Odstraňování problémů a svépomocné opravy napájecího zdroje počítače

Oprava napájecího zdroje počítačeVýkon osobního počítače (PC) v neposlední řadě závisí na kvalitě napájecího zdroje (PSU). Pokud selže, zařízení se nebude moci zapnout, což znamená, že budete muset vyměnit nebo opravit napájecí zdroj počítače. Ať už se jedná o moderní herní počítač nebo slabý kancelářský počítač, všechny PSU fungují na podobném principua technika odstraňování problémů je pro ně stejná.

Obsah

  • Princip činnosti a hlavní součásti
  • Diagnostika napájecího zařízení
  • Praktická doporučení pro opravu
  • Typické poruchy a kontrola prvků
  • Principy měření radioprvků
  • Kontrola opraveného napájecího zdroje

Princip činnosti a hlavní součásti

Než začnete opravovat napájecí jednotku, musíte pochopit, jak funguje, znát její hlavní součásti. Měla by být provedena oprava napájecích zdrojů extrémně opatrný a pamatovat na elektrickou bezpečnost při práci. Mezi hlavní jednotky napájecí jednotky patří:

  • vstupní (síťový) filtr;
  • přídavný budič stabilizovaného 5V signálu;
  • hlavní tvarovač +3,3 V, +5 V, +12 V, stejně jako -5 V a -12 V;
  • regulátor síťového napětí +3,3 voltu;
  • instagram viewer
  • vysokofrekvenční usměrňovač;
  • filtry vedení pro tvarování napětí;
  • řídicí a ochranná jednotka;
  • blok pro přítomnost signálu PS_ON z počítače;
  • napěťový ovladač PW_OK.

Vstupní filtr slouží k potlačení rušenígenerované napájecím zdrojem vNapájecí zařízení. napájecí zařízení elektrický obvod. Zároveň plní ochrannou funkci při abnormálních provozních režimech napájecího zdroje: ochrana proti nadproudu, ochrana proti napěťovým rázům.

Při zapnutí napájecího zdroje do sítě 220 voltů je na základní desku přiváděn stabilizovaný signál o hodnotě 5 voltů prostřednictvím přídavného ovladače. Činnost hlavního ovladače je v tomto okamžiku blokována signálem PS_ON generovaným základní deskou a rovným 3 voltům.

Oprava zdroje: PC není součástíPo stisknutí tlačítka napájení na PC se hodnota PS_ON stane nulou a spuštění hlavního měniče. Zdroj začne generovat základní signály na desku počítače a ochranné obvody. V případě výrazného překročení napěťové úrovně přeruší ochranný obvod činnost hlavního budiče.

Pro spuštění základní desky se na ni současně z napájecího zařízení přivede napětí +3,3 V a +5 V, aby se vytvořila úroveň PW_OK, což znamená jídlo je normální. Každá barva vodiče v napájecím zdroji odpovídá jeho úrovni napětí:

  • černý, běžný drát;
  • bílá, -5 voltů;
  • modrá, -12 voltů;
  • žlutá, +12 voltů;
  • červená, +5 voltů;
  • oranžová, +3,3 voltu;
  • zelená, signál PS_ON;
  • šedá, signál PW_OK;
  • fialová, jídlo ve službě.

Napájecí zařízení je založeno na principu Snadná oprava napájecího zdrojepulzní šířková modulace (PWM). Síťové napětí převedené diodovým můstkem je přivedeno do napájecí jednotky. Jeho hodnota je 300 voltů. Činnost tranzistorů v napájecí jednotce je řízena specializovaným mikroobvodovým PWM regulátorem. Když signál dorazí na tranzistor, otevře se a na primárním vinutí pulzního transformátoru vzniká proud. V důsledku elektromagnetické indukce se na sekundárním vinutí objeví napětí. Změnou doby trvání impulsu se reguluje doba otevření klíčového tranzistoru a tím i velikost signálu.

Regulátor obsažený v hlavním střídači se spustí Jak se používá napájecí zdrojod povolovacího signálu základní deska. Napětí jde do výkonového transformátoru a z jeho sekundárních vinutí jde do dalších uzlů napájecího zdroje, které tvoří řadu požadovaných napětí.

PWM regulátor poskytuje stabilizaci výstupního napětí jeho použití ve zpětnovazebním obvodu. Se zvýšením úrovně signálu na sekundárním vinutí obvod zpětné vazby snižuje hodnotu napětí na řídicím kolíku mikroobvodu. V tomto případě mikroobvod prodlouží dobu trvání signálu odeslaného do tranzistorového spínače.

Na konci každého napájecího vedení je umístěn filtr. Jeho účelem je odstranit parazitní pulsace vzniklé přechodnými procesy tranzistorů. Skládá se, jako každý síťový filtr, z elektrolytického kondenzátoru a indukčnosti.

Diagnostika napájecího zařízení

Schematické schéma napájecího zdroje počítačeNež přistoupíte přímo k diagnostice napájecího zařízení počítače, musíte se ujistit, že problém je v něm. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je připojit se známý dobrý blokovat k systémové jednotce. Odstraňování problémů s napájením počítače lze provést následujícím způsobem:

  1. V případě poškození napájecí jednotky se musíte pokusit najít příručku pro její opravu, schéma zapojení, údaje o typických poruchách.
  2. Analyzujte podmínky, za jakých podmínek zdroj energie fungoval, zda elektrická síť funguje správně.
  3. Pomocí smyslů zjistěte, zda je cítit zápach hořících částí a prvků, zda došlo k jiskření nebo záblesku, poslouchejte, zda jsou slyšet cizí zvuky.
  4. Předpokládejme jednu poruchu, zvýrazněte vadnou položku. To je obvykle časově nejnáročnější a nejpracnější proces. Tento proces je ještě časově náročnější, pokud není k dispozici elektrický obvod, což je prostě nutné při hledání "plovoucích" poruch. Pomocí měřicích přístrojů vysledujte cestu poruchového signálu k prvku, na kterém je pracovní signál. V důsledku toho lze dojít k závěru, že signál zmizí u předchozího prvku, který je nefunkční a vyžaduje výměnu.
  5. Po opravě je nutné vyzkoušet napájecí zdroj s maximální možnou zátěží.

Praktická doporučení pro opravu

Napájecí zdroj je velmi důležitou součástí každého počítače, a proto je důležité vědět, jak jej opravitPokud se rozhodnete opravit napájecí zdroj sami, nejprve jej vyjmete z pouzdra systémové jednotky. Poté se odšroubují upevňovací šrouby a sejme se ochranný kryt. Po vyfoukání a vyčištění od prachu to začnou studovat. Praktická oprava Napájecí zdroj počítače pro kutily lze krok za krokem představit takto:

  1. Vizuální kontrola. S ním je věnována zvláštní pozornost zčernalým místům na desce a prvkům, vzhledu kondenzátorů. Vršek kondenzátorů by měl být plochý, vyboulení svědčí o jeho nepoužitelnosti, dole u základny by neměly být žádné šmouhy. Pokud existuje tlačítko napájení, nebude zbytečné jej kontrolovat.
  2. Pokud kontrola nezpůsobila podezření, pak bude dalším krokem vytočit vstupní a výstupní obvody na přítomnost zkratu (SC). V případě zkratu je detekován rozbitý polovodičový prvek, stojící v obvodu se zkratem.
  3. Změří se síťové napětí na usměrňovacím kondenzátoru a zkontroluje se pojistka. Pokud je zde napětí 300 V, přejděte k dalšímu kroku.
  4. Pokud není napětí, vypadne pojistka, diodový můstek a klíčové tranzistory jsou kontrolovány na zkrat. Rezistory a ochranný termistor pro otevřený obvod.
  5. Kontroluje se přítomnost pohotovostního napětí stabilizovaného pěti volty. Statistiky ukazují, že když se napájecí zařízení nezapne, jednou z nejčastějších příčin je porucha záložního napájecího obvodu, když jsou výkonové prvky funkční.
  6. Pokud je přítomno stabilizovaných pět voltů, zkontroluje se přítomnost PS_ON. Když je hodnota menší než čtyři volty, hledá se důvod podhodnocení úrovně signálu. Typicky je PS_ON generován z pohotovostního napětí přes 1 kΩ pull-up rezistor. Kontrolní obvod je nejprve zkontrolován, zda v obvodu vyhovuje kapacitním hodnotám kondenzátorů a jmenovitým hodnotám rezistorů.

Pokud se příčina nenajde, zkontroluje se PWM regulátor. K tomu potřebujete stabilizované 12voltové napájecí zařízení. Na palubě noha mikroobvodu je odpojenaodpovědný za zpoždění (DTC) a zdroj energie je přiveden na patku VCC. Osciloskop sleduje přítomnost generování signálu na svorkách připojených ke kolektorům tranzistorů a přítomnost referenčního napětí. Pokud nejsou žádné impulsy, kontroluje se mezistupeň, nejčastěji shromažďovaný na bipolárních tranzistorech s nízkým výkonem.

Typické poruchy a kontrola prvků

Jak funguje řídicí jednotka napájecího zdroje Při obnově napájení PC budete muset použít různé druhy zařízení v první řadě je to multimetr a nejlépe osciloskop. Pomocí testeru je možné provádět měření zkratu nebo přerušení obvodu pasivních i aktivních radioprvků. Výkon mikroobvodu, pokud neexistují žádné vizuální známky jeho selhání, se kontroluje pomocí osciloskopu. Kromě měřicí techniky na opravu PC zdroje budete potřebovat: páječku, odsávačku pájky, splachovací líh, vatu, cín a kalafunu.

Pokud se napájení počítače nespustí, možné poruchy lze prezentovat ve formě typických případů:

  1. Primární pojistka spálená. Diody v usměrňovacím můstku jsou rozbité. Prvky crossover filtru zazvoní kvůli zkratu: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Rozbití varistorů a termistoru TR1, přechody výkonových tranzistorů a pomocné Q1-Q4 jsou zkratovány.
  2. Konstantní napětí pět nebo tři volty je příliš nízké nebo příliš vysoké. Kontrolují se porušení při provozu stabilizačního obvodu, mikroobvodů U1, U2. Pokud není možné zkontrolovat regulátor PWM, vymění se mikroobvod za stejný nebo analogický.
  3. Úroveň výstupního signálu je jiná než pracovní. Porucha v obvodu zpětné vazby. Na vině je mikroobvod PWM a radiové prvky v jeho páskování, zvláštní pozornost je věnována kondenzátorům C a nízkopříkonovým odporům R.
  4. Žádný signál PW_OK. Kontroluje se přítomnost hlavních napětí a signálu PS_ON. Dochází k výměně supervizora odpovědného za monitorování výstupního signálu.
  5. Není k dispozici signál PS_ON. Supervizorův mikroobvod, prvky páskování jeho obvodu vyhořely. Zkontrolujte výměnou mikroobvodu.
  6. Ventilátor se neotáčí. Změřte napětí, které je k němu přiváděno, je to 12 voltů. Prozvoňte termistor THR2. Změřte odpor vedení ventilátoru na zkrat. Proveďte mechanické čištění a promažte sedlo lopatek ventilátoru.

Principy měření radioprvků

Pouzdro PSU je připojeno ke společnému vodiči desky plošných spojů. Provádí se měření výkonové části napájecího zdroje vzhledem ke společnému drátu. Limit na multimetru je nastaven na více než 300 voltů. V sekundární části je pouze konstantní napětí nepřesahující 25 voltů.

Rezistory se kontrolují porovnáním naměřených hodnot na testeru a značek na pouzdru odporu nebo vyznačených na diagramu. Diody jsou kontrolovány testerem, pokud vykazuje nulový odpor v obou směrech, je učiněn závěr o jeho nefunkčnosti. Pokud je možné zkontrolovat úbytek napětí na diodě v zařízení, pak jej nemůžete pájet, hodnota je 0,5-0,7 voltů.

Kondenzátory se kontrolují měřením jejich kapacity a vnitřního odporu, což vyžaduje specializovaný měřič ESR. Při výměně mějte na paměti, že jsou použity kondenzátory s nízkým vnitřním odporem (ESR). Tranzistory zvýšit výkon p-n přechodů nebo, v případě outfield, schopnost otevřít a zavřít.

Kontrola opraveného napájecího zdroje

Po opravě jednotky ATX je důležité ji poprvé správně zapnout. Současně, pokud nebyly odstraněny všechny problémy, je možné selhání opravených a nových jednotek zařízení.

Napájecí zařízení lze spustit autonomně, bez použití počítačové jednotky. Za tímto účelem je kontakt PS_ON přemostěn se společným. Před zapnutím se místo pojistky připáje 60W žárovka a pojistka se vyjme. Pokud po zapnutí začne světlo jasně svítit, došlo ke zkratu v jednotce. V případě, že lampa bliká a zhasne, lze lampu odpájet a nainstalovat pojistku.

Další fáze kontroly napájení nastává při zatížení. Nejprve se k tomu zkontroluje přítomnost pohotovostního napětí, výstup se zatíží zátěží v řádu dvou ampérů. Pokud je služebník v pořádku, zapne se napájení zkratem PS_ON, po kterém se měří úrovně výstupního signálu. Pokud je tam osciloskop, vypadá to jako zvlnění.

Bezdrátový zvonek ke dveřím do bytu a soukromého domu: zařízení, výhody a nevýhody oproti běžnému

Bezdrátový zvonek ke dveřím do bytu a soukromého domu: zařízení, výhody a nevýhody oproti běžnémuStavba A Opravy

Technologie v dnešní době pronikají do všech sfér života a dělají ho pohodlnějším a bezpečnějším. Mnoho lidí si instaluje bezdrátový zvonek do bytu. Při jeho výběru je třeba vzít v úvahu některé fa...

Přečtěte Si Více
Jaký je rozdíl mezi mixérem a mixérem: jejich vlastnosti a odrůdy, výhody a nevýhody, co je lepší

Jaký je rozdíl mezi mixérem a mixérem: jejich vlastnosti a odrůdy, výhody a nevýhody, co je lepšíStavba A Opravy

V moderním světě má člověk mnoho elektrických pomocníků, kteří usnadňují úklid domu a přípravu jídla a také výrazně šetří čas. Jejich rozmanitost někdy vede k obtížné volbě při nákupu toho či onoho...

Přečtěte Si Více
Potřeba mixéru v kuchyni: hlavní typy zařízení a jejich funkce, vlastnosti použití a péče

Potřeba mixéru v kuchyni: hlavní typy zařízení a jejich funkce, vlastnosti použití a péčeStavba A Opravy

V současné době je na trhu velké množství typů domácích spotřebičů. Mnoho zařízení však stále vyvolává určité zmatky. Například, proč je v kuchyni potřeba mixér, není stále všem jasné. Mnoho lidí s...

Přečtěte Si Více