывода и.т.д) производится отдельный тест. Каждый тест имеет свой уникальный номер, который называется POST-кодом. POST-код записывается в порт Manufacturing Test Port (с адресом 0080H) до начала выполнения каждого отдельного теста процедуры POST.

После того, как POST-код теста записан в порт Manufacturing Test Port начинается процедура тестирования соответствующего оборудования. Если процедура тестирования завершилась неудачей в порту Manufacturing Test Port остается POST-код последней процедуры (которая и вызвала ошибку). Если узнать POST-код последней процедуры, можно определить устройство, которое вызвало ошибку.

Чтение POST-кодов можно осуществить несколькими способами.

  • Если Ваша материнская плата имеет встроенный индикатор POST-кодов, информацию о POST-коде последней процедуры можно узнать с него.
  • POST-код последней выполняемой процедуры в некоторых системах может отображаться на экране монитора во время прохождения процедуры POST.
  • Для чтения POST-кодов может использоваться специальная карта расширения.

Поскольку BIOS выпускается несколькими производителями, соответственно, для каждой BIOS отдельного производителя имеется своя таблица POST-кодов.

Данная таблица содержит POST-коды, которые отображаются при полной процедуре POST.

  • CF Определяется тип процессора и тестируется чтение/запись CMOS
  • C0 Предварительно инициализируется чипсет и L1-, L2-кэш, программируется контроллер прерываний, DMA, таймер
  • C1 Детектируется тип и объем оперативной памяти
  • C3 Код BIOS распаковывается во временную область оперативной памяти
  • 0С Проверяются контрольные суммы BIOS
  • C5 Код BIOS копируется в теневую память и управление передается модулю Boot Block
  • 01 Модуль XGROUP распаковывается по физическому адресу 1000:0000h
  • 02 Инициализация процессора. Устанавливаются регистры CR и MSR
  • 03 Определяются ресурсы ввода/вывода (Super I/O)
  • 05 Очищается экран и флаг состояния CMOS
  • 06 Проверяется сопроцессор
  • 07 Определяется и тестируется контроллер клавиатуры
  • 08 Определяется интерфейс клавиатуры
  • 09 Инициализация контроллера Serial ATA
  • OA Определяется клавиатура и мышь, которые подключены к портам PS/2
  • 0B Устанавливаются ресурсы звукового контроллера AC97
  • OE Тестируется сегмент памяти F000h
  • 10 Определяется тип flash-памяти
  • 12 Тестируется CMOS
  • 14 Устанавливаются значения для регистров чипсета
  • 16 Первично инициализируется тактовый генератор
  • 18 Определяется тип процессора, его параметры и объемы кэша L1 и L2
  • 1B Инициализируется таблица векторов прерываний
  • 1С Проверяются контрольные суммы CMOS и напряжение питания аккумулятора
  • 1D Определяется система управления питанием Power Management
  • 1F Загружается матрица клавиатуры (для ноутбуков)
  • 21 Инициализируется система Hardware Power Management (для ноутбуков)
  • 23 Тестируется математический сопроцессор, дисковод, инициализация чипсета
  • 24 Обновляется микрокод процессора. Создается карта распределения ресурсов устройств Plug and Play
  • 25 Начальная инициализация PCI: перечисляются устройства, поиск адаптера VGA, запись VGA BIOS по адресу C000:0
  • 26 Устанавливается тактовая частота по CMOS Setup. Отключается синхронизация неиспользуемых слотов DIMM и PCI. Инициализируется система мониторинга (H/W Monitor)
  • 27 Разрешается прерывание INT 09h. Снова инициализируется контроллер клавиатуры
  • 29 Программируются регистры MTRR, инициализируется APIC. Программируется контроллер IDE. Измеряется частота процессора. Вызывается расширение BIOS видеосистемы
  • 2B Поиск BIOS видеоадаптера
  • 2D Отображается заставка Award, информация о типе процессора и его скорости
  • 33 Сбрасывается клавиатура
  • 35 Тестируется первый канал DMA
  • 37 Тестируется второй канал DMA
  • 39 Тестируются страничные регистры DMA
  • 3C Настраивается контроллер 8254 (таймер)
  • 3E Проверка контроллера прерываний 8259
  • 43 Проверяется контроллер прерываний
  • 47 Тестируются шины ISA/EISA
  • 49 Вычисляется объем оперативной памяти. Настраиваются регистры для процессора AMD K5
  • 4E Программируются регистры MTRR для процессоров Syrix. Инициализируются кэш L2 и APIC
  • 50 Определяется шина USB
  • 52 Тестируется ОЗУ с отображением результатов. Очищается расширенная память
  • 53 Если выполнена очистка CMOS, то сбрасывается пароль на вход в систему
  • 55 Отображается количество процессоров (для многопроцессорных платформ)
  • 57 Отображается логотип EPA. Начальная инициализация устройств ISA PnP
  • 59 Определяется система защиты от вирусов
  • 5B Вывод подсказки для запуска обновления BIOS с дискеты
  • 5D Запускается контроллер Super I/O и интегрированный аудиоконтроллер
  • 60 Вход в CMOS Setup, если была нажата клавиша Delete
  • 65 Инициализируется мышь PS/2
  • 69 Включается кэш L2
  • 6B Настраиваются регистры чипсета согласно BIOS Setup
  • 6D Назначаются ресурсы для устройств ISA PnP и COM-порты для интегрированных устройств
  • 6F Инициализируется и настраивается контроллер гибких дисков
  • 75 Детектируются и устанавливаются IDE-устройства: жесткие диски, CD/DVD, LS-120, ZIP и др.
  • 76 Выводится информация об обнаруженных IDE-устройствах
  • 77 Инициализируются последовательные и параллельные порты
  • 7A Сбрасывается и готовится к работе математический сопроцессор
  • 7C Определяется защита от несанкционированной записи на жесткие диски
  • 7F При наличии ошибок выводится сообщение и ожидается нажатие клавиш Delete и F1
  • 82 Выделяется память для управления питанием и заносятся изменения в таблицу ESCD.
  • Убирается заставка с логотипом EPA. Запрашивается пароль, если нужен
  • 83 Все данные сохраняются из временного стека в CMOS
  • 84 Вывод на экран сообщения Initializing Plug and Play Cards
  • 85 Завершается инициализация USB
  • 87 Создаются таблицы SYSID в области DMI
  • 89 Устанавливаются таблицы ACPI. Назначаются прерывания для PCI-устройств
  • 8B Вызывается BIOS дополнительных ISA- или PCI-контроллеров, за исключением видеоадаптера
  • 8D Устанавливаются параметры контроля четности ОЗУ по CMOS Setup. Инициализируется APM
  • 8F IRQ 12 разрешается для «горячего» подключения мыши PS/2
  • 94 Завершение инициализации чипсета. Отображение таблицы распределения ресурсов. Включение кэша L2. Установка режима перехода на летнее/зимнее время
  • 95 Устанавливается частота автоповтора клавиатуры и состояния Num Lock
  • 96 Для многопроцессорных систем настраиваются регистры (для процессоров Cyrix). Создается таблица ESCD. Устанавливается таймер DOS Time по показаниям часов RTC CMOS. Сохраняются разделы загрузочных устройств для использования встроенным антивирусом. Динамик оповещает об окончании POST. Создается таблица MSIRQ FF Выполняется прерывание BIOS INT 19h. Поиск загрузчика в первом секторе загрузочного устройства

Сокращенная процедура выполняется при установке в BIOS параметра Quick Power On Self Test.

  • 65 Сбрасывается видеоадаптер. Инициализируются звуковой контроллер, устройства ввода/вывода,тестируется клавиатура и мышь. Проверяется целостность BIOS
  • 66 Инициализируется кэш-память. Создается таблица векторов прерываний. Инициализируется система управления питанием
  • 67 Проверяется контрольная сумма CMOS и тестируется батарейка питания. Настраивается чипсет на основе параметров CMOS
  • 68 Инициализируется видеоадаптер
  • 69 Настраивается контроллер прерываний
  • 6A Тестируется оперативная память (ускоренно)
  • 6B Отображается логотип EPA, результаты тестов процессора и памяти
  • 70 Отображается подсказка для входа в BIOS Setup. Инициализируется мышь, подключенная к PS/2 или USB
  • 71 Инициализируется контроллер кэш-памяти
  • 72 Настраиваются регистры чипсета. Создается список устройств Plug and Play.& Инициализируется контроллер дисковода
  • 73 Инициализируется контроллер жестких дисков
  • 74 Инициализируется сопроцессор
  • 75 Если нужно, жесткий диск защищается от записи
  • 77 Если нужно, запрашивается пароль и выводятся сообщения Press F1 to continue, DEL to enter Setup
  • 78 Инициализируются платы расширения с собственной BIOS
  • 79 Инициализируются ресурсы платформы
  • 7A Генерируются корневая таблица RSDT, таблицы устройств DSDT, FADT и т. п.
  • 7D Собирается информациия о разделах загрузочных устройств
  • 7E BIOS готовится к загрузке операционной системы
  • 7F Состояние индикатора NumLock устанавливается в соответствии с настройками
  • BIOS Setup
  • 80 Вызывается INT 19 и запускается операционная система

AMIBIOS8.0

  • D0 Инициализация процессора и чипсета. Проверка контрольных сумм загрузочного блока BIOS
  • D1 Начальная инициализация портов ввода/вывода. Контроллеру клавиатуры передается команда для самотестирования BAT
  • D2 Запрет кэш-памяти L1/L2. Определяется объем установленной ОЗУ
  • D3 Настраиваются схемы регенерации памяти. Разрешается использовать кэш-память
  • D4 Тест 512 Кбайт памяти. Устанавливается стек и назначается протокол обмена с кэш-памятью
  • D5 Код BIOS распаковывается и копируется в теневую память
  • D6 Проверяются контрольные суммы BIOS и нажатие клавиш Ctrl+Home (восстановление BIOS)
  • D7 Управление передается интерфейсному модулю, распаковывающему код в область Run-Time
  • D8 Выполняемый код распаковывается из flash-памяти в оперативную. Сохраняется информация CPUID
  • D9 Распакованный код переносится из области временного хранения в сегменты 0E000h и 0F000h ОЗУ
  • DA Восстанавливаются регистры CPUID. Выполнение POST переносится в оперативную память
  • E1–E8, EC–EE Ошибки, связанные с конфигурацией системной памяти
  • 03 Запрещается обработка NMI, ошибок четности, выдача сигналов на монитор. Резервируется область для журнала событий GPNV, устанавливаются начальные значения переменных из BIOS
  • 04 Проверяется работоспособность батареи и подсчитывается контрольная сумма CMOS
  • 05 Инициализируется контроллер прерываний и строится таблица векторов
  • 06 Тестируется и готовится к работе таймер
  • 08 Тестируется клавиатура (мигают индикаторы клавиатуры)
  • C0 Начальная инициализация процессора. Запрещается использовать кэш-память. Определяется APIC
  • C1 Для многопроцессорных систем определяется процессор, отвечающий за запуск системы
  • C2 Завершается назначение процессора для запуска системы. Идентификация с помощью CPUID
  • C5 Определяется количество процессоров, настраиваются их параметры
  • C6 Инициализируется кэш-память для более быстрого прохождения POST
  • C7 Завершается начальная инициализация процессора
  • 0A Определяется контроллер клавиатуры
  • 0B Поиск мыши, подключенной к порту PS/2
  • 0C Проверяется наличие клавиатуры
  • 0E Детектируются и инициализируются различные устройства ввода
  • 13 Начальная инициализация регистров чипсета
  • 24 Распаковываются и инициализируются модули BIOS, специфические для платформы.
  • Создается таблица векторов прерываний и инициализируется обработка прерываний
  • 2A С помощью механизма DIM определяются устройства на локальных шинах. Готовится к инициализации видеоадаптер, строится таблица распределения ресурсов
  • 2C Обнаружение и инициализация видеоадаптера, видеоадаптер вызывается BIOS
  • 2E Поиск и инициализация дополнительных устройств ввода/вывода
  • 30 Готовится к обработке SMI
  • 31 Инициализируется и активизируется модуль ADM
  • 33 Инициализируется модуль упрощенной загрузки
  • 37 Отображается логотип AMI, версия BIOS, процессора, подсказка клавиши для входа в BIOS
  • 38 С помощью DIM инициализируются различные устройства на локальных шинах
  • 39 Инициализируется контроллер DMA
  • 3A Устанавливается системное время в соответствии с показаниями часов RTC
  • 3B Тестируется оперативная память и отображаются результаты
  • 3C Настраиваются регистры чипсета
  • 40 Инициализируются последовательные и параллельные порты, математический сопроцессор и др.
  • 52 По результатам теста памяти обновляются данные об ОЗУ в CMOS
  • 60 По BIOS Setup устанавливается состояние NumLock и настраиваются параметры автоповтора
  • 75 Запускается процедура для работы с дисковыми устройствами (прерывание INT 13h)
  • 78 Создается список устройств IPL (с которых возможна загрузка операционной системы)
  • 7C Создаются и записываются в NVRAM таблицы расширенной системной конфигурации ESCD
  • 84 Регистрация ошибок, обнаруженных при выполнении POST
  • 85 Выводятся сообщения об обнаруженных некритических ошибках.
  • 87 Если нужно, запускается BIOS Setup, которая предварительно распаковывается в ОЗУ
  • 8C В соответствии с BIOS Setup настраиваются регистры чипсета
  • 8D Строятся таблицы ACPI
  • 8E Настраивается обслуживание немаскируемых прерываний (NMI)
  • 90 Окончательно инициализируется SMI
  • A1 Очистка данных, которые не нужны при загрузке операционной системы
  • A2 Для взаимодействия с операционной системой готовятся модули EFI
  • A4 In accordance with the BIOS Setup language module is initialized
  • A7 Выводится итоговая таблица процедуры POST
  • A8 Устанавливается состояние регистров MTRR
  • A9 Если нужно, выполняется ожидание ввода команд с клавиатуры
  • AA Удаляются векторы прерываний POST (INT 1Ch и INT 09h)
  • AB Определяются устройства для загрузки операционной системы
  • AC Завершающие этапы настройки чипсета в соответствии с BIOS Setup
  • B1 Настраивается интерфейс ACPI
  • 00 Вызывается обработка прерывания INT 19h (поиск загрузочного сектора, загрузка ОС)

PhoenixBios 4.0

  • 02 Verify Real Mode
  • 03 Disable Non-Maskable Interrupt (NMI)
  • 04 Get CPU type
  • 06 Initialize system hardware
  • 08 Initialize chipset with initial POST values
  • 09 Set IN POST flag
  • 0A Initialize CPU registers
  • 0B Enable CPU cache
  • 0C Initialize caches to initial POST values
  • 0E Initialize I/O component
  • 0F Initialize the local bus IDE
  • 10 Initialize Power Management
  • 11 Load alternate registers with initial POST values
  • 12 Restore CPU control word during warm boot
  • 13 Initialize PCI Bus Mastering devices
  • 14 Initialize keyboard controller
  • 16 (1-2-2-3) BIOS ROM checksum
  • 17 Initialize cache before memory autosize
  • 18 8254 timer initialization
  • 1A 8237 DMA controller initialization
  • 1C Reset Programmable Interrupt Controller
  • 20 (1-3-1-1) Test DRAM refresh
  • 22 (1-3-1-3) Test 8742 Keyboard Controller
  • 24 Set ES segment register to 4 GB
  • 26 Enable A20 line
  • 28 Autosize DRAM
  • 29 Initialize POST Memory Manager
  • 2A Clear 512 KB base RAM
  • 2C (1-3-4-1) RAM failure on address line xxxx
  • 2E (1-3-4-3) RAM failure on data bits xxxx of low byte of memory bus
  • 2F Enable cache before system BIOS shadow
  • 30 (1-4-1-1) RAM failure on data bits xxxx of high byte of memory bus
  • 32 Test CPU bus-clock frequency
  • 33 Initialize Phoenix Dispatch Manager
  • 34 Disable Power Button during POST
  • 35 Re-initialize registers
  • 36 Warm start shut down
  • 37 Re-initialize chipset
  • 38 Shadow system BIOS ROM
  • 39 Re-initialize cache
  • 3A Autosize cache
  • 3C Advanced configuration of chipset registers
  • 3D Load alternate registers with CMOS values
  • 40 CPU speed detection
  • 42 Initialize interrupt vectors
  • 45 POST device initialization
  • 46 (2-1-2-3) Check ROM copyright notice
  • 48 Check video configuration against CMOS
  • 49 Initialize PCI bus and devices
  • 4A Initialize all video adapters in system
  • 4B QuietBoot start (optional)
  • 4C Shadow video BIOS ROM
  • 4E Display BIOS copyright notice
  • 50 Display CPU type and speed
  • 51 Initialize EISA board
  • 52 Test keyboard Тестируется клавиатура
  • 54 Set key click if enabled
  • 55 Initialize USB bus
  • 58 (2-2-3-1) Test for unexpected interrupts
  • 59 Initialize POST display service
  • 5A Display prompt “Press F2 to enter SETUP”
  • 5B Disable CPU cache
  • 5C Test RAM between 512 and 640 KB
  • 60 Test extended memory
  • 62 Test extended memory address lines
  • 64 Jump to UserPatch1
  • 66 Configure advanced cache registers
  • 67 Initialize Multi Processor APIC
  • 68 Enable external and CPU caches
  • 69 Setup System Management Mode (SMM) area
  • 6A Display external L2 cache size
  • 6B Load custom defaults (optional)
  • 6C Display shadow-area message
  • 6E Display possible high address for UMB recovery
  • 70 Display error messages Выводятся сообщения об ошибках
  • 72 Check for configuration errors
  • 76 Check for keyboard errors
  • 7C Set up hardware interrupt vectors
  • 7D Initialize hardware monitoring
  • 7E Initialize coprocessor if present
  • 80 Disable onboard Super I/O ports and IRQs
  • 81 Late POST device initialization
  • 82 Detect and install external RS232 ports
  • 83 Configure non-MCD IDE controllers
  • 84 Detect and install external parallel ports
  • 85 Initialize PC-compatible PnP ISA devices
  • 86 Re-initialize onboard I/O ports
  • 87 Configure Motheboard Configurable Devices (optional)
  • 88 Initialize BIOS Data Area
  • 89 Enable Non-Maskable Interrupts (NMIs)
  • 8A Initialize Extended BIOS Data Area
  • 8B Test and initialize PS/2 mouse
  • 8C Initialize floppy controller
  • 8F Determine number of ATA drives (optional)
  • 90 Initialize hard-disk controllers
  • 91 Initialize local-bus harddisk controllers
  • 92 Jump to UserPatch2
  • 93 Build MPTABLE for multi-processor boards
  • 95 Install CD ROM for boot
  • 96 Clear huge ES segment register
  • 97 Fixup Multi Processor table
  • 98 (1-2) Search for option ROMs. One long, two short beeps on checksum failure
  • 99 Check for SMART Drive (optional)
  • 9A Shadow option ROMs
  • 9C Set up Power Management
  • 9D Initialize security engine (optional)
  • 9E Enable hardware interrupts
  • 9F Determine number of ATA and SCSI drives
  • A0 Set time of day
  • A2 Check key lock
  • A4 Initialize Typematic rate
  • A8 Erase F2 prompt
  • AA Scan for F2 key stroke
  • AC Enter SETUP
  • AE Clear Boot flag
  • B0 Check for errors
  • B2 POST done – prepare to boot operating system
  • B4 (1) One short beep before boot
  • B5 Terminate QuietBoot (optional)
  • B6 Check password (optional)
  • B9 Prepare Boot
  • BA Initialize DMI parameters
  • BB Initialize PnP Option ROMs
  • BC Clear parity checkers
  • BD Display MultiBoot menu
  • BE Clear screen (optional)
  • BF Check virus and backup reminders
  • C0 Try to boot with INT 19
  • C1 Initialize POST Error Manager (PEM)
  • C2 Initialize error logging
  • C3 Initialize error display function
  • C4 Initialize system error handler
  • C5 PnPnd dual CMOS (optional)
  • C6 Initialize notebook docking (optional)
  • C7 Initialize notebook docking late
  • D2 Unknown interrupt
  • E0 Initialize the chipset
  • E1 Initialize the bridge
  • E2 Initialize the CPU
  • E3 Initialize system timer
  • E4 Initialize system I/O
  • E5 Check force recovery boot
  • E6 Checksum BIOS ROM
  • E7 Go to BIOS
  • E8 Set Huge Segment
  • E9 Initialize Multi Processor
  • EA Initialize OEM special code
  • EB Initialize PIC and DMA
  • EC Initialize Memory type
  • ED Initialize Memory size
  • EE Shadow Boot Block
  • EF System memory test
  • F0 Initialize interrupt vectors
  • F1 Initialize Real Time Clock
  • F2 Initialize video
  • F3 Initialize System Management Mode
  • F4 (1) Output one beep before boot
  • F5 Boot to Mini DOS
  • F6 Clear Huge Segment
  • F7 Boot to Full DOS

Оригинальные и достоверные таблицы POST-кодов можно найти на соответствующих сайтах производителей BIOS: «AMI» и «Award». Иногда таблицы POST-кодов приводятся в руководствах к материнским платам.
1. Тест программно-доступных регистров процессора (POST-коды: 01, 02).
2. Проверка периода регенерации оперативной памяти (POST-код: 04).
3. Инициализация контроллера клавиатуры (POST-код: 05).
4. Предварительная проверка работоспособности энергонезависимой памяти (СMOS) и состояния батареи питания СMOS (POST-код: 07).
5. Инициализация регистров чипсетового набора значениями, принятыми по умолчанию (POST-код: BE, hex).
6. Проверка наличия и определение размера оперативной памяти (POST-код: C1, hex).
7. Определение наличия и размера внешней кэш-памяти (POST-код: С6, hex).
8. Проверка первых 64 кб оперативной памяти (POST-код: 08).
9. Инициализация векторов прерываний (POST-код: 0А, hex).
10. Проверка контрольной суммы CMOS (POST-код: 0В, hex).
11. Обнаружение и инициализация видеоконтроллера (POST-код: 0D, hex).
12. Проверка видеопамяти (POST-код: 0E, hex).
13. Проверка контрольной суммы BIOS (POST-код: 0F, hex).
14. Проверка контроллеров и регистров страниц DMA (POST-коды: 10,
11, hex).
15. Проверка системного таймера (POST-код: 14, hex).
16. Проверка и инициализация контроллеров прерываний (POST-коды: 15…18, hex).
17. Инициализация слотов шин расширения (POST-коды: 20…2F, hex).
18. Определение размера и проверка основной и расширенной памяти (POST-коды: 30, 31, hex).
19. Повторная инициализация регистров чипсетового набора в соответствии со значениями, установленными в CMOS Setup (POST-код: BF, hex).
20. Инициализация контроллера FDD (POST-код: 41, hex).
21. Инициализация контроллера HDD (POST-код: 42, hex).
22. Инициализация COM- и LPT-портов (POST-код: 43, hex).
23. Обнаружение и инициализация математического сопроцессора (POST-код: 45, hex).
24. Проверка необходимости ввода пароля (POST-код: 4F, hex).
25. Инициализация расширений BIOS (POST-код: 52, hex).
26. Установка параметров Virus Protect, Boot Speed, NumLock, Boot Attempt в соответствии со значениями, установленными в CMOS Setup (POST-коды: 60…63, hex).
27. Вызов процедуры загрузки операционной системы (POST-код: FF, hex).
Как видно из приведенной последовательности, возможность отображения диагностических сообщений на экране монитора появляется только после инициализации видеоконтроллера, и если процедура POST остановилась на одном из предыдущих этапов, то увидеть на каком именно не представляется возможным.

Расшифровка кодов POST-карты для "Award BIOS 4.5 "

Award BIOS Version 4.51PG

C0 программирование регистров микросхемы Host Bridge для установки следующих режимов: External Cache запрещен. Запрещено копирование в ячейки External Cache информации, читаемой процессором (все шинные циклы Non Cacheable), а также запрещен просмотр TAGRAM на предмет кэш-попаданий (Force Cache Miss). Internal Cache запрещен. Запрещено формирование сигнала KEN# микросхемой Host Bridge, это запрещает процессору кэшировать читаемые данные. Перед запретом Internal Cache очищается программно либо аппаратно. Shadow RAM запрещено. Это приводит к направлению циклов обращения к адресам расположения System BIOS и Additional BIOS непосредственно на соответствующие ROM , а не Shadow RAM. Данная процедура пишется под конкретный Chipset. Выполняется программирование PIIX ресурсов: Контроллера DMA, контроллера прерываний, таймера, блока RTC. Контроллер DMA переводится в пассивный режим, так как конкретная инициализация каналов (установка базовых адресов, длин блоков, режимов передачи) задача не POST, а программ поддержки периферийных устройств, выполняемых уже по ходу рабочего сеанса. Контроллер прерываний настраивается следующим образом.

Master Controller (IRQ0-IRQ7) : режим векторных прерываний, прием запроса по фронту IRQ в соответствии IRQ0=INT8...IRQ7=INT0Fh.
Slave Controller (IRQ8-IRQ15) : режим векторных прерываний, прием запроса по фронту IRQ в соответствии IRQ8=INT70h...IRQ15=INT77h.
На этом этапе происходит только подготовка контроллера прерываний к работе, сами прерывания запрещены, и разрешаются существенно позже, предположительно, после теста памяти 31 Таймер настраивается следующим образом.
Counter 0 : генерация запросов IRQ0 для подсчета DOS Time, устанавливается режим деления частоты на 65536, в результате частота IRQ0 равна 18.2 Hz.
Counter 1 : генерация запросов DRAM Refresh, устанавливается режим деления частоты на 20, в результате интервал между регенерацией двух строк DRAM около 15 мкС, т.е. 128 циклов выполняется за 2 мС.
Counter 2 : Используется для звука. На данном этапе просто переводится в пассивное состояние, установка параметров этого счетчика происходит при выдаче сигнала на системный динамик.
Подсистема Real Time Clock нуждается в инициализации только в случае, если произошел сбой батарейного питания. Иначе полная инициализация CMOS не выполняется, потому что это приводило бы к сбросу часов при каждом включении. Если сбоя VCC(BAT) не было, инициализируются только регистры, отвечающие за взаимодействие RTC и процессора, но не сами часы
С1 Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный объем и размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера: тип памяти (SDRAM, EDO, FPM); картирующая информация (в зависимости от расположения по Socket); значение параметра Memory. Если адрес, сформированный процессором, превышает Memory , данный цикл направляется на PCI. Более точная настройка временнЫх параметров DRAM выполняется позже, в соответствии с содержимым Setup RAM либо SPD
C3 Проверка первых 256К DRAM для организации Temporary Area. Распаковка System BIOS в DRAM, копирование Option ROMs в DRAM. Этот этап выполняется для подготовки к операции Shadow. Необходимость в Temporary Area связана с тем, что Shadow блоки ОЗУ, закрепленные за соответствующими ПЗУ, включаются на те же диапазоны адресов, что и сами ПЗУ, из-за этого нельзя выполнить пересылку (распаковку) за один прием, потому что читать надо ROM, а записывать в Shadow RAM. Поэтому вначале на соответствующий диапазон картируется ROM и выполняется пересылка (распаковка) в транзитный буфер Temporary Area, затем перепрограммируется Host Bridge так, чтобы на область адресов BIOS картировать Shadow RAM и из транзитного буфера код переносится в Shadow RAM. На этапе C3 тестируются первые 256 Кбайт DRAM, которые в дальнейшем будут использованы как транзитный буфер.
Выполняется проверка контрольных сумм и наличие метки BBSS. Если метка не обнаружена или контрольные суммы не совпадают, принимается решение о частичном повреждении микропрограмм BIOS. Управление передается на подпрограмму восстановления FlashROM, расположенную в BootBlock. (BootBlock POST Codes)
C5 Выполняемый код POST переносится в Shadow RAM и далее выполняется из Shadow RAM для ускорения прохождения POST.
Shadow RAM быстрее ROM по двум причинам: разрядность ROM 8 бит, разрядность RAM равна разрядности локальной шины данных процессора. Время выборки используемых DRAM существенно меньше аналогичного параметра используемых ROM / Flash ROM
C6 Определение присутствия, объема и типа External Cache. Наличие и параметры External Cache определяются путем записей и контрольных считываний по специальному алгоритму
C8 Проверка целостности компонентов BIOS, расположенных в ROM. В случае несовпадения контрольной суммы компонентов делается вывод о повреждении области 128 Кб, содержащей внешний по отношению к системному BIOS файл awardext.rom. В виду того, что системный BIOS хранится в следующем 128 Кб блоке, некоторые 2 Мбит BIOS могут корректно обрабатывать эту ошибку и передавать управление на программу восстановления.
CF Определение типа процессора. Результат помещается в CMOS. В виду того, что не все RTC инициализируются к этому моменту, сначала выполняется тест чтения/записи.
Если по каким либо причинам определение типа CPU закончилось неудачей, такая ошибка становится фатальной и POST дальше не выполняется и система останавливается.

01 В ранних версиях BIOS выполнялась проверка флагов признаков результата арифметической операции по такому алгоритму: флаги переноса (CF), нуля (ZF), знака (SF), переполнения (OF) принудительно устанавливаются в 1 командой SAHF, после этого проверяется что команды условного перехода JC, JZ, JS, JO выполняются. Затем подобным образом проверяется правильность отработки условных переходов при нулевых значениях этих флагов. Позднее от этого отказались по причине того, что неправильная работа флагов является очень грубой ошибкой процессора, при наличии которой POST все равно не дойдет до этого теста. Кроме того, начиная с 80386, процессоры имеют автономный тест, и при наличии такой грубой ошибки маловероятно, что процессор начнет выполнение POST вообще.

02 Зарезервировано для ProcessorTest 2. Проверка регистров процессора путем записи и контрольного считывания. От этого теста отказались приблизительно на этапе 80386 по той же причине, что и для теста 01 .
03 Предполагается, что верен вариант Soyo, согласно которому выполняется только настройка EISA ресурсов, а PIIX ресурсы (DMA, INT, Timer, RTC) настраиваются на шаге C0 , как это было описано выше, однако в зависимости от конкретной версии BIOS могут быть вариации.
NMI (Non Maskable interrupt) немаскируемое прерывание, имеет фиксированный номер вектора (2), используется для сообщения процессору об аварийных ситуациях (ошибка четности DRAM, активность сигнала IOCHCK# на ISA и т.п.).
PIE , AIE , UIE (в исходном документе Award опечатка, по ошибке указано UEI) - это три разрешающих бита для формирования запроса прерывания схемой RealTimeClock (IRQ8 = INT 70h), по трем условиям, которые можно взаимонезависимо разрешать и запрещать.
PIE (Periodic Interrupt Enable ) - разрешение периодических прерываний с программно устанавливаемой частотой.
AIE (Alarm Interrupt Enable ) - разрешение прерываний от будильника, формируемых при совпадении значений часов, минут, секунд в регистрах подсчета времени и регистрах будильника.
UIE (Update Interrupt Enable ) - разрешение прерываний при завершении цикла обновления состояния счетчиков часов:минут:секунд (1 раз в секунду).
SQWV - режим генерации программируемой частоты на специальном выходе микросхемы RTC. PIE, AIE, UIE, SQWV запрещаются при выполнении POST, для этого записывается соответственно управляющий байт в регистр 0Bh микросхемы RTC.
04 Проверка формирования запросов на регенерацию DRAM.
В классической реализации PC AT запросы на регенерацию DRAM генерирует канал 1 системного таймера 8254. К его выходу также подключен триггер, работающий в счетном режиме и меняющий свое состояние на противоположное при каждом запросе. Состояние этого триггера можно программно считывать через бит 4 порта 61h. Проверка Refresh Toggle заключается в проверке того факта, что этот триггер переключается с заданной частотой. Однако появились chipset, использующие другие алгоритмы регенерации DRAM, с целью свести к минимуму простои CPU из-за регенерации. В этом случае, несмотря на то, что Refresh Trigger сохраняется для совместимости, по нему уже нельзя проверить формирование запросов на регенерацию. Начиная с этого момента становится возможным использование стека
05 Если установлены адаптеры EGA или VGA, поддерживаемые собственным BIOS, операция Blank Video на этом этапе невозможна, так как Video BIOS еще не инициализирован. Если установлены CGA или MDA, обслуживаемые процедурами видео сервиса System BIOS, теоретически есть возможность очистить экран на этом шаге.
Проверка и инициализация контроллера клавиатуры. Контроллеру клавиатуры передается команда самотестирования и контролируется статус после ее завершения. Затем передается команда разрешения интерфейса клавиатуры.
Примечание 1 : На данный момент прием кодов нажатых клавиш еще невозможен, так как запрещены прерывания, не подготовлены области данных BIOS, не инициализирована сама клавиатура.
06 Тест Shadow области памяти, начинающейся с адреса F000h, где размещен BIOS. Предположительно выполняются некоторые действия направленные на дополнительную проверку памяти или содержимого памяти, так как если на шаге C5 в Shadow RAM размещен BIOS, тестировать его уже поздно. Возможно, данный шаг обусловлен спецификацией конкретного ChipSet либо присутствует в BIOS, не поддерживающих Early Shadow.
07 Проверка функционирования CMOS и батарейного питания.
Батарейное питание проверяется путем чтения регистра 0Dh микросхемы RTC. Бит 7 этого регистра индицирует ошибку батарейного питания, причем он сообщает об ошибке, даже если в данный момент питание CMOS в норме, но с момента последнего считывания регистра 0Dh имело место пропадание питания CMOS. Если зафиксирована ошибка питания, BIOS запоминает этот факт, но POST не останавливается. Затем выполняется Verify Basic R/W functionality - проверка ячеек CMOS как проверка памяти. Записываются значения, выполняется контрольное считывание и проверяется равенство читаемого кода записанному. В отличие от ошибки батарейного питания, ошибка, выявленная этой проверкой считается фатальной и приводит к остановке на коде 07 .
BE Настройка конфигурационных регистров CHIPSET. Программирование конфигурационных регистров микросхем Host Bridge и PIIX. Значения загружаются из таблицы BIOS defaults, доступной пользователю с помощью утилиты MODBIN .
08 В сложившемся разногласии видимо верное значение Absent, в виду того, что 64К, о которых здесь идет речь, уже протестированы, так как входят в 256К, задействованных на шагах C3 , C5 . OEM Specific действия по первичной настройке DRAM Controller соответственно уже проделаны.
09 Процессоры IBM/Cyrix имеют внутренние регистры для более гибкого управления кэшированием. На этом шаге выполняется машинная команда CPUID для распознавания типа процессора (видимо, основная процедура распознавания CPU происходит существенно позже, на данном этапе следует выяснить IBM/Cyrix это или нет), если распознан IBM/Cyrix, инициализируются его регистры расширенного управления кэшированием. Выполняется инициализация L2 Cache Controller (запись управляющих слов в соответствующие регистры конфигурационного блока Host Bridge, очистка TAGRAM).

0A1 Генерация таблицы векторов прерываний. Таблица имеет объем 1024 байта и содержит 256 указателей на процедуры обработки прерываний, на каждую процедуру - два 16-битовых слова: смещение и сегмент, на данном этапе устанавливаются 32 вектора (INT 00h - INT 1Fh), на процедуры обработки соответствующих прерываний (Interrupt Handlers), входящие в состав BIOS. Векторы 33-120 устанавливаются на процедуру заглушку. Настройка ресурсов Power Management. На этом шаге также происходит первичная настройка подсистемы управления питанием, входящей в состав PIIX, схемы генерации SMI (System Management interrupt) и установка вектора SMI .

0B Если нажата клавиша INS, выполняется установка CMOS по умолчанию. Существенно важный момент для BIOS, поддерживающих SoftMenu. (См. FAQ №9 ) .
Проверяется контрольная сумма блока ячеек CMOS, отвечающего за хранение конфигурационной информации, если фиксируется ошибка, устанавливается программный флаг CMOS недостоверен. Этот флаг также устанавливается, если ранее, на шаге 07 было выявлено пропадание батарейного питания CMOS.
Если BIOS поддерживает PnP, выполняется сканирование ISA PnP устройств и инициализация их параметров (Адрес, Номера IRQ и DRQ). Для PCI устройств устанавливаются основные параметры в блоке конфигурационных регистров (PCI Bus Cycle parameters, I/O and MEMORY Address). Блок конфигурационных регистров PCI устройства содержит поля, имеющие одинаковое назначение у всех PCI устройств (стандартные) и поля, специфичные для конкретного устройства. Установка параметров PCI устройств, о которой здесь идет речь сводится к установке значений стандартных полей.
В процессорах класса P6 существует доступ к памяти микропрограмм, в которой хранится микрокод для выполнения каждой машинной команды. Внесение изменений в микрокод, дает возможность изменять алгоритмы выполнения имеющихся машинных команд и добавлять новые.
0C Инициализация блока переменных BIOS. На этом этапе присваиваются стартовые значения переменным BIOS, находящимся в 256-байтовом блоке 0040:0000h - 0040:00FFh.
Разногласия с Initialize Keyboard, видимо решаются в пользу варианта Soyo, так как второе после включения питания мигание светодиодов клавиатуры происходит уже после инициализации видеоадаптера
0D Классический подход к обнаружению видеоадаптера следующий: проверяется наличие EGABIOS или VGABIOS путем проверки наличия сигнатуры 55 AA по адресу начала Video BIOS (Seg:Offs = C000:0000h ). Если сигнатура обнаружена, проверяется контрольная сумма Video BIOS, если она правильная, происходит передача управления командой CALL FAR по адресу Seg:Offs = C000:0003h на инициализационную процедуру Video BIOS. Эта процедура настраивает видеоадаптер, переустанавливает вектор прерывания INT 10h (Video Service) на сервисную процедуру Video BIOS, выдает заставку видеоадаптера и возвращает управление вызвавшей процедуре System BIOS командой RET FAR. Если Video BIOS не обнаружен, делается попытка обнаружить CGA или MDA, путем сканирования пространства портов и поиска регистров управления CGA/MDA. Если CGA или MDA обнаружены, BIOS инициализирует видеоадаптер. В отличие от EGA/VGA, у CGA/MDA адаптеров Video BIOS нет и обработка INT 10h для CGA/MDA входит в обязанности System BIOS. Если не обнаружен никакой видеоадаптер - генерируется звуковой сигнал.
На этом же этапе происходит распознавание типа процессора (процессоров) настройка I/O APIC, Local APIC, программирование Host Bridge для установки параметров Host Bus (Front Side Bus). Для распознавания типа процессора обычно используется команда CPUID.
Для измерения тактовой частоты используется измерение частоты инкрементирования регистра TSC (Time Stamp Counter), который инкрементируется по каждому такту Internal CPU CLK. В качестве генератора образцовой частоты может использоваться либо системный таймер, либо RTC. Некоторые BIOS не используют Time Stamp Counter, а измеряют время выполнения цикла из последовательности команд, для которых известно количество тактов на команду. Так делалось, когда процессоры не имели TSC
0E Если установлен видеоадаптер CGA или MDA, выполняется тест Video RAM. Для EGA/VGA такой тест был проделан Video BIOS на шаге 0D , при выполнении инициализационной процедуры C000:0003h .
Относительно настройки APIC: скорее всего она разбита на два этапа, выполняемых на шагах 0D и 0E .
Предположительно на этом шаге, а не 0F , настраивается клавиатура и разрешаются аппаратные прерывания от таймера 8254 (IRQ0) и клавиатуры (IRQ1).
Инициализация RPB (Remote Pre Boot) подсистемы удаленной загрузки,
0F Проверка первого контроллера DMA 8237, ошибочно указанного в документации SOYO канал 0 - перепутаны понятия "канал DMA" и "контроллер DMA". Проверка выполняется путем записи и контрольного считывания регистров базового адреса и длины пересылки. Собственно тестовых пересылок данных с помощью DMA каналов на этом шаге и вообще в POST не выполняется. Таким образом проверяется только чтение/запись регистров контроллера DMA процессором с помощью команд IN / OUT.
BIOS Checksum должен был проверяться при распаковке, видимо расположение BIOS Checksum Test на этом этапе было до того, как BIOS разделили на Boot Block и основной (упакованный) блок.
Известно, что на этом этапе выполняется определения клавиатуры и ее внутренний тест. Запрещены Reset контроллера клавиатуры и обслуживаемый им интерфейс манипулятора "мышь" PS/2. Эти действия выполняются позже на шаге 3D.
10 Проверка второго контроллера DMA 8237.
11 Проверка страничных регистров контроллеров DMA. Страничные регистры необходимы для расширения 16-битового адреса формируемого контроллером 8237 до 24-битового (ISA) или 32-битового (EISA).
Обособление страничных регистров от контроллера DMA обусловлено тем, что в старых системах использовался контроллер DMA Intel 8237 в виде отдельной микросхемы, он способен формировать только 16-битовые адреса, поэтому устанавливался дополнительный блок расширения адреса (DMA Page Registers).
Тест страничных регистров выполняется путем записей и контрольных считываний, без собственно DMA операций (пересылок)
14 Тест канала (счетчика) 2 системного таймера. Канал 2 системного таймера используется для генерации звука. По нашим сведениям какого-либо классического подхода к этому тесту не сформировано, некоторые BIOS ограничиваются записью и контрольным считыванием регистров таймера, доступных для записи и чтения (R/W test).
Некоторые BIOS программируют таймер на формирование заданного интервала и контролируют длительность сформированного интервала по часам RTC. Однако в случае расхождения не понятно кто ошибся - Timer или RTC. Предположительно, Award 4.51 ограничился R/W тестом,
15 Проверка регистра маскирования запросов первого контроллера прерываний. Следует сказать, что использование термина "Channel" для контроллера прерываний нетрадиционно и приведет к путанице. Приняты следующие обозначения: Первый контроллер прерываний (Master), 8259#1. Регистры доступны по адресам 20h, 21h. Обрабатывает IRQ0-IRQ7, которым присвоены вектора INT 08h - INT 0Fh. Второй контроллер прерываний (Slave), 8259#2. Регистры доступны по адресам A0h, A1h. Обрабатывает IRQ8-IRQ15, которым присвоены вектора INT 70h - INT 77h. Выход Slave8259 подключен ко входу IRQ2 Master 8259.
На этом шаге проверяется регистр маскирования первого контроллера прерываний путем записи тестовых кодов в порт 21h и контрольного считывания. Однако проверки собственно операции маскирования, как индивидуального разрешения/запрещения линий IRQ POST не выполняет.
16 Проверка регистра маскирования запросов второго контроллера прерываний. Операция аналогична шагу 15 , адрес регистра маскирования для второго контроллера прерываний - A1h.
17 Зарезервировано. Видимо у более ранних версий BIOS на этом шаге выполнялась следующая операция: устройства источники IRQ (Timer, Keyboard...) программировались таким образом, чтобы запрос IRQ зафиксировался в пассивном состоянии, затем выполнялось чтение регистров запросов контроллеров прерываний 8259#1 и 8259#2 и проверялся тот факт, что соответствующие запросы пассивны.
Практика ремонта плат, показывает, что фиксация IRQ в состоянии 0 или 1 дает о себе знать только в момент, когда нужно взаимодействовать с устройством, IRQ которого неисправно (так происходит в большинстве случаев). На этапе теста контроллера прерываний такой дефект НЕ выявляется, поэтому предполагается, что BIOS не делает указанного действия.
18 По описанию этот шаг подобен шагу 17 , однако, если на шаге 17 проверялось отсутствие запросов, то здесь наоборот, устройства источники IRQ программируются на активизацию запросов и проверяется запуск процедур обработки прерывания для активизированных запросов.
На основании тех же экспериментальных данных, о которых шла речь в описании шага 17 , можно считать, что шаг 18 действительно отсутствует в том смысле, который имеет в виду Award. Имеется подтверждение о его существовании и выполнении совершенно иных тестовых процедур, связанных с определением типа процессора.
19 Проверка пассивности запроса немаскируемого прерывания (NMI). Запрос NMI используется для сообщения процессору об аварийных ситуациях (ошибка четности памяти, активность сигнала #IOCHCK на шине ISA). Он приводит к генерации прерывания с фиксированным номером вектора - 2 и обрабатывается без участия 8259. Указанные аварийные события приводят к установке триггера NMI, сброс этого триггера выполняется программно, его состояние также можно опросить (используется порт 61h). Обычно этот тест подразумевает выполнение программного сброса триггера NMI и проверку, что он не установился повторно
1A Предположительно, что этот шаг Reserved, а вывод на экран значения тактовой частоты CPU происходит на шаге 0D.
1E , 1F Установка параметров шины EISA в соответствии с содержимым NV memory (EISA BIOS). Проверяется контрольная сумма блока параметров EISA (NVM Checksum), если она верная, контроллер EISA инициализируется в соответствии с указанными параметрами.
20 ...2F Инициализация EISA устройств. В отличие от ISA, шина EISA имеет средства для индивидуальной адресации слотов (раздельные сигналы SELECT). Таким образом, имеется возможность программно распознать, в каком слоте какое устройство установлено. Возможно также выполнить раздельный доступ к конфигурационным регистрам подобно PCI, что и делается на этом шаге .
30 1 .Get Base Memory and Extended Memory Size
2.P6 Multi-P BIOS Only - Init I/O and Local APIC

3.Program K5/K6 CPU"s Write Allocation
Определение объема Base Memory и Extended Memory. Это завершающая стадия определения объема памяти, к этому моменту все операции по картированию выполнены, и на этой стадии уже начинается тестирование памяти, BIOS выполняет запись/контрольное считывание, определяет, начиная с какого адреса прекращается совпадение читаемых значений записанным и этот адрес принимается как граница памяти.
Настройка APIC применительно к P6 освещена достаточно мало.
K5/K6 Write Allocation - это нововведение AMD, которое сводится к следующему. У процессоров Intel поводом для кэширования ячейки является только ее чтение, после того, как ячейка с определенным адресом кэширована, это приносит пользу также и при записи (Write Back), однако само кэширование выполняется только при чтении, поэтому если в выполняемом коде попадается серия из последовательных записей по одинаковым (или близким) адресам, кэш не приносит пользы, если до этого эти адреса не считывались программой. AMD Write Allocation - режим, при котором поводом для кэширования является не только чтение данных, но и запись. Это чревато коллизиями, как любое отступление от стандарта Intel, поэтому AMD предусмотрела возможность программного управления этим режимом, вплоть до отключения его. Настройка регистров процессоров AMD K5/K6, управляющих этим режимом, и есть часть шага 30.

31 1. Test base memory from 256K to 640K and extended memory above 1MB .
2. Test Extended Memory from 1M to the of memoryusing various patterns.
NOTE: This will be skipped in EISA mode and can be "skipped" with ESC key in ISA mode.
3. USB Init .
Основной отображаемый на экране тест оперативной памяти. Для объема памяти, определенного на шаге 30 выполняется тест, путем записи нескольких видов Pattern и их контрольного считывания. Предположительной причиной разногласий по EISA является тот факт, что по старым стандартам, иметь более 16 Мбайт памяти могла только EISA система. Сейчас это не так, и вся физически присутствующая память тестируется на этом этапе, во всяком случае для не EISA системы.
Инициализация USB. По USB есть сомнения: это действие не имеющее отношение к тесту памяти и для него должны были зарезервировать отдельный код.
32 IfEISA Mode flag is set then test EISA memory found in slots initialization.
NOTE: This will be skipped in ISA mode and can be "skipped" with ESC key in EISA mode.
Display the Award Plug and Play BIOS Extension message (PnP BIOS ONLY).
Program all onboard super I/O chips(if any) including COM ports, LPT ports, FDD port... according to setup value Program onboard audio devices
Если исходить из предположения, что вся память проверяется на шаге 31 , то для шага 32 верным кажется вариант Soyo, где нет упоминаний про память.
Выводится заставка Plug and Play BIOS Extension .
Настройка ресурсов Super I/O. Микросхема SIO вводится в режим конфигурирования. В соответствии с установками Setup, если CMOS достоверен, программируются параметры: базовые адреса программно-доступных ресурсов COM, LPT, FDC, GamePort номера используемых линий IRQ и DRQ. После этого отключается режим конфигурирования SIO.
Аналогично программируется Onboard Audio Device. Если Audio Device подключено к PCI, его настройка происходит не на этом шаге, а на шаге 0B .
39 Programming clock synthesizer by I2C bus .
Предположительно, на этом шаге выполняется программирование тактового генератора по шине I2C
3C Set flag to allow users to enter CMOS Setup Utility. Установка программного флага разрешения входа в Setup.
3D 1. Initialize Keyboard.
2. Install PS2 mouse .
3. Build the INT 15h function E820H table .
4. Build the PnP Device Node for total memory size .
Инициализация PS/2 mouse. Один из альтернативных моментов для инициализации клавиатуры.
Относительно функции E820h и PnP Device Node информации мало.
3E Try to turn on Level 2 cache.
NOTE: Some chipset may need to turn on the L2 cache in this stage. But usually, the cache is turn on later in POST 61h.
Один из альтернативных моментов для инициализации контроллера External Cache и разрешения Cache
BF 1. Program the rest of the Chipset"s value according to Setup (Later Setup Value Program).
2. If auto-configuration is enabled, programmed the chipset with pre-defined values in the MODBINable Auto-Table .
Настройка конфигурационных регистров CHIPSET в соответствии с установками CHIPSET Setup. Доступно для утилиты MODBIN.
40 Display virus protect disable or enable - Absent .
Отображение состояния опции Virus Protect, исключено в новых версиях BIOS
41 Initialize floppy disk drive controller and any drives.
Инициализация подсистемы гибких дисков.
Для BIOS поддерживающих процессоры P6 сначала выполняется отключение local APIC, потому что в противном случае запрос IRQ не может быть правильно сгенерирован. Затем, для всех типов BIOS, выполняется программный сброс контроллера дисковода (через порт 3F2h). Снимается маскирование запроса прерывания от дисковода (IRQ6), для этого обнуляется бит 6 в порте 21h, проверяется прохождение запроса прерывания от контроллера дисковода. Устанавливаются параметры работы контроллера дисковода (командой SPECIFY). Если в Setup разрешен Floppy Drive Seek Test, выполняется тест позиционирования для установленных дисководов
42 1. Cut IRQ 12 connection if PS2 mouse is not installed.
2. Install IDE Hard Drives. Auto-detect HDDs. Build the AT compatible HDD table for Type 47. Set PIO timing .
3. Detect CD ROM on IDE Bus .
4. Detect LS120 drive .
Отключение IRQ12 если PS/2 mouse отсутствует.
Выполняется программный сброс контроллера жестких дисков. Если для устройства в Setup указан режим AUTO, выполняется команда IDENTIFY DRIVE, иначе параметры устройства берутся из CMOS. Выполняется программирование конфигурационных регистров PIIX для установки PIO Mode.
Выполняется сканирование на предмет наличия других IDE устройств (CDROM, LS120 ...). Если на Primary IDE присутствуют устройства, размаскируется IRQ14, обнуляется бит 6 в порте A1h. Если на Secondary IDE присутствуют устройства, размаскируется IRQ15, обнуляется бит 7 в порте A1h. Проверяется прохождение соответствующих IRQ (только для HDD)
43 1. Detect and Initialize Serial/Parallel Ports (also game port).
2. If it is a PNP BIOS, initialize serial and parallel ports .
Предположительно само конфигурирование Si/o Chip происходит на шаге 32 , а на шаге 43 ресурсы SIO вносятся в формируемый BIOS список PnP устройств.
45 Detect and Initialize math coprocessor. Инициализация сопроцессора FPU.
Проверка наличия (Detect) в обычном понимании не выполняется, так как наличие/отсутствие FPU однозначно следует из информации, прочитанной по команде CPUID при определении CPU Type. Но в силу того, что убедиться в функциональной пригодности этого устройства невозможно на ранних этапах POST, выполняется ряд тестов с участием памяти, подтверждающих корректность определения FPU.
Под инициализацией обычно понимается программный сброс FPU и запись управляющего слова в регистр FPU CW .
4E 1. Reboot if Manufacturing pin POST Loop is set. Otherwise display any messages (i.e., any non-fatal errors that were detected during POST) and enter Setup.
2. If there is any error detected (such as video, keyboard etc.), show all the error messages on the screen and wait for user to press key .
3. Enable "Far Hit" for IBM/Cyrix 6x86 CPU. Инициализация клавиатуры USB.
Некоторые материнские платы (в основном в конструктиве Socket 7) имеют перемычку для заводского тестирования. Если указанная перемычка установлена, выполняется перезагрузка. В противном случае на экран выводятся сообщения о нефатальных ошибках, таких как несоответствие HDD объявленному в CMOS типу, отказе клавиатуры и тому подобное.
На данном этапе становится возможен вход в CMOS Setup, если отработано нажатие клавиши DEL.
В случае, если перемычка заводского тестирования не установлена либо не предусмотрена вообще и обнаружены ошибки, не препятствующие дальнейшему выполнению POST и старту операционной системы, выводится сообщение и ожидание продолжить POST по нажатию любой клавиши. Для клавиатуры в стандарте DIN или PS/2 инициализация уже выполнена на шаге 3D , поэтому выполняется только проверка состояния KeyLock. Прочие параметры клавиатуры устанавливаются на шаге 62 .
В связи с тем, что на шаге 45 завершены все инициализационные процедуры для CPU, становится возможным выбрать протокол работы с cache L2, если установлен процессор IBM/Cyrix. Разрешается Write Allocation .
4F 1. If password is needed, ask for password.
2. Clear the Energy Star Logo (Green BIOS ONLY) .
Запрос на ввод пароля, если это предусмотрено установками CMOS Setup.
Логотип Energy Star Pollution или его заменяющий исчезает.
50 Write all CMOS values back to RAM and clear screen.
Write all the CMOS values currently in the BIOS stack area back into the CMOS .
Восстановление ранее сохраненного в ОЗУ состояния CMOS. При выполнении некоторых фрагментов POST содержимое CMOS может модифицироваться, поэтому исходное содержимое CMOS копируется в ОЗУ, обычно стек BIOS, а после прохождения искажающих CMOS фрагментов, записывается обратно в CMOS .
51 Enable parity checker, Enable NMI, Enable cache, reset flags before boot.
Относительно разрешения контроля четности, немаскируемых прерываний, cache L1/L2 и переустановки флагов информации нет. Предположительно, выполнение указанных операций возможно только для чип сетов типа Intel HX, осуществляющих поддержку контроля четности.
Разрешено автоопределение HDD по схеме с 32-битным доступом.
Инициализация и установка параметров устройств ISA/PnP до инициализации устройств PCI
52 1. Initialize any option ROMs present from C8000h to EFFFFh .
NOTE: When FSCAN option is enabled, will initialize from C8000h to F7FFFh .
2. Later PCI initializations (PCI BIOS ONLY) - assign IRQ to PCI devices - initialize all PCI ROMs.
3. Program shadows RAM according to Setup settings.
4. Program parity according to Setup setting.
5. Power Management Initialization. Enable/Disable global PM - APM interface initializtion.
Инициализация ПЗУ дополнительных BIOS (ROMSCAN процедура). В диапазоне адресов C8000H-EFFFFH выполняется поиск сигнатур дополнительных BIOS (55 AA), если сигнатура обнаружена, считывается байт длины блока (идущий после сигнатуры) для блока проверяется контрольная сумма, и в случае верной контрольной суммы управление передается командой FAR CALL по смещению 0003 относительно начала блока. Предполагается, что дополнительный BIOS выполнит инициализацию устройства, которое он обслуживает, перехватит необходимые вектора прерываний и вернет управление в System BIOS командой RET FAR. Типичный пример - SCSI BIOS, который обычно перехватывает INT 13h и берет на себя обслуживание SCSI HDD. Video BIOS использует ту же идеологию, но находится на особом положении - его инициализация происходит раньше, для обеспечения возможности отображения выполнения POST на экране.
Assign IRQ to PCI devices - имеется в виду установка значений четырех конфигурационных регистров PIIX (по числу линий PCI INT), в которые записывается, на какое IRQ картируется каждая из линий запросов прерывания PCI (INTA#, INTB#, INTC#, INTD#). Для дополнительных BIOS в соответствии с установками Setup, опционально включается режим Shadow. Для System BIOS он включен всегда.
На этом этапе также программируется:
формирование NMI (Nonmaskable Interrupt) для Parity Check
формирование SMI (System Management Interrupt) для Green функций
53 Initialize time value in 40h: BIOS area.
1. If it is NOT a PNP BIOS, initialize serial and parallel ports .
2. Initialize time value in BIOS data area by translate the RTC time value into a timer tick value .
Установка счетчика DOS Time в соответствии с Real Time Clock. Значение времени в формате часы:минуты:секунды пересчитывается в тики таймера 18.2 Hz и записывается в ячейки DOS Time в области переменных BIOS. Установка переменных BIOS, хранящих базовые адреса портов.
60 SetupVirus Protection (Boot Sector Protection) functionality according to Setupsetting .
Установка антивирусной защиты BOOT Sector. В большинстве плат такая защита реализуется программно. Перед входом в процедуру обработки дискового сервиса (INT 13h) устанавливается транзитный программный модуль, который анализирует входные параметры функции и детектирует две ситуации:
Попытка записи в BOOT Sector (AH=3 , CL=1 , CH=0 , DL=8xh , DH=0 )
Попытка форматирования Track 0 (AH=5 , CH=0 , DL=8xh , DH=0 )
Если система условий - значения регистров - выполняется, вместо дисковой операции выдается предупреждающее сообщение и звуковой сигнал. На шаге 60 выполняется перестановка вектора INT 13h на транзитный контролирующий модуль, если в Setup включен данный режим.
61 1. Try to turn on Level 2 cache.
Note: if L2 cache is already turned on in POST 3D, this part will be skipped .
2. Set the boot up speed according to Setup setting .
3. Last chance for Chipset initialization .
4. Last chance for Power Management initialization (Green BIOS only) .
5. Show the system configuration table .
Один из альтернативных моментов для включения External Cache.
Завершающие действия по инициализации Chipset и Power Management
62 1. Setup daylight saving according to Setup value .
2. Program the NUM Lock, typmatic rate and typmatic speed according to Setup setting Чтение KBD ID.
Установка режима Daylight Saving - разрешение автоматического перехода на зимнее/летнее время для RealTimeClock, состояния NUM Lock, частота автоповтора и время ожидания до входа в режим автоповтора.
63 1. If there is any changes in the hardware configuration, update the ESCD information (PNP BIOS ONLY) .
2. If there is any changes in the hardware configuration, update the DMI data pool (DMI BIOS ONLY) .
3. Clear memory that have been used .
4. Boot system via INT 19h .
Коррекция блоков ESCD, DMI, если изменилась конфигурация. Очистка, обнуление ОЗУ.
75 Thermal Warning .
Если в качестве контроллера системного мониторинга используется LM78, выполняется сигнализация о превышении допустимых значений температурного режима.
В настоящее время нет достоверной информации о генерации этого кода контроллерами других производителей, например Winbond Electronics или Genesys Logic.
80 ...83 , 90 ...93 Primary Master IDE Power Off(80)/On(90); Primary Slave IDE Power Off(81)/On(91); Secondary Master IDE Power Off(82)/On(92); Secondary Slave IDE Power Off(83)/On(93) .
84 and 94 Sound Chip Power Off(84)/On(94) .
86 ...88 , 96 ...98 COMA Power Off(86)/On(96) ; COMB Power Off(87)/On(97) ; LPT Power Off(88)/On(98).
8B and 9B Turn CRT Off(8B)/On(9B) .
85 , 89 , 8A , 8C , 8D and 95 , 99 , 9A , 9C , 9D Turn Unknown Devices Off/On .
Это не один из этапов POST, а вывод в диагностический порт контрольных точек включения / выключения неизвестных устройств.
Следует отметить, что все коды группы 80 и 90 связаны с событиями, возникающими в процессе Green Functions. На сегодня нет достоверной информации, однозначно определяющей устройства, кроме выше упомянутых, участвующих в функциях энергосбережения
B0 Spurious. If interrupt occurs in protected mode.
Обработчик-заглушка прерываний (исключений) для защищенного режима. Это не один из этапов POST, а процедура, на которую устанавливаются вектора (для защищенного режима не вектора, а дескрипторы IDT) внутренних прерываний (исключений) процессора на время работы в Protected Mode, например, при тесте Extended Memory. Если при работе в Protected Mode не будет сбоев, эта процедура и не получит управления. Если будут иметь место ошибки, например некорректные данные в дескрипторных таблицах, страничные нарушения и другие исключительные ситуации Protected Mode, управление будет передано на эту процедуру, она выведет код B0 в Port 80 и остановится
B1 If unmasked NMI occurs, display Press F1 to disable NMI, F2 reboot . Unclaimed NMI occurs.
Обработчик-заглушка немаскируемого прерывания. Это не один из этапов POST, а процедура, на которую указывает вектор немаскируемого прерывания. Если возник запрос NMI, и не удалось идентифицировать причину NMI, в Port80 выводится этот код, на экран выводится сообщение:
Press F1 to disable NMI, F2 to reboot .
И ожидаются действия пользователя.
B2 Unknown action .
55 and BB Begin to Shutdown the system 5 Volt; Begin to Shutdown the system 0 Volt .
D3 SMI Handle .
D7 Software Doze .
D8 Software Standby .
D9 Software Suspend .
E1 ...EF Setup Pages E1 - Page 1 , E2 - Page 2 , etc.
По этой операции проверенной информации нет, предположительно, что это актуально для старых систем, у которых доступ к BIOS ROM организуется постранично через картируемое окно, при установке каждой новой страницы выводится код Ex, где x - номер страницы. Этот факт подтверждается существованием в указанном диапазоне кодов, связанных с выполнением других процессов
EC ECC Post Code associate with System Management Interrupt (SMI) .
В настоящее время нет достоверной информации о причинах генерации этого кода. Предположительно, его возникновение связано с обработкой ECC в процессе выполнения Green Functions .
ED HDD hang up on 0V resume.
Данный код сигнализирует об ошибке выхода HDD из режима энергосбережения.
FF System Booting .
This means that the BIOS already pass the control right to the operating system.
Передача управления загрузчику BOOT сектора. BIOS выполняет команду INT 19h. Процедура обработки прерывания INT 19h последовательно пытается заг.

Лучшие статьи по теме