Reparație de surse de alimentare a computerului, făcut-o singur

În detaliu: reparație bricolaj a sursei computerului de la un adevărat maestru pentru site-ul my.housecope.com.

Dacă sursa de alimentare a computerului dvs. este defectă, nu vă grăbiți să vă supărați, după cum arată practica, în cele mai multe cazuri reparațiile se pot face pe cont propriu. Înainte de a trece direct la metodologie, vom lua în considerare schema bloc a unității de alimentare și vom oferi o listă de posibile defecțiuni, acest lucru va simplifica foarte mult sarcina.

Figura prezintă o imagine a unei diagrame bloc tipice pentru comutarea surselor de alimentare ale blocurilor de sistem.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Dispozitiv de alimentare cu comutare ATX

Denumirile indicate:

  • A - unitate de filtrare de rețea;
  • B - redresor de tip joasă frecvență cu filtru de netezire;
  • C - cascada convertizorului auxiliar;
  • D - redresor;
  • E - unitate de control;
  • F - controler PWM;
  • G - cascada convertorului principal;
  • H - redresor de tip înaltă frecvență, echipat cu filtru de netezire;
  • J - sistem de răcire PSU (ventilator);
  • L – unitate de control a tensiunii de ieșire;
  • K - protectie la suprasarcina.
  • +5_SB - alimentare standby;
  • P.G. - semnal informativ, denumit uneori PWR_OK (necesar pentru pornirea plăcii de bază);
  • PS_On - un semnal care controlează lansarea PSU.

Pentru a efectua reparații, va trebui să cunoaștem și pinout-ul conectorului principal de alimentare (conector principal de alimentare), este prezentat mai jos.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Mufe PSU: A - stil vechi (20 pini), B - nou (24 pini)

Pentru a porni sursa de alimentare, trebuie să conectați firul verde (PS_ON #) la orice zero negru. Acest lucru se poate face folosind un jumper obișnuit. Rețineți că pentru unele dispozitive, codul de culoare poate diferi de cel standard, de regulă, producătorii necunoscuți din China sunt vinovați de acest lucru.

Trebuie avertizat că pornirea surselor de alimentare fără sarcină reduce semnificativ durata de viață a acestora și poate provoca chiar o defecțiune. Prin urmare, vă recomandăm asamblarea unui bloc de sarcină simplu, diagrama acestuia este prezentată în figură.

Video (click pentru a reda).

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Încărcați diagrama bloc

Este de dorit să asamblați circuitul pe rezistențe ale mărcii PEV-10, evaluările lor sunt: ​​R1 - 10 ohmi, R2 și R3 - 3,3 ohmi, R4 și R5 - 1,2 ohmi. Răcirea pentru rezistențe se poate face dintr-un canal de aluminiu.

Nu este de dorit să conectați placa de bază ca sarcină în timpul diagnosticării sau, așa cum ne sfătuiesc unii „meșteri”, o unitate HDD și CD, deoarece un PSU defect le poate dezactiva.

Enumerăm cele mai frecvente defecțiuni tipice pentru comutarea surselor de alimentare ale unităților de sistem:

  • siguranța rețelei ard;
  • +5_SB (tensiune de așteptare) este absentă, precum și mai mult sau mai puțin decât cea admisă;
  • tensiunea la ieșirea sursei de alimentare (+12 V, +5 V, 3,3 V) nu corespunde normei sau este absentă;
  • fara semnal P.G. (PW_OK);
  • PSU nu se pornește de la distanță;
  • ventilatorul de răcire nu se rotește.

După ce sursa de alimentare este scoasă din unitatea de sistem și dezasamblată, în primul rând, este necesar să se verifice pentru detectarea elementelor deteriorate (întunecare, culoare schimbată, încălcare a integrității). Rețineți că, în majoritatea cazurilor, înlocuirea piesei arse nu va rezolva problema și va necesita verificarea conductelor.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Inspecția vizuală vă permite să detectați elemente radio „arse”.

Dacă nu se găsește niciunul, treceți la următorul algoritm de acțiuni:

Dacă se găsește un tranzistor defect, înainte de a lipi unul nou, este necesar să se testeze întreaga conductă, constând din diode, rezistențe de rezistență scăzută și condensatoare electrolitice. Recomandăm înlocuirea acestora din urmă cu altele noi care au o capacitate mare.Un rezultat bun se obține prin șuntarea electroliților cu condensatoare ceramice 0,1 μF;

  • Verificarea ansamblurilor de diode de ieșire (diode Schottky) cu un multimetru, așa cum arată practica, cea mai tipică defecțiune pentru ele este un scurtcircuit;

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Ansambluri de diode marcate pe placă
  • verificarea condensatoarelor de iesire de tip electrolitic. De regulă, defecțiunea lor poate fi detectată prin inspecție vizuală. Se manifestă sub forma unei modificări a geometriei corpului componentei radio, precum și sub formă de urme de scurgere de electroliți.

Nu este neobișnuit ca un condensator normal în exterior să fie inutilizabil în timpul testării. Prin urmare, este mai bine să le testați cu un multimetru care are o funcție de măsurare a capacității sau să utilizați un dispozitiv special pentru aceasta.

Video: reparație corectă a sursei de alimentare ATX. <>

Rețineți că condensatorii de ieșire care nu funcționează sunt cea mai frecventă defecțiune la sursele de alimentare ale computerelor. În 80% din cazuri, după înlocuirea acestora, performanța PSU este restabilită;

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Condensatoare cu geometria carcasei sparte
  • rezistența este măsurată între ieșiri și zero, pentru +5, +12, -5 și -12 volți, acest indicator ar trebui să fie în intervalul de la 100 la 250 ohmi, iar pentru +3,3 V în intervalul 5-15 ohmi.

În concluzie, vom oferi câteva sfaturi pentru finalizarea PSU-ului, ceea ce îl va face să funcționeze mai stabil:

  • în multe unități ieftine, producătorii instalează diode redresoare pentru doi amperi, acestea ar trebui înlocuite cu altele mai puternice (4-8 amperi);
  • Diodele Schottky de pe canalele +5 și +3,3 volți pot fi puse și mai puternice, dar în același timp trebuie să aibă o tensiune acceptabilă, aceeași sau mai mare;
  • se recomandă schimbarea condensatoarelor electrolitice de ieșire cu altele noi, cu o capacitate de 2200-3300 microfarad și o tensiune nominală de cel puțin 25 volți;
  • se întâmplă ca pe canalul de +12 volți să fie instalate diode lipite împreună în locul unui ansamblu de diode, este indicat să le înlocuiți cu o diodă Schottky MBR20100 sau similară;
  • dacă în conductele tranzistoarelor cheie sunt instalate capacități de 1 uF, înlocuiți-le cu 4,7-10 uF, proiectate pentru o tensiune de 50 volți.

O astfel de rafinare minoră va prelungi semnificativ durata de viață a sursei de alimentare a computerului.

Foarte interesant de citit:

În lumea de astăzi, dezvoltarea și uzura componentelor computerelor personale sunt foarte rapide. În același timp, una dintre componentele principale ale unui PC - o sursă de alimentare cu factor de formă ATX - este practic nu și-a schimbat designul în ultimii 15 ani.

Prin urmare, sursa de alimentare atât a computerului de gaming ultramodern, cât și a vechiului PC de birou funcționează pe același principiu, au tehnici comune de depanare.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Un circuit de alimentare ATX tipic este prezentat în figură. Din punct de vedere structural, este un bloc clasic de impuls pe un controler TL494 PWM, declanșat de un semnal PS-ON (Power Switch On) de la placa de bază. În restul timpului, până când pinul PS-ON este tras la masă, doar sursa de așteptare este activă cu +5 V la ieșire.

Luați în considerare structura sursei de alimentare ATX mai detaliat. Primul său element este
redresor de rețea:

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Sarcina sa este de a converti curentul alternativ de la rețea în curent continuu pentru a alimenta controlerul PWM și sursa de alimentare de așteptare. Din punct de vedere structural, este format din următoarele elemente:

  • Siguranță F1 protejează cablarea și sursa de alimentare în sine de suprasarcină în cazul unei defecțiuni a PSU, ducând la o creștere bruscă a consumului de curent și, ca urmare, la o creștere critică a temperaturii care poate duce la un incendiu.
  • Un termistor de protecție este instalat în circuitul „neutru”, ceea ce reduce creșterea curentului atunci când alimentatorul este conectat la rețea.
  • În continuare, este instalat un filtru de zgomot, format din mai multe șocuri (L1, L2), condensatori (C1, C2, C3, C4) și un șoc cu contraînfășurare Tr1. Necesitatea unui astfel de filtru se datorează nivelului semnificativ de interferență pe care unitatea de impulsuri îl transmite rețelei de alimentare cu energie - această interferență nu este doar captată de receptoarele de televiziune și radio, dar în unele cazuri poate duce la funcționarea defectuoasă a echipamentelor sensibile.
  • În spatele filtrului este instalată o punte de diode, care transformă curentul alternativ într-un curent continuu pulsatoriu. Ondulurile sunt netezite de un filtru capacitiv-inductiv.
Citeste si:  Reparație bricolaj șurubelniță fără fir

În plus, tensiunea constantă, care este prezentă tot timpul în timp ce sursa de alimentare ATX este conectată la priză, este furnizată circuitelor de control ale controlerului PWM și sursei de alimentare de așteptare.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Alimentare în standby - Acesta este un convertor independent de impulsuri de mică putere bazat pe tranzistorul T11, care generează impulsuri, printr-un transformator de izolare și un redresor cu jumătate de undă pe dioda D24, alimentând un regulator de tensiune integrat de mică putere pe cipul 7805. Deși acest lucru Circuitul este, după cum se spune, testat în timp, dezavantajul său semnificativ este căderea de tensiune ridicată la stabilizatorul 7805, ceea ce duce la supraîncălzire sub sarcină mare. Din acest motiv, deteriorarea circuitelor alimentate de la o sursă de așteptare poate duce la defecțiunea acesteia și la incapacitatea ulterioară de a porni computerul.

Baza convertorului de impulsuri este Controler PWM. Această abreviere a fost deja menționată de mai multe ori, dar nu a fost descifrată. PWM este modularea lățimii impulsurilor, adică modificarea duratei impulsurilor de tensiune la amplitudinea și frecvența lor constante. Sarcina blocului PWM, bazat pe un microcircuit specializat TL494 sau pe analogii săi funcționali, este de a converti o tensiune constantă în impulsuri de frecvența corespunzătoare, care, după un transformator de izolare, sunt netezite de filtrele de ieșire. Stabilizarea tensiunii la ieșirea convertorului de impulsuri se realizează prin ajustarea duratei impulsurilor generate de controlerul PWM.

Un avantaj important al unui astfel de circuit de conversie a tensiunii este, de asemenea, capacitatea de a lucra cu frecvențe mult mai mari de 50 Hz ale rețelei. Cu cât frecvența curentului este mai mare, cu atât dimensiunile miezului transformatorului și numărul de spire ale înfășurărilor sunt mai mici. Acesta este motivul pentru care sursele de alimentare cu comutare sunt mult mai compacte și mai ușoare decât circuitele clasice cu un transformator coborâtor de intrare.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Circuitul bazat pe tranzistorul T9 și etapele care îl urmează este responsabil pentru pornirea sursei de alimentare ATX. În momentul în care sursa de alimentare este conectată la rețea, la baza tranzistorului este furnizată o tensiune de 5V prin rezistorul limitator de curent R58 de la ieșirea sursei de alimentare de așteptare, în momentul în care firul PS-ON este închis la masă, circuitul pornește controlerul TL494 PWM. În acest caz, defectarea sursei de alimentare de așteptare va duce la incertitudinea funcționării circuitului de pornire a sursei de alimentare și la eșecul probabil de pornire, așa cum sa menționat deja.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Sarcina principală este suportată de treptele de ieșire ale convertorului. În primul rând, aceasta se referă la tranzistoarele de comutare T2 și T4, care sunt instalate pe radiatoare din aluminiu. Dar la o sarcină mare, încălzirea lor, chiar și cu răcire pasivă, poate fi critică, astfel încât sursele de alimentare sunt echipate suplimentar cu un ventilator de evacuare. Dacă eșuează sau este foarte praf, probabilitatea de supraîncălzire a treptei de ieșire crește semnificativ.

Sursele de alimentare moderne folosesc din ce în ce mai mult comutatoare MOSFET puternice în loc de tranzistoare bipolare, datorită rezistenței în stare deschisă semnificativ mai scăzută, oferind o eficiență mai mare a convertorului și, prin urmare, o răcire mai puțin solicitantă.

Videoclip despre unitatea de alimentare a computerului, diagnosticarea și repararea acesteia

Inițial, sursele de alimentare standard ATX pentru computer foloseau un conector cu 20 de pini pentru a se conecta la placa de bază (ATX 20-pini). Acum poate fi găsit doar pe echipamente învechite. Ulterior, creșterea puterii computerelor personale și, prin urmare, a consumului lor de energie, a condus la utilizarea unor conectori suplimentari cu 4 pini (4-pini). Ulterior, conectorii cu 20 de pini și 4 pini au fost combinați structural într-un singur conector cu 24 de pini, iar pentru multe surse de alimentare, partea conectorului cu contacte suplimentare ar putea fi separată pentru compatibilitate cu plăcile de bază vechi.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Atribuirea pinii conectorilor este standardizată în factorul de formă ATX după cum urmează, conform figurii (termenul „controlat” se referă la acei pini pe care tensiunea apare doar atunci când PC-ul este pornit și este stabilizat de controlerul PWM) :

Una dintre componentele importante ale unui computer personal modern este unitatea de alimentare (PSU). Dacă nu există alimentare, computerul nu va funcționa.

Pe de altă parte, dacă sursa de alimentare produce o tensiune care este în afara domeniului admis, aceasta poate cauza defecțiunea componentelor importante și costisitoare.

Într-o astfel de unitate, cu ajutorul unui invertor, tensiunea de rețea redresată este transformată într-o tensiune alternativă de înaltă frecvență, din care se formează fluxurile de joasă tensiune necesare funcționării calculatorului.

Circuitul de alimentare ATX este format din 2 noduri - un redresor de tensiune de rețea și un convertor de tensiune pentru un computer.
Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur


Redresor de rețea este un circuit punte cu un filtru capacitiv. La ieșirea dispozitivului se formează o tensiune constantă de 260 până la 340 V.

Elementele principale din compoziție convertor de tensiune sunt:

  • un invertor care convertește tensiunea continuă în alternativă;
  • transformator de înaltă frecvență care funcționează la o frecvență de 60 kHz;
  • redresoare de joasă tensiune cu filtre;
  • dispozitiv de control.

În plus, convertorul include o sursă de alimentare cu tensiune de așteptare, amplificatoare de semnal cheie de control a tranzistorului, circuite de protecție și stabilizare și alte elemente.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Cauzele defecțiunilor la sursa de alimentare pot fi:
  • supratensiuni și fluctuații ale tensiunii de rețea;
  • fabricarea de proastă calitate a produsului;
  • supraîncălzire din cauza performanțelor slabe ale ventilatorului.

Defecțiunile duc de obicei la faptul că unitatea de sistem a computerului nu mai pornește sau se oprește după o perioadă scurtă de timp. În alte cazuri, în ciuda funcționării altor blocuri, placa de bază nu pornește.

Înainte de a începe reparațiile, trebuie să vă asigurați în sfârșit că sursa de alimentare este defectă. Făcând acest lucru, trebuie mai întâi verificați funcționarea cablului de rețea și a comutatorului de rețea. După ce vă asigurați că sunt în stare bună, puteți deconecta cablurile și puteți scoate sursa de alimentare din carcasa unității de sistem.

Înainte de a porni din nou alimentatorul autonom, trebuie să conectați sarcina la acesta. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de rezistențe care sunt conectate la bornele corespunzătoare.

Mai întâi trebuie să verificați efect placa de baza. Pentru a face acest lucru, închideți două contacte de pe conectorul de alimentare. Pe un conector cu 20 de pini, aceștia vor fi pinul 14 (firul care transportă semnalul de pornire) și pinul 15 (firul care se potrivește cu pinul GND). Pentru un conector cu 24 de pini, aceștia vor fi pinii 16 și, respectiv, 17.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

După ce ați scos capacul de la sursa de alimentare, trebuie să curățați imediat tot praful de pe acesta cu un aspirator. Din cauza prafului, componentele radio se defectează adesea, deoarece praful, care acoperă piesa cu un strat gros, provoacă supraîncălzirea acestor piese.
Citeste si:  Reparatie DIY Neva 4511

Următorul pas în depanarea este o inspecție amănunțită a tuturor elementelor. O atenție deosebită trebuie acordată condensatoarelor electrolitice. Motivul defalcării lor poate fi un regim sever de temperatură. Condensatorii defectați de obicei se umflă și scurg electrolit.

Astfel de piese trebuie înlocuite cu altele noi cu aceleași valori nominale și tensiuni de funcționare. Uneori, apariția unui condensator nu indică o defecțiune. Dacă, prin semne indirecte, există o suspiciune de performanță slabă, atunci puteți verifica condensatorul cu un multimetru. Dar pentru aceasta trebuie scos din circuit.

O întrerupere a sursei de alimentare poate fi, de asemenea, cauzată de o defecțiune a diodei de joasă tensiune. Pentru a verifica, este necesar să se măsoare rezistența tranzițiilor înainte și inversă a elementelor folosind un multimetru.Pentru a înlocui diodele defecte, trebuie folosite aceleași diode Schottky.

Imagine - Repararea sursei de alimentare a computerului, făcut-o singur

Următoarea defecțiune care poate fi identificată vizual este formarea de fisuri inelare care rup contactele. Pentru a detecta astfel de defecte, este necesar să examinați cu atenție placa de circuit imprimat. Pentru a elimina astfel de defecte, este necesar să utilizați lipirea atentă a fisurilor (pentru aceasta trebuie să știți cum să lipiți cu un fier de lipit).

Rezistoarele, siguranțele, inductoarele, transformatoarele sunt inspectate în același mod.

În cazul în care siguranța este arsă, aceasta poate fi înlocuită cu alta sau reparată. Sursa de alimentare folosește un element special cu fire de lipit. Pentru a repara o siguranță defectă, aceasta este dezlipită din circuit. Apoi, cupele metalice sunt încălzite și îndepărtate din tubul de sticlă. Apoi alegeți firul cu diametrul dorit.

Diametrul necesar al firului pentru un curent dat poate fi găsit în tabele. Pentru siguranța de 5A utilizată în circuitul de alimentare ATX, diametrul firului de cupru va fi de 0,175 mm. Apoi firul este introdus în orificiile cupelor siguranțelor și fixat prin lipire. Siguranța reparată poate fi lipită în circuit.

Cele mai frecvente defecțiuni ale unei surse de alimentare a computerului sunt discutate mai sus.

  1. Unul dintre cele mai importante elemente ale unui PC este sursa de alimentare, dacă se defectează computerul nu mai funcționează.
  2. Alimentarea computerului este un dispozitiv destul de complicat, dar în unele cazuri poate fi reparat manual.