Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

O alimentare defectuoasă când reparați un computer este de multe ori pur și simplu înlocuită cu una nouă. Aceasta este o soluție rapidă a problemei, dar prețul acestor reparații este mare și nu va funcționa bine pentru un maestru. Pur și simplu înlocuirea unui bloc mare de bani nu merită. În orice centru de service, de obicei un munte de surse de alimentare defectuoase care pot fi reparate sau servite # xAB; inepuizabil # xBB; sursă de articole de rezervă. Reparația unității în sine este o sarcină care poate fi rezolvată chiar și pe umărul unui reparator mediu.







Componentele principale ale unității de alimentare

Unitatea de alimentare a computerului este formată din două jumătăți principale. Prima parte este conectat galvanic la rețeaua de alimentare și include un filtru, un redresor, un circuit de alimentare standby, comutatoare tranzistor traductor. Când reparați această jumătate, trebuie să respectați măsurile de siguranță necesare!

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

De asemenea, aici este conectat un circuit de corecție a factorului de putere (PFC), dacă se prevede utilizarea acestuia.

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

A doua parte include redresoare și filtre de tensiune de ieșire, o schemă de control și stabilizare a cipului de control PWM, un redresor și un regulator de tensiune al modului de așteptare. Această parte a circuitului nu este conectată la rețeaua de alimentare, prin urmare, lucrul cu elementele sale este sigur.

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

Separați părțile a trei transformatoare cu impulsuri. Elementele de putere ale circuitului sunt amplasate pe două radiatoare de răcire.

O idee generală despre alimentarea cu energie a computerului a fost obținută, ne îndreptăm spre practică.

Este mai bine să depanați sursa de alimentare a computerului într-o anumită ordine. Prin urmare, divizăm acțiunile în pași care, ca rezultat, vor conduce la determinarea și eliminarea defalcării. Chiar dacă o parte defectă se găsește la una din etape, trebuie să treceți prin toți pașii până la ultima și să activați unitatea pentru verificare.

Dezasamblați unitatea, scoateți placa și descărcați condensatoarele redresorului de rețea cu o lampă cu incandescență.

Începem cu o examinare externă. În acest stadiu, condensatoarele umflate, elementele de circuit arse - varistoare, rezistențe - sunt dezvăluite. De asemenea, trebuie să inspectați cu atenție cartela din spate pentru a identifica zonele lipite sau zonele arse. Piesele găsite sunt înlocuite, placa este curățată și stocată. Respectați polaritatea la instalarea elementelor.

Verificați cât de ușor se rotește ventilatorul de răcire, care este adesea cauza supraîncălzirii aparatului.

Verificăm siguranța rețelei, diodele punții redresoare. Dacă siguranța este arsă, există un scurtcircuit în circuit, care trebuie găsit și eliminat. Pentru a face acest lucru, verificăm fiecare diodă a redresorului punții separat. Notă, dioda poate fi rupt, nu numai, ci, de asemenea, o scurgere minoră în direcția opusă - în timp ce verificarea dezlipit unul elemta de contact.

Un pod bun trebuie să aibă rezistență infinită la intrare. La ieșirea podului, atunci când testerul este conectat, rezistența trebuie să se schimbe de la scăzut la înalt. Acest lucru se datorează încărcării condensatorilor conectați în paralel.

Pasul 3, dacă există o schemă PFC activă

Tranzistorii cheilor de circuit PFC (vezi diagrama din prima parte) sunt conectați printr-un șuvoi paralel cu redresorul tensiunii de rețea. În defalcarea tranzistorilor, intrarea este scurtată și siguranța arde. De regulă, împreună cu cheile, rezistențele conectate la porți și cipul de controler PWM nu reușesc. Cum să verificați funcționarea schemei PFC, luați în considerare mai jos.

Verificați tranzistoarele cheilor de traductor. Tranzistorii sunt conectați astfel încât defectarea uneia dintre ele nu poate provoca o întrerupere a alimentării cu energie electrică și arderea siguranțelor, iar alimentarea cu energie electrică nu pornește pur și simplu.

Cauza defecțiunii în acest nod este adesea condensatoarele electrolitice conectate la bază. În caz de scurgeri sau pierderi de capacitate, tranzistorul se deplasează din modul de funcționare a tastelor în modul de amplificare, ceea ce determină supraîncălzirea elementului.

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

Aceste elemente și condensatorul, indicate de cercul albastru din diagrama de mai sus, cauzează și pierderea puterii de alimentare a computerului. În același timp, unitatea conectată la placa de sistem nu pornește, dar nu funcționează fără sarcină. Datorită unei funcționări defectuoase a acestor condensatoare, se măresc vitezele de ieșire ale sursei de alimentare, ceea ce duce la repornirea și defecțiunile în funcționarea sistemului. Aceste elemente trebuie neapărat să fie lipite și verificate.

Dacă tranzistoarele cheie se defectează, rezistențele și diodele conectate la bază sunt de asemenea arse.







Defecțiunea, luată în considerare în etapa anterioară, este adesea cauzată de o tensiune a rețelei de alimentare supraestimată. Sursa de alimentare + 5V din modul de așteptare funcționează în mod constant și din cauza tensiunilor de tensiune suferă mai întâi. Era rândul său, cecul.

În defalcarea unui tranzistor de putere, este necesar să se verifice și este mai bine să se înlocuiască toate elementele semiconductoare ale circuitului - cunoscute ca tranzistoare, diode și opto-cuple - cu bine cunoscute. Apoi verificăm toate rezistoarele și condensatoarele, evaporându-le la rândul lor. De ce este totul?

Aceasta este o parte foarte capricioasă și importantă a unității de alimentare cu energie electrică, ea alimentează cipul de controler PWM și circuitul de comutare a plăcii de bază. Când sursa părăsește modul de stabilizare, aceste noduri sunt supraîncărcate, ceea ce conduce cel mai bine la arderea unității de control PWM și, în cel mai rău caz, pierderea plăcii de bază.

Cel de-al doilea caz, atunci când sursa nu pornește, nu există pur și simplu un +5 participant la ieșire. Tensiunea inițială pentru pornirea circuitului se obține prin rezistențe conectate la + 310V. Adesea, ei ard, schimbând valoarea rezistenței lor la mult mai mult, deși se pare că arata bine. Având în vedere valorile rezistenței ridicate ale rezistențelor în timpul inspecției piesei, este necesar să se evapore.

De asemenea, circuitul nu poate porni datorită scurtcircuitului sau suprasarcinii circuitelor de ieșire. Vinovatul poate fi o diodă de redresare defectuoasă, un controler PWM ars sau un stabilitron de protecție instalat în surse de alimentare de înaltă calitate.

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

Verificați întotdeauna condensatorul indicat în diagrama de mai sus cu semne de exclamare. La funcționalitatea sa depinde valoarea tensiunii de ieșire a sursei de alimentare și se află în zona cu temperatură de funcționare ridicată. Dacă o diodă zener protectoare nu este instalată în circuitul unității, datorită acestui condensator placa de bază este nefuncțională.

Trecem la redresoarele tensiunii de ieșire. Redresoarele sunt asamblate pe diode pereche, verificăm de la ieșirea centrală atât extremă pentru prezența unei defecțiuni. Este necesar să se verifice toate elementele circuitului de stabilizare 3.3c, deoarece blocurile cu cipul de control PWM TL494 nu au feedback pentru a controla această ieșire. Alimentarea cu energie electrică va funcționa în gol, dar nu va funcționa sub sarcină.

Verificați, de asemenea, diodele redresorului pentru tensiuni -5 V, -12 V. Rețineți că fiecare ieșire a unității este încărcată cu un rezistor cu rezistență scăzută, în cazul în care există îndoieli cu privire la funcționalitatea uneia dintre diode, elementul ar trebui să fie mai bine evaporat.

Am ajuns la cipul de controler PWM. Abilitatea de a verifica integritatea chipului fără a porni alimentarea cu energie este limitată. Dar, dacă la etapa 5 s-au detectat orice defecțiuni, și chiar mai mult, dacă în timpul inspecției externe a fost găsit un rezistor ars în circuitul de alimentare al controlerului PWM, cipul ar trebui înlocuit cu un bun cunoscut.

Ieșirile cipului sunt conectate la două tranzistoare (C945 sau 2N2222), dacă schimbați microcipul, verificați și ele.

După eliminarea tuturor defecțiunilor găsite în pașii anteriori, unitatea poate fi conectată la rețea, desigur, cu toate precauțiile luate.

Dacă siguranța rețelei este dezactivată atunci când este conectată, reveniți la pasul 1 și în celălalt pentru a găsi defecțiunea ratată.

Măsurăm valoarea tensiunii de așteptare + 5V pe pinul 9 (purpuriu) al conectorului. Conectăm sarcina, este potrivit un rezistor cu o rezistență de 3-4 Ohm cu o putere de aproximativ 7 Watt. Din nou măsuram tensiunea.

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

În cazul în care sursa de alimentare emite o valoare scăzută (4.3V - 4.8V) trebuie să fie înlocuit optocuplor, TL431 și condensatori electrolitici circuitul stabilizator. Nu există nici o tensiune, repetăm ​​pasul 5.

În timpul funcționării normale a sursei de alimentare, tensiunea la intrarea PS ON (14, verde) este în intervalul 2.3-5V, la restul - 0V. Închidem contactele 14 și 15 cu un jumper, unitatea ar trebui să înceapă.

Dacă nu se întâmplă pornirea, reveniți la pasul 4. Este posibil ca sursa de alimentare să fi fost pornită pentru o perioadă scurtă de timp, în timp ce ventilatorul a scuturat. Aceasta se întâmplă atunci când redresoarele de ieșire sunt defecte sau cipul controlerului PWM, treceți din nou prin pașii 6 și 7.

Pentru unitățile cu sistem PFC activ, în acest stadiu este necesar să se verifice funcționarea circuitului. Măsurăm tensiunea pe condensatorul redresorului de rețea, circuitul PFC își menține valoarea în intervalul 380-400V, dacă dispozitivul arată 310V - circuitul nu funcționează și trebuie să repetați pasul 3.

La unitatea de funcționare se măsoară tensiunea la ieșirea PG (8, gri), valoarea corectă + 5V. Apoi verificăm toate tensiunile de ieșire - + 12V, -12V, + 5V, -5V, + 3.3V. Ar fi corect să încărcați toate ieșirile unității în timpul testării, dar este adesea problematică. Prin urmare, puteți limita sarcina fiecărei ieșiri în mod individual. Pentru încărcătură, este posibil să se utilizeze lămpi cu incandescență auto de putere adecvată.

Calculatorul trebuie testat după o reparație a agregatului în decurs de 3-6 ore.

În concluzie, Dadu are mai multe sfaturi pentru îmbunătățirea BP, ceea ce va face munca sa mai stabilă:

în multe fabrici de unități cu costuri reduse, instalați diode redresoare pentru două amperi, acestea ar trebui înlocuite cu mai puternice (4-8 amperi);

Diodele Schottky pe canalele +5 și +3.3 volți pot fi, de asemenea, puse mai eficient, dar ar trebui să aibă o tensiune acceptabilă, aceeași sau mai mare;

este de dorit să se schimbe condensatoarele electrolitice de ieșire la cele noi cu o capacitate de 2200-3300 μF și o tensiune nominală de cel puțin 25 volți;

dacă capacitatea tranzistorilor cheie este setată la 1 μF, înlocuiți-le cu 4.7-10 μF, evaluată la 50 volți.

O astfel de modificare minoră va extinde semnificativ durata de viață a alimentării cu energie a computerului.

Reparați alimentarea cu energie a calculatorului

NU UITA. Măsurați direct contactele PSU cu încărcătura și nu aveți încredere în programele de monitorizare! (aparatul trebuie să aibă baterii de calitate și tensiune adecvate (nu baterii)!)

PS: Am luat locul unde am luat-o, am rezumat și am adăugat puțin.

ZY2: Cine nu are nevoie - trecem.

SZ3: LF. kzl rjgbgfcnf!

Ne pare rău pentru calitatea unor imagini (decât cele bogate).

Aveți grijă de dvs. și de cei dragi!

„Atunci când sursa de alimentare de pornire pentru o perioadă scurtă de timp, ventilatorul zvâcniră. Acest lucru are loc atunci când un redresor de ieșire defect sau un cip controler PWM, trece din nou pașii 6 și 7.“

Am avut acest lucru atunci când condensatori umflate, după înlocuirea totul a lucrat. In partea de sus au uitat perfect normal, pur și simplu întâmplător observat că acestea au stors în partea de jos.

"În multe fabrici ieftine, producătorii instalează diode redresoare pentru două amperi, ar trebui înlocuite cu mai puternice (4-8 amperi)

În ce lanț? Pe ce tensiune?

„Diode Schottky pe canalele 5 și alimentare cu 3,3 volți poate fi, de asemenea, mai puternic, dar acestea ar trebui să fie permise de tensiune, la fel sau mai mare;“

Pur și simplu mai puternic? Cât de mult mai puternic? Care dintre ele?

Prin înlocuirea condensatoarelor:

Există multe acolo unde condensatoarele cu ESR scăzute sunt, deci nu este nevoie să le schimbați fără probleme la o capacitate mai mare, ci să selectați parametrii. Și pune un normal, cum ar fi panasonic FR, dar ele sunt normale.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: