Детаљно: уради сам поправку напајања од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
У данашњем свету развој и застарелост компоненти персоналног рачунара је веома брз. У исто време, једна од главних компоненти рачунара - напајање АТКС облика - практично је није мењао свој дизајн последњих 15 година.
Стога, напајање и ултрамодерног рачунара за игре и старог канцеларијског рачунара раде на истом принципу, имају заједничке технике решавања проблема.
Типично коло АТКС напајања је приказано на слици. Структурно, то је класични импулсни блок на ТЛ494 ПВМ контролеру, који се покреће ПС-ОН (Повер Свитцх Он) сигналом са матичне плоче. Остатак времена, док се ПС-ОН пин не повуче на уземљење, активно је само стање приправности са +5 В на излазу.
Размотрите детаљније структуру АТКС напајања. Његов први елемент је мрежни исправљач:
Његов задатак је да претвори наизменичну струју из мреже у једносмерну за напајање ПВМ контролера и резервног напајања. Структурно се састоји од следећих елемената:
Осигурач Ф1 штити ожичење и само напајање од преоптерећења у случају квара ПСУ-а, што доводи до наглог повећања потрошње струје и, као резултат, до критичног повећања температуре што може довести до пожара.
У "неутрално" коло је уграђен заштитни термистор, који смањује струјни удар када је ПСУ прикључен на мрежу.
Затим се инсталира филтер за буку, који се састоји од неколико пригушница (Л1, Л2), кондензатори (Ц1, Ц2, Ц3, Ц4) и пригушница са контранамотајем Тр1. Потреба за оваквим филтером је због значајног нивоа сметњи које импулсна јединица преноси на мрежу за напајање – ову сметњу не само да покупе телевизијски и радио пријемници, већ у неким случајевима може довести до квара осетљиве опреме.
Иза филтера је уграђен диодни мост који претвара наизменичну струју у пулсирајућу једносмерну струју. Таласање се изглађује капацитивно-индуктивним филтером.
Видео (кликните за репродукцију).
Даље, константни напон, који је присутан све време док је АТКС напајање прикључено на утичницу, доводи се у контролна кола ПВМ контролера и резервно напајање.
Напајање у стању приправности - Ово је независан импулсни претварач мале снаге заснован на транзистору Т11, који генерише импулсе, преко изолационог трансформатора и полуталасног исправљача на диоди Д24, напајајући интегрисани регулатор напона мале снаге на чипу 7805. Иако је ово коло је, како кажу, временски тестирано, његов значајан недостатак је велики пад напона на стабилизатору 7805, што доводи до прегревања под великим оптерећењем. Из тог разлога, оштећења кола која се напајају из извора у стању приправности могу довести до његовог квара и касније немогућности укључивања рачунара.
Основа импулсног претварача је ПВМ контролер. Ова скраћеница је већ неколико пута поменута, али није дешифрована. ПВМ је модулација ширине импулса, односно промена трајања напонских импулса при њиховој константној амплитуди и фреквенцији. Задатак ПВМ блока, заснованог на специјализованом микрокругу ТЛ494 или његовим функционалним аналогама, је да конвертује константни напон у импулсе одговарајуће фреквенције, који се након изолационог трансформатора изглађују излазним филтерима.Стабилизација напона на излазу импулсног претварача врши се подешавањем трајања импулса које генерише ПВМ контролер.
Важна предност оваквог кола за конверзију напона је и могућност рада са фреквенцијама које су много веће од 50 Хз мреже. Што је струјна фреквенција већа, потребне су мање димензије језгра трансформатора и број окрета намотаја. Због тога су прекидачка напајања много компактнија и лакша од класичних кола са улазним опадајућим трансформатором.
Коло базирано на Т9 транзистору и фазама које следе је одговорно за укључивање АТКС напајања. У тренутку када је напајање прикључено на мрежу, на базу транзистора се преко струјно ограничавајућег отпорника Р58 доводи напон од 5В са излаза извора напајања у стању приправности, у тренутку када је ПС-ОН жица затворена. на масу, коло покреће ТЛ494 ПВМ контролер. У овом случају, квар резервног напајања ће довести до неизвесности рада круга за покретање напајања и вероватног неуспеха укључивања, као што је већ поменуто.
Главно оптерећење сносе излазни степени претварача. Пре свега, ово се односи на преклопне транзистори Т2 и Т4, који су уграђени на алуминијумске радијаторе. Али при великом оптерећењу, њихово грејање, чак и уз пасивно хлађење, може бити критично, па су извори напајања додатно опремљени издувним вентилатором. Ако поквари или је веома прашњав, вероватноћа прегревања излазног степена се значајно повећава.
Савремени извори напајања све више користе моћне МОСФЕТ прекидаче уместо биполарних транзистора, због знатно нижег отпора у отвореном стању, обезбеђујући већу ефикасност претварача и самим тим мање захтевно хлађење.
Видео о јединици за напајање рачунара, његовој дијагностици и поправци
У почетку, АТКС стандардна рачунарска напајања користила је 20-пински конектор за повезивање са матичном плочом (АТКС 20-пин). Сада се може наћи само на застарелој опреми. Касније је раст снаге персоналних рачунара, а самим тим и њихове потрошње, довео до употребе додатних 4-пинских конектора (4-пин). Након тога, 20-пински и 4-пински конектори су структурно комбиновани у један 24-пински конектор, а за многа извора напајања део конектора са додатним контактима је могао бити одвојен ради компатибилности са старим матичним плочама.
Додељивање пинова конектора је стандардизовано у АТКС фактору форме на следећи начин према слици (израз „контролисани“ се односи на оне пинове на којима се напон појављује само када је рачунар укључен и стабилизован од стране ПВМ контролера):
Већина модерне потрошачке електронске опреме у свом дизајну има независне или смештене на посебној плочи електронске модуле који снижавају и исправљају мрежни напон.
флуктуације мрежног напона, за које ови буцк-исправљачки уређаји нису пројектовани;
непоштовање правила рада;
прикључак оптерећења за који уређаји нису пројектовани.
Наравно, може бити веома разочаравајуће када хитно треба да се уради, а напајање рачунара је неисправно или док гледате омиљену ТВ емисију, овај уређај поквари.
Не треба одмах паничити и контактирати радионицу или журити у супермаркет електронике да купите нову јединицу. Често су узроци неоперабилности толико тривијални да се могу елиминисати код куће, уз минималне финансијске и нервне трошкове.
Наравно, да бисте покушали не само да поправите прекидач за напајање, већ и да утврдите његов квар, морате имати основно знање о електроници и имати одређене електричне вештине.
Као део било ког извора напајања, било да је уграђен, као у телевизор или инсталиран као посебан уређај, као у десктоп рачунару, постоје два функционална блока - високонапонски и нисконапонски.
У високонапонској кутији, мрежни напон се претвара диодним мостом у константу и изравнава на кондензатору до нивоа од 300,0 ... 310,0 волти. Константни, високи напон се претвара у импулсни напон, са фреквенцијом од 10,0 ... 100,0 килохерца, што омогућава напуштање масивних нискофреквентних опадајућих трансформатора, замењујући их импулсним малим величинама.
У нисконапонској јединици импулсни напон се смањује на потребан ниво, исправља, стабилизује и изглађује. На излазу овог блока постоји један или више напона потребних за напајање кућних апарата. Поред тога, у нисконапонској јединици су монтирана различита контролна кола како би се побољшала поузданост уређаја и осигурала стабилност излазних параметара.
Визуелно, на правој плочи, прилично је лако разликовати високонапонски и нисконапонски део. Мрежне жице долазе до првог, а жице за напајање одлазе од другог.
Преклопни стабилизатор у напајању на транзисторима
Особа која ће покушати да поправи напајање потрошачке електронске опреме мора се унапред припремити на чињеницу да се свако напајање не може поправити. Данас неки произвођачи производе електронику, чији блокови не подлежу поправци, већ потпуној замени.
Ни један мајстор неће предузети поправку таквог напајања, јер је у почетку намењено потпуном демонтажи старог уређаја и његовој замени новим. Често су такви електронски уређаји једноставно испуњени неком врстом споја, што одмах уклања питање његове одрживости.
Као што показује статистика, главни кварови у напајању су узроковани:
квар високонапонског дела (40,0%), који се изражава кваром (прегоревањем) диодног моста и кваром филтер кондензатора;
пробој поља снаге или биполарног транзистора (30,0%), који генерише високофреквентне импулсе и налази се у високонапонском делу;
У другим случајевима, дијагностиковање је прилично тешко и без посебних инструмената (осцилоскопа, дигиталног волтметра) неће бити могуће извршити. Стога, ако квар напајања није узрокован четири главна разлога наведена изнад, не би требало да га поправљате код куће, већ одмах позовите чаробњака да га замени или купите ново напајање.
Неисправности високонапонског дела прилично је лако открити. Дијагностикују се прегорелим осигурачем и недостатком напона након њега. Трећи и четврти случај се могу претпоставити ако је осигурач у добром стању, напон на улазу нисконапонске јединице је присутан, али улаз је одсутан.
Препоручљиво је да проверите све детаље у исто време. Ако неколико електронских елемената изгори када се један од њих замени исправним, може поново да изгори због сложеног квара који није отклоњен.
Након замене делова, морате поставити нови осигурач и укључити напајање. По правилу, након овога, напајање почиње да ради.
Ако осигурач није прегорео, а на излазу напајања нема напона, онда је узрок квара квар исправљачких диода нисконапонског дела, прегоревање индуктора или излаз електролитичке кондензаторе секундарне исправљачке јединице.
Отказивање кондензатора се дијагностикује када набубре или испуштају течност из тела. Диоде морају бити одлемљене и проверене тестером на исти начин као и провера високонапонског дела. Интегритет намотаја гаса проверава тестер. Сви неисправни делови морају бити замењени.
Ако не можете да пронађете прави индуктор, онда неки "занатлије" премотају изгорели, подижући жицу одговарајућег пречника и одређујући број завоја. Такав рад је прилично мукотрпан и обично се изводи само за јединствена напајања, тешко је пронаћи аналог за који је тешко.
Као што је већ поменуто, већина напајања савремених рачунара и телевизора изграђена је према типичној шеми. Разликују се по величини коришћених електронских компоненти и излазној снази. Дијагностичке процедуре и процедуре за решавање проблема за ове уређаје су идентичне.
Међутим, висококвалитетне поправке захтевају одговарајући алат, чији асортиман укључује:
лемилица (пожељно са подесивом снагом);
лем, флукс, алкохол или рафинисани бензин ("Галосха");
уређај за уклањање растопљеног лема (усисавање лема);
Сцревдривер Сет;
бочни секачи (штипаљке);
кућни мултиметар (тестер)
пинцета;
Лампа са жарном нити од 100,0 вати (користи се као баластно оптерећење).
У принципу, једноставни телевизори се могу поправити без кола, али главна потешкоћа у поправци неких модела је то што напајање генерише читав низ напона – укључујући и онај високог напона који се користи за скенирање кинескопа. Напајања за кућне рачунаре се израђују по истој врсти шеме. Размотрите одвојено методологију за утврђивање квара и поправку телевизора и десктопа.