Универсальный прошивальщик bios. Перепрошивка BIOS из DOS

Обновление BIOS – это очень полезная, но в тоже время крайне опасная процедура. Полезная тем, что после выпуска своей продукции, производители продолжают её совершенствовать исходя из отзывов сервисных центров, своих исследований. Со временем появляются данные об ошибках, а также их исправлениях. Так вот именно решения проблем аппаратного уровня, дополнительные опции в настройках появляются в новых версиях микропрограммы управления BIOS.

Опасность данной процедуры заключается в полной неработоспособности после неудачной перепрошивки БИОС. В большинстве таких случаев работу материнской платы или ноутбука восстановить получиться только в сервисном центре. А иногда такая процедура восстановления невозможна или связана с демонтажем микросхемы с материнской платы, и дальнейшей её прошивкой в специальном программаторе. А все это стоит денег.

Внимание! Перепрошивка BIOS связана с риском потерять работоспособность оборудования. Перепрошивайте его только в крайнем случае, и при достаточном для этого опыте! Если вы решили перепрошить свой BIOS ради следования модному слову – откажитесь от этого!

Итак, вы решили перепрошить BIOS на своем ноутбуке. В этой статье мы попытаемся вам помочь.

Прежде чем перепрошить BIOS ноутбука

Самым безопасным и надежным является способ перепрошивки из-под DOS с помощью USB флешки.
Общий принцип перепрошивки BIOS из-под DOS заключается в следующем. Необходимо скопировать файл новой версии BIOS, а также специальную утилиту перепрошивку (флэшер) на загрузочное USB устройство. Перезагрузить ноутбук, загрузиться с флешки. С помощью командной строки запустить программу-флэшер и действовать дальнейшим инструкциям.

Что нужно знать перед прошивкой BIOS ноутбука:

1. Скачивать новейшую версию BIOS следует только с официального сайта производителя ноутбука . Не скачивайте версию beta. Скачивать следует последнюю проверенную и рабочую версию.

2. Ноутбук обязательно должен быть включен через блок питания, а не работать от аккумулятора. Наилучшим вариантом будет включение ноутбука к электросети через Источник бесперебойного питания (ИБП) .

3. Используемая USB флешка должна быть надежной и проверенной в работе. Если вы замечали в работе USB носителя любые ошибки, связанные с потерей данных, то ни в коем случае не используйте её.

4. Никогда не отключайте питание от ноутбука во время процесса обновления BIOS. Также никогда не нажимайте никаких клавиш и кнопок ноутбука в это время.

Как перепрошить BIOS ноутбука

Рассмотрим процесс обновления BIOS на примере ноутбука Dell Inspirion 1525 .

1. Создаем загрузочную USB флешку . Прочтите о том, как быстро и надежно это сделать. Если нет под рукой стандартной USB флешки, но ваш ноутбук поддерживает загрузку со встроенного карт-ридера, то используйте его. Для этого надо сделать загрузочной карту памяти с фотоаппарата или телефона, предварительно сохранив с неё данные.

2. Скачиваем свежую версию BIOS с официального сайта ноутбука. Лучше всего использовать для этого серийный номер с наклейки на нижней стороне корпуса ноутбука. Многие производители предоставляют на своем сайте сервис для поиска необходимых файлов для загрузки по серийному номеру. У нашего ноутбука это Service Tag . Введя его на сайте производителя мы находим файл BIOS. На момент написания данной статьи это версия A17 от 2 декабря 2009 года. Более того, все что нам нужно, уже заключено в один файл с расширением *.exe . Итак, с официального сайта Dell скачиваем файл 1525_A17.EXE и копируем его на нашу загрузочную флешку. Обязательно запомните или лучше запишите название скачанного файла!

3. Загружаемся с USB флешки . Для этого выставляем загрузку с USB устройства в самом БИОС ноутбука. Или же используем специальные клавиши во время включения ноутбука для вызова меню выбора устройств загрузки. В ноутбуках фирмы Dell это функциональная клавиша F12 . После загрузки мы увидим командную строку DOS

4. Введите команду для запуска программы перепрошивки BIOS (название файла):
Код:

C:> 1525_A17

5. Запуститься оболочка программатора от DELL

Программа сама проверит файл БИОС на ошибки и на соответствие его модели ноутбука. Если процедура проверки прошла успешно, то для продолжения нажмите любую кнопку на клавиатуре.
Если вы готовы к началу запуска процесса перепрошивки BIOS, нажмите клавишу "Y "


Начнется процесс обновления BIOS ноутбука
и проверки результата обновления BIOS
Дождитесь момента, когда процесс обновления закончиться! Не выключайте ноутбук и не нажимайте никаких клавиш в это время! После окончания перепрошивки BIOS и успешной её проверки ноутбук будет перегружен
Когда ноутбук уйдет в перезагрузку он может выключиться и в течение нескольких секунд не включаться. Это нормально! Просто дождитесь самостоятельного включения ноутбука.

6. После прошивки новой версии БИОС зайдите в него и выставите все необходимые вам настройки.

Перепрошивка на разных моделях ноутбуков и у других производителей, конечно же, может отличаться. Обычно вместе с файлами BIOS поставляется и инструкция по его перепрошивке. Обязательно её прочитайте. А в целом все действия очень схожи между собой. Главное не торопится и все делать обдуманно!

Что делать, если процесс прошивки BIOS завершился неудачно

Если после обновления БИОС у вас ноутбук перестал включаться, или выводит ошибку – не паникуйте. Сохраните флешку с тем файлом BIOS, который использовался для перепрошивки.

На многих современных ноутбуках существует аварийная система восстановления оригинальной версии BIOS. Это как раз для таких случаев. Просто запустите этот процесс отката микропрограммы.

Если вы не знаете что вам делать в таком случае – обратитесь в ближайший сервисный центр. Принесите файл БИОСа, который использовался вами. Платно, но вам там помогут.

Отказ от гарантий

Сам факт перепрошивки не считается нарушением гарантии у производителя. Но в случае неудачного результата вы можете лишиться гарантии!

Администрация нашего ресурса и сам автор статьи ни в коем случае не несет ответственность за любой ущерб, полученный в результате неудачного обновления BIOS, произведенного вами самостоятельно! Это лишь описание процесса обновления, а не однозначное руководство к действию!

Прошивка bios, перепрошивка биос, прошить материнскую плату. Прошивка BIOS в подробностях - для новичнов и специалистов. http://www.сайт/kompyutery/pereproshivka-bios http://www.сайт/@@site-logo/logo.png

Прошивка bios, перепрошивка биос, прошить материнскую плату.

Прошивка BIOS в подробностях - для новичнов и специалистов.

Для тех, кому лень читать, а хочется побыстрей прошить BIOS и забыть. Мифы.

Не буду акцентировать вопрос на том, что такое биос, какие они бывают и зачем. Раз вы это читаете, значит, вам что-то уже известно. Потому начнём с обратного - развеем самые стандартные, почему-то непотопляемые мифы и заблуждения.

  1. Прошивать Bios нужно (лучше) только "своим" прошивальщиком (пример: Award - с помощью AwdFlash, AMI - AMIFlash). Бред. Однако некоторым сложно это понять и поверить - ведь на сайте производителя платы много всяческих грозных непонятных предупреждений (да ещё и на не русском). Почему же так? Интересно - тогда дочитайте эту статью.
  2. Перепрошивку биос "на горячую" (Hot Swap - "хотсвапом") нужно (можно) только на точно такой же матери (таком же чипсете, с точно такой же флэшкой т.п.). Второе самое распространённое заблуждение. Имеет корни в незнании функционирования различных типов флэшмикросхем, которое, действительно, может накладывать некоторые ограничения на используемую для хотсвапа мать. Хотя если у вас есть другая точно такая же (только рабочая;) мать - это несомненный плюс.

Программа для прошивки bios.

Самыми популярными являются AwdFlash, AMIFlash и UniFlash . Остальные являются специфичными для конкретной фирмы (например, для "родных" матерей от Intel либо Asus - свой, ибо другие могут не сработать).

Я не буду касаться расшифровки ключей - этой информации полно в интернете, я остановлюсь на том, какие из них включать.

ВНИМАНИЕ: запуск программы для прошивки bios БЕЗ КЛЮЧЕЙ может привести к ПОВРЕЖДЕНИЮ биоса, даже если вы не собирались его перешивать, а лишь полюбопытствовали либо хотели сохранить текущую версию. Это крайне редкое явление и в основном касается некоторых версий amiflash, но оно точно имеет место.

ДОПОЛНЕНИЕ: запуск различных утилит (например, типа DMICFG), имеющихся на компактах прилагаемых к матплате (для "настройки" биоса) часто приводят к ситуации аналогичной предыдущему абзацу - повреждение биоса, даже если вы не собирались ничего делать, а лишь полюбопытствовали и ничего не перешивали.

Программа перепрошивки bios AWDFLASH

Самый популярный, но не самый лучший перепрошивальщик bios. Запускать с ключиками:

awdflash имя_прошивки /cc/cd/cp/py/sn/f/r

В этом случае биос прошивается без лишних вопросов

/py - Program=Y;

/f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще;

/r - Reset, после окончания прошивки комп сразу перезагрузится;

/cd - Clear DMI;

/cp - Clear PNP;

/cc - Clear CMOS, автоматический сброс CMOS (по умолчанию).

/nab - Work with not Award BIOS, если прошиваем не award bios (например ami).

Программа перепрошивки bios AMIFLASH

Не такой популярный перепрошивальщик как awdflash, но в отличие от него - самый лучший (даже несмотря на вышеупомянутые проблемы с некоторыми версиями при запуске без ключиков). Запускать с ключиками:

amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g

amiflash /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g/sимя_прошивки

После ключика /s - пробела быть не должно!
Чтоб не набирать такую кучу ключей - не поленитесь, сделайте один раз.bat-файлик с содержимым типа:

c:\vc\utils\amf.exe %1 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g

Программа перепрошивки bios Uniflash

В данной части его рассматривать не буду, т.к. несмотря на его реальную продвинутость, он требует некоторой подготовки/опыта со стороны пользователя. Однако стоит отметить, что его можно применять не только для программирования BIOS материнских плат, но и BIOS видеокарт, flash микросхем в сетевых картах.

О том как прошить биос asus.

Для прошивки асусовских плат не подойдут "стандартные" прошивальщики, т.к. ВСЕ асусовские биосы (начиная с самых древних Pentium1) блокируют обычные способы перепрошивки. Для перепрошивки на таких матплатах придётся использовать фирменные асусовские утилиты. Для самых старых плат - это pflash, для более современных - aflash (хотя во многих случаях aflash подходит и для очень старых), для совсем новых - придётся использовать утилиты под винду. В случае pflash/aflash выражение "придётся использовать" не совсем корректно, т.к., во-первых, они крайне удобны, понятны, достаточно универсальны и, главное, не пристают с вопросами, прошивая "всё, что шьётся". Во-вторых, амифлэш всё-таки можно использовать, хоть он и заканчивает работу с ошибками (точней не он, а dos4gw). В любом случае, всем счастливым обладателям асусовских плат к перешивке нужно подходить с особым вниманием ибо восстановление при ошибке дело непростое, а иногда очень даже сложное. И если вы даже имеете опыт и даже немалый - повторюсь, будьте бдительны, асусовские инженеры используют в своих творениях крайне изощрённые меры для защиты биосов, обратной стороной медали которых являются иногда возникающие серьёзные проблемы с "оживлением" - плата может "прикидываться" дохлой ("00" на POST-карте), флэшка - аналогично (при попытках перешивки на других платах), хотя реально и один и другой будут совершенно живыми, что может подтвердится установкой в другие точно такие же, только исправные. Если вы боретесь (боролись) с подобными глюками - внимательно прочтите главу о LPC-интерфейсе (асусовцы его давно применяют, в то время как другие стали его использовать совсем недавно).

P.S. подобное в определённой степени (желательность и/или обязательность использования "родных" фирменных программ для прошивки bios) касается и некоторых других производителей, как правило - известных. Например, многие платы от Abit также имеют тонкости при программировании - тот же Uniflash, вообще, предупреждает, что не дружит с этой фирмой.

Основные проблемы и сообщения об ошибках

Объём файла прошивки bios не сопадает с объёмом флэшки.

Распространённая проблема. Как правило является результатом того, что производитель использовал в разных версиях (матплат) разные флэшки (по объёму). Например, первые платы какой-то модели шли с мегабитными, а все следующие - с двухмегабитными. В некоторых случаях, если производитель не признаётся, что выпускал платы с биосы разных объёмов, это может быть свидетельством того, что плата "левая" (т.е., например, в подделке используется более дешёвая флэшка большего объёма - 4Mbit вместо 2Mbit).

Программа перепрошивки bios по каким-либо причинам "не соглашается" прошивать биос, утверждая, что он не от этой платы или вообще не биос.

Ещё более распространённая вещь. Однако с вышеуказанными "секретными" ключиками вас больше не будут посылать… почитать даташиты.

Программа перепрошивки bios не может определить тип флэшки потому не прошивает её.

Это тоже частое явление. Причин тому может быть несколько: стоит защита от перезаписи (именно это обычно и предлагают проверить матюгающиеся прошивальщики). На древних платах защита ставилась перемычками, в современных - как правило, выбирается в BIOS Setup (пунктик типа BIOS Flash Protection = En./Dis.).

Данная версия программы перепрошивки bios не знает данный тип флэшки

Редкое явление - обычно возникает при попытке шить древние флэши новыми версиями либо наоборот.

Всунутая хотсвапом флэшка (тип) не поддерживается самой матерью.

см. дальше по FWH/LPC интерфейсам. Просто битая флэшка - убедитесь ещё раз, что Вы вставили её правильно. Флэшка - вовсе и не флэшка, а "однократной записи" либо вообще - с УФ-стиранием (с окошком). Верно, как правило, лишь для самых древних плат (до Pentium1) и можно определить по маркировке - она будет начинасть с цифр 27ххх.

Всё прошло благополучно, без видимых проблем и… тишина.

Как прошить биос "как было".

Учитавая понятный факт, что эту статью, как правило, будут читать не для перешивки новой версии биоса, а восстановления работоспособности вообще, остановимся на различных способах перешивки.

Прошивка bios на программаторе.

Банально и неинтересно - разбиваешь свинку с мелочью, выдираешь флэшку и идёшь с дискетой и пивом к ближайшим ремонтникам, владеющих приёмами борьбы программатором. Если флэшка запаяна - придётся разбить ещё одну свинку и нести всю плату. Могу посоветовать напрячь их впаять колодку - впредь при желании сможете сэкономить на третьей свинке.

Хотсвоп (на горячую).

Берётся другая РАБОЧАЯ плата. Как уже говорилось, она не обязательно должна быть "точно такая же", "на таком же чипсете", "той же фирмы". Главное, на что стоит ориентироваться - тип/маркировка флэшки. Есть две основные "совместимые" группы:

  1. "обычные" (в частности, именно к ним относятся все "прямоугольные" флэшки - в DIP32 корпусе) - 28xxxx, 29xxxx, 39xxxx, некоторые 49xxxx
  2. "хабовые" (все они только "квадратные в корпусе PLCC32) - большинство серии 49xxxx и "родные" интеловские 82802xx

Соответственно, если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти.

Как сделать "ухват" для перепрошивки биос на "горячую".

Вариант промышленного "ухвата" для DIP32

Проявите фантазию - главное "во время процесса" не ронять на работающую плату чужеродные токопроводящие детали (и не проливать жидкости). Для микрушек в корпусе DIP32 - попроще. Обычно рекомендуют обвязать их нитками, чтоб выдернуть можно было полегче. Я же порекомендую найти что-нибудь типа шлейфика от старенького COM-порта и подложить его под микросхему - так и схватиться удобней и ширина как раз на микросхему и толщина кабеля не даст сильно застрять флэшке в разъёме.

Для "квадратных" (PLCC32) - чуть сложней. Можно продолжить мучаться с нитками. Если есть неплохой доступ и руки не дрожат - можно банально подковырнуть иголкой в соответствующих уголках и аккуратно вынуть. Если же постоянно занимаетесь этим (перешивкой подобных) или просто хотите "чтоб наверняка" - приклейте к "спине" флэшки какую-нибудь штуку, чтоб можно было удобно вынимать/вставлять: подойдёт кусок пластмассы или даже растопить часть стержня для клеевого пистолета… В общем - это уже дело техники, в крайнем случае вы можете пойти и купить специальный "экстрактор" для PLCC32.

Варианты "ухватов" для PLCC32


Прошивка bios с носителя

С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а). В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.

ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.

ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".

В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:

для Award:
awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r

для AMI
amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g

При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.

Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).

В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).

Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет.

Прошивка bios - азы.

Что ж, если дочитали досель - значит начнём с самого начала. Которое я пропустил из-за того, что очень многие его не читают, предпочитая середину или даже сразу конец.

Немного о принципах работы.

PP-тип интерфейс FlashBIOS

"Обычная" флэшка имеет следующие сигналы:

8 линий данных DQ0-DQ7
17-18 линий адреса A00-A16/17 (в зависимости от объёма: 1Mbit - 17, 2Mbit - 18)
CE# (ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой)
OE# (OutputEnable)
RE (возможность считать байт данных)
WE# (WriteEnable)
WE (возможность записать байт данных)
Короче, достаточно примитивно и понятно, даже если Вы не обладаете особыми познаниями в электронике. И уже из этого видно, что уже только из-за 8-битной шины данных (в современных Nforce2 - она 128-bit) скорость выборки данных из флэшки (которая к тому же ещё больше ухудшается из-за больших задержек самой флэшпамяти) превратила бы загрузку даже самого быстрого компьютера в мучительное ожидание. Поэтому флэшка подключена особым способом к южному мосту, что позволяет "отображать" ("Shadow") её содержимое на "реальную" память, эмулируя при этом память ReadOnly (ПЗУ по-нашенски) и снимая ограничение по скорости.

Опять же, из сказанного ещё один вывод: ежели Вы засунули совсем нездоровую флэшку либо вставили её неправильно - пострадать может не только сама микросхема (что обычно и случается при вставлении "задом наперёд"), но и напрямую_подключённый_южный_мост (из неоднократного личного опыта). В адресном пространстве флэшка занимает самые верхние адреса E0000-FFFFF (верно для 1Mbit, для остальных аналогично, потому разберём на примере именно 1Mbit/AwardBIOS). После включения компьютера и окончании сигнала RESET# процессор выполняет свою первую команду по адресу F000:FFF0. После самой первичной инициализации происходит проверка различных контрольных сумм (их много в биосе), главная из которых - контрольная сумма E000:0-FFFF+F000:0-BFFC. Если она нарушена происходит запуск бутблока, расположенного по "самым" верхним адресам (F000:C000/E000-FFFF - последние 8/16kB), который производит инициализацию дисковода и пытается считать с него систему и/или запустить прошивальщик с прошивкой.

Отсюда ещё один интересный вывод: если вы хотите принудительно запустить бутблок (для перешивки) можно испортить CRC "вручную" - закоротив адресные линии "выше" бутблочных. Например, я обычно корочу рядом расположенные A15 и A16 (pin 2 и 3). Объём бутблока = 16kB = 2^14, в результате чего он никак не пострадает, а контрольная сумма "остального", понятно, собъётся. Если вам не совсем понятно, зачем это может быть нужно, то когда столкнётесь с запаянной флэшкой, в которую залили "похожую" прошивку - поймёте. И, кстати, для линий адреса это (корочение) совершенно безопасно. После проверки CRC биос "шадовится" (операция Shadow), т.е. происходит копирование содержимого флэшки в "реальную" память, сама флэшка отключается (южным мостом), а для того, чтоб программы поверили, что обращаются к ПЗУ на область адресов биос вешаются атрибуты ReadOnly посредством программирования регистров SB (и/или MSR процессора для AMD K7/K8). Вся дальнейшая работа происходит только с "зашадовленным" образом флэшки.

Вывод: Именно по этим причинам мы можем беспрепятственно вытаскивать флэшку, сразу же, как только увидим строчку "Starting Windows/DOS/linux". Если же потребуется работа именно с самой флэшкой (например, запись в неё ESCD/DMI), то для этого используются соответствующие процедуры, специфичные для каждого чипсета - нужно будет опять подключить флэшку к шине и снова отключить после окончания операции. Вывод: из-за различных способов программирования подключения/отключения флэшки (для различных чипсетов) прошивальщик должен уметь это делать, т.е. "знать" чипсет, на котором происходит перешивка.

Особенности программирования микросхем Intel 28Fxxx

Если в вашей плате стоит флэшка от Intel - будьте трижды осторожны при прошивке. Дело в том, что интельные микросхемы используют аппаратную защиту бутблока. Что это значит? А это значит, что в них присутствует ещё один сигнал - RP# (pin 30) - разрешение на программирование бутблока. В двухмегабитках - это A17, 1Mbit - NC (NotConnected, не используется). Т.е. для того, чтоб корректно прошилась вся_область_флэшки на ножке RP# должно присутствовать +12V. Именно это задают распространённые на многих Socket7-матерях перемычки с названием Flash Type: Intel / Non-Intel.

Вывод : Если в плате стоит "Intel 28Fxxx, а разводка платы не предусматривала правильную коммутацию для программирования Intel-флэшей (что является очень распространённым явлением) - BIOS погибнет при первой же попытке перешивки без особых шансов на восстановление (на этой плате). Для перешивки Intel 28Fxxx на таких платах (без разводки RP#) нужно подать на pin30 вручную +12V, но так, чтоб оно не пошло на саму плату (а это A17) - для это можно просто отогнуть эту лапку, т.е. чтоб она не втыкалась в сам разъём.

Программные особенности прошивки флэшек

Главный аспект, на который хотелось бы обратить внимание - флэшка не перепрограммируется "зараз" (сразу одним блоком) и, наоборот, нельзя перезаписать один отдельно взятый байт. Флэшка поддерживает лишь "блочную" запись (секторизация). У разных типов флэшек разная секторная организация. Например у распространённой 28F001BX есть следующие блоки:

  1. Первый блок, в начале, самый большой, "главный" - 112kB. В нём обычно располагается всё "тело" упакованного биоса (поэтому самый большой).
  2. Дальше два одинаковых блока по 4kB - в этих адресах обычно хранятся изменяемые данные типа ESCD/DMI/CMOS/пароли и т.п.
  3. Последний блок - 8kB - бутблок.

Т.е. говоря техническим языком - i28F001BX имеет организацию 112+4x2+8. Достаточно понятная и логичная организация: самый большой блок в 112kB, всё равно, переписывается лишь при обновлении биоса, дальше - постоянно изменяемые данные, потому сделаны два маленьких блока (чтоб легче и быстрей было перезаписывать эти "куски") и в конце - неизменяемый обычно бутблок (специально отдельно от других - для защиты биоса в смысле возможности запуска аварийного восстановления с дисковода) - он всегда сделан отдельно, что его "не трогали" при обычных перезаписях других блоков.
Некоторые флэшки имеют очень мелкую секторизацию, например, та же SST 29EE020 (2Mbit) имеет целых 2048 одинаковых секторов по 128 байт. Однако большинство, всё ж, придерживается организации схожей с вышеприведенной, потому как маленький блок имеет и свои отрицательные стороны (например, в плане более сложной защиты от перезаписи).

"Хабовые" флэши.

Как всё было просто в старые добрые времена - шина адреса, шина данных, CE/WE/OE… Но прогресс (особенно в отдельно взятой фирме не стоял на месте и с появлением чипсетных наборов i8xx получило распространение это страшное и многим малопонятное название - "хабовые" флэшки.

LPC-интерфейс.

В конце 97-го года Intel решила, что у мощного процессора обязательно должен быть "баальшой" биос (4-8MBit и больше, хотя большинство фирм до сих пор используют в основном лишь 2Mbit), а для этого никак не хватит ног (для линий адреса) на широкораспространённых "обычных" PLCC32-флэшках. Сказано - сделано, так появился стандарт LPC (LowPinCount - "малоколичественноножное" соединение, хотя корпус по понятным причинам оставили прежним - PLCC32). Кроме возможности использования больших (до 4Gb!) объёмов флэшей одной из самых главных причин называлась скорая погибель ISA-шной шины, отстутствие которой снимало потребность разводить линии адреса/данных и позволяло ограничиться меньшим количеством линий для общения, в первую очередь, "мультика" (SuperIO) и южного моста (очевидная возможность же интеграции SIO в сам SB скромно умалчивалась;). В LPC для этого используется лишь пять проводов: LAD0-LAD3 + LFRAME# (поэтому "lowpin…"). Применительно к флэшам (т.к. использовать LPC-интерфейс могут разные устройства) этот стандарт вылился в следующее воплощение:

LPC/FWH interface

Далее в скобках - значение ножки в режиме LPC или FWHю.
Как видно, такая флэшка может работать сразу в двух различных режимах - LPC-mode и PP-mode (Parallel-Programming). Режим работы выбирается уровнем на ножке IC (Interface Configuration Pin) во время старта компьютера- "0" - LPC-mode, "1" - PP-mode. Режим PP наиболее близок к "обычным" флэшкам и совместим с ними по многим (но не по всем) ножкам, с учётом только того, что линий адресов всего 11 (0-10), но зато они мультиплексируются, т.е. сначала выдаётся/считывается значение A00-A10, а затем A11-A21. С учётом этого (мультиплексирования адресов) и "пропажи" сигнала CE всё остальное полностью аналогично "обычным" флэшкам. В режиме LPC общение между мостом и флэшкой происходит лишь по четырёхбитной шине, а пятый LFRAME# служит в качестве стартового (для начала операции по обмену данными). Плюс LRESET# и LCLK#, которые полностью аналогичны своим собратьям на материской плате - вот и весь набор нужных проводов (остальные - опционально). В общем, это есть попытка максимально упростить интерфейс, но не скатиться до "абсолютно последовательного", типа I2C, оставив возможность использования даже режимов DMA и BusMaster-инга (которые могут использоваться, например, в устройствах типа DiskOnChip/LPC). Режим PP используется при "заводской" прошивке флэшки (он, ведь, понятно - быстрей, что и важно при массовом производстве) , а LPC - при работе в составе плат. Только вот для работы с такими флэшами нужно, чтоб южный мост умел это делать - в результате такой стандарт стал реально популярен лишь с приходом популярного nForce2 (потому как он никогда и не слышал про ISA-шину…

FWH-интерфейс

В результате достигнутых высот в области стандартизации, компания Intel, с выходом чипсетных наборов i8xx продолжила нести знамя родителя новых стандартов. Так появился ещё один режим работы - FWH (FirmWareHub, от которого, собственно, и пошло название "хабовые"). Он был полностью аналогичен LPC электрически (по ножкам/разъёму), но (дальше сами догадаетесь;) - абсолютно _несовместим_ по протоколу передачи данных. Как можно прочитать в некоторых документах, это было сделано для возможности поставить в систему кроме LPC-устройства ещё и FWH, повесив их на одну и ту же шину (ведь они электрически совместимы, но при передаче пакетов данных каждый будет брать свой из-за разных протоколов), при чём "хабовых" флэшей можно было навешать до шестнадцати штук, т.к. в них появились дополнительные ID0-ID3 сигналы. (прим. автора: все мои уколы в сторону родителя x86 просьба воспринимать как шутку, хотя как известно - в каждой шутке есть доля шутки… см. рис. выше. Как видно, картина совершенно аналогично LPC, только названия LAD0-3 + LFRAME# заменены на FWH0-3 + FWH4. Режим PP совершенно тот же. FWH отличается от LPC протоколом, т.е. все команды для операций имеют совершенно другие кодовые значения в полях обмена данными. Плюс возможность использовать несколько (до 16) FWH-устройств, благодаря введению новых "идентификационных" сигналов ID0-3. По умолчанию для работы в качестве флэшки на матплате принимается ID=0000 (что и запросто можно проверить, прозвонив соответсвующие ножки (9-12) на вашей интеловской плате (они все "на земле"). Вообще, универсальным способом отличить флэшку по типу хабовая/обычная можно просто прозвонив ножку pin28 - в хабовой она будет строго на земле, в то время как в "обычной" будет что-то в районе килоома ("звонить" надо в колодке самой матплаты, хотя некоторые флэшки тоже "звонятся" - для этого используйте pin16/28).

Собственный комплекс для перепрошивки bios

Если вы по работе постоянно имеете дело с потребностью в перешивке могу дать несколько рекомендаций. Кто-то может посоветовать использовать в таком случае именно программатор, хотя я так не считаю и даже не советую. Для этого есть две простые и веские причины - во-первых, программатор не знает всех типов микрух (правильней, конечно - есть такие, что знают, но их цена исчисляется тремя нулями без преувеличения), во-вторых, даже не самый крутой программатор просто дороже.

Для перешивки 99.9% флэшек (к матплатам, конечно) вам понадобятся три платы:

  1. Что-нибудь подревнее, под Pentium1 - для перешивки очень распространённых Intel-флэшей 1Mbit.
  2. Что-нибудь под P2 с 2Mbit-ным биосом - для перешивки остальных "обычных" 1- и 2Mbit флэшек.
  3. Что-нибудь под P3 из серии i8xx - для перешивки "хабовых" флэшек.
  4. (Добавлен в последней версии статьи - прим.ред.) Что-нибудь на nForce (1/2/3).

В качестве п.1 я использую Asus на i430HX (конкретно - P55T2P4). Для таких случаев (1Mbit и /или Intel-флэшки) рекомендуется именно Asus по причине возможности использовать исключительно удобный асусовский прошивальщик - старый pflash или поновее aflash - элементарные в использовании, не пристают с глупыми вопросами и показывают адрес повреждённой области микросхемы в случае ошибки.

В качестве п.2 я использую плату на i440BX (конкретно - PCPartner-928). Она 2Mbit-ная, что позволяет шить и 1- и 2Mbit-ные "обычные" флэшки. Тип разъёма на ней DIP32, для перешивки PLCC32 используется переходничок PLCC32->DIP32, сделанный из старой неисправной платы с PLCC32 колодкой (см. фото).

Cамодельный переходник PLCC32->DIP32.

Сделан путём фигурной резьбы лобзиком по неисправным материнским платам;) плюс допаянные вручную ножки) Cамодельный переходник PLCC32->DIP32 - вид снизу
В качестве п.3 я использую плату на i820 (конкретно - Chaintech 6CTA2). На ней стоит i82802AB (4Mbit), что позволяет шить как сами интеловские "хабы" так и "хабовые" 2- и 4Mbit-ные флэшки.

В качестве п.4 я использую плату на nForce (первый который, но не принципиально) - Abit NV7-133R. Она предназначена для самых тяжёлых случаев - для перешивки "чисто" LPC-шных флэшек. /Просто многие (даже, видимо - большинство) производители плат на nForce1/2/3 (а LPC стал использоваться именно на них) обычно используют флэшки с поддержкой и LPC и FWH, что позволяет шить их на п.3)/.

Вообще никаких особых условий по выбору конкретной модели или фирмы (кроме случая с Асус для Intel-флэшей) нет. Не нужно стремится брать для такой цели "крутые" и "навороченные" платы. Нужно строго наоборот - чем "безвестнее" и примитивнее плата - тем более лучший получится из неё "программатор". Т.е. для этого просто идеальны всякие Акорпы да PCPartner-ы, а вот любые платы даже с минимальными "претензиями" всегда ухудшают "универсальность". Плюс, конечно, другим важным условием является хороший и удобный доступ к гнезду флэшки.

В качестве главного программного обеспечения используются amiflash (конкретно - версия 8.37, только с ключами). Он знает большинство чипсетов/флэшей и очень удобен в работе благодаря удобной коммандной строке (батфайлик для него прилагался выше).

Для редких случаев, когда не справляется amiflash (некоторые типы флэшек и/или экзотные чипсеты) - используется awdflash (обязательно с ключом /f).

Для тяжёлых случаев (как правило очень экзотные флэши/биосы/чипсеты, очень старые, либо, наоборот, самые новые матплаты) используется Uniflash. Он же может быть использован с целью визуальной проверки места проблем во флэшке. Плюс особенно стоит обратить на него внимание счастливым обладателям современных плат на nForce2, использующие LPC-флэшки типа PMC (как правило - Epox/Gigabyte).

PMC-шки поддерживают два режима (LPC/FWH) и, может быть, из-за этого часто "стандартные" прошивальщики некорректно их перешивают (а то и зависают в процессе перешивки) - uniflash же это делает исключительно корректно.

п.с. последние версии uniflash стали настолько корректными и удобными, что теперь я в основном только им и пользуюсь...


Экстремальные способы перешивки/восстановления bios

В некоторых сложных случаях приходится прибегать к использованию сразу двух прошивальщиков. Обычно это uniflash + awdflash (но не обязательно). Например, прошиваете сначала с помощью amiflash, а после этого сразу же с помощью uniflash. После первой попытки амифлэш ругнётся, что прошил некорректно, а uniflash перешьёт уже корректно.

  1. Запускаем awdflash с "родной" флэшкой (той, с которой запускался компьютер) и выходим без прошивки. Например, можно запустить его (awdflash) с ключиками "/pn/sy 111.bin" - записав ненужный биос (просто для проверки).
  2. Ставим (hotswap) нужную для прошивки флэшку, запускаем uniflash и радуемся (должно прошиться нормально).
  3. Ежели, все-таки, не радуемся (прошивается некорректно) - еще раз "просто" запускаем awdflash (без прошивки и уже на "прошиваемой" флэшке) и снова пробуем uniflash - уж точно должно помочь (с поправкой на то, что uniflash "знает" данный тип флэшек).

"Скрытый смысл" использования подобного метода следующий. При запуске awdflash (равно как и любого другого прошивальщика) производится "размапливание" чипсета - для определения типа флэшки и последующей перешивки. При выходе - обычно, как бы, должно происходить "замапливание", однако на практике выясняется, что "оно никому не должно". Чем и удается воспользоваться uniflash-у, который по разным причинам (обычно - незнание современного железа) сам не может правильно и до конца корректно "размапить" чипсет. Кроме того, помимо размапливания чипсета на предмет физического доступа в область памяти флэшки, awdflash умеет (в случае Award BIOS) снимать различные "защиты от записи", о которых не в курсе uniflash в силу своей, так сказать, "классичности" - авторы оного ("по незнанию") использовали в его движке в подавляющем большинстве исключительно "классические" методы работы с железом (плата-чипсет/флэш-биос). В общем, в "примитивном" описании действенности данного метода, можно сказать следующее. awdflash, как более "умный", знающий всяческие "специфичности" для всевозможных (особенно новых) плат - начинает работу (прошивку). Однако из-за "избытка ума" умудряется оступаться на простых вещах.А по "простым вещам" - нет лучше юнифлеша. В результате чего их симбиоз и становится удачным (иногда - единственным) решением для прошивки некоторых типов флэшек на некоторых чипсетах (так, например, Winbond W39V040AP (LPC) на nForce2 - прекрасно шьется описанным методом).

Когда у вас есть под рукой только "одномегабитная" плата, а нужно прошить двухмегабитку ("обычную") можно сначала прошить первую половину (1Mbit), а потом "отдельно", вторую половину. Для этого разбиваете файл биоса на две части (по 1Mbit=128kB) с помощью любого hex-редактора и прошиваете сперва последнюю часть. После этого коротите ножку 30 (A17 в 2Mbit и NC в 1Mbit) на землю и заливаете "начальную" половину.

(п.с. Ограничение данного способа может возникнуть, если флэшка не будет поддерживать нужную для такого случая секторизацию записи)

Другим развитием (вариантом) предыдущей ситуации может быть заливка лишь "конечной" части (по сути нам нужен лишь бутблок). После этого таким образом "недошитая" микросхема вставляется в родную плату, где автоматически из-за несоответствия CRC начнёт грузиться бутблок, с помощью которого уже в родной плате всё можно будет банально восстановить "с дискетки".

Прошивка флэшек с различными напряжениями перепрограммирования.
Различные типы флэшей рассчитаны на разные вольтажи программирования. Самые распространённые - это 12V/5V для старых плат, для современных, это 3.3V/3V/2.7V и меньше. Теоретически, для каждого типа нужно выставлять нужное конкретной флэшке напряжение с помощью перемычек на матплате (если такие, конечно, имеются). Практически же получается, что флэшки с более меньшим напряжением программирования совершенно благополучно шьются более высоким напряжением.

Т.е. если на матери стоит 5V-овая флэшка (например, большинство серии 29xxxx), то флэшки с более низким уровнем перепрошивки тоже на ней прошьются на ура без всяких претензий по его завышенному значению. И без хоть какой-то вероятности повреждения более низковольтных клиентов.

В случае обратного соотношения - перешивка 12V-овых флэшек на 5V-овых матерях (или с перемычками установленными на 5V) тоже часто имеет благополучный исход. Хотя здесь он уже и не является правилом - поэтому при программировании микросхем серии 28xxxx (большинство которых - 12V) - будьте бдительны по поводу правильно выставленных перемычек и не стоит пытаться их перешивать хотсвопом на современных платах (т.к. 12V-ые были лишь P1-P2), т.е. чем древней, тем больше шансов на корректную перешивку.

Если перемычки на плате не подписаны - можете просто померять напряжение на pin32 (справа сразу от ключа, если смотреть ключом вверх). В самом крайнем случае, если на плате нет перемычек - можно отогнуть эту ногу из сокета и подать на неё 12V "вручную" (например, прямо от разъёма БП).

Причины для обновления версий у БИОСа могут быть разные: замена процессора на материнской плате, проблемы с установкой нового оборудования, устранение выявленных недостатков в новых моделях. Рассмотрим, как можно самостоятельно выполнить такие обновления с помощью флеш-накопителя.

Выполнить данную процедуру можно в несколько простых шагов. Стоит сразу сказать, что все действия нужно выполнять именно в том порядке, в котором они приведены ниже.

Шаг 1: Определение модели материнской платы

Для определения модели можно сделать следующее:

  • взять документацию к Вашей материнской плате;
  • открыть корпус системного блока и заглянуть внутрь;
  • воспользоваться средствами Windows;
  • использовать специальную программу AIDA64 Extreme.

Если более подробно, то для того, чтобы просмотреть нужную информацию с помощью программных средств Windows, выполните вот что:

  1. Нажмите комбинацию клавиш «Win» + «R» .
  2. В открывшемся окне «Выполнить» введите команду msinfo32 .
  3. Нажмите «ОК» .
  4. Появилось окно, в котором содержится информация о системе, и в нем есть данные об установленной версии BIOS.


Если выполнить эту команду не удается, тогда воспользуйтесь ПО AIDA64 Extreme , для этого:


Как видим, все достаточно просто. Теперь необходимо загрузить прошивку.


Когда прошивка загружена, можно устанавливать ее.

Шаг 3: Установка обновления

Сделать обновления можно по-разному – через БИОС и через ДОС. Рассмотрим каждый метод более подробно.

Обновление через БИОС происходит следующим образом:


Иногда для переустановки BIOS требуется указать загрузку с флешки. Для этого сделайте следующее:


Более подробно читайте о данной процедура в нашем уроке по настройке BIOS для загрузки с USB-накопителя.

Такой способ актуален, когда нет возможности сделать обновления из операционной системы.

Та же процедура посредством DOS делается немного более сложно. Этот вариант подходит для опытных пользователей. В зависимости от модели материнской платы этот процесс включает следующие этапы:


Более подробную инструкцию по работе с этим методом обычно можно найти на сайте производителя. Крупные производители, такие как ASUS или Gigabyte, постоянно обновляют BIOS для материнских плат и для этого имеют специальное ПО. Используя такие утилиты, сделать обновления несложно.

Небольшой сбой при обновлении приведет к поломке системы. Делайте обновления BIOS только в случае, когда система работает некорректно. При загрузке обновлений скачивайте полную версию. Если указано, что это альфа или бета-версия, то это говорит о том, что она нуждается в доработке.

Также рекомендуется делать операцию по перепрошивке BIOS при использовании ИБП (источника бесперебойного питания). Иначе, если произойдет отключение питания во время обновления, то BIOS слетит и Ваш системный блок перестанет работать.

Перед выполнением обновлений обязательно ознакомьтесь с инструкцией по прошивке на сайте производителя. Как правило, они идут в архиве с загрузочными файлами.

На материнской плате Asus или Gigabyte (на ноутбуке, персональном компьютере). Поэтому для начала стоит обсудить, зачем, вообще, прошивать БИОС? Не будем многословными и скажем, что, как и любое обновление абсолютно на любом устройстве, здесь прошивка так же служит для внесения улучшений в работе продукта.

Можно подумать, что это и так понятно, но, с другой стороны, посудите сами: вы когда-нибудь прошивали БИОС на материнской плате? Ответ, скорее всего, будет отрицательным. Если же он положительный, то можем вас поздравить - вам будет намного легче провести нижеописанные манипуляции. Однако непонятно что вы делаете на просторах сети в поисках своих ответов. Итак, если же вы никогда не прошивали БИОС, то лучше ещё раз подумать, прежде чем, возможно, допустить роковую ошибку. Почему роковую? Вы просто можете случайно вывести из строя программное обеспечение комплектующих. Тогда не обойтись без помощи специалистов. Вот почему далее мы поговорим о моментах, которые стоит запомнить перед тем, как перепрошить BIOS Gigabyte или Asus.

Перепрошивка БИОС материнской платы – очень ответственный процесс. Не выполняйте, если вы не уверены в необходимости

Что нужно знать перед прошивкой БИОСа?


Подготовка необходимых файлов


ASUS новый BIOS

Как понять, что у вас новый БИОС? Сделать это очень просто: зайдите в меню БИОСа при включении компьютера, затем обратите внимание на внешний интерфейс программы. Если в этом окне вы можете работать и клавиатурой, и мышью, если окно выглядит не как стандартный БИОС (серый или синий фон с пугающим меню), а как современное приложение, то у вас однозначно современная материнская плата со стандартом UEFI. Этот стандарт сменил старую систему БИОСа, чтобы пользователю было легче ориентироваться в пространстве программы. Поэтому отдельное спасибо программистам и разработчикам за такую заботу.

  1. В окне BIOS выберите пункт внизу страницы «Дополнительно». Программа уточнит ваше действие - жмём ОК;
  2. Теперь в верхнем меню найдите вкладку «Сервис» и кликните по ней. В этом окне нам нужна будет как раз упомянутая выше утилита ASUS EZ Flash;
  3. Далее, находим записанный ранее файл прошивки для вашей материнской платы (если вы не понимаете, о чём идёт речь - бегом читать пункты «Что нужно знать перед прошивкой БИОСа» и «Подготовка необходимых файлов»! Не стройте из себя всезнайку, а лучше прочитайте предлагаемую информацию). Левой кнопкой мыши кликаем по файлу;
  4. В новом окне утилита спросит вас о необходимости прочитать его. Жмём ОК;
  5. Опять выскочит уведомление, где уточняется само обновление BIOS, - здесь тоже соглашаемся кнопкой ОК;
  6. Дожидаемся завершения перепрошивки. Процесс этот может занять некоторое время, поэтому наберитесь терпения и ничего не трогайте. Когда всё закончится, вы увидите уведомление об успешном окончании обновления. Жмём снова ОК;
  7. Система перезагрузится со сброшенными параметрами BIOS и его новой версией. Можете поздравить себя, ведь вы благополучно справились с заданием!

ASUS старый BIOS

Если вы сидите разочарованным в том, что у вас стоит старая версия без поддержки мыши и красивого интерфейса, не стоит сильно огорчаться. Да, вам будет немного труднее. Но это только в плане удобства использования утилиты. Кстати, обновление будет происходить с помощью той же программы ASUS EZ Flash 2! Повторяем ещё раз, отличием между старой и новой версией модуля только в интерфейсе. Что же вам делать?

  1. Естественно, для начала заходим в БИОС;
  2. Далее, переходим по вкладкам с помощью клавиатуры на предпоследнюю, именуемую Tools;
  3. Здесь нам нужно будет запустить нашу утилиту Асус ЕЗ Флеш 2;
  4. Теперь в окне выбираем нашу подготовленную флешку с файлами прошивки. На этот файл нужно будет нажать два раза;
  5. В окне уведомления вас спросят о том, точно ли вы хотите обновить BIOS? Нам кажется, если вы дошли до этого момента, то можно смело кликнуть Yes. Однако если по каким-то причинам вы передумали - жмём No;
  6. Дожидаемся завершения перепрошивки. Процесс этот может занять некоторое время, поэтому наберитесь терпения и ничего не трогайте. Когда всё закончится, компьютер или ноутбук перезагрузится, и у вас будет стоять новая версия БИОСа;
  7. Можете поздравить себя, ведь вы благополучно справились с заданием!

Gigabyte

Сотрудники и специалисты этой компании при создании программного обеспечения для BIOS не стали заново придумывать что-то новое: то есть установка обновлений для их продукта мало чем будет отличаться от предыдущих инструкций. Однако стоит помнить, что интерфейс программы может быть несколько другим, но способ остаётся тем же. Поэтому для пользователей это скорее плюс, чем минус, - не надо узнавать ничего нового и, если вы уже знакомы с прошивкой БИОСа на материнской плате ASUS на ноутбуке или компьютере, никаких проблем с тем, как перепрошить Gigabyte, у вас однозначно не будет.

Найти прошивку так же легко, как и, собственно, обновить её: вся информация находится в свободном доступе на официальном сайте компании в интернет-сети. Искать долго тоже не придётся, так как разработчики позаботились об удобстве поиска необходимых документов и не стали прятать где-нибудь в меню сайта. Как упоминалось выше, компания крайне не рекомендует осуществлять подобную операцию (то есть, перепрошивку БИОСа), если в этом нет крайней необходимости. При правильной и стабильной работе всех установленных компонентов, зачем что-то трогать? Как известно, такие действия не приводят ни к чему хорошему. Также стоит помнить, что если вы не особо хорошо ладите с компьютерной техникой, то лучше предоставить это дело специалистам в разных сервис-центрах или мастерских.

Немаловажным остаётся момент наименования модуля материнской платы: Gigabyte может дать одно и то же обозначение для разных моделей (например, если вторая является перевыпуском первой). Но для них будут совершенно разные файлы прошивки: при неправильной инсталляции можно просто сломать программное обеспечение, вывести его из строя. Поэтому повторимся и напомним, что перепрошивать БИОС Gigabyte просто так из вашей прихоти не стоит.

Подведём итоги

Прошивка или перепрошивка БИОСа на материнской плате Asus (или Gigabyte) на ноутбуке или компьютере позволит внести улучшения и исправления неполадок в работе устройства на программном уровне. Прежде чем приступить к этим действиям, необходимо учесть ряд факторов, которые могут обезопасить вас от непредвиденных проблем и поломок. Стоит обратить внимание, что версии интерфейса программы BIOS на компьютерах может отличаться, поэтому не пугаемся, а просто ищем подходящий вариант.

Если вы не уверены в своих силах, лучше предоставить это дело мастеру, особенно при реальных проблемах материнской платы: возможно, сбой кроется не в аппаратной работе, а стоит заменить полностью плату. Не забывайте также, что при поломке платы на ноутбуке, заменить её вы не сможете. Тогда можно сказать «прощай» своему устройству. Однако мы надеемся, что у вас всё получилось, и ничего не сломалось. Не забываем делиться своим мнением и опытом в комментариях!