Содержание
Проверка БП компьютера
Проверку Блока питания компьютера проводить просто, достаточно подключить разъем блока к разъему Блока нагрузок и подать штатным шнуром на блок питания 220 В.
Когда выключатель S1 находится в разомкнутом положении, то должен светиться только один светодиод +5 B_SB. Это говорит о том, что схема формирования дежурного напряжения +5 В SB в Блоке питания работает и источник готов к запуску. После включения S1 сразу же должен заработать кулер и засветиться все светодиоды, кроме светодиода VD5, Power Good. Он должен засветиться с задержкой 0,1-0,5 секунд. Это время задержки подачи питающих напряжений на материнскую плату на время переходных процессов в Блоке питания при запуске. Отсутствие задержки может вывести материнскую плату из строя из-за подачи на нее ненормированных напряжений.
Если происходит так, как я описал, то Блок питания исправен. При размыкании S1 все светодиоды должны погаснуть, кроме, VD4 (+5 B SB). Напряжение -5 В в последних моделях Блоков питания компьютеров отсутствует и светодиод может не светиться. В Блоках питания последних моделей может также отсутствовать напряжение -12 В.
Для более детальной проверки Блока питания компьютера, необходимо подсоединить к разъему на лицевой стороне стенда-тестера вольтметр постоянного тока, мультиметр или стрелочный тестер, включенный в режим измерения постоянного напряжения и осциллограф. Устанавливая переключатель на стенде в нужные положения, проверяются все напряжения, а с помощью осциллографа измеряется размах пульсаций. Как видите, практически за минуту с помощью сделанного своими руками нагрузочного стенда, можно проверить любой Блок питания компьютера даже без приборов, не подвергая риску материнскую плату.
Отклонение питающих напряжений от номинальных значений и размах пульсаций не должны превышать значений, приведенных в таблице.
Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Выходное напряжение, В | +3,3 | +5,0 | +12,0 | -12,0 | +5,0 SB | +5,0 PG | GND |
Цвет провода | оранжевый | красный | желтый | синий | фиолетовый | серый | черный |
Допустимое отклонение, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±10 | ±5 | – | – |
Допустимое минимальное напряжение | +3,14 | +4,75 | +11,40 | -10,80 | +4,75 | +3,00 | – |
Допустимое максимальное напряжение | +3,46 | +5,25 | +12,60 | -13,20 | +5,25 | +6,00 | – |
Размах пульсации не более, мВ | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | – |
Напряжение +5 В SB (Stand-by) – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.
Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.
При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.
Какие методы диагностики компьютерных блоков питания существуют еще
Проверки БП при помощи мультиметра и скрепки достаточно, чтобы выявить его неисправность примерно в 70-80% случаев. Если вы не планируете в дальнейшем заниматься его ремонтом, то этим вполне можно ограничиться. В профессиональной диагностике блоков питания для локализации дефекта используют не только эти, но и другие методики. В том числе:
- Проверку пульсаций выходного напряжения с помощью осциллографа. Это довольно дорогостоящий прибор, поэтому вряд-ли кто-то решится его купить для разовой работы.
- Разборку, осмотр, проверку напряжений и сопротивлений элементов печатной платы на соответствие нормативам. Без специальной подготовки заниматься этим опасно, так как блоки питания аккумулируют в некоторых частях напряжение бытовой электросети. Случайное касание какого-либо элемента под напряжением может привести к поражению током.
- Измерение токов. Проводится с помощью амперметра, встроенного в тестер, который включают в разрыв проверяемой линии. Для создания разрыва обычно выпаивают элементы платы.
- Тестирование на стендах со специально подобранным оборудованием в различных режимах работы.
Словом, методов диагностики блоков питания довольно много, но не все они применимы и целесообразны в домашних условиях. Кроме как исследовательских целях, если, конечно, это интересует владельца.
Прочие проблемы
Еще причинами неисправности БП может быть неисправность мощных транзисторов в ключах инвертора. Если импульсы на базы (затворы) триодов приходят, а в цепи коллекторов (стоков) их нет, транзисторы надо выпаять и прозвонить. Биполярные триоды прозваниваются, как два диода с общим выводом.
Проверка биполярных триодов.
Для тестирования MOSFET лучше собрать несложную схему.
Схема проверки полевых транзисторов.
Также надо проверить наличие сигнала Power_good на 8 контакте разъема материнской платы. Может получиться так, что все напряжения в порядке, но неисправна схема формирования данного сигнала. Компьютер это воспримет, как неисправность БП.
Подготовка к переделке
Перед тем, как приступить к работе над созданием лабораторного агрегата, необходимо определиться, какое напряжение и ток вам нужно от него получить, и выбрать подходящий блок питания от компьютера с контроллером TL494 или аналогом.
Это устройство будет иметь защиту от короткого замыкания, перегрева и перегрузки. Это позволит получать плавно регулируемое напряжение от нуля до 25 В, при токе до 8-10 А.
Подготовка агрегата к модификации заключается в отключении вентилятора, выходных электролитических конденсаторов на линиях +12, +5, + 3,3 В и ненужных жил общей разводки. Карта должна иметь желтый, черный, зеленый и сетевой провода.
Какие детали нужно докупить
Чтобы модифицировать силовой модуль вашего компьютера, вам необходимо приобрести некоторые детали и устройства. Радиолюбители могут оказаться в домашней лаборатории.
Электролитические конденсаторы:
- 22 мкФ / 16 В;
- количество остальных элементов и их мощность такие же, как у деталей, свариваемых в процессе подготовки, но они должны выдерживать напряжение не менее 35-40 В.
Резисторы:
- переменная — 22 кОм и 330 Ом;
- постоянная (кОм) — 47, 15, 10, 1,2 и 3 шт. 2.7.
Устройства:
- вольтметр;
- амперметр — желательно с внутренним шунтом.
Схема доработки компьютерного БП
Для начала нужно удалить все ненужные предметы из обвязки TL494. Чтобы не резать рельсы и не искать детали, которые нужно снимать, можно сделать проще: выпарить и приподнять ножки 1-4 и 13-16 микросхемы.
Капитальный ремонт осуществляется навесным монтажом по схеме:
- Между общим проводом и выводами 1, 2 и 4 контроллера припаяны резисторы 2,7, 2,7 и 1,2 кОм соответственно.
- 2-й и 3-й контакты TL494 подключены через резистор 47 кОм и конденсатор 0,01 мкФ (он находится на плате).
- Между первой ногой и шиной +12 В установлен регулятор на 22 кОм — он будет изменять напряжение на выходе блока питания. Туда же припаян положительный провод вольтметра.
- Пятнадцатый вывод подключен к центральному выводу переменного резистора 330 Ом. Он будет регулировать ток.
- один из его концов идет «в минус», а второй проходит через резистор 10 кОм на выводах 13 и 14, спаянных между собой.
- шестнадцатая ветвь микросхемы подключена к «минусу» через амперметр».
- 14-й вывод подключен ко 2-й и 4-й ногам TL494 через резистор 2,7 кОм и параллельный конденсатор 22 мкФ / 16 В и сопротивление 15 кОм соответственно.
- Устройства подключаются к плате кабелем длиной 10-20 см.
- Припаиваются электролитические конденсаторы на 35-40В.
- Зеленый провод соединен переключателем с «минусом» платы.
Напряжение
После этих изменений на линиях +12 и +5 В напряжение будет установлено на + 25-30 и +10 В. Это можно проверить с помощью тестера.
Далее устанавливается вентилятор. Поскольку он подключен к линии 10 В, это приведет к небольшому снижению скорости вращения.
Источники
- https://Zapitka.ru/masterskaya/peredelka-kompyuternogo-bloka-pitaniya-v-laboratornyy
- https://datagor.ru/practice/power/2246-peredelka-bloka-at-v-reguliruemyy-bolk-pitaniya-0-30v-0-11a.html
- https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3871-laboratornyy-istochnik-pitaniya-iz-bp-kompyutera.html
- https://Acums.ru/bespereboyniki-i-bloki-pitaniya/skhemy-peredelki-v-laboratorniy-ili-reguliruemiy-v-zaryadnoe-ustroystvo
- https://CleverDIY.ru/kak-samomu-sdelat-blok-pitaniya-iz-kompyuternogo-bp
- https://radioskot.ru/publ/bp/laboratornyj_bp_s_zashhitoj_iz_obychnogo_kompjuternogo/7-1-0-1063
Что это и с чем это едят?
Многие компьютерные компоненты имеют названия, требующие чуточку технических знаний, чтобы понять, что это и зачем (например, твердотельный накопитель), но в случае блока питания всё довольно очевидно. Это блок, обеспечивающий питание.
Официальное фото блока питания Cooler Master.
Есть и другие форм-факторы – например, для малых корпусов, либо вовсе уникальные по спецзаказу. Не каждый блок соответствует точным размерам, установленным стандартными форм-факторами – они могут быть одинаковой ширины и высоты, но отличаться по длине.
Этот блок питания от Cisco специально спроектирован для серверных стоек
В маркировке PSU обычно указывается их основной параметр – максимально обеспечиваемая мощность. В случае с нашим Cooler Master, это 650 Вт. Позже мы поговорим, что это на самом деле значит, а пока лишь заметим, что есть и менее мощные БП, поскольку не всем компьютерам требуется именно столько, а некоторым достаточно даже на порядок меньше. Но всё-ж большинство настольных компьютеров обеспечены питанием в диапазоне от 400 до 600 Вт.
Блоки питания вроде нашего собираются в прямоугольных, зачастую неокрашенных, металлических корпусах, отчего бывают достаточно увесистые. У ноутбуков блок питания практически всегда внешний, в пластиковом корпусе, но его внутренности очень схожи с тем, что мы увидим у рассматриваемого нами БП.
Источник фотографии nix.ru
Большинство типичных блоков питания оснащены сетевым выключателем и кулером для активной терморегуляции, хотя в ней не все БП нуждаются. И не у всех из них есть вентиляционная решётка – у серверных версий, в частности, это редкость.
Ну что-ж, как вы можете видеть на фото выше, мы уже вооружены отверткой и готовы приступить к вскрытию нашего экземпляра.
Проверка мультиметром
Для измерений подойдет практически любой мультиметр (тестер), способный измерять постоянные напряжения до 15 В с точностью 0.1 В. Он может быть как стрелочным, так и цифровым.
Такой мультиметр вполне подойдет для наших нужд
Устанавливаем прибор на измерение постоянного напряжения с пределом 15-20 В и один его щуп вставляем в гнездо разъема материнской платы, к которому подключен провод черного цвета. Таких гнезд на колодке несколько, нас устроит любой. Вторым щупом поочередно касаемся гнезд, к которым подключены красный, желтый, оранжевый, синий и фиолетовый провода. Это шины питания +5 В, +12 В, +3.3 В, -12 В и +5 В дежурные соответственно.
Измерение напряжения на дежурной шине +5 В (фиолетовый провод)
Результаты измерений сравниваем со значениями, указанными в таблице ниже. Как видно из фото, фактическое напряжение на дежурной шине +5 В укладывается в допустимый диапазон.
Таблица напряжений на колодке питания ATX
Напряжение, В | Допустимый разброс, В | Цвет провода | Контакт | Контакт | Цвет провода | Напряжение, В | Допустимый разброс, В | |
+3.3 | +3,14 … +3,47 | оранжевый | 1 | 13 | оранжевый | +3.3 | +3,14 … +3,47 | |
+3.3 | +3,14 … +3,47 | 2 | 14 | |||||
3 | 15 | синий | -12 | +10.8 … +13.2 | ||||
+5 | +4,75 … +5,25 | красный | 4 | 16 | ||||
5 | 17 | |||||||
+5 | +4,75 … +5,25 | красный | 6 | 18 | ||||
7 | 19 | |||||||
8 | 20 | |||||||
+5 | +4,75 … +5,25 | фиолетовый | 9 | 21 | красный | +5 | +4,75 … +5,25 | |
+12 | +11,4 … +12,6 | желтый | 10 | 22 | красный | +5 | +4,75 … +5,25 | |
+12 | +11,4 … +12,6 | желтый | 11 | 23 | красный | +5 | +4,75 … +5,25 | |
+3.3 | +3,14 … +3,47 | оранжевый | 12 | 24 |
Если все напряжения, указанные в таблице, на разъеме ATX в норме, проверяем их наличие на остальных колодках, предназначенных для питания процессора, дополнительной видеокарты и другой периферии. Соответствие расцветки проводов напряжению на этих колодках то же, что и на главной, так что ориентируемся по той же таблице.
Теперь уже картина более ясная: наш блок питания, скорее всего, исправен. Но не однозначно, поскольку под нагрузкой величины выходных напряжений могут измениться. Для того чтобы полностью увериться в исправности БП, его нужно нагрузить. Попробуем это сделать без использования ПК.
Схема классического блока ATX
Любой ремонт компьютерного блока питания, как электронного устройства, начинается со схемы. С приобретением опыта она становится все менее необходимой, часть неисправностей находится визуальным осмотром, другие проблемы определяются как типовые – мастер со стажем уже знает, что обычно ломается в тех или иных БП. Однако жизнь иногда подбрасывает сложные загадки, при которых без принципиальной схемы даже опытному мастеру не обойтись.
Для начинающего ремонтника принципиальная схема просто необходима. Но для поиска неисправностей прежде всего надо разобрать работу импульсного блока питания по его блок-схеме. Практически все источники собраны по одному принципу (хотя схемотехника конкретных узлов от производителя к производителю может отличаться).
Блок-схема компьютерного БП.
Сетевое напряжение сначала поступает на фильтр. На работу источника он никакого влияния не оказывает, но этот узел необходим для защиты питающей сети от помех, генерируемых самим устройством. Дальше сетевое напряжение выпрямляется и поступает на основной инвертор, обычно выполненный на транзисторных ключах. За открывание и закрывание транзисторов отвечает схема управления. При выключенном компьютере, но поданном сетевом напряжении, она питается от схемы формирования дежурного напряжения. Это напряжение также подается на материнскую плату компьютера, запитывая участки, ответственные за запуск ПК.
Выпрямленное напряжение 220 вольт преобразовывается инвертором в импульсное частотой в несколько десятков килогерц и подается на первичную обмотку трансформатора. Во вторичных обмотках индуцируется ЭДС таким же образом, как в обычном сетевом трансформаторе. За счет высокой частоты преобразования габариты трансформатора получаются компактными, а само устройство легким.
Напряжения вторичных обмоток выпрямляются и фильтруются. С помощью цепей обратной связи осуществляется стабилизация выходного напряжения и ограничение тока.
Ищем виновника
Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:
Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и разрушен.
Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.
В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?
Вспоминаем простые подсказки:
1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.
2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.
Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…
И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!
Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…
Проверка элементов дежурного источника напряжения
В формировании дежурного напряжения участвуют следующие элементы:
- оптопара (обычно 817-й серии),
- высоковольтный полевой или биполярный транзистор,
- низковольтный биполярный транзистор (чаще – 2SC945),
- источник опорного напряжения TL431,
-
низковольтный конденсатор небольшой емкости (10 – 47 мкФ).
Следует проверить их. Транзисторы можно проверить, не выпаивая, тестером (в режиме проверки диодов). Источник опорного напряжения лучше выпаять и проверить, собрав небольшую проверочную схему.
Чтобы проверить конденсаторы, необходим измеритель ESR. Если его нет, тогда можно заменить «подозрительный» элемент заведомо исправным — с такой же емкостью и рабочим напряжением.
Если конденсатор подсох, у него растет ESR и уменьшается емкость. Про конденсаторы и ESR можно почитать в предыдущей статье.
Иногда выходят из строя и резисторы, причем это может быть не очень заметно по внешнему виду.
Поиск такой неисправности – сущее наказание! :negative:
Необходимо смотреть на маркировку резистора (в виде цветных колец) и сверять маркировочное значение с реальным. И заодно глубоко вникать в принципиальную схему конкретного блока.
Были случаи, когда резистор в цепи источника опорного напряжения увеличивал свое сопротивление, и «дежурка» поднимала свое напряжение до +7 В!
Это повышенное напряжение питало часть компонентов на материнской плате. Компьютер из-за этого «подвисал».
Принципы измерения радиоэлементов
Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.
Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.
Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.
https://youtube.com/watch?v=RbHT-SQjiJQ
Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и ограничением по току
Ну а теперь попробуем из вышеприведенных узлов собрать блок питания, при помощи которого можно регулировать выходное напряжение и устанавливать ограничение по току. При этом и напряжение, и установленный ток будут стабилизированными.
Сетевое напряжение понижается до 25 В силовым трансформатором Тr1, выпрямляется диодным мостом VD1-VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на регулируемый стабилизатор, собранный на микросхеме DD1 и транзисторе Т1. Регулировка производится переменным резистором P1.
Далее напряжение установленной нами величины подается на регулятор-стабилизатор тока (микросхема DD2, транзистор Т2). Регулировка величины тока производится переменным резистором P2. Более подробно оба эти узла описаны выше. Поскольку микросхема LM358 не может работать при напряжении питания ниже 7 В, она и генератор опорной частоты (стабилитрон D1) подключены непосредственно к выходу выпрямителя.
В конструкции можно использовать любой сетевой трансформатор соответствующей мощности со вторичной обмоткой на 25-28 В. Диоды VD1-VD4 можно заменить на любые выпрямительные, рассчитанные на ток не менее 10 А и выдерживающие обратное напряжение не менее 40 В. Их, как и силовые транзисторы T1, T2, необходимо установить на радиаторы.
Схема на транзисторах
Несмотря на богатый выбор микросхем самого различного назначения блоки питания на транзисторах не теряют популярности. Попробуем и мы построить лабораторный БП на этих полупроводниковых приборах.
В этой схеме регулятор-стабилизатор напряжения собран на транзисторах T1, T2. В качестве генератора опорного напряжения используется регулируемый стабилитрон D1. Регулировать напряжение в диапазоне 2.5…20 В можно переменным резистором P1.
Регулятор тока собран на транзисторах Т3, Т4 и стабилитроне D2, исполняющем роль источника опорного напряжения. В качестве токоизмерительного элемента используется сам полевой транзистор T4. Если падение напряжения на нем превысит определенный порог, транзистор Т3 начнет открываться и шунтировать Т4, заставляя его закрываться и ограничивать ток через нагрузку. Регулировка порога ограничения производится переменным резистором P2.
В схеме вместо диодной сборки KBPC2510 можно использовать отдельные диоды, выдерживающие ток 10 А и обратное напряжение не менее 30 В. Подойдут, к примеру, Д245, Д242. На месте Т1 может работать КТ805 или КТ819, Т2 заменяем на КТ867А. КТ315 можно заменить на КТ315Б-Д, КТ3102А, КТ312Б, КТ503В-Г, П307. Отечественный аналог TL431 — КР142ЕН19А. Диодный мост, Т1, Т2 и Т4 нужно установить на радиаторы.
Визуальная диагностика и простейший ремонт
И в завершение рассмотрим основные неисправности блоков питания, которые можно выявить и устранить самостоятельно. Для работы нам понадобится обычный тестер, глаза и внимательность.
Вскрываем блок питания и, вооружившись небольшой мягкой кистью с пылесосом, чистим внутренности БП от пыли.
Внимательно осматриваем все элементы на предмет выгорания, вздутия, почернения и прочих бросающихся в глаза неожиданностей. Начнем с предохранителя.
Визуально определить его исправность не всегда возможно, поэтому воспользуемся тестером, включенным в режим измерения сопротивления. Прозваниваем элемент. При исправном предохранителе прибор должен показать нулевое сопротивление. Теперь находим варистор. Это защита от перенапряжения. Если напряжение в сети превысит допустимый уровень, варистор сработает и сожжет предохранитель. Как правило, при этом варистор выгорает сам – это одноразовый прибор. Но на всякий случай прозвоним и его. Прибор показывает бесконечно большое сопротивление? Варистор рабочий.
Теперь диодный мост. В подавляющем большинстве БП мост собран на четырех диодах. Они могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. На фото ниже диоды установлены вертикально.
Прозваниваем каждый из диодов в прямом и обратном направлениях. Если мультиметр цифровой, то ставим его в режим проверки диодов (не измерения сопротивления!). В прямом включении сопротивление каждого диода должно составлять несколько десятков ОМ, в обратном – прибор покажет «бесконечность». Диоды исправны. Если какой-то полупроводник ведет себя не так, выпаиваем его и прозваниваем еще раз. При необходимости заменяем аналогичным, соблюдая полярность.
Далее электролитические конденсаторы. Их в блоке питания много, но все они выглядят как бочонки разного размера, стоящие вертикально
Внимательно их осматриваем, обращая особое внимание на верхний торец прибора. Он должен быть ровным и без следов вздутия
Конденсаторы, изображенные на фото ниже, явно неисправны.
Неисправные конденсаторы меняем на приборы с теми же номиналами (напряжение, емкость) и соблюдая полярность. И номиналы, и полярность указаны на корпусе емкости.
Проверяем силовые высоковольтные транзисторы. Всего их два, установлены они на общем радиаторе, расположенном в непосредственной близости от диодного моста, варистора и высоковольтных конденсаторов.
Осматриваем. С виду все в порядке? Выпаиваем и прозваниваем. Если знаний не хватает, то обращаемся к знакомому радиотехнику. Для любого из них прозвонить транзистор – дело одной минуты.
Дополнительно осматриваем детали, закрепленные на втором радиаторе. Выглядят они, как транзисторы, но это диодные сборки. Что внутри такой сборки, можно узнать по рисунку на корпусе.
Если с виду все в порядке, то выпаиваем и прозваниваем, учитывая, что средний вывод – это катоды диодов, соединенные вместе, а крайние – их аноды. Методика прозвонки та же, что и для проверки выпрямительных диодов (см. выше).
Вот, в принципе, и все, что мы можем сделать при помощи мультиметра с минимальными знаниями электроники. Немного, но эти неисправности распространенные, поэтому даже такой ремонт может привести к успеху.
На этом разговор о блоках питания для компьютеров можно закончить. Теперь мы знаем, как правильно и досконально проверить этот узел, а при необходимости сможем устранить простейшую неисправность, проведя ремонт блока питания самостоятельно.
Спасибо, помогло!10Не помогло5
Сейчас читают:
Как поменять блок питания на компьютере
Как узнать на сколько ватт блок питания в компьютере
Какая батарейка стоит в материнской плате компьютера и ноутбука?
Как зарядить автомобильный аккумулятор зарядкой от ноутбука
Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности
Конструктивные особенности и типы разъемов
Рассмотрим виды разъемов
, которые могут присутствовать на блоке питания. На задней стенке блока питания
размещается разъем для подключения сетевого кабеля
и выключатель. Раньше рядом с разъемом сетевого шнура размещался также
разъем для подключения сетевого кабеля монитора. Опционально могут
присутствовать и другие элементы:
- индикаторы сетевого напряжения, или состояния работы блока питания
- кнопки управления режимом работы вентилятора
- кнопка переключения входного сетевого напряжения 110 / 220В
- USB-порты встроенные в блок питания USB hub
- другое.
На
задней стенке все реже размещают вентиляторы, вытягивающие из блока
питания воздух. Все чаше вентилятор размещают в верхней части блока
питания из-за большего пространства для установки вентилятора, что
позволяет установить большой и тихий активный элемент охлаждения. На
некоторых блоках питания устанавливают даже два вентилятора и сверху и
сзади.
С передней стенки выходит провод с разъемом подключения питания материнской платы
. В некоторых блоках питания, модульных, он, как и другие провода, подключается через разъем. Ниже на рисунке указана распиновка контактов всех основных разъемов
.
Можно заметить, что каждое напряжение имеет свой цвет провода:
- Желтый цвет — +12 В
- Красный цвет — +5 В
- Оранжевый цвет — +3,3В
- Черный цвет — общий или земля
Для остальных напряжений цвета проводов у каждого производителя могут варьироваться.
На рисунке не
отображены разъемы дополнительного питания видеокарт, так как они
подобны разъема дополнительного питания процессора. Также существуют
другие виды разъемов, которые встречаются в компьютерах фирменной сборки
компаний DelL, Apple и других.
Признаки сломанного блока питания
На пустом месте неисправность БП не возникнет. В случае, если появились признаки, которые указывают на его неисправность, то перед началом ремонта следует сначала устранить причины, приведшие его выхода из строя.
Причины:
- Плохое качество питающего напряжения (перепады напряжения).
- Не очень качественные комплектующие компоненты.
- Дефекты, которые были допущены ещё на заводе.
- Плохой монтаж.
- Расположение деталей на плите блока питания расположено таким образом, что приводит его к загрязнению и перегреву.
Признаки:
- Компьютер может не включаться, а если вскрыть системный блок, то можно обнаружить, что материнская плата не работоспособна.
- БП может и работать, но при этом не стартует оперативная система.
- При включении ПК всё вроде и начинает работать, но через некое время всё выключается. Это может сработать защита блока питания.
- Появление неприятного запаха.
Неисправность БП невозможно упустить, поскольку начинаются проблемы с включением системного блока (он не включается совсем) или же после нескольких минут работы отключается.
Если замечена хоть одна из проблем, следует задуматься о ликвидации неисправности, в противном случае, компьютер и вовсе может выйти из строя, и тогда не обойтись без вмешательства опытного специалиста.
Основные неполадки:
- Самый распространённый момент, который может повлиять на работу блока питания – это вздутие конденсатора. Подобная проблема может быть определена только после вскрытия БП и его полном осмотре конденсатора.
- Если из строя выходит хотя бы 1 диод, тогда и весь диодный мост выходит из строя.
- Горение резисторов, которые находятся возле конденсаторов, транзисторов. Если случается такая проблема, то надо будет поискать проблему во всей электрической схеме.
- Неполадки с ШИМ контроллером. Его достаточно сложно проверить, для этого надо использовать осциллограф.
- Силовые транзисторы также часто выходят из строя. Для их проверки используется мультиметр.
Примечание! Силовые конденсаторы имеют свойство некоторое время удерживать заряд, в связи с этим не рекомендуется прикасаться к ним голыми руками после того, как будет отключено питание. Также, следует помнить, что при подключенном блоке питания к сети не надо трогать плиту или радиатор.
Контроль основных напряжений и сигнала Power Good
Если блок питания запустится (при этом закрутится вентилятор), следует проконтролировать напряжения +3,3 В, + 5 В, +12 В и сигнал PG (Power Good).
Напряжение на выводе PG должно быть равным +5 В.
Напоминаем, что эти напряжения должны находиться в пределах 5% поля допуска.
Сигнал Power Good служит для запуска процессора.
При включении блока питания в нем происходят переходные процессы, сопровождающиеся скачками выходных напряжений.
Это может сопровождаться потерей или искажениями данных в регистрах процессора.
Если сигнал на выводе PG неактивен (напряжение на нем равно нулю), то процессор находится в состоянии сброса и не стартует.
Сигнал на этом выводе появляется обычно через 0,3 – 0,5 с после включения. Если после включения напряжение там осталось равным нулю – это сложный случай, оставим его профессионалам.
Если напряжение дежурного источника будет ниже 4,5 В, компьютер может не запуститься. Если оно будет выше (бывает и такое), компьютер запустится, но он может «подвисать» и сбоить.
Если напряжение дежурного источника не находится в пределах нормы, это тоже сложный случай, но можно выполнить несколько типовых процедур проверки деталей.
Входной фильтр, высоковольтный выпрямитель и емкостный фильтр
Помехи могут возникать при коммутации мощных потребителей энергии, сварке и т.п.
В то же время он задерживает помехи и самого блока, не пропуская их в сеть.
Если быть более точным, помехи в БП и из него проходят, но достаточно сильно ослабляются.
Входной фильтр представляет собой фильтр нижних частот (ФНЧ).
Он пропускает низкие частоты (в том числе сетевое напряжение, частота которого равна 50 Гц) и ослабляет высокие.
Отфильтрованное напряжение поступает на высоковольтный выпрямитель (ВВ). Как правило, ВВ выполнен по мостовой схеме из четырех полупроводниковых диодов.
Диоды могут быть как отдельными, так и смонтированными в одном корпусе. Существует и другое название такого выпрямителя — «диодный мост».
Выпрямитель превращает переменное напряжение в пульсирующее, т. е. одной полярности.
Грубо говоря, диодный мост «заворачивает» отрицательную полуволну, превращая ее в положительную.
Пульсирующее напряжение представляет собой ряд полуволн положительной полярности. На выходе ВВ стоит емкостной фильтр — один или два последовательно включенных электролитических конденсатора.
Конденсатор — это буферный элемент, который может заряжаться, запасая энергию и разряжаться, отдавая ее.
Когда напряжение на выходе выпрямителя ниже некоей величины («провал»), конденсатор разряжается, поддерживая его на нагрузке. Если же оно выше, конденсатор заряжается, обрезая пики напряжения.
В курсе высшей математике доказывается, что пульсирующее напряжение представляет собой сумму постоянной составляющей и гармоник, частоты которых кратны основной частоте сети.
Таким образом, емкостный фильтр можно рассматривать здесь как фильтр нижних частот, выделяющий постоянную составляющую и ослабляющий гармоники. В том числе и основную гармонику сети — 50 Гц.