Отремонтировать блок питания компьютера своими руками: как самостоятельно починить БП
Отремонтировать блок питания компьютера своими руками
В современных десктопах предусмотрена защита от перепадов напряжения в электрической сети. Однако нередки случаи, когда она оказывается недостаточной. Первое, что страдает при этом — блок питания.
При наличии хотя бы минимального опыта в починке электроприборов, ремонт блока питания компьютера можно пробовать выполнить своими руками.
Первые признаки неисправности
Ситуация, когда системник вообще не включается, является критической. Обычно ей предшествует ряд первичных признаков, свидетельствующих о неисправности устройства, формирующего получаемое из электросети напряжение. К ним относятся:
- усиление шума при работе компьютера и появление посторонних звуков
- непривычно медленное включение компьютера
- самопроизвольное появление экрана BIOS, отключение компьютера.
При появлении хотя бы одного из указанных признаков, необходимо проверить БП
Проверка работоспособности
Предварительную проверку работоспособности устройства можно выполнить без разборки и использования каких-либо специальных тестирующих приборов. Для этого достаточно отключить все разъемы компьютера, за исключением контактов БП и центрального процессора, а затем повторить попытку включения.
Более надежный метод проверки заключается в замерах напряжения на проводах, идущих к материнской плате. Тестирование выполняется при помощи специального прибора – мультиметра (цифрового вольтметра). В приведенной ниже таблице указаны допустимые значения напряжения:
Фото 1. Таблица допустимых величин напряжения
Все измерения необходимо производить под нагрузкой (при включенном ПК).
Как исправить поломку своими силами
В ряде случаев единственным выходом при поломке БП, является его замена. Пошаговая инструкция замены устройства своими руками в этом видео:
Впрочем, прежде чем тратить деньги на покупку новой запчасти, есть смысл попытаться отремонтировать старую.
Большинство импульсных БП можно починить. Ремонт в домашних условиях выполняется по следующей схеме:
- снятие устройства с ПК (для этого необходимо отпустить четыре крепящих винта и осторожно извлечь узел из корпуса)
- разборка БП (снятие кожуха)
- удаление пыли (феном или пылесосом)
- осмотр схемы блока питания, выяснение причины неисправности и проведение мероприятий по ее устранению
- проверка работы вентилятора системы охлаждения и проведение его профилактики.
Причины неисправности и способы их устранения
У всех блоков питания – похожая конструкция и функциональная схема. Стандартная схема импульсных БП (АТХ) выглядит следующим образом:
Фото 2. Схема АТХ
Наиболее частой причиной выхода их строя блока питания десктопа является:
- перегоревший предохранитель
- вздувшиеся электролитические конденсаторы
- выход из строя диодного моста.
Вышеперечисленные проблемы можно устранить своими руками. Из инструментов потребуются отвертка и паяльник.
Следует отметить, что нередко поломка блока питания десктопа, является следствием заклинивания вентилятора системы охлаждения. Поэтому, наряду с устранением основной неисправности БП, обязательно следует выполнять профилактику кулера. Для этого вентилятор необходимо снять, разобрать, почистить и смазать.
Самостоятельный ремонт
Первое, что следует проверить в неисправном устройстве – это предохранитель на входе (смотри схему фото 2). Чаще всего его впаивают в печатную плату, но в некоторых случаях для этого предусмотрены специальные посадочные гнезда.
Предохранители могут гореть в результате короткого замыкания или из-за работы устройства под повышенной нагрузкой. Заменить сгоревший элемент можно на аналогичный либо на предохранитель с большим током срабатывания (но не более, чем на 1 ампер!). Нет смысла ставить предохранитель меньшей силы — он непременно сгорит.
Следующим в схеме блока питания идет сетевой фильтр. Он построен на импульсном высокочастотном трансформаторе, диодном мосте и конденсаторах.
Вздутые электролитические конденсаторы хорошо заметны при визуальном осмотре.
Фото 3. Вздувшиеся конденсаторы
Пришедшие в негодность конденсаторы можно заменить на аналогичные по емкости, с таким же или большим работающим напряжением. В данном случае главное, чтобы:
- габарит позволил установить новый комплектующий на плате
- соблюдалась полярность.
Исправность диодного моста проверяется с использованием омметра. При подключении к рабочему диоду прибор покажет сопротивление примерно 500 Ом в одном положении, а при инверсном подключении оно будет стремиться к бесконечности. В противном случае элемент нуждается в замене.
О том, как отремонтировать самому блок питания АТХ, детально рассказано в видео:
В каких случаях не стоит пытаться отремонтировать БП своими руками
Определив самостоятельно причину неисправности блока питания и устранив ее, следует скрупулезно вновь проверить уровень всех напряжений. Только после этого приступать к установке его на место.
Если показатели не соответствуют норме, значит, скорее всего, неисправность вызвана нарушениями в схеме питающего напряжения или другими причинами, установить которые в домашних условиях, без специального профессионального оборудования просто невозможно. В этом случае будет разумным обратиться за помощью к профессионалам.
Нет смысла делать самостоятельный ремонт, если вздулись все конденсаторы, или большая часть из них. Это означает, что причина неисправности — в других узлах схемы, которую сможет установить только квалифицированный мастер сервисного центра.
Не нужно пытаться отремонтировать своими руками блок питания, если в нем подгорел резистор или транзистор (это также всего лишь является свидетельством выхода из строя других элементов схемы).
Ремонт АТХ БП компьютера своими руками: починка блока питания
Схема компьютерного БП
Блок питания является самым важным и обязательным компонентом любого системного блока. Он отвечает за формирование напряжения, что позволяет обеспечивать питание для всех блоков ПК. Также, немаловажная его функция заключается в устранении утечки тока и паразитных токов при сопряжении устройств.
Для создания гальванической развязки, требуется трансформатор с большим количеством обмотки. Исходя из этого, компьютер требует весьма большой мощности и естественно, что подобный трансформатор для ПК должен быть габаритным и с немалым весом.
Но из-за частоты тока, который требуется для создания магнитного поля, требуется намного меньшее количество витков на трансформаторе. Благодаря этому, при использовании преобразователя, создаются небольшие и лёгкие блоки питания.
Блок питания – на первый взгляд довольно непростой прибор, но если случается не особо серьёзная поломка, то его вполне реально отремонтировать самостоятельно.
Ниже представлена стандартная схема БП. Как видно ничего сложного нет, главное выполнять всё поочерёдно, чтобы не было путаницы:
Пошаговая инструкция
Итак, вооружившись всеми необходимыми инструментами, можно приступать к ремонту:
- Прежде всего, надо отключить системный блок от сети и дать ему немного остыть.
- Поочерёдно откручиваются все 4 винта, которые фиксируют заднюю часть компьютера.
- Такая же операция проводится для боковых поверхностей. Эта работа выполняется аккуратно, дабы не задеть провода блока. Если есть винты, которые спрятаны под наклейками их также надо отвинтить.
- После того, как будет снят полностью корпус, БП надо будет продуть (можно воспользоваться пылесосом). Влажной тряпкой протирать ничего не нужно.
- Следующим этапом будет внимательное рассмотрение и обнаружение причины неполадки.
В некоторых случаях, БП выходит из строя из-за микросхемы. Поэтому, следует тщательно осмотреть её детали. Особое внимание надо уделить предохранителю, транзистору и конденсатору.
Зачастую, причиной поломки блока питания является вздутие конденсаторов, которые ломаются из-за плохой работы кулера. Вся эта ситуация легко диагностируется в домашних условиях. Достаточно лишь внимательно рассмотреть верхнюю часть конденсатора.
вздутые конденсаторы
Выпуклая крышечка является показателем слома. В идеальном состоянии, конденсатор – это ровный цилиндр плоскими стенками.
Для устранения этой поломки понадобится:
- Извлечь сломанный конденсатор.
- На его место устанавливается аналогичная сломанному новая исправная деталь.
- Кулер снимается, чистится его лопасти от пыли и других частиц.
Чтобы не подвергать компьютер перегреву, его следует регулярно продувать.
Для того, чтобы проверить предохранитель ещё одним способом, его не обязательно выпаивать, а наоборот присоединить медную жилу к контактам. В случае, если БП начнёт работать, тогда достаточно просто припаять предохранитель, возможно, он просто отходил от контактов.
Для проверки работоспособности предохранителя, достаточно лишь включить блок питания. В случае, если он сгорает во второй раз, тогда надо искать причину поломки в других деталях.
Следующий вариант поломки может зависеть от варистора. Он используется для того, чтобы пропускать ток и выравнивать его. Признаком его неисправности являются следы нагара или чёрные пятна. Если таковы были обнаружены деталь надо заменить на новую.
варистор Примечание! Варистор – это та деталь компьютера, которая проверяется во включенном состоянии, поэтому надо быть осторожным и внимательным. По аналогичному принципу проверяется каждая отдельная деталь: диоды, резисторы, конденсатор.
Следует отметить, что проверка и замена диодов не слишком простая задача. Для их проверки следует выпаять каждый диод по отдельности или же сразу всю деталь. Заменять их следует аналогичными деталями с заявленным напряжением.
Если после замены транзисторов они снова сгорают, тогда следует искать причину в трансформаторе. Кстати, эту деталь достаточно тяжело найти и купить. В таких ситуациях опытные мастера рекомендуют покупать новый БП. К счастью, подобная поломка случается достаточно редко.
Ещё одна причина поломки БП может быть связана с кольцевыми трещинами, которые нарушают контакты. Это можно обнаружить и визуально, тщательно осмотрев печатную планку. Устранить подобный дефект можно с помощью паяльника, выполнив тщательную пайку, но при этом надо хорошо уметь паять. При малейшей ошибке, можно нарушить целостность контактов и тогда придется менять всю деталь целиком.
кольцевые трещины
Если же обнаружена более сложная поломка, тогда потребуется отличная техническая подготовка. Также, придется использовать сложные измерительные приборы. Но следует отметить, что приобретение подобных приборов обойдётся дороже нежели весь ремонт.
Следует знать, что элементы, которые требуют замены, иногда бывают в дефиците и мало того, что трудно достать, так они ещё и дорого стоят. Если же случается сложная поломка и затраты на ремонт превышают цену по сравнению с приобретением нового блока питания. В таком случае, выгоднее и надежнее будет приобрести новый прибор.
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.
Принцип работы и основные узлы
Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы. Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:
- входной (сетевой) фильтр;
- дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
- главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
- стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
- выпрямитель высокочастотный;
- фильтры линий формирования напряжений;
- узел контроля и защиты;
- блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
- формирователь напряжения PW_OK.
Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.
При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.
После нажатия кнопки включения на ПК, значение PS_ON становится равным нулю и происходит запуск основного преобразователя. Источник питания начинает вырабатывать основные сигналы, поступающие на компьютерную плату и схемы защиты. В случае значительного превышения уровня напряжения схема защиты прерывает работу основного формирователя.
Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:
- чёрный, общий провод;
- белый, -5 вольт;
- синий, -12 вольт;
- жёлтый, +12 вольт;
- красный, +5 вольт;
- оранжевый, +3,3 вольта;
- зелёный, сигнал PS_ON;
- серый, сигнал PW_OK;
- фиолетовый, дежурное питание.
Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.
Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.
ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.
В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.
Диагностика устройства питания
Перед тем, как перейти непосредственно к диагностике компьютерного прибора питания, нужно убедиться, что неполадка именно в нём. Проще всего, это сделать, подключив заведомо исправный блок к системному блоку. Поиск неисправностей в блоке питания компьютера можно осуществлять по следующей методике:
- В случае повреждения БП необходимо попытаться найти пособие по его ремонту, принципиальную электрическую схему, данные о типичных неисправностях.
- Проанализировать условия, при каких условиях работал источник питания, исправна ли электрическая сеть.
- Используя свои органы чувств определить есть ли запах горевших деталей и элементов, не было ли искрения или вспышки, прислушаться слышны ли посторонние звуки.
- Предположить одну неисправность, выделить неисправный элемент. Обычно это самый трудоёмкий и кропотливый процесс. Этот процесс ещё более трудоёмкий, если отсутствует электрическая схема, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей. Используя измерительные приборы проследить путь прохождение сигнала неисправности до того элемента, на котором имеется рабочий сигнал. В результате сделать вывод, что сигнал пропадает на предыдущем элементе, который и является нерабочим и требует замены.
- После ремонта необходимо протестировать источник питания с максимально возможной его нагрузкой.
Практические рекомендации по ремонту
Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:
- Внешний осмотр. При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков. Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
- Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
- Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
- Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
- Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
- Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.
В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.
Типовые неисправности и проверка элементов
При восстановлении блока питания ПК понадобится использовать различного рода приборы в первую очередь, это мультиметр и желательно осциллограф. С помощью тестера возможно провести измерения на короткое замыкание или обрыв как пассивных, так и активных радиоэлементов. Работоспособность микросхемы, если отсутствуют визуальные признаки выхода её из строя, проверяется с использованием осциллографа. Кроме, измерительной техники для ремонта блока питания ПК, потребуется: паяльник, отсос для припоя, промывочный спирт, вата, олово и канифоль.
Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:
- Перегорает предохранитель в первичной цепи. Пробиты диоды в выпрямительном мосту. Звонятся на короткое замыкание элементы разделительного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Обрыв варисторов и терморезистора TR1, звонятся накоротко переходы силовых транзисторов и вспомогательных Q1-Q4.
- Постоянное напряжение пять вольт или три вольта занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются микросхемы U1, U2. Если проверить ШИМ контроллер не удаётся, то проводится замена микросхемы на идентичную или аналог.
- Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего. Неисправность в цепи обратной связи. Виновата микросхема ШИМ и радиоэлементы в её обвязке, особое внимание уделяется конденсаторам C и маломощным резисторам R.
- Нет сигнала PW_OK. Проверяется присутствие напряжений основных напряжений и сигнала PS_ON. Проводится замена супервизора, отвечающего за контроль выходного сигнала.
- Отсутствует сигнал PS_ON. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Проверить путём замены микросхемы.
- Не крутит вентилятор. Замерить напряжение, поступающее на него, оно составляет 12 вольт. Прозвонить терморезистор THR2. Замерить сопротивление выводов вентилятора на отсутствие короткого замыкания. Провести механическую чистку и смазать посадочное место под лопасти вентилятора.
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.
Ремонт компьютерного блока питания
Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.
Проверяем входное сопротивление
Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт
Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.
Замеряем напряжения
Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.
Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе
Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:
Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.
Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.
А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.
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 PN переход 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…
Дело не в стабилитроне
Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…
И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:
Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.
Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.
Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…
Проверяем конденсаторы
Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.
Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре
Самое время проверить, на что он способен.
Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.
ESR в пределах нормы.
Находим виновника проблемы
Проверяю второй
Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.
Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:
Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.
Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.
Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.
Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.
Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой
Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.
Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!
Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.
Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.
Заключение
Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:
1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.
2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.
3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.
Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово
Диагностика и ремонт блока питания компьютераВ этой статье я расскажу как провести ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Что происходит, когда БП выходит из строя?
Мы сразу же ищем замену, не думая о его ремонте. Многие из нас опасаются расходов на ремонт, которые могут быть огромными. В результате мы избавляем себя от хлопот и получаем новую вещь.
Хотя, покупка нового блока питания может показаться хорошим решением для многих, но вы можете сэкономить много денег, отремонтировав свой компьютер самостоятельно.
- Если у вас есть какие-то технические знания, используйте их при ремонте блока питания компьютера своими руками. И читайте дальше, чтобы узнать, как восстановить источник питания ПК. Иногда отремонтированный блок питания может иметь более длительный срок службы, чем новый.
Блоки питания (БП), используемые в компьютерах, называются импульсными источниками питания. В этом случае вход переменного тока 220 вольт выпрямляется двумя диодами.
- Они фильтруются с помощью пары конденсаторов. Это приводит к двум различным источникам высокого напряжения – положительному и отрицательному.
Пара транзисторов использована для того чтобы переключить высоковольтную поставку в необходимый выход.
Это переключение происходит в гораздо более быстром темпе, со скоростью 40 000 циклов в секунду. Он обычно использует интегральную схему для управления транзисторами.
Вздутые конденсаторы – ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово
Даже совсем немного “подвздутые” тоже надо менять!Есть только несколько компонентов, которые вызывают сбои в работе. И наиболее распространенные – это электролитические конденсатры, которые из плоских превращаются в “пузатых”.
Причины вздутия конденсаторов
Самая частая причина вздутия электролитов – это выкипание или испарение вследствие высоких температур.
- Стоит также отметить, что это может быть как влияние внешней среды, которая нагревает конденсатор, так и внутренняя среда.
Сам “кондер” может нагреваться из-за несоблюдения полярности, некачественного электропитания, импульсов поступающих на него.
А также из-за пробивания изоляционного слоя (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (вольтаж, ёмкость, максимальная температура и прочее).
Если вы разберете БП и внимательно посмотрите на плату -то можно увидеть явно “вздутые” или протекшие конденсаторы фильтра. Но также “кондеры” могут быть соввсем немного “подвздутые” – их тоже надом менять!
- Любой конденсатор, который испортился (потек, подвздулся или лопнул), должен быть немедленно заменен на новый.
- При покупке электролитов (конденсаторов) – внимательно посомтрите маркировку, берите идентичный по емкости! А лучше возьмите испорченные кондеры с собой в магазин и попросите чтобы дали вам такие же новые.
- Помните, когда вы будете припаивать новые, нельзя долго греть конденсаторы паяльником! Просто старайтесь как можно быстрее и аккуратнее припаять. Долго не касайтесь их паяльником.
Неправильная работа диода
Другой распространенной причиной сбоя питания является неправильное функционирование диода. В импульсном источнике питания довольно много диодов, и если какой-либо из них перестанет функционировать, это приведет к отключению питания.
Тестирование и ремонт БП компьютера
Перед началом тестов убедитесь, что система полностью отключена. Теперь начните с тестирования переключающих транзисторов, которые вы найдете на радиаторе.
- Для проверки транзисторов можно использовать цифровой мультиметр или омметр. Ищите признаки короткого замыкания между коллектором и эмиттером и замените транзистор, если он поврежден.
Некоторые специалисты предлагают заменить оба транзистора, даже если вы обнаружите, что только один из них поврежден.
- Далее вам нужно протестировать три пары диодов, которые достаточно малы по размеру. Как и транзисторы, диоды также установлены на радиаторах.
Если вы определяете отказ диода, убедитесь, что вы заменяете все диоды высококачественными для снижения уровня шума.
Замените все выходные конденсаторы на ESR, а затем включите источник питания. Если блок питания все еще не работает, то может возникнуть проблема с интегральной схемой. Проверьте IC, установив его в источник питания, который, как вы знаете, хорош.
Вывод
Некоторые люди предпочитают выбрасывать нефункциональный источник питания, потому что они считают, что цена запасных частей почти такая же, как и получение нового блока питания.
Однако это не так. Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово и установка высококачественных запасных частей не только сэкономит вам деньги, но и время.
Но и увеличит срок службы вашего блока питания. Читайте также какой сейчас самый быстрый и супер мощный процессор в 2021 году?
ГЛАВНАЯ
как отремонтировать БП телевизора, компьютера
Компьютеры, современные телевизоры и некоторые другие приборы подключаются к электрической сети через импульсный блок питания.
И нередко причина их неработоспособности кроется в поломке именно этого компонента.
В ряде случаев может потребоваться ремонт импульсных блоков питания своими руками, и если пользователь владеет хотя бы основами радиолюбительства, справится с повреждением самостоятельно.
Основные неисправности
Импульсный БП отличается от обычного трансформатора с выпрямителем, наличием инвертора — схемы, увеличивающей частоту переменного тока с 50 Гц до десятков кГц. При такой частоте значительно уменьшаются размеры рабочего узла, потому импульсный блок компактнее и легче своего предшественника.
Состоит импульсный блок из таких компонентов:
- выпрямитель (диодный мост) с конденсатором для сглаживания пульсаций. Преобразует сетевой переменный ток в однонаправленный. Почти в половине случаев причина поломки кроется здесь — пробит диод либо раздулся конденсатор;
- инвертор. Состоит из быстро переключающихся ключевых транзисторов и управляющей ими микросхемы. Здесь выпрямленный постоянный ток снова превращается в переменный, но уже с частотой порядка 80 кГц. Ключевые транзисторы — слабое место. Примерно третья часть поломок обусловлена перегоранием одного из них;
- импульсный трансформатор. Преобразует высокое сетевое напряжение в низкое, необходимое для работы прибора;
- выпрямитель со сглаживающим фильтром. Также представляет собой диодный мост, но используются особые быстро открывающиеся диоды (из-за высокой частоты тока на входе). Преобразует высокочастотный переменный ток в постоянный и подает его на прибор. Работает при низком напряжении, потому выходит из строя значительно реже — примерно в 15% случаев.
Пульсации сглаживаются выходным фильтром, состоящим из дросселя и конденсатора. В редких случаях в катушке происходит межвитковое замыкание либо он перегорает.
Ремонтопригодны только БП дискретной сборки — у них каждую радиодеталь можно выпаять и проверить на работоспособность. В противоположность им существуют монолитные БП со схемой, залитой компаундом. Такие устройства не ремонтируют даже в мастерских, они подлежат замене.
Измерительные приборы и инструмент
В процессе ремонта понадобятся:
- паяльник: предпочтительна модель с регулировкой мощности;
- мультиметр;
- осциллограф: существенно расширяет возможности мастера в поиске причин неисправности;
- оловоотсос: инструмент, посредством которого удаляют расплав припоя;
- отвертки;
- кусачки;
- пинцет;
- лампа накаливания мощностью 100 – 150 Вт.
Применяются материалы:
- припой;
- флюс;
- спирт или очищенный бензин для обезжиривания контактов.
Поиск неисправностей
Первым делом прозванивается сетевой шнур. И только потом, если он в порядке, разбирают электрический адаптер. Диагностику начинают с осмотра платы. Вышедшие из строя радиодетали зачастую распознаются по внешнему виду. Конденсаторы — вздуты либо вскрыты в верхней части, возможно вытекание жидкости из корпуса. Перегоревшие резисторы и диоды могут почернеть.
Также осматривают места пайки, особенно контакты первичной катушки импульсного трансформатора. Если визуально повреждение не обнаруживается, включают блок в сеть и последовательно проверяют наличие напряжения в разных частях схемы, двигаясь от предохранителя к низковольтному выпрямителю.
Сторона первого определяется по подходящему к ней сетевому шнуру, тогда как от второго идут соединительные провода к аппаратуре.
Токоведущие части включенного в сеть блока находятся под высоким напряжением. Работы ведут с предельной осторожностью, соблюдая правила техники безопасности. Если, например, после предохранителя напряжение обнаруживается, а после входного выпрямителя — нет, значит последний неисправен. Его диоды выпаивают и прозванивают мультиметром.
Найдя дефектный, не ограничиваются его заменой, а сначала проверяют все остальные. Если какой-то из них также поврежден, и его оставить без замены, то новая радиодеталь при включении БП может сгореть. Конденсатор удобно проверять при помощи специальной функции мультиметра (имеется не у всех). При ее отсутствии применяют другие способы.
Например, включают прибор в режиме измерения сопротивления, касаются щупами выводов конденсатора и засекают время до полной зарядки (показания на экране вырастут до «бесконечности»).
Затем сравнивают результат с аналогичным показателем зарядки заведомо исправного такого же конденсатора. Если в высоковольтной части БП напряжение имеется, но на выходе его нет — причину неисправности ищут в низковольтном выпрямителе или его LC-фильтре.
Конденсаторы и диоды проверяют по описанной схеме, а дроссель LC-фильтра прозванивают.
В некоторых мультиметрах имеется и функция определения параметров транзистора.Ремонт стандартных устройств
Задача по восстановлению работоспособности БП телевизора или компьютера упрощается тем, что по своей схеме эти устройства однотипны. Отличия заключаются только в параметрах — номинале радиодеталей и выходной мощности. Соответственно, к таким БП применим один и тот же алгоритм поиска неисправностей и их устранения. Далее он подробно рассматривается.
Ремонт БП телевизора
Перед ремонтом телевизионного БП полезно обзавестись его схемой. Принцип работы у этих БП тот же, что и у любого другого. Но он производит несколько выходных напряжений, отчего процесс диагностики немного усложняется.
Схема импульсного источника питания телевизора
Еще одна трудность — наличие нескольких систем защиты при отклонениях Uвых. от нормы. Из-за них, симптомы многих поломок выглядят однообразно: БП вообще не подает признаков работоспособности.
Сегодня схему БП практически любого телевизора можно найти в интернете. На поломку блока питания указывает неработоспособность светодиода, обычно работающего в режиме ожидания. Если же он горит, причину ищут в другом.
В рамках диагностики проверяют следующие элементы:
- предохранитель. Если за ним напряжение отсутствует, деталь меняют;
- балластные сопротивления. Их обрыв — возможная причина неисправности;
- сглаживающие конденсаторы высоковольтного и низковольтного выпрямителей. Возможен пробой;
- дроссель LC-фильтра низковольтного выпрямителя. Возможны обрыв и межвитковое замыкание. Если данная модель БП встречается редко, и найти аналогичный дроссель в продаже не удается, его перематывают самостоятельно из провода того же сечения. Важно соблюсти правильное количество витков;
- диоды выпрямителей. Чаще выходят из строя полупроводники высоковольтного преобразователя, поскольку они работают под высоким напряжением. В отличие от перечисленных выше радиодеталей, диоды для диагностики приходится выпаивать.
Проверить на работоспособность микросхему инвертора в домашних условиях нельзя. О ее неисправности судят по косвенным признакам: если нормальное состояние всех прочих элементов подтверждено, а БП все равно не работает.
Если предохранитель цел, проверяют напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя, интересуют параметры:
- значение;
- амплитуда пульсаций (определяется осциллографом).
Нормальное показатели — от 280 до 320 В. При низких значениях проверяют диоды. Высокая амплитуда пульсаций свидетельствует о неисправности сглаживающего конденсатора или обрыве выпрямителя.
Если напряжение в норме, проверяют характер неисправности, возможны два варианта:
- БП вообще не включается;
- пытается включиться, но отключается системой блокировки (реагирует на заниженное или повышенное выходное напряжение).
Снова применяют осциллограф. Его вход подсоединяют к выводу ключевого транзистора инвертора, подключенного к первичной обмотке трансформатора.
Заземляют прибор на «горячую землю» БП. Если при включении телевизора кнопкой питания на осциллографе появляется серия импульсов, это свидетельствует о попытках запуска. Значит, устройство блокируется одной из защит, например, от превышения анодного напряжения на кинескопе. Это помогает сузить круг поиска неисправности.
Если БП не пытается включиться, проверяют элементы инвертора. Например, замеряют напряжение на коллекторе ключевого транзистора. Оно должно быть таким же, что и на сглаживающем конденсаторе высоковольтного выпрямителя.
Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве первичной обмотки импульсного трансформатора. Заменив поврежденные радиодетали, продолжают проверку БП, включив вместо предохранителя лампочку накаливания мощностью 100 – 150 Вт.
При активации кнопки питания на телевизоре, лампочка ведет себя в соответствии с неисправностью адаптера:
- вспыхивает и сразу гаснет, диод режима ожидания светится, на экране виден растр. Требуется проверка напряжения строчной развертки. Если оно завышено, проверяют и при необходимости меняют конденсаторы и оптронные пары;
- зажглась и потухла, но светодиод не горит, и решетки на экране нет. Это свидетельствует о неработоспособности инвертора. Проверяют напряжение на сглаживающем конденсаторе высоковольтного выпрямителя. При заниженном значении, как уже говорилось, требуется проверка диодов и данного конденсатора;
- горит особенно ярко. В этом случае БП сразу отключают от сети и еще раз проверяют работоспособность всех элементов.
Ремонт БП компьютера
Признаки неисправности компьютерного БП:
- ПК вообще не подает свойств работоспособности;
- включается, но сразу после этого многократно перезапускается;
- не вращается вентилятор в БП.
Сняв с блока крышку и очистив плату щеточкой от пыли, ее подвергают осмотру. При отсутствии внешних повреждений, проверяют на целостность предохранитель. Если перегорел, вместо него включают лампу мощностью 100 Вт и нажимают пусковую кнопку компьютера. Засветившаяся лампа свидетельствует о неисправности высоковольтного выпрямителя либо его сглаживающего конденсатора.
При исправном предохранителе проверяют:
- транзисторы инвертора;
- ШИМ-контроллер.
При поломке одного из этих элементов, экономически целесообразнее купить новый БП. Причиной постоянных попыток перезапуска чаще всего является отказ стабилизатора опорного напряжения.
Видео по теме
О диагностике и ремонте импульсного блока питания в видео:
В данной статье упомянуты лишь основные из возможных неисправностей электрических адаптеров. Полный перечень вместе с инструкцией по ремонту занял бы объем брошюры. Но в подавляющем большинстве, происходит именно одна из перечисленных поломок. Так что пользователь имеет хорошие шансы вернуть БП в работу без обращения в мастерскую.
пошаговая инструкция, как починить зарядное устройство
Автор Акум Эксперт На чтение 10 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано Обновлено
На сегодняшний день ноутбук (а то и два) в доме – привычное явление. И ломаются они не реже, чем настольные ПК. Скорее даже чаще, поскольку не “сидят” на месте в буквальном смысле слова, а от неисправностей, которым подвержены ПК, они тоже не застрахованы. В этой статье мы попробуем отыскать неисправность и самостоятельно провести ремонт блока питания (БП) ноутбука.
Какие неисправности встречаются чаще всего
Наиболее распространенная проблема, возникающая при эксплуатации бука, это, конечно, разъем питания. Если мы придерживаем провод рукой, прыгая с кровати за стол и обратно, то обычно все в порядке. Но многие ли так делают? Взял машину и пошел, а блок питания ноутбука волочится сзади, создавая немалую нагрузку на разъем.
В этой ситуации чаще всего страдает не вилка БП, а гнездо ноутбука. Но замена гнезда не является темой статьи, а потому рассматривать мы ее не будем.
Не менее редко у блока питания переламывается провод. Обычно выходной, поскольку сетевой толщиной с карандаш и жесткий, как проволока, переломить сложно. Выходной же может переломиться как возле штекера, так и возле самого блока питания.
В этом месте провод подвергается постоянным перегибам, так что ничего странногоСами же БП выходят из строя гораздо реже, но и это случается. Перенапряжение, перегрузка, удары, банальный брак – все случается. Бывает даже так: выключил вечером вполне исправный ноутбук, а утром он запускается от аккумуляторов, поскольку блок питания почему-то не работает.
Как заменить штекер или устранить повреждение провода
Начнем с самого простого – ремонта переломившегося кабеля питания ноутбука. Перекусываем провод в месте повреждения и зачищаем оба его конца.
Провода зачищеныСтолько, думается, будет достаточно для пайкиПолезно! Если провод переломился под самый штекер (или блок питания), то придется немножко доработать сам штекер или втулку БП. Берем монтажный нож или простое лезвие безопасной бритвы и срезаем часть штекера (втулки).
Надеваем на провод две термоусадочных трубки разного диаметра. Это удобнее, надежнее и эстетичнее, чем изолента.
Надеваем термоусадкуТеперь вооружаемся паяльником, тщательно облуживаем зачищенные места и спаиваем центральные провода. Надвигаем на место пайки тонкую термоусадку.
С центральным проводом все – спаян и заизолированГреем трубку спичками, чтобы она «села». Спаиваем экраны, стараясь не пережечь изоляцию центральной жилы. Для этого в месте пайки на центральную жилу можно положить кусочек электрокартона.
Экран спаянНатягиваем вторую трубку, усаживаем ее газовой горелкой или зажигалкой, и дело сделано.
Работа окончена, провод, как новенькийЕсли нет термоусадочных трубок нужного диаметра, то вполне подойдет и обычная изоляционная лента. Это будет не так эстетично, но вполне надежно.
Теперь кратко по ремонту и замене штекера. Такая операция может понадобиться при плохой заводской пайке, если провод переломился очень глубоко в оболочке разъема или мы желаем эстетики.
Отрезаем провод в месте перелома или выше. При помощи монтажного ножа разрезаем оболочку по всей длине. Выворачиваем ее, вытряхиваем внутренности, отпаиваем от штекера провода (если они уже не отвалились из-за плохой пайки) и получаем следующее:
«Разобранный» неразборный разъемЗачищаем отрезанный провод, облуживаем, припаиваем центральную жилу, тщательно ее изолируем. Припаиваем экран.
Пайка окончена, осталась сборкаБерем разрезанную оболочку, подрезаем ее изнутри так, чтобы ее можно было установить на место и концы в месте разреза сошлись. Надеваем на оболочку термоусадку диаметром 10 мм, усаживаем ее прогревом над горелкой газовой плиты. Для передней части разъема берем термоусадочную трубку диаметром 13 мм. Надеваем, усаживаем и готово.
Не так, как на заводе, но вполне эстетичноЧто касается полной замены, то тут все очевидно. Все новые штекеры разборные. Отрезаем старый, припаиваем новый, не забыв перед пайкой надеть на провод оболочку. Припаяли, зажали кабель специальным обжимным лепестком (на фото ниже помечен стрелкой), надвинули на место пайки оболочку и все.
Новые штекеры всегда разборныеС проводами и разъемами вроде разобрались. Теперь перейдем непосредственно к ремонту блоков питания ноутбуков. Хотелось бы сразу предупредить, что для проведения ремонта необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями радиотехники, уметь держать в руках паяльник и пользоваться измерительными приборами. Если все это в наличии, то можно начать.
Как вскрыть корпус БП
Прежде чем начать ремонт зарядного устройства для ноутбука, его нужно разобрать, поскольку практически все БП для буков неразборные. Тем не менее разобрать БП можно и без особых сложностей. Рассмотрим два варианта.
Вариант разборки 1
Вооружаемся обычным медицинским шприцом, заполняем его бензином. Тщательно проливаем шов БП по всему периметру. Ждем 5-10 минут и повторяем операцию.
Заливаем в шов бензинТеперь берем отвертку с плоским жалом и свободно разъединяем части корпуса. Если не получается, повторяем процедуру.
Корпус блока питания ноутбука разобранВариант разборки 2
К сожалению, бензин не всегда помогает – все будет зависеть от материала корпуса и метода его соединения. Если, к примеру, он сварен, то бензин не поможет. В этом случае вооружаемся ножом и молотком. Наставляем на шов нож и, слегка постукивая по нему молотком, проходим по периметру.
Вскрытие БП ноутбука при помощи ножаТем же ножом разъединяем части корпуса.
Корпус блока питания ноутбука вскрытМнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопросВажно! Стучим молотком аккуратно, контролируя силу, чтобы не прорубить корпус насквозь и не повредить сам блок питания. Не стоит стараться сделать все быстро и с первого раза. Если после одного прохода разъединить половинки корпуса не получается, лучше пройтись ножом с молотком еще раз.
Типовые схемы блоков питания ноутбуков
Прежде чем заняться ремонтом, разберемся в принципе работы БП буков. Для этого рассмотрим пару типовых схем БП для ноутбуков. Начнем с более простого.
Схема простого блока питания для ноутбукаНа схеме цифрами обозначены узлы:
- 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
- 2 – генератор с ШИМ и силовым ключом;
- 3 – импульсный трансформатор;
- 4 – низковольтный выпрямитель;
- 5 – схема стабилизации выходного напряжения.
Сетевое напряжение, пройдя через сетевой фильтр, выпрямляется диодным мостом, сглаживается и поступает на импульсный трансформатор. Управляет протеканием тока через трансформатор задающий генератор, оснащенный мощным ключом на полевом транзисторе. Пониженное трансформатором напряжение выпрямляется низковольтным выпрямителем и через индуктивный фильтр подается на нагрузку.
Стабилизация выходного напряжения осуществляется при помощи обратной связи – напряжение с дополнительной обмотки поступает на оптрон узла стабилизации, а тот, в свою очередь, управляет работой узла ШИМ задающего генератора, изменяя скважность импульсов управления трансформатором.
Следующая схема более сложная, обладает лучшими, чем предыдущая, характеристиками, но принцип работы практически тот же:
Более сложная схема БП для ноутбукаНа схеме цифрами обозначены узлы:
- 1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
- 2 – генератор с ШИМ;
- 3 – температурная защита;
- 4 – импульсный трансформатор;
- 5 – силовой ключ на полевом транзисторе;
- 6 – низковольтный выпрямитель;
- 7 – схема стабилизации выходного напряжения.
Сетевое напряжение фильтруется и выпрямляется, затем поступает на импульсный трансформатор, который управляется ШИМ-генератором при помощи внешнего силового ключа. Пониженное трансформатором импульсное напряжение выпрямляется и подается в нагрузку. Узел стабилизации через оптопару представляет собой обратную связь для стабилизации выходного напряжения. Узел температурной защиты отключит БП, если температура его узлов (в частности, силового ключа) станет слишком высокой.
На этом, думается, можно остановиться, поскольку все БП для ноутбуков имеют такую же структурную схему и работают по одному и тому же принципу импульсного преобразования. Различия заключаются лишь в схемотехнике. Сложный узел имеет лучшие характеристики, простой – худшие. Но все они выполняют одни и те же функции. Так что, поняв, как работают блоки питания, схемы которых мы рассмотрели, несложно разобраться в любом другом.
Важно! Разобраться полностью, конечно, сложно, но выявить те узлы, что мы разобрали, можно будет без труда. А это главное, поскольку именно эти узлы чаще всего выходят из строя.
Проводим диагностику и устраняем неисправности на плате
Ну а теперь пошаговая инструкция по ремонту блока питания ноутбука своими руками. При этом подразумевается, что напряжение в розетке есть, а сетевой шнур БП исправен.
1. Визуальный осмотр. Внимательно осматриваем все элементы платы. Они должны иметь естественный цвет, без потемнения и пятен. Никакого внешнего повреждения. То же самое касается и дорожек на плате – ничего не почернело, не подгорело, все пайки красивые. Особое внимание обращаем на электролитические конденсаторы. Если их торец вздулся или вообще поврежден, то элемент придется заменить.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопросЕсли входной высоковольтный конденсатор вздулся, то очень может быть, что пробит диодный мост. Поменяв конденсатор, не торопимся включать БП в сеть, а прозваниваем диоды моста. То же касается и низковольтной части – после замены конденсатора обязательно проверяем выпрямительные диоды.
2. Цепи защиты. К ним относится предохранитель, а в некоторых качественных БП еще и варистор, стоящий сразу после предохранителя (в наших схемах его нет). Сопротивление предохранителя должно равняться нулю, варистора – бесконечности.
3. Цепи входного фильтра. Все дроссели должны иметь минимальное (доли Ома) сопротивление. Токоограничивающий резистор – от 5 до 15 Ом.
4. Высоковольтный выпрямительный мост. Состоит из четырех отдельных диодов или выполнен в виде диодной сборки. Измерения каждого отдельного диода или каждого диода сборки проводим мультиметром, включенным в режим проверки диодов (не сопротивления!). В прямом включении прибор должен показать сопротивление в несколько сот Ом, в обратном – бесконечность. Сами полупроводники при этом выпаивать не нужно.
5. Силовой ключ. Если силовой ключ, роль которого исполняет полевой транзистор, внешний, а не встроен в микросхему, то его нужно прозвонить. Выпаиваем, прозваниваем сток-исток (режим проверки диодов). В обоих направлениях прибор должен показать бесконечность.
6. Импульсный трансформатор. В принципе, выход из строя импульсного трансформатора – дело довольно редкое. Но если ничего не помогло и есть схема под рукой, то можно его выпаять и прозвонить обмотки.
Важно! Прозвонка трансформатора далеко не всегда может выявить его неисправность. К примеру, наличие короткозамкнутых витков выявить тестером невозможно. В некоторых случаях более эффективным методом является визуальный осмотр.
7. Низковольтный выпрямитель. Для проверки диодов низковольтного выпрямителя их придется выпаять. В остальном они проверяются так же, как и диоды высоковольтного моста.
8. Цепи выходного фильтра. Дроссели фильтра прозваниваем так же, как и дроссели входного фильтра.
Вот, в принципе, и все действия, которые может выполнить непрофессионал. Более сложную неисправность без специальной подготовки и приборов, увы, обнаружить, а следовательно, и устранить не удастся. Придется обратиться к специалисту.
Вот вроде и все о ремонте блока питания для ноутбука. Надеемся, что приведенная информация будет полезной, а ремонт пройдёт успешно.
Спасибо, помогло!5Не помогло2Импульсные блоки питания: ремонт за 7 шагов
Все современные электрические приборы, использующие цифровые технологии, питаются от встроенных блоков, работающих в импульсном режиме.
Они снабжаются защитами, имеют качественный монтаж, но из-за скачков напряжения в сети или ошибок человека все же выходят из строя: тогда дорогой бытовой помощник перестает работать.
Чтобы вы могли с минимальными потерями выйти из этой ситуации, я подробно объясняю все про импульсные блоки питания, ремонт своими руками их неисправностей.
Содержание статьи
Вначале предлагаю немного отойти от темы, чтобы вспомнить подсобный справочный материал. Если он вам не нужен, то сразу переходите к вопросам ремонта.
Импульсные блоки питания — как работают: краткий обзор схем
Структурная схема импульсного блока питания поясняется мнемоническими символами формы напряжения над каждым его составным блоком, а связи взаимодействия обозначены стрелками.
Принципиальную схему удобно представлять таким видом.
Монтажная плата одного из устройств с расположением деталей показана на фотографии ниже с моими комментариями.
Естественно, что это только частный случай, который, скорее всего не совпадет с вашим ИБП. Здесь я преследую простую цель — напомнить принципы взаимодействия составных частей блока.
Если вам необходимо более подробно ознакомиться с этими вопросами, то читайте специально написанную статью.
Правила безопасности с электрическим током: как исключить риски и защититься от удара током при ремонте ИБП
На всех существующих схемах импульсных блоков питания рядом с первичными цепями 220 вольт расположены вторичные — выходного напряжения. Их все необходимо измерить и оценить.
Правила безопасности с электрическим током требуют не допускать необученных людей к работам под напряжением. Поэтому обязательно ознакомьтесь с ними заранее.
Я же заострю ваше внимание только на трех вопросах:
- Работайте под напряжением только одной рукой: вторую засуньте в карман и не доставайте — сразу снизите риск попадания под действие электрического тока.
- Накопительные конденсаторы длительно хранят запасенную энергию даже при отключенном напряжении, требуют осторожного обращения.
- Подключайте импульсный блок питания для проверок только через разделительный трансформатор.
Электрическое сопротивление человеческого тела очень низкое: наш организм состоит из жидкостей. Если работать под напряжением двумя руками, то существует большая вероятность создать путь для прохождения тока короткого замыкания через свое тело.
А ведь несколько десятков миллиампер уже могут вызвать фибрилляцию сердца.
Мгновенный разряд конденсатора тоже способен причинить большой вред организму. Не советую испытывать судьбу: проверять на себе работу электрошокера.
Накопленный емкостной заряд следует предварительно снимать. Причем делать это не простой закороткой его выводов пинцетом или перемычкой, а резистивным сопротивлением в десятки килоом. Иначе могут возникнуть большие токи, которые элементарно повредят исправный конденсатор.
Разделительный трансформатор отделяет подключенный к нему потребитель от цепей питающей подстанции. Его применение исключает стекание тока через тело человека по контуру земли.
Величина тока короткого замыкания во вторичной цепи 220 разделительного трансформатора ограничивается мощностью, которую может передавать его магнитопровод.
Эта схема подключения допускает касание одной рукой (не двумя) любого места вторичной обмотки трансформатора или подключенного к ней источника бесперебойного питания.
Подключать ИБП к вторичной цепи разделительного трансформатора рекомендую через лампу накаливания.
Ее же с мощностью 60-100 ватт допустимо использовать в качестве токоограничивающей нагрузки при ремонте блока без разделительного трансформатора. Она уменьшит аварийный ток, может спасти транзистор от выгорания.
Как отремонтировать импульсный блок питания своими руками: важные советы для начинающих
Профессиональный электрик всегда начинает работу с подготовки рабочего места, инструмента и оценки рисков, которые необходимо предотвратить.
Следует хорошо представлять, что ремонтировать импульсный блок питания своими руками — значит работать под напряжением в действующих цепях.
Подготовительные работы: где найти схему импульсного блока питания и какие нужны измерительные приборы
Сейчас производители электротехнического оборудования хранят в тайне свои профессиональные секреты: схемы ИБП в свободном доступе нет. Мы же собрались делать ремонт своими руками, а не в специализированном сервисе.
Поступаем следующим образом:
- Вскрываем корпус и осматриваем электронную плату.
- Находим мощный транзистор (выходной ключ) и микросхему (ШИМ-контроллер). Иногда они могут быть объединены общим корпусом.
- Записываем маркировку и по ней ищем в справочниках или через интернет полное описание (data sheet).
- Изучаем по найденной документации выводы микросхемы, способы ее подключения и сравниваем полученные сведения с реальной конструкцией.
На малогабаритных микросхемах полная маркировка не всегда помещается. Тогда производители делают кодовое обозначение из нескольких букв и цифр. По нему сложнее искать информацию, придется упорнее потрудиться.
Технологию поверхностного монтажа печатных плат и способы маркировки деталей хорошо объясняет в своем видеоролике Влад ЩЧ. Рекомендую посмотреть.
Без измерительного электрического инструмента отремонтировать ИБП вряд ли получится. Можно обойтись старыми стрелочными приборами — тестерами, как мой Ц4324.
Они позволяют измерять большинство электрических параметров с достаточным для ремонта классом точности, но требуют повышенного внимания и выполнения дополнительных вычислений.
Сейчас намного удобнее использовать для замеров цифровой мультиметр.
Все правила обращения с ним для новичков я очень подробно объяснил в специально опубликованной статье. Надеюсь, что она будет вам полезна.
Большую помощь в поиске неисправностей окажет осциллограф. Он позволяет просмотреть осциллограммы напряжений практически каждого узла ИБП.
По их виду и величинам довольно просто оценивать работоспособность каждого электронного элемента в составе схемы. Для снятия замеров подойдет любая модель: старая аналоговая или современная цифровая.
Но, если осциллографа нет, то отчаиваться не стоит. В подавляющем большинстве случаев можно обойтись цифровым мультиметром или стрелочным тестером.
Алгоритм ремонта импульсного блока питания: полная инструкция из 7 последовательных шагов
Неисправности внутри ИБП можно разделить на две категории:
- Явное выгорание с обугливанием деталей, дорожек, взрывы конденсаторов.
- Тихая потеря работоспособности без проявления внешних повреждений.
Алгоритм ремонта импульсного блока питания состоит из двух последовательных этапов: вначале проводят первичные проверки без подачи напряжения, а затем — замеряют величины электрических характеристик.
Первый этап ремонта предусматривает обязательное выполнение шагов №1 и 2 только с отключенным питанием.
Шаг №1: внешний и внутренний осмотр
Первоначально вам придется вскрыть корпус и внимательно осмотреть его содержимое. Все, что вызывает сомнения, необходимо тщательно проверить.
Первый тип повреждения таит в себе ту опасность, что определить маркировку сгоревших деталей бывает сложно, а то и невозможно. На этом этапе ремонт может остановиться.
Шаг №2: проверка входного напряжения
Во втором случае поиск места дефекта начинают с проверки наличия цепей питания 220 вольт. Часто возникает повреждение сетевого шнура или перегорание предохранителя.
Плавкая вставка предохранителя обычно перегорает от пробоя полупроводникового перехода диодов выпрямительного моста, транзисторных ключей или дефектов блока, управляющего дежурным режимом.
Все это надо проверить мультиметром: его переводят в режим омметра и замеряют состояние электрического сопротивления указанных цепочек, ищут обрыв, который необходимо устранить.
Сразу скажу, что не стоит успокаиваться, если обнаружили сгоревший предохранитель: он так просто не выходит из строя. Явно в цепи ИБП возникло короткое замыкание или перегруз: придется искать дополнительно поврежденные детали.
Если повреждений нет, то импульсный блок питания размещают на диэлектрическом основании стола и подают на него 220 вольт.
Входное напряжение надо проверить мультиметром в режиме вольтметра, провести измерения на входе сетевого фильтра и после плавкой вставки предохранителя.
Шаг №3: проверка состояния сетевого фильтра и выпрямителя
Работоспособность этой схемы следует определять вольтметром в режиме измерения переменного напряжения. Обращайте внимание на величину его сигнала на входе и выходе. У исправного прибора амплитуда гармоник практически не должна отличаться.
Качество фильтрации посторонних помех хорошо показывает осциллограф, но если он отсутствует, то это не так уж и страшно. Его замеры могут понадобиться в исключительных случаях, их допустимо пропустить.
Также проверяется работа выпрямителя: вольтметр для замера выходного напряжения переключают в режим цепей постоянного тока. Его концы устанавливают на ножки электролитического конденсатора или их дорожки.
Когда напряжение на выходе из фильтра или выпрямителя не укладывается в норму, то придется проверять исправность всех деталей, которые входят в его схему.
В первую очередь обращайте внимание на электролитические конденсаторы, которые при излишнем нагреве усыхают, теряя емкость, а то и взрываются. Сразу оцените правильность их геометрической формы.
Любое малейшее искажение, особенно вздутый конденсатор — признак внутреннего повреждения. Если геометрия не нарушена, то приступают к электрическим замерам.
Стрелочным тестером это можно сделать двумя способами:
- Конденсатор разряжают. Прибор переводят в режим омметра и его внутренним источником заряжают емкость: просто щупы ставят на ножки и выдерживают небольшое время.
Затем цешку переводят в режим вольтметра и наблюдают за разрядом емкости. Способ приблизительный, оценочный, но довольно быстрый.
- Более точно, но сложнее оценить конденсатор можно измерением его емкостного сопротивления. Через него пропускают синусоидальный ток, оценивают замерами его величину и падение напряжения. По закону Ома вычисляют емкостное сопротивление Хс. По нему рассчитывают емкость конденсатора C.
Цифровой мультиметр позволяет просто определить величину емкости обычным замером. Внутри него уже есть встроенный генератор, а процессы измерения тока с напряжением, как и вычисления, автоматизированы.
Во вторую очередь анализируйте исправность диодов. Все они, включая силовые, должны проводить ток только в одну сторону. Их работоспособность оценивают мультиметром в режиме омметра или прозвонки.
Шаг №4: проверка работы инвертора
Учитываем, что схема построения каждого высокочастотного генератора собирается не только из различных деталей, но и с большим разнообразием конструкторских решений.
Часто генератор объединен в составе электронной платы с высокочастотным трансформатором, а также выходным выпрямителем и фильтром. Мы будем исходить из того, что точной схемы построения ИБП у нас нет: проверяем ее по внешним, косвенным признакам.
Работаем мультиметром в режиме вольтметра: последовательно оцениваем амплитуды напряжений на разных точках инверторной схемы. Учитываем, что прибор показывает действующие величины, а не максимальные, амплитудные.
Осциллограф с делителем напряжений здесь более уместен: он покажет еще и форму каждого сигнала, что может значительно облегчить поиск неисправности.
Шаг №5: проверка выходных напряжений
Обращаю внимание, что многие ИБП, особенно компьютерные, на выходе имеют несколько цепей, отличающихся по величине напряжения, например, 12, 5 и 3,3 вольта. Причем они могут собираться на разные нагрузки.
Их все надо проверить электрическими замерами. Чтобы запустить компьютерный блок в работу необходимо закоротить управляющий сигнал запуска БП PS_On на нулевой провод черного цвета.
Подача напряжения питания на компьютерный ИБП в режиме холостого хода вредна для электронной схемы. Сокращается ресурс его работы.
Для проверки под напряжением рекомендуется собрать простую схему из обычных резисторов. Желательно их выбирать большой мощности и ставить на радиаторы или делать принудительный обдув на время проверки.
Если в качестве нагрузки использовать рабочие блоки компьютера, например CD привод, HDD или материнскую плату, как иногда рекомендуют отдельные мастера, то велика вероятность того, что не устраненная еще неисправность блока питания повредит и их.
Шаг №6: проверка работы защиты от перегрузок
Операция проводится после проверки качества выходных напряжений на всех участках схемы.
Импульсные блоки питания для сложных электронных устройств (мониторы, цифровые телевизоры и подобная техника) имеют в своем составе токовую защиту. Она снимает питание с подключенной цепи при возникновении в ней опасных токов, превышающих номинальную величину.
Эта защита работает от встроенного датчика тока, сигнал с которого о перегрузке подается на управляющую микросхему. Она, в свою очередь, отключает питание выходным силовым контактом с создавшегося аварийного режима.
Тема эта очень большая, обширная. Принципы построения токовой защиты в импульсных блоках питания доступно объясняет владелец видеоролика Ростислав Михайлов.
Шаг №7: проверка схемы стабилизации выходных напряжений
На этом заключительном этапе оценивается работа блока управления инвертором при меняющемся входном напряжении питания по действию схемы обратной связи.
Алгоритм проверки состоит из следующих этапов:
- ИБП отключают от цепей входного напряжения 220 вольт.
- К выходу оптопары подключают стрелочный тестер, переключенный в режим омметра, хотя можно использовать и цифровой мультиметр.
- На выход блока питания +/-12 V подают постоянное напряжение от регулируемого источника, меняют его величину и контролируют срабатывание оптопары по показаниям омметра.
При пониженном напряжении оптопара будет иметь высокое электрическое сопротивление, а при достижении на схеме уровня 12 вольт ее выход откроется, и стрелка омметра резко снизит свои показания.
Такое срабатывание свидетельствует о совместной исправности стабилитрона, оптопары и схемы стабилизации.
Не помешает также отдельно проверить целостность силового транзистора. Но предварительно его необходимо выпаять из платы.
Если позволяют габариты блока, то его можно доработать заменой:
- выпрямительных диодов повышенной мощности;
- накопительных конденсаторов большей емкости и напряжения.
Такие простые действия продлят ресурс работы, на который рассчитан импульсный блок питания, а его ремонт своими руками принесет несомненную пользу владельцу. Если у вас возникнут вопросы по этой теме, то воспользуйтесь разделом комментариев. Я отвечу.
Ремонт и диагностика блоков питания своими руками Компьютерная помощь
Блок питания (БП) является очень важным компонентом компьютера и системного блока в частности. Выход его из строя – это очень неприятное событие в жизни компьютерного пользователя. Ведь помимо поломки собственно блока питания возможны дополнительные неприятности: часто он не выходит из строя один, а захватывает с собой еще какой-нибудь (какие-нибудь) элементы системного блока (видеокарта, материнская плата), что уже совсем неприятно. О том, как предотвратить поломку блока питания или отремонтировать его, если уж он сломался, ниже.
Для безопасной и долговечной работы блока питания необходимо руководствоваться основными правилами:
- блок питания должен быть надежно жестко закреплен;
- он должен выбираться с запасом по мощности при покупке, чтобы не перегревались находящиеся в нем проводниковые и полупроводниковые элементы;
- необходимо своевременно чистить его от пыли;
- необходимо обеспечить постоянство поступающего в БП переменного напряжения;
- необходимо чистить и менять смазку в кулере, который обдувает блок питания.
Однако соблюдение этих правил не является гарантом безотказной работы блока питания. Никто не застрахован от такой неприятности, как появление неприятного запаха паленого из БП и больших неприятных последствий.
В любой партии любой фирмы имеется брак около 2%, и никто не застрахован он покупки бракованного товара. Хорошо, если оборудование сломается до истечения гарантийного срока, а если он отсутствует? В таком случае придется менять или заняться ремонтом. Но не спешите относить блок питания к специалистам: часто поломки не очень серьезные и устранить их сможет любой мало-мальски соображающий в электронике пользователь.
Итак, для начала после снятия крышки производим визуальный осмотр схемы, удаляем пыль, ищем любые признаки неисправности: почернения на элементах вследствие выхода из строя, набухание конденсаторов, обрывы проводов.
Очень часто выходит из строя дроссель – катушка индуктивности, намотанная медной проволокой. Иногда (это случается реже) перегорает предохранитель, горят сопротивления.
Если визуальный осмотр не выявил неисправностей, переворачиваем плату и внимательно осматриваем спаечные соединения и дорожки. Очень часто от времени и постоянного перегрева или заводского брака отпаивается какой-нибудь проводок, иногда перегорают токопроводящие дорожки. Неисправные элементы заменяются точно такими же исправными.
Если Вам не удалось выявить неисправность, то лучше обратиться к специалисту или купить новый блок питания.
Получите базовые знания для ремонта ПК с блоком питания —
Ремонт блока питания ПК 101Хотите узнать о Ремонт блока питания ПК? Страстные компьютерные фанаты и даже обычные пользователи редко задумываются о блоках питания своих систем, потому что большую часть времени, если все идет гладко и компьютеры загружаются и включаются, никому нет дела до этих коробок в устройствах.
Часто возникает путаница в отношении важности этих источников питания, поскольку в большинстве случаев они не влияют на поведение компьютеров в качестве других подгрупп, таких как материнская плата, видеокарты, жесткий диск и т. Д. на.
Но дело в том, что при мощном блоке питания, превышающем 600 Вт, с уровнем энергоэффективности выше диапазона 80, 85%, покупка нового может быть настоящей проблемой.
Ремонт поставки, таким образом, жизненно важен для сокращения бюджета, особенно если устройство является качественным, обеспечивающим питание серьезного энтузиаста или выше системы.
Что касается проблем, которые могут возникнуть с питанием, некоторые из них встречаются чаще: кабели могут разорваться, их рукава могут быть разрезаны или закорочены.
Лучшие источники питания обеспечивают защиту от скачков напряжения, перенапряжения и других бедствий, но они тоже могут пострадать, когда происходит фактический более сильный разряд, чем обычно.
Однако в большинстве случаев ремонт электропитания требуется, когда внезапно ПК не запускается и другие компоненты не неисправны.
В этих случаях в источниках питания может быть взорван конденсатор, разорвана какая-либо проводка и многое другое.
Современные и качественные источники питания — это очень сложные электрические и электронные устройства, часто содержащие микросхемы, которые гарантируют подачу чистого тока ко многим компонентам при необходимости подачи питания.
Но, как правило, наиболее требовательными компонентами являются графические адаптеры высокого класса, а также материнская плата.
Чтобы защитить компьютер или другие электрические установки от неожиданного закрытия или защитить их от скачков напряжения, ИБП (источник бесперебойного питания) используется в качестве электрического буфера.
Ремонт ИБП часто связан либо с фактическим ремонтом этих блоков, но также с задачами технического обслуживания, такими как замена разряженных батарейных блоков внутри них, замена предохранителей или других компонентов.
Что нужно знать о блоке питания ПК?
Знание отдельных компонентов блока питания вашего ноутбука, а также того, что каждый из них делает, в конечном итоге сэкономит вам много душевных страданий и денег в долгосрочной перспективе.
Многие люди воспринимают источник питания как должное, пока их компьютер не начинает отключаться в неурочное время без всякой причины.
Вооружитесь базовыми знаниями о каждой детали, и это поможет вам диагностировать простые проблемы, которые могут возникнуть.
Первое, что вам нужно учитывать, когда вы смотрите на свой блок питания, — это удлинитель, который вы подключаете к стене.
Это поможет регулировать количество энергии, потребляемой вашим компьютером, и предотвратить потенциально фатальные скачки мощности.
Многие люди думают, что могут пропустить этот компонент блока питания своих ноутбуков, но как только они теряют ценное электронное устройство из-за скачка напряжения, они часто никогда не останутся без него.
Следующее на очереди — адаптер переменного тока.Это еще один момент, который помогает регулировать количество энергии, подаваемой на ваш компьютер.
Он также преобразует переменный ток из сетевой розетки в постоянный, который компьютер будет использовать для питания ноутбука, а также для зарядки аккумулятора.
После того, как питание поступает на портативный компьютер через гнездовой адаптер, точка, в которой заканчивается шнур питания и начинается переносной компьютер, питание направляется на плату питания компьютера.
Этот аппаратный модуль выполняет две функции: одна для передачи питания на материнскую плату; и два для подачи питания на аккумулятор для зарядки.
Еще одним часто упускаемым из виду аппаратным обеспечением, которое является частью блока питания вашего ноутбука, является вентилятор охлаждения компьютера. Вентилятор охлаждения гарантирует, что ваш компьютер не перегреется.
Из-за проблем с перегревом компьютер периодически отключается. Процессор для вашего компьютера обычно является элементом, который выделяет больше всего тепла в вашем компьютере, поэтому, если вы когда-нибудь решите приобрести более мощный процессор.
Очень важно проверить и убедиться, что вентилятор охлаждения компьютера, установленный в вашем ноутбуке, достаточно силен, чтобы должным образом охлаждать ваш ноутбук.
Другие проблемы, с которыми люди обычно сталкиваются с вентилятором, заключаются в том, что воздухозаборник забивается волосами и грязью или воздухозаборник забивается до такой степени, что вентилятор становится неэффективным.
На самом деле это может вызвать несколько различных ситуаций, в результате которых ваш компьютер может внезапно выключиться.
Научитесь диагностировать проблемы ПК с блоком питанияБлок питания преобразует обычный домашний ток в низкое постоянное напряжение, используемое компьютером.Когда этот компонент выходит из строя, с вашим компьютером просто не происходит никакой активности.
Не забудьте сначала выполнить простое устранение неисправностей. Осмотрите источник питания на предмет повреждений. Дважды проверьте все соединения.
Умение проверять блок питания и заменять его при необходимости может спасти жизнь, если вы компьютерный фанат или работаете с надежным ПК.
Не считайте само собой разумеющимся простое удовольствие от включения компьютера, и все работает отлично.
Недавно мы включили один из наших компьютеров, и примерно через час он просто перезагрузился.И это продолжалось примерно 10 раз в день, пока мы не выяснили, что причиной является источник питания.
На что обратить внимание, когда ваш источник питания выходит из строя или просто умирает, вы следующие.
НЕТ ПИТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА
Здесь вы должны сначала проверить розетку на наличие питания, подключив другое устройство, например радио или лампу, чтобы убедиться в наличии питания.
Если компьютер подключен через сетевой фильтр, проверьте и его.
Если в розетке есть питание, проверьте кабель питания, идущий к ПК, чтобы убедиться, что напряжение переменного тока поступает на системный блок.
Сделайте это с помощью мультиметра.
Если есть питание, вам придется открыть ПК и проверить, есть ли питание от источника питания к материнской плате.
При использовании мультиметра для проверки напряжения убедитесь, что у вас есть хорошее заземление для черного провода мультиметра.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕЗАГРУЗКИОдна из основных проблем, с которыми вы можете столкнуться при неисправном блоке питания, заключается в том, что он может перезагрузить компьютер без какого-либо предупреждения.
Вся информация потеряна, и кажется, что это происходит в самый неподходящий момент.
Ошибки загрузки при первом запуске компьютера — еще один индикатор того, что этот компонент мигает.
ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯКогда источник питания начинает выходить из строя, вы можете получить питание на одном устройстве, а не на другом. Например, жесткий диск может получать питание, но в дисководе CDROM вообще ничего нет.
Руки с измерителем напряженияЕще одна головная боль, которая может вызвать перезагрузку, — это прерывистое питание дисков или самой материнской платы.
Выполните следующие действия, чтобы проверить блок питания, если у вас возникнут некоторые из вышеперечисленных проблем.
ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯЕсли розетка и шнур питания в порядке, убедитесь, что соединение на материнской плате надежно.
Тогда вам, возможно, придется столкнуться с тем, что сам блок питания неисправен. Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить выход блока питания перед покупкой нового. Просто выполните следующие действия.
Выключите ПК, но не отключайте его от сети, откройте системный блок.Установите мультиметр на считывание значений постоянного напряжения в следующем диапазоне, превышающем 12 вольт.
Найдите разъем питания, аналогичный жесткому диску или разъему для дисковода компакт-дисков, который не используется, и включите компьютер.
Вы также можете отсоединить разъем привода и использовать его. Включите компьютер и вставьте ЧЕРНЫЙ датчик в разъем питания на одном из ЧЕРНЫХ проводов.
Коснитесь КРАСНЫМ щупом к ЖЕЛТОМУ проводу на разъеме питания.
Показание мультиметра должно быть +12 вольт. Теперь прикоснитесь КРАСНЫМ щупом к КРАСНОМУ проводу, и показание должно быть +5 вольт.
Если показания отсутствуют или другие показания, вам необходимо заменить блок питания. Если показания верны, вам следует проверить разъемы P8 или P9 на материнской плате.
Эти разъемы могут также называться P4 и P5. Чтобы проверить эти разъемы, выполните следующие действия…
Вставьте ЧЕРНЫЙ датчик в P8 на одном из ЧЕРНЫХ проводов. Вставьте КРАСНЫЙ датчик в разъем P8 на КРАСНОМ проводе. Показание мультиметра должно быть +5 вольт.
Проверьте питание, идущее на соединения материнской платы, вставив КРАСНЫЙ датчик в P8 на ЖЕЛТОМ проводе, и вы должны получить +12 вольт.
Оставьте ЧЕРНЫЙ провод касаться черного провода на разъеме P8. Проверьте СИНИЙ провод, и показание должно быть -12 вольт.
Теперь переместите ЧЕРНЫЙ датчик к ЧЕРНОМ проводу на разъеме P9. Проверьте БЕЛЫЙ провод, вставив КРАСНЫЙ датчик, и показание должно быть -5 вольт.
Проверьте КРАСНЫЕ провода на разъеме P9, и вы должны получить +5 В. на каждом красном проводе. Вы не получите ровно 5 или 12 вольт, но показания будут очень близкими, например, 5,02 вольт.
Если источник питания отключен на пару вольт в любом направлении, например, когда КРАСНЫЙ провод должен показывать -5 вольт, но он показывает -8 вольт, или если нет показаний, замените источник питания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНЕ извлекайте блок питания из корпуса системного блока при выполнении этих тестов.
НЕ выполняйте эти тесты, если вы чувствуете себя неудобно. Обязательно удалите все электростатические скопления с одежды и тела, ПРЕЖДЕ, чем прикасаться к каким-либо частям внутри системного блока.
НИКОГДА не открывайте корпус блока питания по какой-либо причине, так как может присутствовать высокое напряжение.
Как отремонтировать блок питания ПК
Ваш компьютер не получает питание напрямую от стенной розетки, а вместо этого нуждается в блоке питания для преобразования обычного электричества в более низкую мощность. Если блок питания на вашем ПК перестает работать, компьютер либо не включается, либо отключается в случайное время. Хотя первым делом вы можете отнести компьютер к техническому специалисту, но вместо этого вы можете самостоятельно устранить неполадки и отремонтировать блок питания дома.
Отсоедините кабель питания вашего ПК и все остальные шнуры, подключенные к задней части корпуса.Положите корпус компьютера на бок.
Удалите два винта на задней стороне корпуса, если в ПК используются винты для корпуса. Если винты корпуса отсутствуют, возьмитесь за металлическую защелку в верхней части корпуса. Поднимите защелку, чтобы разблокировать боковую панель корпуса компьютера.
Нажмите на панель и снимите ее с корпуса. Выкрутите винты, удерживающие блок питания на месте в верхнем левом углу материнской платы. Отсоедините кабели, идущие от блока питания к материнской плате.
Проверьте, не исходит ли от блока питания запах гари. Немедленно выбросите блок питания, если почувствуете запах гари; его нужно будет полностью заменить.
Посмотрите, не забит ли вентилятор блока питания пылью. Опрыскайте вентилятор сжатым воздухом, чтобы удалить мусор. Подключите блок питания к материнской плате. Соберите компьютер и посмотрите, сохраняется ли проблема.
Если проблема не исчезнет, снова отключите блок питания от компьютера.Проверьте номер модели сбоку источника питания. Посетите веб-сайт производителя, чтобы узнать, можно ли приобрести вентилятор на замену.
Выверните винты в верхней части блока питания и снимите верхнюю половину металлического кожуха. Выкрутите винты, которыми вентилятор крепится к корпусу блока питания. Вытащите вентилятор и установите его в новый блок.
Соберите блок питания и снова соберите компьютер. Проверьте, сохраняется ли проблема. Если проблема не исчезнет, приобретите новый блок питания.
Снова выньте старый блок питания из компьютера и замените его новым. Прикрутите винты, чтобы прикрепить блок питания к корпусу. Подключите кабели блока питания к материнской плате.
Установите боковую панель обратно на ПК, затем снова подсоедините кабель питания. Включите компьютер, чтобы убедиться, что блок питания установлен правильно.
руководство по ремонту блока питания atx
Нет питания в блоках питания ATX на 350 Вт Решенный
Жалоба этого блока питания ATX заключалась в отсутствии питания.Как обычно необходимо удалить 4 винта, чтобы снять верхний кожух. Первым делом я посмотрел на схему. плату на наличие каких-либо признаков отказа компонентов. Все крышки фильтров на первичной и вторичной стороне выглядели хорошо, кроме главный предохранитель. На стеклянном предохранителе было небольшое перегоревшее пятно. Всякий раз, когда главный предохранитель неисправен, для проверки полупроводников, таких как мостовые выпрямители, силовые полевые транзисторы, первичная обмотка трансформатора и и т.п.
Как и ожидалось, закорочены два диода моста. Моя следующая проверка была на силовом полевом транзисторе. Силовой полевой транзистор тоже был закорочен. Поскольку силовой полевой транзистор уже закорочен, всегда нужно проверять все компоненты на первичной стороне.
Совет: Если силовой полевой транзистор хороший, то вы можете просто замените диоды выпрямительного моста и главный предохранитель и включите его, чтобы проверить питание поставлять.
После того, как я убедился, что силовой полевой транзистор закорочен, следующим шагом стал проверьте первичную обмотку главного трансформатора. Он был хорошо протестирован и показал 8 светодиодов на моем тестере Blue Ring.
Примечание: Нет смысла устранять неисправность блока питания ATX, если вы обнаружили, что первичная обмотка главный трансформатор закорочен.Причина в том, что такой детали нет в продаже. Если вы не проверяли сначала первичная обмотка, а вы сконцентрируетесь на проверке других компонентов, время будет потрачено зря, если в конце При поиске и устранении неисправностей вы обнаружили, что трансформатор действительно закорочен. Если вы проверите первичную обмотку сначала и подтвердив, что первичная обмотка закорочена, вы можете просто упаковать блок питания и продолжить делать другие ремонтные работы. В ремонте электроники очень важно время.
Поскольку главный трансформатор оказался исправным, следующим шагом было проверьте все компоненты на первичной стороне.
Я обнаружил, что резистор измерения тока неисправен, и значение увеличился с 0,18 Ом до 0,24 Ом при тестировании с помощью измерителя Blue ESR. Пожалуйста, смотрите фото ниже.
Это увеличение может повлиять на общее выходное напряжение источника питания. поставлять. Если увеличение слишком велико, это может привести к выходу напряжения, чтобы упасть на несколько вольт по сравнению с исходным значением.
По опыту, при коротком замыкании силового полевого транзистора IC обычно тоже капут. Я проверил резисторы, конденсаторы, транзисторы и даже 3 микросхемы оптоизоляторов, и все они были протестированы хорошо.Я также проверил вторичные двойные диоды Шоттки, и оба были протестированы.
Примечание: Вы должны хорошо разбираться в тестировании электронных компонентов, чтобы выполнять задачу проверки электронных составные части.
Потратив некоторое время на этот блок питания, я пришел к выводу, что только предохранитель (2 ампер), 2 диода (2A05), силовой полевой транзистор (7N70P), силовая микросхема (TL3845p) и датчик тока резистор (0.18 Ом) проблема.
К вашему сведению, я не включал питание напрямую. после замены комплектующих на новые. Я использовал 100-ваттную лампочку последовательно с линией предохранителей (предохранитель удален) и обнаружил, что лампочка вообще не светилась при подаче питания переменного тока. Это больше не доказано закороченные компоненты в блоке питания, и я могу вернуть главный предохранитель и включить блок питания «На».В тот момент, когда я подключил питание переменного тока, я проверил на 5 вольт резервный контакт ( контакт 9 ).
Допускается 4,98 В
На нем должно быть около 5 вольт, иначе блок питания все равно будет проблема. Теперь я закоротил зеленый ( контакт 14 ) и заземляющий провод, чтобы включить источник питания. Как и ожидалось, я увидел, что вентилятор работает, и замерил все выходные напряжения в пределах диапазона i.е. 12 вольт, 5 вольт, 3,3 вольт и т. Д.
Особое примечание: Не все блоки питания ATX могут работать без нагрузки. Некоторые отключаются через несколько секунд (вентилятор поверните на некоторое время и остановитесь) Вы можете использовать фиктивные нагрузки, такие как использованная материнская плата, жесткий диск и даже ATX тестер блоков питания для проверки блока питания. Лучшее все еще использует оригинальную плату для тестирования.Для вашей информации я получу последнюю версию ATX Тестер блоков питания скоро. Как только я его получу, я напишу еще одну статью о том, как использовать этот тестер на питании ATX. запасы.
Заключение — Я знал, что многие из нас уже не дешево ремонтируют и выкидывают прочь электронное оборудование. Мы вроде как запрограммированы ремонтировать только технику, которая может принести только большие деньги. Но видеть мертвое оборудование, которое можно вернуть к жизни, — это радость и одна из все цели быть электронным ремонтником.» Время от времени мы должны просто убрать знак денег. $$$ из нашего разума, чтобы мы могли вернуться к основам ремонта электроники, который доставляет удовольствие, удовлетворяет и приносит удовлетворение ».
Рекомендуемые электронные книги
Моя последняя электронная книга по истории случаев ЖК-монитора. 2
Нажмите здесь, чтобы узнать, как Вы можете стать профессионалом в области импульсного источника питания Ремонт
Нажмите здесь, чтобы узнать о ЖК-телевизоре Ремонт ИИП от Damon
Нажмите здесь, чтобы узнать секреты ремонта ЖК-телевизоров Автор: Дэймон
Щелкните здесь, чтобы прочитать обзор советов по ремонту ЖК-телевизоров Том 2 Кента Лью
Нажмите здесь, чтобы узнать о ремонте DVD-плеера Автор: Хамфри
Нажмите здесь, чтобы узнать, как отремонтировать ЖК-мониторы с помощью Помощь по 10 историям истинного ремонта
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с советами по ремонту ЖК-телевизоров, том 1, автор: Kent Лев
Нажмите здесь, чтобы узнать о ремонте материнской платы ноутбука
Нажмите здесь, чтобы узнать, как вы можете стать профессионалом в области электронного тестирования Компоненты
Нажмите здесь, чтобы узнать, как можно найти номинал сгоревшего резистора
Нажмите здесь, чтобы получить 24 лучших варианта ремонта электроники Статьи
Нажмите здесь, чтобы узнать, как стать профессионалом в ЖК монитор Ремонт
Нажмите здесь, чтобы узнать, как отремонтировать плазменный телевизор. Дэймон
Рекомендуемая базовая электроника электронная книга Грега С. Плотник
Рекомендуемый г-н Стив Видео по ремонту ноутбуков Cherubino Новичкам!
Рекомендуемый членство в программе ремонта ЖК-телевизоров Mr Kent — Посетите Сейчас же!
Рекомендуемый г-н Кент Сайт членства в ремонте плазменных телевизоров — Посетите сейчас!
Рекомендуемое руководство по ремонту печатающих головок от William Хор
Рекомендуемое членство по ремонту проекционных телевизоров Mr Kent. Посетите веб-сайт Сейчас же!
Рекомендуемая электронная книга по ремонту ЭЛТ-телевизоров от Хамфри Кимати
Рекомендуемый ремонт компьютеров Курс
Автомобильная электроника Ремонт
Базовый принтер LaserJet Ремонт
Мобильный телефон Ремонт
Нажмите здесь, чтобы узнать ЖК-телевизор Ремонт
Нажмите здесь, чтобы узнать о ЖК-телевизоре Ремонтный чехол Истории
Нажмите здесь, чтобы изучить PS3 ремонт
Склад компьютеров — Ремонт компьютеров — Ремонт компьютеров своими руками
Большинство из нас оставляют наши компьютеры включенными почти все время.Если не будет серьезных обновлений или если вы не собираетесь отсутствовать на несколько дней, нет особых причин отключать их. Тем не менее, когда вы садитесь за свой компьютер и обнаруживаете, что он * выключен *, обычно первое желание — нажать кнопку питания и надеяться на лучшее.
Что делать, если он не включается снова?
Предупреждение
Как всегда, предостережение. То, что я собираюсь сказать, может не совпадать с гарантией производителя, и для этого потребуются инструменты.Если вам неудобно открывать настольный компьютер, обратитесь к проверенному специалисту. Обнаружение наклейки «гарантия аннулируется при удалении» означает, что вы должны полностью убедиться, что система больше не покрывается гарантией, прежде чем удалять ее. Если для вас это все было бла-бла-бла, читайте дальше.
Выключатель питания
Нет питания? Что ж, давайте сначала удостоверимся, что он * получает * мощность. Осмотрите заднюю часть машины, найдите шнур питания. Убедитесь, что он надежно вставлен с обоих концов и (при условии, что вы подключены к удлинителю, удлинителю или какому-либо резервному аккумулятору / ИБП), что источник питания получает питание.Если все это подтвердится, посмотрите на сам блок питания. Проверьте переключатель, убедитесь, что он находится в положении ВКЛ. Сторона с линией должна быть внизу, кружок — вверх. Переверните его в правильное положение и нажмите кнопку питания. Если он загорается, вам все в порядке (базовая диагностика является хорошим продолжением, на случай, если случайное отключение повлияет на что-то)
Как получить доступ к источнику питания и проверить его
Если шнуры и переключатель подключены и правильно настроены, но вы по-прежнему не получаете питание, пора проверить, не вышел ли из строя блок питания.Для этого вам понадобится отвертка, чтобы снять боковую панель. Есть несколько способов проверить блок питания. Вы можете выполнить базовую проверку с помощью мультиметра на непрерывность или настройку сопротивления, более точную проверку с помощью тестера источника питания или, если у вас есть доступ к запасным частям, вы можете подключить совместимый источник питания и посмотреть, решит ли это проблему.
Метод проверки мультиметра
Для мультиметра щупы входят в зеленый и любой черный провод. Это базовая проверка, но она не проверяет все шины напряжения или способность выдерживать нагрузку. Отключите все соединения от блока питания к материнской плате (обычно 2 штекера) и приводам. Используя основной разъем питания (20 или 24 контакта) от источника питания, вставьте датчики, подключите шнур питания и нажмите переключатель. Если ничего не получается, значит, у вас плохой блок питания.
Тестер блока питания метод
Результаты тестирования блока питания зависят от модели.Мы рекомендуем использовать тот, у которого есть много функций, насколько это возможно для более точного чтения. В нашем ремонтном стенде используется прибор Thermaltake Dr. Power II, который отлично справляется с проверкой правильного и стабильного напряжения на всех типах соединений от источника питания. Он разработан для быстрой проверки и не должен оставаться подключенным в течение длительного времени.
Способ замены источника питания
ЕСЛИ вы хотите заменить источник питания и проверить это, убедитесь, что вы подключаете только то, что необходимо для того, чтобы система сначала показывала отображение.Если у вас больше проблем и вы все подключаете, вы просто теряете время. Обратите внимание, что это наиболее эффективный способ диагностики неисправного источника питания, поскольку ни один из предыдущих методов не применяет полную нагрузку к источнику питания.
Тестирование материнской платы
Так что, если блок питания в порядке — или вы заменили его, а он по-прежнему не включается? Тогда проблема скорее всего в материнской плате. Есть еще один малоизвестный трюк для проверки этого. Снова подключите хорошее питание к материнской плате и убедитесь, что у вас есть динамик на материнской плате, или подключите его в соответствии с руководством.Теперь извлеките все карты памяти и включите систему. Если система издает несколько звуковых сигналов с жалобами на отсутствие памяти, скорее всего, материнская плата исправна.
Заканчиваются варианты
Так что, если и блок питания, и материнская плата прошли испытания, но проблема осталась? Поменяйте местами блок питания, чтобы он мог выдерживать нагрузку системы. Если он по-прежнему не включается, вы, надеюсь, получите несколько звуковых кодов, которые при исследовании могут указать на сбой. Если нет, то пора обратиться за помощью.
- Твитнуть
Ремонт импульсного источника питания
Внутреннее обозначение блока питания ATX: А — выпрямительный мостовой
В — конденсаторы входного фильтра
между B и C — радиатор высоковольтных транзисторов
C — трансформатор
между C и D — Радиатор низковольтных сильноточных выпрямителей
D — катушка выходного фильтра
E — конденсаторы выходного фильтра
Выход трансформатора (который теперь представляет собой переменный ток) затем выпрямляется специальными высокоскоростными диодами, чтобы снова переключить его на постоянный ток.Однако этот выход не является чистым постоянным током и требует обширной фильтрации для удаления высокочастотного «шума», который генерируется быстрым переключением транзисторов. Фильтрация осуществляется с помощью комбинации катушек (также известных как «дроссели») и конденсаторов.
Выходное напряжение источника питания регулируется путем подачи части выходного сигнала обратно на интегральную схему, которая управляет переключающими транзисторами. Если выходное напряжение слишком низкое, ИС позволяет транзисторам оставаться под напряжением в течение более длительного периода времени, повышая напряжение.Слишком высокое выходное напряжение сигнализирует микросхеме о необходимости сократить транзисторы, снижая выходное напряжение.
Отказ источника питания
Я обнаружил, что есть лишь небольшая часть компонентов, которые не работают в импульсных источниках питания регуляторов. Чаще всего выходят из строя сами переключающие транзисторы. В транзисторах происходит короткое замыкание, в результате чего через трансформатор протекает большой ток и перегорает предохранитель.
Отказ транзистора часто вызван неисправными конденсаторами.Чрезвычайно часто встречаются вздутые или протекающие конденсаторы выходного фильтра. Любой неисправный конденсатор следует заменить. Чтобы предотвратить повторение этого общего отказа, конденсаторы выходного фильтра следует заменить специальными конденсаторами с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением). Эти конденсаторы специально разработаны для работы в условиях строгой фильтрации в импульсном источнике питания. Большинство производителей источников питания не устанавливают конденсаторы с низким ESR в качестве оригинального оборудования, поскольку они несколько дороже обычных конденсаторов.Однако использование их в качестве запасных компонентов того стоит, поскольку они значительно продлят срок службы источника питания в полевых условиях. Когда я работаю с источником питания, я заменяю все конденсаторы выходного фильтра конденсаторами с низким ESR, независимо от того, хорошие они или плохие. Поскольку сервисный вызов стоит гораздо дороже, чем конденсаторы, это разумный поступок.
Отказ диода — еще одна распространенная проблема. В импульсном блоке питания довольно много диодов, и выход из строя любого из них приведет к срабатыванию предохранителя или отключению блока питания.Чаще всего выходят из строя диоды из-за короткого замыкания выходных выпрямителей +12 В или -5 В. Выход из строя этих диодов не приведет к срабатыванию предохранителя. Блок питания просто обнаруживает короткое замыкание и отключается. Некоторые из этих отказов могут быть вызваны использованием выходов +12 или -5 В для питания ламп дверцы монетоприемника. Выход -5 В не имеет защиты от перегрузки по току во всех источниках питания. Закороченный патрон лампы может привести к срыву диода из-за слишком большого тока от источника питания. Диоды +12 В могут перегореть, если случайно использовать лампочки на 6 В вместо ламп на 12 В.Также возможно короткое замыкание высоковольтных входных диодов. Это часто сопровождается коротким замыканием коммутирующих транзисторов и перегорает предохранитель.
Проверка и ремонт
Все испытания проводятся при выключенном питании. Начнем с тестирования пары переключающих транзисторов. Они будут установлены на радиаторе, который поможет им работать холоднее. Проверьте их с помощью омметра или цифрового мультиметра, настроенного на диапазон проверки диодов. Проверьте каждый транзистор на короткое замыкание между эмиттером и коллектором.Замените все транзисторы, которые вы сочтете неисправными. Хотя некоторые технические специалисты утверждают, что вам следует заменить их оба, даже если только один из них неисправен, я не счел это необходимым.
Между прочим, эти транзисторы всегда будут казаться закороченными между базой и эмиттером при тестировании «в цепи». Обычно я не утруждаюсь тестированием перехода база-эмиттер транзисторов. Когда переключающие транзисторы выходят из строя, они всегда замыкаются между эмиттером и коллектором. Если вы сомневаетесь, вытащите транзисторы из цепи, чтобы проверить их.Если транзисторы закорочены, предохранитель перегорит. Обязательно проверьте и высоковольтные диоды. Высоковольтные диоды обычно являются частью мостового выпрямителя, хотя могут быть отдельными диодами.
Затем проверьте выходные выпрямители. Необходимо проверить три пары диодов. Одна пара предназначена для выхода -5 В. Они будут довольно маленькими; примерно такого же размера, как вездесущий 1N4004, с которым все мы знакомы. Диоды +12 В обычно несколько больше.Два выходных диода +5 В размещены вместе в «двойном диодном» корпусе, который очень похож на транзистор. Как и переключающие транзисторы, этот диодный корпус установлен на радиаторе. Обычно на нем напечатаны символы схемы диодов. Этот диод обычно не тестирует правильно в цепи. Тестирование можно упростить, отпаяв его с помощью «присоски для припоя» вместо того, чтобы полностью снимать его с печатной платы. Я видел очень мало отказов выходных диодов +5 В.Все диоды необходимо заменить быстродействующими диодами, иначе блок питания будет генерировать чрезмерный шум.
Выполните эти тесты, заменив все выходные конденсаторы конденсаторами с низким ESR и включите источник питания. Блок питания следует проверить под нагрузкой. Используйте резистор на 1 Ом, 50 Вт или аналогичный в качестве «фиктивной нагрузки», подключенный между выходом +5 В и землей (DC COM). Это потребляет 5 ампер от источника питания, что достаточно для тестирования. Если источник питания все еще не работает, возможно, неисправна интегральная схема.Проверьте микросхему, сняв ее с печатной платы и установив в надежный источник питания. У меня есть запасной блок питания с розеткой, который я использую исключительно для тестирования интегральных схем. Практически все расходные материалы используют одну и ту же микросхему; тип 494. Эквивалентные интегральные схемы: TL494CN, uA494, uPC494C, IR3MO2 и MB3759. Их можно заменить на ECG1729.
Получение запасных частей
Одним из главных аргументов в пользу того, чтобы выбросить неисправные блоки питания в мусорное ведро, было то, что стоимость заменяемых компонентов почти равна стоимости нового блока питания.Это просто неправда. Переключающие транзисторы доступны по цене около 0,90 доллара за штуку.
В большинстве случаев вы можете сказать, что конденсатор плохой, просто взглянув на его верхнюю поверхность. Если он вздувается вверху, это плохо, и его следует немедленно заменить. Иногда конденсаторы, которые выглядят нормально, тоже могут быть плохими, и для их определения вам понадобится измеритель ESR. Конденсаторы, которые вы хотите заказать, произведены компанией Nichicon. Закажите 3300 мкФ при 16 вольт (номер детали UVX1C332M) и 1000 мкФ при 25 вольт (номер детали UVX1E102M.Они подходят для замены конденсаторов выходных фильтров практически во всех моделях источников питания. Помните, что при замене конденсаторов фильтра вы всегда можете заменить конденсатор более высоким напряжением. НАПРИМЕР. Конденсатор на 1000 мкФ, 16 В можно заменить на 1000 мкФ, 25 В.
Слишком высокий выход минус 5 вольт
Большинство источников питания импульсных регуляторов имеют три выхода постоянного тока. Один из них — это основной выход +5 В постоянного тока, который питает компьютерную систему.Остальные — выходы +12 и -5 В. Эти выходы постоянного тока часто используются для питания системы генерации звука и самого аудиоусилителя. Когда вы тестируете источник питания, важно проверить все три выхода. Это особенно верно, когда у вас есть игра, которая в основном работает нормально, но имеет искаженный или отсутствующий звук.
При отказе источника питания импульсного регулятора все три выхода обычно упадут до нуля вольт. Однако иногда выходное напряжение может повышаться.Если вы обнаружите, что выходы +5 В постоянного тока и +12 В постоянного тока в норме, но выходное напряжение -5 В постоянного тока слишком высокое (более -6 В постоянного тока), попробуйте заменить дроссель выходного фильтра -5.
Дроссель фильтра -5 В легко найти даже без принципиальной схемы. Просто проследите след на печатной плате от выхода -5 В постоянного тока источника питания. В конечном итоге вы придете к компоненту, который может выглядеть как конденсатор, но будет четко обозначен на плате буквой «L» и, как правило, будет сопровождаться схематическим обозначением катушки.Катушка намотана на ферритовую катушку и покрыта пластиковой гильзой, на которую наложена термоусадка. Осмотрите катушку. Если термоусадочная крышка расплавилась или отсутствует полностью, змеевик может быть неисправен.
Есть несколько вариантов получения катушки на замену. Предпочтительный метод — отключить катушку от ненужного источника питания. В качестве альтернативы вы можете снять перегоревший провод с ферритового сердечника и самостоятельно перемотать дроссель, используя провод соответствующего калибра. На нем не так много витков провода, чтобы за пять минут не перемотать новую катушку.
Замена выходного конденсатора
Я получил несколько звонков и писем от операторов и технических специалистов, у которых возникли проблемы с получением запасных конденсаторов для импульсных источников питания стабилизаторов. Рекомендую использовать конденсаторы марки Nichicon. Я использую их почти два года и на сегодняшний день не видел повторного выхода конденсатора из строя.
Я рекомендую вам заказать только два конденсатора различных марок Nichicon для использования в качестве замены конденсаторов выходного фильтра.Когда у вас есть номера деталей, это очень помогает. Для выхода +5 В постоянного тока используйте конденсаторы емкостью 3300 мкФ, 16 В постоянного тока. Номер детали Nichicon — UVX1C332M. Для каждого блока питания требуется два таких блока.
Чтобы упростить заказ и хранение, я использую один и тот же конденсатор для выходов +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока. Это конденсатор емкостью 1000 мкФ, 25 вольт. Номер детали Nichicon — UVX1E102M. Хотя в некоторых источниках питания для вывода +12 В постоянного тока используется конденсатор на 2200 мкФ, я считаю, что 1000 мкФ вполне удовлетворительны.В большинстве источников питания используется по одному конденсатору для выходов +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока, поэтому заказывайте такое же количество конденсаторов на 1000 мкФ, как и для конденсаторов на 3300 мкФ. При замене конденсаторов выходного фильтра рекомендуется заменить их все сразу.
Замена выходного диода
Выходные диоды — частая неисправность в блоке питания импульсного регулятора. Я бы сказал, что от двадцати пяти до тридцати процентов из них имеют плохие выходные диоды.
Высокоскоростные диоды
Имеется три пары выходных диодов; по одной паре для каждого из выходов: +5 В постоянного тока, +12 В постоянного тока и -5 В постоянного тока.Это не обычные диоды. Это специальные быстродействующие диоды с «быстрым восстановлением». Высокоскоростные диоды предназначены для очень быстрого переключения (около 40 тысяч циклов в секунду) источника питания.
Редко заменял диодную сборку +5 вольт в блоке питания импульсного регулятора. Выходные диоды +12 и -5 В являются наиболее частыми отказами. Плохое испытание этих диодов при проверке «в цепи» является нормальным явлением. Обычно на выходе источника питания имеется резистор с низким сопротивлением (обычно около 100 Ом), что приводит к очень низким показаниям при проверке выходных диодов +12 или -5 В.Большинство людей распаивают и удаляют один конец каждого диода, чтобы проверить его, но обычно вы можете обойти этот шаг. Когда эти диоды выходят из строя, они, как правило, полностью замыкаются. Вместо значения около 100 Ом вы получите значение около нуля Ом; тупик!
Запасные диоды
Выходные диоды +12 В обычно имеют оригинальный номер детали, например, PXPR302 или FR302. Это диоды на 3 ампера. Выходные диоды -5 В часто имеют тип PXPR1502 или аналогичные. Хорошая инженерная практика диктует, что в этой схеме должны использоваться высокоскоростные диоды с «быстрым восстановлением».Я обнаружил, что нормальные диоды преждевременно выходят из строя и как таковые неприемлемы в качестве замены. Чем больше вы работаете над ремонтом блоков питания, тем легче это становится. Если учесть, что многие ремонты блоков питания производятся с заменой одного диода, то можно увидеть, что они совсем не одноразовые!
Неисправные импульсные блоки питания, как правило, делятся на несколько категорий:
1. Мертвый и тихий с сгоревшим предохранителем
2. Мертвый и тихий с исправным предохранителем
3.Мертвые и щебетание / щелчки с предохранителем исправны
4. Выходное напряжение в порядке, но игра ведет себя глупо с этим источником питания.
# 2 исправить труднее всего.
Импульсные блоки питания работают следующим образом:
Сторона высокого напряжения: выпрямление сетевого напряжения методом грубой силы с помощью набора диодов — либо отдельных, либо 4-выводного мостового выпрямителя. Он фильтруется через конденсатор и поступает в схему переключения (после понижения через другие компоненты) и в главный переключающий транзистор.Проблемы здесь относятся к №1 и их довольно легко исправить.
Регламент: эта схема запускает питание и обеспечивает правильный выход. Он запускает колебания главного переключающего транзистора и контролирует выход высокочастотного понижающего трансформатора через механизм обратной связи. Проблемы здесь связаны с № 2 — решить эту проблему сложно.
Сторона низкого напряжения: вот выпрямительные диоды, дроссельные катушки фильтра и конденсаторы, которые превращают высокочастотный выход переменного тока трансформатора в выход постоянного тока, необходимый для игры.Здесь есть небольшая часть схемы, которая обеспечивает обратную связь с регулирующей схемой, чтобы все работало стабильно. Проблемы здесь связаны с №3 и №4.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: * ВСЕ * перечисленные методы поиска и устранения неисправностей выполняются при выключенном питании. Имейте в виду, что проблемы, перечисленные под номерами №2, №3 и №4, связаны с тем, где предохранитель находится в ХОРОШЕМ порядке, а в секции высокого напряжения на плате может быть заряд на больших конденсаторах фильтра. У некоторых источников питания есть резисторы для утечки через них.Другие НЕТ. Используйте резистор 150 кОм 1/2 Вт, чтобы удалить эти колпачки и проверить напряжение своим измерителем, чтобы избежать неприятного электрошока. Постоянный ток заставляет ваши мышцы сокращаться, и если вы возьмете в руки блок питания, вы можете обнаружить, что не можете их отпустить. Да, однажды со мной такое случалось. Соблюдайте соответствующие меры предосторожности. Вот как я узнал, что не все блоки питания имеют резисторы для защиты от утечки основных фильтров на стороне высокого напряжения. Блин блоки питания Apple II …
Крепление стороны высокого напряжения:
С помощью омметра проверьте сопротивление во всех комбинациях 4 ножек мостового выпрямителя.Они НЕ должны показывать нулевое сопротивление. Если да, поменяйте местами провода и проверьте еще раз … если есть … замените компонент.
Проделайте то же самое испытание на выводах главного переключающего транзистора и любого другого полупроводника (диода / транзистора) в секции высокого напряжения. Замените все закороченные компоненты.
Имейте в виду, что в некоторых импульсных источниках питания вокруг переключающего транзистора используются маломощные резисторы. Если вы читаете около 2 Ом, возможно, вы читаете их. Закороченный компонент обычно составляет 1/2 Ом или меньше.
Если вы обнаружите закороченные компоненты где-либо в секции высокого напряжения, вам следует проверить резисторы на предмет обрыва и при необходимости заменить. Замените предохранитель, отремонтируйте все потрескавшиеся паяные соединения, соберите заново и проверьте …
Исправление стороны низкого напряжения: Чириканье питания обычно означает проблемы с выходом. Это может быть проблема и с регулирующей частью, но я никогда не видел этого в этом случае. В каждом случае чирикающих источников питания, над которыми я работал, закрывался выпрямительный диод в секции низкого напряжения.
Некоторые диоды представляют собой сдвоенные диоды, похожие на транзисторы. Посмотрите на печатную плату, поскольку большинство из них помечены как «D #» или «CR #». Проверьте эти компоненты с помощью омметра и найдите тот, который показывает короткое замыкание в обе стороны. Высокоскоростные сдвоенные выпрямители обычно считывают очень низкое сопротивление в одну сторону — выглядят почти закороченными — но они будут считывать высокие значения в другую сторону, если они не закорочены.
Замените закороченные выпрямители, устраните трещины в паяных соединениях, соберите заново и проверьте.
Блок питания работает, но игра идет не так: проверьте конденсаторы фильтра на выходной секции блока питания. Ищите те, у которых верхняя часть разделена, или те, которые наклонились или поднялись из-за того, что резиновая заглушка выскочила из дна. Если все они выглядят нормально, либо стреляйте в них, либо проверьте выходы с помощью осциллографа и поищите на них беспорядочные высокочастотные пульсации переменного тока. При необходимости замените колпачки, чтобы очистить эти выводы, исправить любые потрескавшиеся паяные соединения, собрать и проверить.
Проблема в разделе правил: Ну, это может быть сложно понять. Единственный раз, когда мне удавалось починить их без схемы (что не очень часто, так как вы обычно не можете получить схемы для них), это когда дробовик колпачков в секции регулирования или обнаружил трещину паяного соединения.
Что делать, если у меня возникла проблема, связанная с №1 или №3, и я не могу найти закороченный компонент? Что ж, это становится сложнее. Иногда полупроводник не замыкается. Иногда он становится «негерметичным», что означает, что прямое сопротивление низкое, как обычно, но сопротивление обратного пути ниже, чем должно быть.Если вы столкнетесь с подобными ситуациями, внимательно проверьте компоненты. Если вы найдете один с низким односторонним сопротивлением и от 500 до 1000 или около того Ом (может быть, немного больше, может немного меньше), то снимите одну ногу детали, поднимите эту ногу из платы и проверьте, что часть вне цепи. . Если он показывает низкий уровень в одном направлении, а не высокий в другом (в другом случае должно быть десятки, если не сотни тысяч Ом или выше), замените его, так как он может иметь негерметичность.
За эти годы я починил сотни коммутационных блоков — Apple II и более старые Mac II, SE, SE / 30 и множество клонов ПК.Я также отремонтировал их для различных сетевых устройств. Помните о мерах предосторожности и убедитесь, что колпачки сняты, и вы в безопасности.
Устранение неполадок ПК своими руками: с чего начать, если ваш компьютер не работает
Итак, вы приняли решение создать свой собственный компьютер. Престижность вам за то, что вы взяли на себя высшую задачу по настройке компонентов — мы обещаем, что это будет невероятно полезный опыт. Однако, когда что-то идет не так, и ваш компьютер не запускается, это может демотивировать, а иногда и затруднять решение.
Мы составили список наиболее частых причин, по которым ваш домашний компьютер не запускается, и точно знаем, как их быстро и легко решить.
Совсем ничего не происходит
Это может быть самым деморализующим из всех проблем, связанных с ремонтом ПК, потому что вам нечего делать. Однако тот факт, что ничего не происходит, сам по себе является ключом к разгадке. Где-то в цепочке нажатия кнопки питания и подачи питания на компоненты возникает проблема, и наиболее вероятная из них заключается в том, что что-то неправильно подключено.
Итак, обо всем по порядку. Подключен ли кабель питания к стене, а другой конец — к источнику питания? Включены ли розетка и блок питания? Дважды проверьте каждый конец, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Также стоит проверить правильность подключения кабелей питания материнской платы и процессора. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим подробным руководством по сборке ПК.
Если вы по-прежнему ничего не получаете при нажатии кнопки питания, посмотрите, есть ли на вашей материнской плате световые индикаторы режима ожидания, подтверждающие, что материнская плата определенно получает питание.В противном случае вам может потребоваться новый блок питания. Тем не менее, мы бы посоветовали поменять кабель питания, который вы используете, и, возможно, попробовать другую розетку, прежде чем идти по этой дороге. Если вам действительно нужно купить новый блок питания, мы рекомендуем их.
Если на материнскую плату подается питание, следующее, что нужно проверить, — это правильно ли подключена кнопка на передней панели. Он отличается для каждого случая, но у большинства из них есть тонкая серия кабелей, которые проходят от вашей передней панели (включая кнопку питания, светодиоды и любые порты ввода-вывода на передней панели) и подключаются к точке, обычно находящейся внизу — прямо от материнской платы.
Снимите боковую панель корпуса и найдите этот кабель. Убедитесь, что он подключен к материнской плате и надежно подключен. Расположение контактов и их расположение могут отличаться в зависимости от корпуса и материнской платы, но он должен выглядеть как ряд контактов шириной в два ряда, обычно заключенных в пластиковую внешнюю коробку.
На концах кабелей будет указано, например, «HDD LED» или «PWR», и некоторые из них имеют положительные и отрицательные контакты. Убедитесь, что они полностью вошли в соответствующий контакт, который либо отмечен рядом с контактами на материнской плате, либо в документации к материнской плате.
Если есть сомнения, вытащите их и снова подключите.
Есть шум или свет, но на экране ничего не отображается
Если ваша система запускается, но не загружается, найдите ниже соответствующий раздел. Но если при нажатии кнопки питания вентиляторы вращаются и загораются индикаторы, а на экране ничего не отображается, скорее всего, это какая-то проблема с оборудованием.
Билл Роберсон / Digital TrendsПрежде чем мы начнем копаться в системе, чтобы попытаться выяснить, что не так, убедитесь, что вы максимально защищены от накопления статического электричества.Это включает в себя работу на плоской непроводящей поверхности, например на деревянном или пластиковом столе. Ношение обуви, если вы находитесь на ковре, тоже неплохая идея.
В идеале, у вас в руке должен быть антистатический браслет, но если его нет, убедитесь, что блок питания вашей системы выключен (он должен быть, когда вы все равно работаете с ним), и периодически прикасайтесь к корпусу, чтобы заземлить себя.
Диагностические коды и гудки
Многие современные материнские платы дадут вам представление о том, что не так, если вы знаете, где искать и / или слушать.Если при выключении системы вы слышите серию определенных звуковых сигналов или на вашей материнской плате есть дисплей, на котором отображается конкретный код ошибки, используйте руководство к материнской плате для диагностики проблемы.
Некоторые из них могут быть столь же обыденными, как если бы вы забыли подключить кабель питания, в то время как другие сообщат вам, что ваш процессор поврежден и нуждается в замене. Каждый производитель использует разные индикаторы, чтобы сообщить вам, в чем проблема, поэтому вам нужно обратиться к документации, чтобы перевести код ошибки на вашем компьютере.
Независимо от того, выдает ли ваша система полезный код ошибки или нет, есть еще несколько различных исправлений, которые вы можете попытаться решить.
Что-то закорачивает?
Если ваша система включается, вентиляторы вращаются, свет включается, а затем через полсекунды все выключается, только для того, чтобы это повторялось в бесконечном цикле, возможно, что-то металлическое закорачивает систему где-то .
Короткое замыкание возникает, когда компонент в системе создает неправильное электрическое соединение между компонентами.Например, изношенный провод может касаться материнской платы, или часть корпуса может касаться компонента. Вы уронили винт за материнскую плату? Убедитесь, что все провода не повреждены, что никакая часть корпуса не контактирует напрямую с открытой печатной платой, и что материнская плата установлена в корпусе на стойках, которые поднимают ее над поверхностью корпуса.
Это сложная проблема для диагностики, особенно с нашей точки зрения, но если в вашей системе есть эти симптомы, вам, вероятно, следует иметь в виду короткое замыкание.
Лучший способ убедиться, что это не так, — это вынуть все и перестроить вне корпуса, но это крайняя мера. Если вы думаете, что где-то есть неисправный винт, вызывающий проблемы, наклоняя корпус из стороны в сторону, вы можете узнать, где он находится.
Сбросить CMOS
Возможно, вместо проблемы с оборудованием вы столкнулись со странной проблемой совместимости или ошибкой настроек в BIOS вашей системы. Это код, который запускается перед запуском вашей операционной системы и помогает настроить компьютер для использования.Если это является причиной проблемы, это относительно легко исправить.
Если на вашей материнской плате есть переключатель или кнопка сброса CMOS, используйте ее — обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы узнать, как лучше всего ее использовать.
В противном случае вам нужно отсоединить кабель питания от компьютера, а затем найти плоскую серебряную батарею на самой материнской плате. Удалите его, нажмите и удерживайте кнопку питания на вашем ПК в течение 30 секунд, затем снова подключите аккумулятор и кабель питания и повторите попытку.
Если ваша материнская плата старше вашего процессора, у них также могут быть небольшие проблемы совместимости, которые мешают вашему компьютеру запускаться.Вам следует полностью обновить BIOS, если похоже, что это может быть проблемой.
Примечание: Если у вас были какие-либо пользовательские настройки BIOS, такие как профили вентилятора, разгон или определенные конфигурации дисков, вам нужно будет повторить эти настройки.
Мощность
В системе много разных вилок питания, и очень легко пропустить одну из них. Один из наиболее распространенных — 4/8-контактный разъем рядом с процессором. Уже имеется широкое 24-контактное соединение, которое вам также следует проверить, но многие производители упускают из виду меньшее соединение с питанием процессора.
Билл Роберсон / Цифровые тенденции Билл Роберсон / Цифровые тенденции Билл Роберсон / Цифровые тенденцииЗатем просто просмотрите остальные части ПК и убедитесь, что от блока питания к каждой из них идет питание. В типичной сборке это означает жесткие диски и оптические приводы, но она также может включать в себя расширение PCIe или графическую карту.Если у вас модульный блок питания, также убедитесь, что все кабели подключены к правильному месту на блоке питания и проложены к нужному компоненту.
Если все подключено правильно, отключите все, кроме самого необходимого, и попробуйте снова запустить компьютер. Если это сработает, вы можете постепенно подключить все обратно и обнаружить, в чем может быть ошибка. Компоненты, которые вам понадобятся как минимум:
- Материнская плата 24-контактные и 4/8-контактные кабели питания.
- Процессорный кулер.
- Графическая карта (если вы не используете встроенный графический процессор процессора) и все необходимые 6/8-контактные кабели питания.
- Одна карта памяти.
- Загрузочный диск, его разъем питания и кабель для передачи данных.
ЦП
Установить ЦП относительно просто, но всегда возможно, что что-то пошло не так, например, кулер не установлен заподлицо с процессором, или вы забыли опустить удерживающий рычаг.
Если вы считаете, что проблема в процессоре, попробуйте удалить его и переустановить с нуля.
Билл Роберсон / Цифровые тенденцииБилл Роберсон / Цифровые тенденции
Процессоры Intelподходят только в одном направлении из-за пары выемок на одной стороне микросхемы, которые подходят к выемкам в сокете. Если вы установили чип самостоятельно, в слот материнской платы вставлен кусок черного пластика для защиты контактов — убедитесь, что он был удален, прежде чем устанавливать систему охлаждения. Рамка вокруг внешней стороны гнезда удерживает микросхему на месте, а небольшую ручку рядом с ней следует зажать и заправить под зажим на конце.Чтобы прижать стружку, требуется изрядное усилие.
Билл Роберсон / Цифровые тенденцииБилл Роберсон / Цифровые тенденции
Для процессоров AMD найдите золотой треугольник в одном углу чипа и совместите его с треугольником на сокете. Когда он полностью вставлен в гнездо, осторожно опустите рычаг рядом с гнездом, чтобы зафиксировать чип.
Неправильно установленный процессор также может означать погнутые контакты, поврежденный кулер и, возможно, повреждение материнской платы.Перед повторной установкой микросхемы проверьте окружающее пространство на наличие повреждений, например, погнутых контактов в разъеме или процессоре.
Если вы видите погнутые штифты, это, скорее всего, причина вашей проблемы. Это повреждение может привести не только к кодам ошибок ЦП, но и к кодам ошибок памяти, поскольку изогнутый штырь может повлиять на то, как ЦП считывает и записывает из ОЗУ.
Мы бы предостерегли от попыток решить эту проблему самостоятельно, если вы действительно не знаете, что делаете. На этом этапе требуется много дополнительных исследований, или, в идеале, обратитесь к профессионалу, который поможет вам.
Память
Проблемы с памятью могут быть причиной всевозможных проблем с ПК. Если вы думаете, что ваша причина может быть в вашей, вот как это проверить.
Прежде чем что-либо извлекать, убедитесь, что установленная вами память определенно подходит для вашей системы. Вы купили нужное поколение — DDR4, DDR5 и т. Д.?
Грег Момберт / Цифровые тенденции Билл Роберсон / Цифровые тенденции Билл Роберсон / Цифровые тенденцииПредполагая, что у вас есть правильная память, она должна быть установлена в соответствующий слот или слоты, обращена в правильном направлении и полностью вставлена.Проверьте документацию к материнской плате, чтобы узнать правильную конфигурацию слота. Если вы купили двухканальный комплект с двумя одинаковыми модулями памяти, между ними обычно есть пустой слот, но это зависит от Intel и AMD. После определения правильных прорезей совместите выемку на нижнем крае ручки с пластиковым выступом в прорези. Надавите вниз до тех пор, пока выступы с обеих сторон слота не защелкнутся внутрь, и возьмитесь за выемки на каждом конце ОЗУ. Если выемка приоткрыта, оперативная память установлена не полностью.Даже если кажется, что оперативная память установлена правильно, рекомендуется вынуть ее и переустановить, чтобы убедиться в отсутствии проблем.
Также может быть стоит попытаться загрузиться с одной вставкой ОЗУ, чтобы проверить, не неисправен ли другой. Вы также можете изменить слот, в который вы вставили модуль (-ы), чтобы увидеть, могут ли какие-либо слоты быть повреждены и вызвать проблемы с загрузкой.
Видеокарта
Самый простой способ диагностировать проблему с видеокартой — попробовать использовать другую.Если у вас есть запасной, извлеките оригинал и вставьте его вместо него и посмотрите, загружается ли система. Если это так, проблема может быть в другом графическом процессоре.
Если у вас нет запасной видеокарты, но на вашем ПК есть встроенная графика, вы все равно можете протестировать свою видеокарту. Удалите видеокарту, а затем подключите дисплей к выходу дисплея материнской платы. Если система загружается, возможно, проблема в вашей видеокарте.
Если вы действительно считаете, что проблема связана с графическим процессором, все равно попробуйте снова подключить его.Иногда для его исправления достаточно переустановить компонент.
Билл Роберсон / Цифровые тенденцииБилл Роберсон / Digital Trends
Также подумайте о том, чтобы попробовать другие кабели для блока питания, если это возможно. Также неплохо попробовать его в другом слоте PCIExpress на материнской плате, если он у вас есть. Если у вас отдельный графический процессор, дважды проверьте, подключен ли ваш монитор непосредственно к видеокарте, а не к видеопорту на материнской плате. Если кажется, что монитор не работает, попробуйте подключить другой дисплей, чтобы посмотреть, поможет ли это.Вам также может быть интересно наше руководство по устранению неполадок с несколькими мониторами для более сложных настроек, но обычно рекомендуется начать с одного экрана и добавить больше мониторов, когда все будет работать правильно.
Кулер
Сотрудник Digital Trends устанавливает универсальный охладитель воды для ЦП. Билл Роберсон / Digital TrendsВаш компьютер включается на короткое время, а затем неожиданно выходит из строя? Ваш процессор сильно нагревается во время пробного запуска? Это может быть признаком того, что ваш кулер не работает должным образом.Иногда кулеры могут быть неисправны, но также возможно, что у вашего кулера есть проблемы с установкой. Во-первых, проверьте, слышите ли вы его: если он не звучит или кажется, что кулер вообще работает, убедитесь, что вентилятор правильно подключен к разъему вентилятора материнской платы. На большинстве материнских плат разъем вентилятора должен иметь маркировку, что упрощает проверку, хотя для более сложных кулеров может потребоваться несколько различных подключений в зависимости от конструкции.
Если вентилятор работает правильно и полностью подключен, проблема может заключаться в использовании термопасты для подключения кулера к процессору.Термопаста жизненно важна для передачи тепла от процессора к кулеру: слишком легкое прикосновение при установке кулера или неправильный тип пасты для работы, и ваш кулер не сможет отводить тепло должным образом. Если вы подозреваете, что это проблема, лучший вариант — переустановить кулер, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше, поскольку вы не хотите, чтобы ваш процессор снова перегревался.
Отсоедините кулер, удалите все кусочки засохшей термопасты, которые могут мешать (для этого действительно пригодится 99% изопропиловый спирт), и снова установите кулер с новой точкой термопасты в центре.Затем осторожно установите кулер на верхнюю часть процессора и частично, последовательно затяните все кронштейны или винты, чтобы не перегружать какую-либо одну сторону крепления кулера и не оказывать чрезмерного давления на какую-либо конкретную часть процессора. Помните, что вам не нужно много термопасты, и паста никогда не должна выдавливаться или вытекать по бокам, когда вы сидите.
Сопутствующий ущерб
Когда ничего не помогает, проверьте каждый компонент на плате на предмет физических повреждений. Может быть не сразу очевидно, что что-то не так, поэтому тщательно проверьте все, что выглядит необычно, или даже нет погнутых или поврежденных радиаторов и печатных плат.
Другая опасность, с которой вы сталкиваетесь при сборке компьютера, — это статическое электричество. К сожалению, детали, которые были повреждены в результате воздействия, не обязательно будут иметь какие-либо физические признаки. Если по какой-либо причине вы подозреваете, что причиной отказа компонента является накопление статического электричества, вам придется заменить его на тот, который работает, чтобы подтвердить, что проблема в этом.
Система начинает загружаться, но не работает
Если система успешно включается и на экране появляется сигнал, но он не достигает фактической операционной системы до завершения работы, список возможных проблем намного короче.
Сначала проверим физические соединения жесткого диска. Будь то твердотельный накопитель или механический накопитель, для него требуется два подключения: одно для питания, а другое для данных. Кабель питания должен проходить от источника питания к приводу, но могут быть и другие аналогичные соединения на том же кабеле для нескольких приводов.
SATA — наиболее популярное соединение для передачи данных, если у вас есть относительно современная компьютерная система. SATA — это небольшой тонкий штекер с L-образным изгибом на конце, который будет проходить от диска к ряду штекеров на материнской плате.
В руководстве к материнской плате будет указано, какой разъем какой, с разными скоростями и возможностями среди опций. Проверьте материнскую плату на наличие маркировки, чтобы быстрее идентифицировать вилку, если вам нужно сэкономить время. Если на вашей материнской плате есть какие-либо дополнительные параметры настройки, такие как режимы оптимизации ОЗУ для игр, убедитесь, что они отключены на данный момент — вам нужно избежать любого разгона, который может привести к выключению вашего ПК до того, как он сможет правильно запуститься. Как только у вас все настроено и работает нормально, вы можете начать работать над стратегиями разгона, если хотите.
Часто сброс CMOS — это все, что вам нужно для решения проблем с публикацией и загрузкой вашего ПК. Используйте кнопку сброса материнской платы. Если его нет, вам придется извлечь аккумулятор.
Если логотип ОС остается на экране во время перезагрузки ПК, возможно, возникла проблема с установкой. Вы можете попробовать загрузиться в безопасном режиме в программе Windows.
Если ничего не помогает, попробуйте сбросить Windows и ознакомьтесь с нашим полезным руководством о том, как восстановить Windows до исходных настроек.
Рекомендации редакции
Как отремонтировать неисправную вилку питания
Это настолько обычное явление, что вы, вероятно, испытали это на собственном опыте. Вилка адаптера питания, которая входит в ваш ноутбук, начинает шататься. Вы должны пошевелить шнуром, скрутить его в определенное положение или немного натянуть шнур, сложив его под компьютером, чтобы заставить его работать. Замена адаптеров питания может стоить сотни долларов, но их часто можно отремонтировать бесплатно, если у вас уже есть необходимые материалы.
То же самое может случиться с вилкой любого адаптера питания, но чаще всего это происходит с блоками питания портативных компьютеров, особенно с коаксиальными шнурами. Это связано с тем, что люди все время носят с собой ноутбуки и их адаптеры питания, а постоянное наматывание и разворачивание кабеля в сочетании с манипуляциями с вилкой может привести к его выходу из строя. На адаптере питания выходит из строя не вилка, а сам шнур, а точнее, соединения между шнуром и вилкой.Это часто случается и с наушниками, но обычно это невозможно исправить из-за типа используемого провода; к счастью, их замена недорого.
На фотографии выше показан типичный коаксиальный разъем питания. На заводе провода, идущие от шнура, припаиваются и / или обжимаются к контактам на металлической части вилки, а затем вокруг сборки формуется виниловая оболочка для обеспечения прочности и образования захвата. Слишком сильное изгибание шнура приводит к выходу из строя соединений между вилкой и шнуром внутри формованного кожуха.
Если у вас есть адаптер питания, который работает с перебоями, особенно когда вы поворачиваете вилку, более чем вероятно, что провода отсоединились от самой вилки или что они замкнулись (касаются друг друга). В любом случае ремонт такой же. И, кстати, вам следует прекратить шевелить вилкой и либо исправить это, либо заменить адаптер питания, потому что шевеление вилки может повредить розетку на вашем ноутбуке, а ремонт — сложный и рискованный процесс.
Всегда лучше, если вы сможете выяснить, в чем проблема, до начала ремонта.Если у вас есть вольтметр, очень просто проверить выходное напряжение вилки и посмотреть, не колеблется ли оно, когда вы поворачиваете шнур. Если напряжение не колеблется, розетка в вашем ноутбуке может быть повреждена, и, опять же, ремонт будет сложным и рискованным.
Иногда шнур может выйти из строя прямо на выходе из блока питания. Если шевеление шнура вызывает проблемы, вилку ремонтировать не нужно. Но единственным вариантом может быть замена адаптера питания, потому что вам придется открыть адаптер, чтобы произвести этот ремонт, а они не предназначены для вскрытия или обслуживания каким-либо образом.Если вы достаточно амбициозны, вы можете разрезать адаптер питания, отрезать плохую часть шнура и припаять его обратно на место. Даже если вы можете принести больше вреда, чем пользы, если адаптер питания не работает, вам нечего терять.
Если вы определили, что проблема в вилке, вам необходимо либо заменить вилку, либо отремонтировать электрические соединения к ней. Если вы можете найти точную замену вилки, скажем, в Radio Shack ™, возможно, вам лучше просто обрезать старую вилку и припаять новую.Просто убедитесь, что правильно подключили положительный и отрицательный. Положительный полюс — это обычно внутренняя втулка, а отрицательный — внешняя часть вилки. Однако, прежде чем что-либо делать, убедитесь, что адаптер питания не подключен к розетке переменного тока.
Чтобы отремонтировать старую вилку, вы должны начать с отрезания оболочки вокруг точек контакта, как показано выше. Вы можете просто разрезать куртку на бок бритвой и снять ее или отрезать заглушку и вытащить металлическую часть из виниловой оболочки.В любом случае важно, чтобы вы не повредили металлическую часть вилки, которая будет использоваться повторно. Что еще более важно, вы не порежетесь бритвой. Будь осторожен! Вас предупредили.
Теперь вы можете отрезать лишний провод от вилки и отрезать грязный конец шнура. В вилке, использованной на этих фотографиях, был обжат внутренний провод — оголенный провод засовывался во внутреннюю втулку, которая затем обжималась (раздавливалась), чтобы удерживать провод на месте. Чтобы вытащить проволоку, лучше всего «распаковать» рукав, сжав его обратно в круг с помощью плоскогубцев.Только не повредите рукав. Если центральный провод припаян на место, его придется нагреть паяльником и вытащить, как только старый припой расплавится. Будьте осторожны при использовании паяльника. Становится жарко. Не обожгись. При необходимости используйте плоскогубцы или пинцет. Внешнее отрицательное соединение всегда припаяно, и вы можете просто нагреть припой и отсоединить провод или использовать фитиль для припоя, который сохраняет аккуратность.
Фитиль для припоя представляет собой плоскую плетеную медную оплетку, используемую для удаления припоя.Вы просто кладете его на старый припой и прижимаете горячим паяльником. Фитиль впитает припой, когда он расплавится. Затем вы отрезаете использованную часть фитиля и выбрасываете его. Фитиль для припоя, а также припой, паяльники и другие инструменты, которые могут вам понадобиться, можно приобрести в Radio Shack ™, хозяйственных магазинах и других местах, где есть электронные детали и предметы для ремонта.
Когда вы закончите извлекать старый припой и провод из вилки, они должны выглядеть примерно так, как вы видите выше.
Пора подготовить концы шнура, как показано выше. Обрежьте центральный провод примерно до 1/2 дюйма и снимите примерно 1/8 дюйма изолятора. Скрутите внешний провод, как показано, и обрежьте его длину примерно до одного дюйма. Длина проводов имеет решающее значение. Центральный провод должен входить в центральную втулку вилки, а внешний провод должен доходить до внешней части вилки, где к нему был припаян старый провод.
Затем проденьте оголенный конец центральной проволоки во внутреннюю втулку и обожмите втулку, чтобы удерживать ее на месте.Вы можете использовать кусачки для обрезки проволоки для обжима, но не сжимайте так сильно, чтобы разрезать их насквозь. Вместо этого вы можете припаять центральный провод, но не позволяйте ему становиться слишком горячим, так как пластиковые части вилки могут расплавиться, что сделает ее бесполезной. Теперь протяните короткую термоусадочную трубку на оголенный внешний провод и усадите его зажигалкой, оставив не менее 1/8 дюйма провода оголенным. Это предотвратит касание внешнего провода внутреннего проводника. Вместо термоусадочной трубки можно использовать изоленту, но трубка намного эффективнее.Для усадки трубки не требуется много тепла; постарайтесь не сжечь его.
Теперь пора припаять внешний провод к внешней части вилки, как показано выше. Для этого вам могут понадобиться три руки, небольшие тиски или зажим. Работайте аккуратно и не используйте слишком много припоя, так как это может привести к короткому замыканию между внутренней и внешней частями вилки.
Все, что осталось сделать, это надеть термоусадочную трубку большего размера на вилку и ее контакты и сжать ее на месте, как показано выше.Трубка должна покрывать часть изоляции на шнуре и паяное соединение на внешней части вилки.
При усадке трубка становится жесткой, придавая узлу некоторую прочность. Даже в этом случае рекомендуется усадить еще один или два слоя трубки поверх сборки, как показано выше, чтобы обеспечить еще большую прочность ремонта. Если у вас есть вольтметр, вы можете использовать его для проверки правильности работы адаптера питания.