Site Loader

Содержание

На корпусе вашего компьютера напряжение 110 Вольт / Хабр

— У меня ноутбук бьется током, чувствую легкое покалывание. Не знаешь в чем дело?

Когда я в десятый раз услышал спор о причинах этого явления в кругу программистов с макбуками, стало понятно, что пора писать статью. Иногда этот эффект проявляется как легкая вибрация при соприкосновении кожи и металлических частей ноутбука, иногда как покалывание.

Короткий ответ: корпус вашего компьютера находится под напряжением ~110V (половина от напряжения в сети), но из-за маленькой силы тока вас не ударяет слишком сильно.

Для инженеров-электриков это банальность: по тем же причинам в домах со старой проводкой может бить током стиральная машина, когда касаешься ванны, корпус стационарного компьютера и т.д. Эта тема многократно поднималась в интернете, но до сих пор большинство людей не знает о причинах этого явления. Ситуация осложняется тем, что конструкция блока питания в европейских макбуках не позволяет избавиться от этого явления!

Почему это происходит?


Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей, например радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера. В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.

И это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех, вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой их общая точка присоединена к корпусу. В результате получается делитель напряжения 220 вольт пополам. Отсюда появляется 110 вольт на корпусе.


Упрощенная схема фильтра помех компьютерного блока питания

На картинке выше показана упрощенная схема фильтра помех в блоке питания. Как видно, оба конденсатора подключены к защитному заземлению (желтый провод E), который в свою очередь подключен к корпусу устройства. Если блок питания подключен в розетку без заземления, то на корпусе появляется половинное напряжение от напряжения в сети. При этом ток в этой цепи протекает небольшой, но его вполне достаточно чтобы вызывать неприятные ощущения или небольшое искрение, если касаться его другим устройством с правильным заземлением.

Так можно наблюдать маленькие искры при попытке соединить два устройства кабелем в случаях, когда одно из них подключено в розетку с заземлением, а другое без.

Блоки питания Apple

Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.

Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.


Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.

Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе.

Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.


Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления

UPD: британская короткая вилка тоже не имеет контакт заземления внутри, хотя штекер заземления есть. Пруф.

И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.


Контакт заземления внутри съемной вилки

Заключение

Несмотря на банальность этой проблемы, мне постоянно приходится слышать новые теории ее происхождения, даже среди IT-шников. Если погуглить, находятся десятки тем, где люди жалуются на макбук под напряжением.

Эта же проблема справедлива и для айфонов, подключенных к зарядному устройству.

1. How to properly ground a MacBook Pro
2. Electric shock coming from the edges of my macbook
3. MacBook Pro at 220 volts, could feel current through aluminum case

Если вас беспокоит эта проблема вот пара советов:

  • Проверьте, что в вашей розетке присутствует заземление. Иногда удлинители могут не иметь контакта заземления, хотя в розетке в стене он есть.
  • Используйте оригинальный блок питания макбука. Многие поддельные блоки питания не имеют контакта заземления
  • Используйте удлиненную вилку с кабелем. Проверьте, что контакт земли на вилке, которую вы вставляете в розетку, соединен с корпусом ноутбука или телефона.

UPDATE: Видео демонстрация

В комментариях и в личку мне написало несколько десятков человек, уверяя что показанное на картинке выше невозможно и больше напряжения выдаваемого блоком питания макбука (20V) разность потенциалов быть не может.
Выкладываю видео с демонстрацией ТОГО САМОГО макбука с тем же самым мультиметром, лежащего на том же кухонном столе, на котором была сделана фотография.

Your browser does not support HTML5 video.

На корпусе компьютера напряжение

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Бокс и видеокарта для MB Pro 15 1 ставка. Когда выйдет в продажу i9 в мире? Есть любая информация? Возможна ли дружба между процессор amd phenom ii x6 t и видеокартой rx 8gb 1 ставка.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

  • Неисправности блока питания
  • Компьютер и электросеть: что нужно знать
  • Проблемы с блоком питания
  • Почему от компьютера бьет током
  • Неисправности блока питания
  • От чего статика на корпусе компьютера?
  • Как проверить блок питания компьютера
  • Напряжение на корпусе холодильника
  • Компьютерный блок питания

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Почему компьютер бьёт током?

Неисправности блока питания


Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов. Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП. После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль.

Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя. Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам.

При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов. Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания.

Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети. Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др.

Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют. Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить. Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы Z1-Z3 , на фото с правой стороны синего цвета.

Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в раз.

Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Это один из самых не надежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно. Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате.

Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания. Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно. При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод.

Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей. В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя.

Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого. Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина.

Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор. Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода.

Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя.

Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод. Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов.

Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления.

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине.

Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть. Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы.

Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом. Если разъем имеет 20 контактов , то соединять между собой нужно вывод 14 провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый , POWER ON и вывод 15 провод черного цвета, GND.

Если разъем имеет 24 контакта , то соединять между собой нужно вывод 16 зеленого зеленого , в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON и вывод 17 черный провод GND. Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках.

Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых. После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размахов пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровннь пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату.

Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 — так обозначается предохранитель на электрических схемах. При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв.

После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки. Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах.


Компьютер и электросеть: что нужно знать

By exec , April 18, in Электрика. Это нормально? В розетку воткнут «пилот» трех жильный, в него телевизор и еще один «пилот». Во второй пилот воткнут компьютер.

Обнаружил на корпусе компьютера индикаторной отверткой, напряжение. Да и несколько раз «щипало» током. Компьютер служит на.

Проблемы с блоком питания

Содержание: Зачем заземлять компьютер Как организовать заземление Как нельзя делать. В России и других странах постсоветского пространства и по сей день распространены двухпроводные электрические сети. В большинстве городов постсоветского пространства и по сей день в квартирах, домах и офисах проложена двухпроводная проводка. В ней не предусмотрено заземление. Поэтому возникают все вышеперечисленные проблемы с компьютером. В новостройках же согласно современным требованиям прокладывается трёхпроводная проводка с защитным заземляющим проводником. Это значит, что и все розетки должны быть заземлены. Думаю вы уже убедились, нужно ли делать заземление ПК, если у вас не заземлены розетки в квартире, а в стенах проложена двухпроводная проводка? В частном доме вы можете сделать себе заземлитель своими руками и произвести разделение нуля, перейдя к схеме TN-C-S.

Почему от компьютера бьет током

Многим приходилось ощущать пощипывание от прикосновения к металлическим частям корпусов бытовых приборов, будь то холодильник, стиральная машинка или компьютер. Природа этого явления электрическая, в чем нетрудно убедиться, отключив прибор от сети. На корпусе включённого в розетку прибора присутствует напряжение и оно явно не меньше вольт — нижнего предела чувствительности невлажной кожи руки. Ну а тот, кто имел возможность замерить это напряжение вольтметром, скажет точнее — на корпусе присутствуют аж вольт переменного тока, что составляет аккурат половину сетевого напряжения В. Отсюда возникает непраздный вопрос: откуда и почему берутся эти при допустимой для здоровья норме в 36?

Блок питания в компьютере служит для обеспечения всех комплектующих необходимым для их правильной работы током.

Неисправности блока питания

В году собрали мне компьютер. Начну с корпуса, Корпус AeroCool Vs-9 тест Все ли плохо с напряжением? В видосике мельком сказали, что напряжение должно совпадать, у меня же такая Дисковод под корпус Помогите выбрать дисковод! Но вот незадача: если не ставить его на колесики, то зазор между полом и

От чего статика на корпусе компьютера?

Основной принцип работы импульсных блоков питания заключается в выпрямлении сетевого напряжения с последующим преобразованием его в переменное высокочастотное напряжение прямоугольной формы, которое понижается трансформатором до нужных значений, выпрямляется и фильтруется. Таким образом, основную часть схемы любого компьютерного блока питания, можно разделить на несколько узлов, которые производят определённые электрические преобразования. Основные узлы блока питания. Сетевой выпрямитель. Высокочастотный преобразователь Инве ртор. Преобразует постоянное напряжение, полученное от выпрямителя в высокочастотное напряжение прямоугольной формы.

Виной всему – нестабильное переменное напряжение и руки неизвестных появление напряжения на корпусе компьютера, что можно ощутить, если.

Как проверить блок питания компьютера

Доброго времени суток, дорогие читатели. На наших страницах было много сказано о защите компьютера от вирусов , spyware и вообще безопасности. Всё это поможет Вам в защите данных, но, к сожалению, далеко не всегда защитит железо компьютера.

Напряжение на корпусе холодильника

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: На корпусе стиральной машинки 110 вольт почему и откуда

Не все владельцы компьютеров придают большое значение такому моменту, как заземления домашнего компьютера. А некоторые, даже не подозревают о такой необходимости. Конечно, существует мнение, что заземлять компьютер вовсе не обязательно, и он будет прекрасно работать и без этого. Но, на самом деле, все не так просто, и существуют некоторые тонкости, требующие более ответственного подхода к этому вопросу. Сразу хочу предупредить, что современные дома в обязательном порядке снабжены третьим заземляющим контактом в сети электропитания. Поэтому, если ваша розетка имеет примерно такой вид как на картинке, то прочтение этой статьи для вас не обязательно.

Многие, наверное сталкивались с таким явлением, когда при прикосновении к корпусу компьютера ощущается весьма неприятный удар током.

Компьютерный блок питания

Регистрация Выслать повторно письмо для активации Что даёт регистрация на форуме? Правила раздела Hardware:. Если вы не уверены в правильности ответа, напишите об этом, или не отвечайте вообще, не давайте дезинформацию! Не забывайте указывать полное наименование, модель, изготовителя и краткие характеристики оборудования. Аргументируйте свое мнение — приводите развернутое высказывание или источник информации.

На новом холодильнике, который еще и эксплуатировать толком не начал, обнаружил напряжение на корпусе. Индикаторная отвертка показывает порядка вольт. Может у меня с проводкой что не так?


Какое напряжение требуется для компьютера


Задумывались ли вы, что на самом деле происходит внутри блока питания вашего компьютера? Блок питания является наиболее важным компонентом, когда речь идет о работе компьютера. Без блока питания компьютер — это просто случайная коробка, полная металлических и пластиковых компонентов. С момента появления первого компьютера для питания всех электронных устройств внутри него использовался источник питания.

Верьте или нет, за этим нет никакого волшебства. Напряжение переменного тока (AC) потребляется источником питания от источника электроэнергии и преобразуется в напряжение постоянного тока (DC). Блоку питания компьютера помогают несколько компонентов: конденсаторы, катушки, вентилятор для охлаждения всего устройства и электронная плата, регулирующая ток. Кроме того, на печатную плату должно быть заведено несколько кабелей с наборами проводов различимых цветов. Эти провода передают разное напряжение на другие подключенные к нему устройства, а также на материнскую плату.

Объявления

Сегодня несколько цепей безопасности оснащены современными источниками питания, которые непрерывно контролируют протекающий ток. При обнаружении экстремального состояния, которое может привести к превышению его выходной мощности, блок питания предотвратит дальнейший вред материнской плате и самому себе, отключившись.

Компьютеры и напряжения

Блок питания персонального компьютера представляет собой металлический ящик, который обычно находится в углу корпуса. Обычно его видно сзади многих систем, поскольку он содержит охлаждающий вентилятор и розетку для шнура питания. Для работы компьютера требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт (В) используются для питания материнской платы и графических карт нового поколения, 3,3 В используется для процессора, а 5 В используется для питания корпуса и USB-портов или процессорного вентилятора. В источниках питания используется технология переключения для преобразования переменного тока в более низкий постоянный ток.

Рекламные объявления

Преобразованное электричество передается по специальным кабелям от электронной платы в блоке питания для питания устройств, находящихся внутри компьютера. С помощью этих компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток. Конденсаторы, расположенные внутри, выполняют почти половину работы, которую выполняет блок питания. Эти конденсаторы отвечают за регулирование чистых и плавных токов в драгоценных компьютерных цепях.

Вы должны быть предупреждены, что даже если ваш компьютер был отключен от сети, все еще есть вероятность наличия электричества внутри вашего блока питания. Это применимо даже через несколько дней после того, как вы вытащили вилку из розетки. Это работа конденсаторов: накапливать энергию, которую можно использовать для обеспечения непрерывного рабочего процесса.

Основные характеристики блока питания указаны в ваттах. Ватт – это произведение тока в амперах или амперах на напряжение в вольтах. Если ваш опыт работы с ПК немного устарел, вы, возможно, помните, что оригинальные ПК имели большие красные переключатели и были относительно тяжелыми. Эти переключатели управляли напряжением 120 В, подаваемым на блок питания.

Сегодня маленькая кнопка включает питание, а затем используется опция меню для выключения машины. Стандартные блоки питания смогли получить это обновление несколько лет назад. Блок питания может получить сигнал от операционной системы о необходимости выключения. 5-вольтовый сигнал посылается кнопкой на блок питания, сообщая ему, когда его включать. Цепь, которая подает 5 В, содержится в источнике питания, называемом «напряжение в режиме ожидания», что позволяет кнопке работать, даже когда она официально «выключена».

Рекламные объявления

До 1980-х годов блоки питания были громоздкими и тяжелыми. Огромные конденсаторы (большая банка из-под газировки), большие и тяжелые трансформаторы использовались для преобразования линейного напряжения в 120 В и 60 Гц (Гц) в 5 В и 12 В постоянного тока. Сегодня используемые импульсные источники питания намного легче и меньше и могут преобразовывать 60 Гц в более высокую частоту, что приводит к большему количеству циклов в секунду. Кроме того, небольшой легкий трансформатор, расположенный в блоке питания, позволяет путем преобразования понижать напряжение со 110 В (или 220 В, в зависимости от региона) до напряжения, требуемого компьютерным компонентом.

Цветовая маркировка проводов

Знаете ли вы о цветовых кодах блоков питания? Вы обязательно увидите множество наборов цветных кабелей с разными разъемами или разъемами и разным количеством проводов внутри блока питания. Черные провода используются в качестве заземления для тока. Поэтому рекомендуется соединять провода любого другого цвета с черным проводом. Желтые провода и синие провода обозначают +12В и -12В соответственно. Красные провода и белые провода обозначают +5В и -5В соответственно. Оранжевый провод обозначает 3,3 В, а фиолетовый провод обозначает + 5 В, когда он находится в режиме ожидания.

Advertisements

Как проверить напряжение питания?

Теперь, когда мы знакомы с цветными проводами и их напряжением, вы можете задаться вопросом, может ли потребитель измерить эти источники напряжения, чтобы убедиться, что они обеспечивают достаточное напряжение. Здесь на помощь приходит вольтметр (также называемый мультиметром). Чтобы проверить напряжение, включите мультиметр и переключите его в диапазон постоянного напряжения. Затем, желательно, используя ограничение менее 20В, создать соединение между кабелями мультиметра в соответствующие гнезда, помня, что провод всегда используется для заземления. Теперь коснитесь любых разъемов иглами кабеля мультиметра. Перед измерением необходимо свериться с инструкцией мультиметра. Тогда, конечно, вам также нужно питание вашего компьютера.

Неверные настройки могут привести к нежелательным результатам. Делая такой тест, вы должны быть очень осторожны. Проверка большей вилки вашего блока питания должна быть самым простым способом выполнить измерение. Подсоедините черные кабели к черным, а другие кабели — к желтым или красным кабелям, так как у вас есть большие отверстия для подключения игл мультиметра. Было бы лучше, если бы вы никогда не подключали кабели вашего собственного мультиметра к желтому и красному кабелям одновременно. Это может привести к короткому замыканию, которое может повредить материнскую плату.

Объявления

Проверка напряжения питания — не самая простая задача в вашем списке дел. Однако заинтересованные пользователи могут решить сделать это, чтобы убедиться, что их источник питания работает правильно или нет. Использование слишком большого количества длинных вентилей может повлиять на подачу напряжения, поскольку следует учитывать токи низкого напряжения. Это то, что обычно происходит, когда вы используете двухметровый USB-кабель для подключения флешки. Падение напряжения на длинном кабеле может снизить эффективность работы вашего внешнего запоминающего устройства или флешки, которые питаются от USB-порта.

Ноутбуки также имеют блок питания. Любому электронному устройству для работы требуется источник энергии. Источником питания для вашего портативного компьютера является дуэт кабеля и адаптера, используемый для его зарядки. Адаптер преобразует напряжение переменного тока в напряжение постоянного тока и питает либо батарею, либо плату управления питанием портативного компьютера.

Заключение

Наличие источника питания очень важно для работы компьютера. Блок питания компьютера имеет разные напряжения питания: +3,3 В, +5 В и +/-12 В. Блок питания состоит из различных компонентов, таких как вентилятор, конденсаторы, печатная плата и катушки. Современные имеют несколько цепей безопасности, которые проверяют протекающий ток и отключаются при обнаружении чрезмерной выходной мощности. Способность компьютера производить мощность в ваттах делает блок питания компьютера уникальным и способным питать компьютер.

Рекламные объявления

Сколько вольт потребляет компьютер? – Gig Mocha

Почему компьютеры нагреваются?

Пожалуйста, включите JavaScript

Почему компьютеры нагреваются?

Мы почти регулярно сталкиваемся с проблемами рабочего стола. Перегрев ЦП — очень распространенная проблема, и это может происходить из-за того, что ваш блок питания (БП) работает на полную мощность. Итак, сначала вам нужно узнать, сколько вольт потребляет блок питания вашего компьютера.

Средний персональный компьютер потребляет 110 вольт. Это, однако, полностью зависит от значений энергопотребления различных компонентов ЦП. Таким образом, настольный компьютер может потреблять от 100 до 450 Вт мощности для эффективной работы.

Принимая во внимание большую разницу в использовании вольт, может показаться трудным решить, какой тип источника питания вам нужен. Я сделаю разбивку того, сколько ватт используют наиболее распространенные компоненты компьютера, и какой блок питания выбрать с более высоким или более низким напряжением. И что еще более важно, мы увидим, как работает блок питания.

Пробой напряжения Использование

Некоторые компьютеры эффективно работают при напряжении менее 100 вольт, в то время как некоторые выходят из строя даже при использовании 300 вольт. Ответ заключается в том, сколько энергии потребляет каждый из компонентов компьютера.

Когда используются все доступные слоты на материнской плате или все доступные отсеки для дисков в корпусе персонального компьютера, компьютер может легко потреблять более 400 Вт.

В среднем каждый функционирующий компонент персонального компьютера может использовать следующий диапазон мощности:

Компонент Потребление питания
Acceledered Port Port (AGP).
Peripheral Component Interconnect (PCI) card 5W
Small computer system interface (SCSI) card 20 to 25W
Network interface card 4W
50X CD-ROM drive 10 до 25 Вт
ОЗУ 10 Вт на 128M
5200 об / мин интегрированный привод Electronic0095 5 to 15W
Motherboard (without CPU or RAM) 20 to 30W
550 MHz Pentium III 30W
733 MHz Pentium III 23.5W
300 MHz Celeron 18 Вт
600 МГц Athlon 45 Вт

Компьютер при покупке поставляется с блоком питания, способным потреблять почти вдвое больше энергии, чем компьютер. Однако, если вы его строите, важно учитывать энергопотребление каждого компонента.

Всегда помните о блоке питания, который не должен работать на полную мощность.

Потребление высокого напряжения вызывает перегрев?

Понятно, что высокопроизводительный компьютер, например игровой, потребует гораздо большего напряжения, чем офисный компьютер. Более высокое энергопотребление легко означает более высокую температуру . Это определенно причина, по которой игровые компьютеры требуют более сложных систем охлаждения.

Итак, следует ли всегда использовать компьютер с низким энергопотреблением?

Ответ зависит от типа необходимой работы. Для автора достаточно компьютера с блоком питания на 250 ватт, а геймеру можно рассмотреть компьютер с БП на 600 ватт. Таким образом, потребность в эффективности диктует количество напряжения, которое должен использовать ваш компьютер.

Хотя высокое напряжение действительно вызывает перегрев, значительной его части можно избежать, используя правильный блок питания. Большинство блоков питания не нагреваются до тех пор, пока не достигают полной мощности. Таким образом, использование блока питания на 600 Вт в компьютере, потребляющем 400 Вт, поможет вам избежать проблем, связанных с перегревом.

Низкое потребление напряжения вызывает неэффективность?

Попросту говоря, более низкое потребление напряжения приведет к снижению эффективности . Как видно из разбивки по энергопотреблению, компьютеру потребуется большее напряжение для повышения производительности.

При этом определение лучшей производительности зависит от типа работы и вашего бюджета на компьютер. Таким образом, компьютер, использующий 100 вольт или меньше, может оказаться лучшим для вас.

Высокое потребление энергии, когда оно не требуется, может стать проблемой эффективности, а не перегреваться. Вы можете думать о механизмах компьютера так же, как о лампе накаливания. Хотя для этого требуется большое напряжение, для охлаждения также требуется много времени.

Если вы когда-нибудь прикасались к лампочке мощностью 60 Вт сразу после выключения выключателя, вы знаете, сколько тепла она улавливает. Таким образом, для компьютера мощностью 250 Вт очень легко предположить, что он будет нагреваться почти в пять раз больше, а также в пять раз дольше будет остывать.

Таким образом, при длительном использовании с простыми системами охлаждения более низкое напряжение окажется более эффективным.

Как работает блок питания (БП)?

Блоки питания работают путем преобразования входной мощности переменного тока в выходную мощность постоянного тока. Напряжение переменного тока (AC) представляет собой поток заряда, который периодически меняет направление. Постоянный ток (DC) – это постоянное напряжение или ток. Переменный ток вырабатывается генератором переменного тока и преобразуется в постоянный через выпрямитель, батареи или генератор переменного тока, оснащенный коммутатором.

Блок питания берет обычное напряжение переменного тока 220 В и преобразует его в 3,3 В, 5 В и 12 В постоянного тока. Эта сложная комбинация напряжения постоянного тока важна для правильной работы персонального компьютера.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *