Детаљно: уради сам поправка прекидачког напајања од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Сами, сопственим рукама, поправљамо извор импулса, напајање, претварач напона. Грешке. Самопоправка.
Поправка прекидачког напајања. Свака особа са основним електронским вештинама може сама да поправи напајање или претварач напона. Предузмите акцију, идентификујте проблем и решите га. (10+)
Сами поправљамо прекидачко напајање, сопственим рукама. Грешке
Пажња! Неки елементи напајања током рада су под мрежним напоном. Уверите се да сте квалификовани да безбедно поправите прекидач за напајање.
Дијагностика и поправка прекидачког напајања у већини случајева може се обавити уз основне вештине у радио електроници.
Ево избора материјала за вас:
Ппракса пројектовања електронских кола Уметност пројектовања уређаја. Елементна база. Типичне шеме. Примери готових уређаја. Детаљни описи. Онлине обрачун. Могућност постављања питања ауторима
Такво напајање се састоји од делова високог и ниског напона.
У високонапонском делу мрежни напон се исправља и пуни филтерски кондензатор. Тако се добија константан напон од око 310 волти. Даље, овај напон се претвара у псеудо-правоугаоне осцилације са фреквенцијом од 10 - 100 кХз, што омогућава да се помоћу малих импулсних трансформатора претвори у нисконапонски напон са минималним губицима.
У нисконапонском делу долазни напон фреквенције 10 - 100 кХз се исправља, филтрира и доводи до оптерећења. Поред тога, постоје управљачка и повратна кола која обезбеђују формирање жељених сигнала и одржавају стабилност излазног напона.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Када погледате плочу за напајање, обично је лако визуелно разумети где је део високог напона, а где део ниског напона, пошто стандарди захтевају да ови делови буду одвојени један од другог на одређеном растојању како би се осигурала безбедност корисника. Високонапонски део је место где иде мрежна жица. Нисконапонски део је место одакле потичу жице за оптерећење.
Већина уређаја за домаћинство садржи прекидачка напајања изграђена на основу два решења кола - полумост и једноциклусни напред. Види дијаграм.
Не може се сваки извор напајања поправити. Сада произвођачи полазе од чињенице да је напајање одвојени неодвојиви елемент који треба заменити као целину - монолитни модул. Такво напајање може бити једноставно поплављено и нераздвојиво. Али већина извора напајања се још увек може раставити и поправити.
По мом искуству, 40% кварова је узроковано кваром диоде у улазном мрежном мосту или филтер кондензатора, 30% - кваром прекидача за напајање - транзистора или транзистора са ефектом поља у високонапонском делу. , 15% - кваром диода исправљача снаге у нисконапонском делу, 10% - за сагоревање индуктора излазног филтера. О преосталих 5% случајева не вреди размишљати. У овим случајевима блок носимо у радионицу или га мењамо у целини.
Прва два случаја се обично манифестују прегоревањем улазног осигурача. Трећи и четврти се манифестују у одсуству излазног напона у присуству улазног напона и исправности осигурача.
Отварамо претварач. Проверавамо осигурач. Извлачимо закључак.
Ако је осигурач неисправан, онда је највероватније изгорео улазни мост, филтерски кондензатор или прекидач за напајање. Испитујемо блок плочу. Неисправан високонапонски филтер кондензатор је обично лако уочити визуелно. Након квара, сруши се или набрекне. Такође се може залемити и тестирати тестером. Потребно је одмах одлемити и проверити како улазни напојни мост (може бити монолитан или се састоји од засебних диода), тако и филтерски кондензатор (тако велики електролитски кондензатор у високонапонском делу, или можда блок кондензатора спојених паралелно или у серији), и прекидачи за напајање / један прекидач за напајање за једноциклусну верзију (то су транзистори или теренски уређаји постављени на радијатор). Све што је изгорело – мењамо. Ако проверавате и мењате један по један део, онда са сваком новом провером, цео агрегат може поново и поново да изгори.
Сада је лако купити резервне делове. Узмите си времена, пронађите продавца са најнижом ценом. Цене се могу разликовати до три пута.
Заменимо осигурач, пажљиво га укључимо. Требало би зарадити. Ако не ради, однесемо га у радионицу или само купимо нови блок.
Зашто елементи високонапонског дела прегоревају? Због струјних удара. Напајања морају имати заштитно коло од таквих пренапона. Произвођачи га постављају, иначе неће проћи сертификацију, тако да за то има места и рупа на табли. Али да би уштедели новац, они га не стављају. О овом проблему говори нам присуство на табли у високонапонском делу места са непопуњеним рупама и краткоспојником на врху. Да бисте избегли нове проблеме, можете покупити потребне елементе заштите и инсталирати их, али то је прилично тешко. Лакше је оставити све како јесте и напајати уређај кроз добар филтер мрежног напона. Генерално, боље је напајати све електронске уређаје код куће кроз такве филтере. Само филтер мора бити стварно добар, мора да садржи заштитне елементе, а не скакаче.
Највероватније је исправљачка диода покварена или је индуктор филтера изгорео у излазном, нисконапонском делу кола. Електролитички кондензатори се и даље могу покварити. Слом кондензатора је јасно видљив током визуелног прегледа отицањем или деформацијом; неће вам недостајати ни изгорели пригушивач. Диода ће морати да се залеми и провери тестером. Кондензатори и диоде морају бити замењени новим. Гас се може премотати. Да бисте то урадили, морате га уклонити, раставити, намотати изгорелу жицу, рачунајући окрете. Намотајте потребан број окрета новом жицом одговарајућег пречника. Поставите гас на место.
Такав квар произилази из чињенице да је нарушен температурни режим јединице. На пример, инсталира се на месту где нема нормалне вентилације, хлађења. Инсталирајте своју опрему тако да је добро проветрена и хладна. Не блокирајте отворе за вентилацију.
Већина модерне потрошачке електронске опреме у свом дизајну има независне или смештене на посебној плочи електронске модуле који снижавају и исправљају мрежни напон.
Постоји неколико разлога за то, али главни су:
- 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 управљачка 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.
Особа која ће покушати да поправи напајање потрошачке електронске опреме мора бити унапред припремљена на чињеницу да се сваки уређај за 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 једињења, 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;
- квар диодног моста (15,0%) у нисконапонском делу;
- квар (сагоревање) намотаја индуктора излазног филтера.
У другим случајевима, дијагноза је прилично тешка и без посебних инструмената (осцилоскоп, дигитални волтметар) неће бити могуће извршити. Стога, ако квар напајања није узрокован четири главна разлога наведена изнад, не би требало да радите кућне поправке, већ одмах позовите чаробњака да замени или купи 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 није могуће пронаћи прави индуктор, онда неки "занатлије" премотају изгорели, бирајући 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 ТВ-а и радне површине.
Квар модула за напајање телевизора првенствено указује на одсуство сјаја диоде у режиму спавања. Прве поправке су:
- проверите интегритет (одсуство лома) кабла за напајање;
- демонтажа телевизијског пријемника и ослобађање електронске плоче;
- преглед плоче за напајање на спољашње неисправне делове (набрекли кондензатори, изгорела места на штампаној плочи, пуцала кућишта, угљенисана површина отпорника);
- провера места лемљења, са посебном пажњом на лемљење контаката импулсног трансформатора.
Ако није било могуће визуелно утврдити неисправан део, онда је потребно узастопно проверити оперативност осигурача, диода, електролитских кондензатора и транзистора. Нажалост, ако управљачка микрокола нису у функцији, њихов квар се може утврдити само индиректно - када, са потпуно функционалним дискретним елементима, напајање не ради.
Најчешћи разлози за нефункционалност телевизијских блокова су:
- ломљење отпора баласта;
- неисправност (кратки спој) високонапонског филтерског кондензатора;
- квар кондензатора филтера секундарног напона;
- квар или прегоревање исправљачких диода.
Сви ови делови (осим исправљачких диода) се могу проверити без одлемљења са плоче. Ако је било могуће утврдити неисправан део, онда се замењује и проверава поправка. Да бисте то урадили, поставите лампу са жарном нити на место осигурача и укључите уређај у мрежу.
Постоји неколико опција за понашање поправљеног уређаја:
- Лампица трепери и пригушује се, ЛЕД за режим спавања светли, на екрану се појављује растер. У овој ситуацији, прво се мери хоризонтални напон скенирања. Ако је превисок, потребно је проверити и заменити електролитичке кондензаторе са гарантовано исправним. Слична ситуација се манифестује у случају квара парова оптокаплера.
- Ако лампица трепери и угаси се, ЛЕД не светли, нема растера, онда се генератор импулса не покреће. У овом случају се проверава ниво напона на електролитичком кондензатору филтера високонапонског дела. Ако је испод 280,0 ... 300,0 волти, онда су највероватније следећи кварови:
- једна од диода исправљачког моста је покварена;
- кондензатор великог цурења (кондензатор "остарио").
Ако нема напона, потребно је поново проверити интегритет струјних кола и свих диода високонапонског исправљача.
Горња секвенца и шема испитивања омогућавају вам да идентификујете главне кварове напајања телевизијског пријемника.

Данас се за напајање десктоп (десктоп) дизајнера најчешће користе АТКС уређаји различитих капацитета. Разлог за њихову поправку треба да буде:
- матична плоча се не покреће (рачунар потпуно не ради);
- вентилатор за хлађење самог уређаја се не ротира;
- јединица више пута "покушава" да се сама покрене.
Пре почетка поправке АТКС уређаја потребно је саставити коло оптерећења (слика). Поправка се врши у следећем редоследу:
- уређај се уклања са рачунара и кућиште се уклања из њега;
- прашина се уклања са електронских плоча и површина делова усисивачем и четком;
- екстерни преглед електронских елемената и штампаних плоча;
- уређај за пуњење је прикључен.
Ако, када је укључена, лампа јако трепери и настави да гори, онда је диодни мост у високонапонском делу или кондензатор филтера отказао. Могуће прегоревање високонапонског трансформатора.
Ако је осигурач нетакнут, онда узрок неисправности може бити:
- квар транзистора генератора импулса;
- Квар ПВМ контролера.
У овим случајевима је лакше купити нови уређај, који, у зависности од снаге, кошта од 600 ... 800 рубаља.
Са поновљеним самопокретањем уређаја, узрок нефункционалности је обично квар референтног стабилизатора напона. У овом случају, рачунарски систем не може проћи режим самотестирања искључивањем и укључивањем модула за напајање.
Прекидачко напајање је уграђено у већину кућних апарата. Као што показује пракса, овај чвор често поквари, што захтева замену.
Висок напон који стално пролази кроз напајање не утиче на његове елементе на најбољи начин. И нису криви произвођачи. Повећањем радног века уградњом додатне заштите можете постићи поузданост заштићених делова, али је изгубити на новоуграђеним. Поред тога, додатни елементи компликују поправку - постаје тешко разумети све замршености резултујуће шеме.
Произвођачи су радикално решили овај проблем, смањујући цену УПС-а и чинећи га монолитним, неодвојивим. Такви уређаји за једнократну употребу постају све чешћи. Али, ако имате среће - склопиви блок није успео, самопоправка је сасвим могућа.
Принцип рада за све УПС је исти. Разлике се односе само на шеме и врсте делова. Због тога је прилично једноставно разумети квар, имајући основно знање о електрици.

Мери напон на електролитичком кондензатору. На фотографији је истакнуто. Ако је напон 300 В, осигурач је нетакнут и сви остали елементи који су са њим повезани (мрежни филтер, струјни кабл, улазне пригушнице) су у добром стању.
Постоје модели са два мала кондензатора. У овом случају на нормално функционисање наведених елемената указује константни напон од 150 В на сваком од кондензатора.
У недостатку напона, потребно је да зазвоните диоде исправљачког моста, кондензатор, сам осигурач и тако даље. Подмуклост осигурача је у томе што се, након квара, споља ни на који начин не разликују од радних узорака. Могуће је открити квар само кроз континуитет - прегорели осигурач ће показати висок отпор.
Након што сте пронашли неисправан осигурач, требало би да пажљиво прегледате плочу, јер често поквари истовремено са другим елементима.
- струјни или исправљачки мост (изгледа као монолитни блок или се може састојати од четири диоде);
- кондензатор филтера (изгледа као велики блок или неколико блокова повезаних паралелно или серијски) који се налази у високонапонском делу блока;
- транзистори монтирани на радијатор (ово су теренски радници - прекидачи за напајање).
Важно. Сви делови су залемљени и замењени у исто време! Замена ће сваки пут довести до сагоревања јединице за напајање.
За одређене сврхе, прекидач за напајање може се саставити независно од импровизованих делова. Прочитајте више о овоме овде.
Изгореле ствари морају се заменити новим. Радио тржиште нуди богат асортиман делова за напајање. Проналажење добрих опција по најнижим ценама је прилично лако.
- падови напона;
- недостатак заштите (постоји место за то, али сам елемент није инсталиран - тако произвођачи штеде новац).
Решење овај квар прекидача напајања:
- инсталирајте заштиту (није увек могуће пронаћи прави део);
- или користите филтер мрежног напона са добрим заштитним елементима (не краткоспојницима!).

Решење:
- Отечени кондензатор - потребно је лемљење и замена.
- Неуспела пригушница - потребно је уклонити елемент и променити намотај. Оштећена жица је одмотана. У овом случају, окрети се броје. Затим се намота нова жица одговарајућег пресека за исти број обртаја. Предмет се враћа на своје место.
- Деформисане мостне диоде се замењују новим.
- Ако је потребно, делове проверава тестер (ако се визуелно не открију оштећења).
Сасвим је могуће сами изградити станицу за лемљење топлим ваздухом. Вентилатор се користи као компресор, а калем се користи као грејач. Најбоља опција за регулатор температуре за лемилицу је коло са тиристором.
Узроци неуспеха:
- не блокирајте вентилационе отворе;
- обезбедити оптималне температурне услове – хлађење и вентилацију.
Ствари које треба запамтити:
- Прво повезивање јединице врши се на лампу снаге 25 вати. Ово је посебно важно након замене диода или транзистора! Ако се негде направи грешка или се не примети квар, струја која пролази неће оштетити цео уређај у целини.
- Започињући рад, не заборавите да електролитски кондензатори дуго задржавају заостало пражњење. Пре лемљења делова потребно је кратко спојити изводе кондензатора. Не можете то учинити директно. Прекините отпор већи од 0,5В.
Данас скоро сви електрични апарати за домаћинство имају посебне уређаје који се називају импулсни блокови. Могу имати облик и засебног модула и плоче постављене у структуру уређаја.
Пошто су импулсни блокови дизајнирани да исправљају и снижавају напон мреже, често могу да покваре. Стога, како не бисте купили нови скупи кућни апарат, знање о томе како га сами можете поправити биће прилично тражено.Овај чланак ће вам рећи како да идентификујете кварове у раду овог уређаја или плоче, као и како да их сами поправите.
Прекидачко напајање може бити у облику плоче или независног даљинског модула. Намењен је, као што је већ поменуто, снижавању и исправљању мрежног напона. Његова неопходност се заснива на чињеници да стандардно напајање има напон од 220 волти, а за рад многих кућних апарата потребна је много нижа вредност овог параметра.
Данас се уместо стандардних буцк-исправљачких кола, састављених на бази диодног моста и енергетског трансформатора, користе импулсна напајања за конверзију напона.
Белешка! Упркос присуству високе поузданости кола, прекидачка напајања се често квари. Стога је у нашем времену поправка ових елемената електричних кола веома релевантна.

Прекидачко коло напајања
Сви типови импулсног напајања (уграђени или даљински ван уређаја) имају два функционална блока:
- Висок напон. У таквом напајању, мрежни напон се претвара у једносмерни помоћу диодног моста. Штавише, напон је изглађен до нивоа од 300,0 ... 310,0 волти на кондензатору. Као резултат тога, високи напон се претвара у импулсни напон са фреквенцијом од 10,0 ... 100,0 килохерца;
Белешка! Такав уређај високонапонског блока омогућио је напуштање нискофреквентних масивних опадајућих трансформатора.
- ниски напон. Овде долази до смањења импулсног напона непотребног нивоа. У овом случају, напон се изглађује и стабилизује.
Као резултат такве структуре, на излазу импулсног напајања се примећује неколико или један напон, који је неопходан за напајање кућних апарата.
Вреди напоменути да нисконапонска јединица може садржати разне управљачке кругове који повећавају поузданост уређаја.

Прекидачко напајање (плоча). Боје су приказане на дијаграму.
Пошто извори напајања овог типа имају сложен уређај, њихова исправна поправка уради сам треба да се ослања на неко знање из електронике.
Када поправљате овај уређај, не заборавите да неки његови елементи могу бити под мрежним напоном. С тим у вези, чак и приликом обављања примарне инспекције јединице, мора бити изузетан опрез.
Поправка у већини случајева неће изазвати компликације, јер. прекидачка напајања имају типичан уређај. Због тога ће и њихови кварови бити слични, а поправке уради сам изгледају као изводљив задатак.
Грешке које доводе прекидачко напајање у неисправно стање могу се појавити из разних разлога. Најчешћи кварови настају због:
- присуство флуктуација напона мреже. Флуктуације за које нису дизајнирани ови модули за смањење оптерећења могу довести до квара;
- прикључак на напајање оптерећења за која нису дизајнирани кућни апарати;
- недостатак заштите. Не инсталирајући заштиту, неки произвођачи једноставно штеде. Ако се открије такав проблем, потребно је само да инсталирате заштиту на одређено место где би требало да буде;
- непоштовање правила и препорука рада, које произвођачи указују за одређене моделе.
Истовремено, у последње време чест узрок квара претварача напона је фабрички квар или употреба неквалитетних делова током монтаже. Стога, ако желите да ваше купљено прекидачко напајање ради што је могуће дуже, не купујте га на сумњивим местима и не од поверљивих људи. У супротном, то може бити само бачен новац.
Након дијагнозе јединице, често се откривају следећи кварови:
- 40% случајева - кршење високонапонског дела.О томе сведочи прегоревање диодног моста, као и квар филтерског кондензатора;
- 30% - квар биполарног (формира високофреквентне импулсе и налази се у високонапонском делу уређаја) или транзистора са ефектом поља снаге;
- 15% - квар диодног моста у његовом нисконапонском делу;
Сви остали кварови могу се идентификовати само посебном опремом, коју просечна особа вероватно неће држати код куће. За дубљи и прецизнији тест потребни су вам дигитални волтметар и осцилоскоп. Стога, ако кварови не леже у четири горе наведене опције, онда не можете поправити ову врсту напајања код куће.
Као што видите, поправке "уради сам" у овој ситуацији могу имати најразличитији изглед. Стога, ако је ваш рачунар или ТВ престао да ради због нестанка напајања, онда не морате да трчите у сервис, али можете се збунити и сами решити проблем. У овом случају, поправке куће ће коштати знатно мање. Али ако не можете сами да се носите са задатком, онда се већ можете поклонити стручњацима из сервисне службе.
Свака поправка увек почиње откривањем узрока квара прекидачког напајања.
Белешка! Да бисте поправили и решили проблеме са прекидачким напајањем, биће вам потребан волтметар.
Да бисте га идентификовали, морате се придржавати следећег алгоритма:
- раставите напајање;
- помоћу волтметра меримо напон који је доступан на електролитичком кондензатору;

Мерење напона на електролитичком кондензатору
- ако волтметар даје напон од 300 В, то значи да осигурач и сви елементи електричне мреже (кабл за напајање, заштитник од пренапона, улазне пригушнице) раде нормално;
- у моделима са два мала кондензатора, напон који указује на њихову исправност, који волтметар производи, треба да буде 150 В за сваки уређај;
- ако нема напона, онда је потребно тестирати диоде исправљачког моста, осигурача и кондензатора;
Белешка! Најподмуклији елементи у електричном колу импулсног напајања су осигурачи. Нема спољашњих знакова њиховог слома. Само позив ће вам помоћи да идентификујете њихов квар. У случају сагоревања, они ће дати висок отпор.

Осигурачи за прекидачко напајање
- ако је откривен квар осигурача, тада се морају проверити преостали елементи електричног кола, јер они ретко изгоре сами;
- споља је прилично лако идентификовати оштећени кондензатор. Обично набрекне или се сруши. Поправка у овом случају ће се састојати од лемљења и замене исправним.
- Неопходно је проверити исправност следећих ставки:
- исправљач или енергетски мост. Има облик монолитног блока или је организован од четири диоде;
Мост напајања импулсног напајања
- филтер кондензатор. Може изгледати као један или више блокова који су међусобно повезани у серији или паралелно. Обично се кондензатор филтера налази у високонапонском делу блока;
- транзистори постављени на хладњак.
Обрати пажњу! Приликом поправке потребно је одмах пронаћи све неисправне делове прекидача напајања, јер их треба истовремено залемити и заменити! У супротном, замена једног елемента ће довести до сагоревања јединице за напајање.
За стандардни тип уређаја, горе наведени кораци за дијагностику и поправку ће бити идентични. То је због чињенице да сви имају типичну структуру.

Лемљење делова на плочу
Такође, да бисте извршили квалитетну независну поправку претварача импулсног напона, потребан вам је добар лемилица, као и способност руковања. У овом случају вам је и даље потребан лем, алкохол, који се може заменити рафинисаним бензином, и флукс.
Поред лемилице, сигурно ће вам требати следећи алати за поправке:
- Сцревдривер Сет;
- пинцета;
- кућни мултиметар или волтметар;
- сијалица. Може се користити као баластно оптерећење.
Са таквим скупом алата, једноставне поправке ће бити у моћи било кога.
Ако ћете сопственим рукама поправити оштећени претварач импулсног напона, морате схватити да се такве манипулације не спроводе за производе намењене сложеној замени. Нису дизајнирани за поправку и ниједан мајстор се неће предузети да их поправи, јер је за то потребно потпуно демонтирање електронског пуњења и замена новим радним.

Импулсни принцип рада напајања на плочи
У свим осталим случајевима, поправка код куће и сопственим рукама је сасвим могућа.
Правилна дијагноза је пола поправке. Грешке повезане са високонапонским делом могу се лако открити и визуелно и волтметром. Али квар осигурача може се открити у одсуству напона у области након њега.
Ако открије кварове, остаје лако да их замените у исто време. Обављајући поправке, потребно је ослонити се на изглед електронске плоче. Понекад, да бисте проверили сваки део, морате га одлемити и тестирати мултиметром. Препоручљиво је проверити све детаље. Упркос потешкоћама таквог процеса, то ће вам омогућити да идентификујете све оштећене елементе електричног кола и на време их замените како бисте спречили да уређај изгори у догледној будућности.
Замена изгорелих делова
Након што су сви изгорели делови замењени, потребно је уградити нови осигурач и укључити поправљено напајање. Обично, ако је све урађено исправно, и поштовани су сви нормативи и прописи за поправке, претварач ће радити.
Поправка напајања која ради на пулсном принципу може се у потпуности спровести сопственим рукама. Али за ово морате правилно дијагностиковати уређај, као и истовремено заменити све изгореле делове електричног кола. Пратећи све препоруке, лако можете извршити неопходне поправке код куће.
Ако напајање вашег рачунара није у реду, немојте журити да се узнемирите, као што пракса показује, у већини случајева поправке се могу обавити сами. Пре него што пређемо директно на методологију, размотрићемо блок дијаграм јединице за напајање и дати листу могућих кварова, што ће у великој мери поједноставити задатак.
На слици је приказана слика блок дијаграма типичног за прекидачка напајања системских блокова.

Ознаке назначене:
- А - јединица мрежног филтера;
- Б - исправљач нискофреквентног типа са филтером за изравнавање;
- Ц - каскада помоћног претварача;
- Д - исправљач;
- Е - контролна јединица;
- Ф - ПВМ контролер;
- Г - каскада главног претварача;
- Х - високофреквентни исправљач, опремљен филтером за изравнавање;
- Ј - ПСУ систем хлађења (вентилатор);
- Л – јединица за контролу излазног напона;
- К - заштита од преоптерећења.
- +5_СБ - напајање у стању приправности;
- П.Г. - информациони сигнал, који се понекад назива ПВР_ОК (потребан за покретање матичне плоче);
- ПС_Он - сигнал који контролише покретање ПСУ.
Да бисмо извршили поправке, такође морамо да знамо пиноут главног конектора за напајање (главни конектор за напајање), приказан је испод.

Да бисте покренули напајање, потребно је да повежете зелену жицу (ПС_ОН #) на било коју црну нулу. Ово се може урадити помоћу обичног џемпера. Имајте на уму да се код неких уређаја кодирање боја може разликовати од стандардног, по правилу су за то криви непознати произвођачи из Кине.
Мора се упозорити да укључивање прекидача напајања без оптерећења значајно смањује њихов радни век и чак може изазвати квар. Због тога препоручујемо састављање једноставног блока оптерећења, његов дијаграм је приказан на слици.

Пожељно је склопити коло на отпорницима марке ПЕВ-10, њихове оцене су: Р1 - 10 ома, Р2 и Р3 - 3,3 ома, Р4 и Р5 - 1,2 ома. Хлађење за отпоре може се направити од алуминијумског канала.
Непожељно је повезивати матичну плочу као оптерећење током дијагностике или, како саветују неки "занатлије", ХДД и ЦД драјв, јер их неисправан ПСУ може онемогућити.
Наводимо најчешће кварове типичне за пребацивање напајања системских јединица:
- мрежни осигурач прегорева;
- +5_СБ (напон приправности) је одсутан, као и више или мање од дозвољеног;
- напон на излазу напајања (+12 В, +5 В, 3,3 В) не одговара норми или је одсутан;
- нема сигнала П.Г. (ПВ_ОК);
- ПСУ се не укључује даљински;
- вентилатор за хлађење се не окреће.
Након што је напајање уклоњено из системске јединице и растављено, пре свега, потребно је прегледати да ли су оштећени елементи (потамњење, промењена боја, кршење интегритета). Имајте на уму да у већини случајева замена изгорелог дела неће решити проблем и захтеваће проверу цевовода.

Ако ниједан није пронађен, пређите на следећи алгоритам радњи:
Ако се пронађе неисправан транзистор, онда је пре лемљења новог потребно тестирати цео његов цевовод, који се састоји од диода, отпора ниског отпора и електролитских кондензатора. Препоручујемо да замените потоње новим који имају велики капацитет. Добар резултат се добија ранжирањем електролита са керамичким кондензаторима 0,1 μФ;
- Провера склопова излазних диода (Сцхоттки диоде) помоћу мултиметра, као што показује пракса, најтипичнији квар за њих је кратак спој;

- провера излазних кондензатора електролитског типа. По правилу, њихов квар се може открити визуелним прегледом. Она се манифестује у виду промене геометрије тела радио компоненте, као и трагова цурења електролита.
Није неуобичајено да спољашњи нормалан кондензатор буде неупотребљив током тестирања. Због тога је боље тестирати их мултиметром који има функцију мерења капацитивности или за то користити посебан уређај.
Видео: исправна поправка АТКС напајања. <>
Имајте на уму да су нерадни излазни кондензатори најчешћи квар у напајањима рачунара. У 80% случајева, након њихове замене, перформансе ПСУ се враћају;

- отпор се мери између излаза и нуле, за +5, +12, -5 и -12 волти овај индикатор треба да буде у опсегу од 100 до 250 ома, а за +3,3 В у опсегу од 5-15 ома.
У закључку ћемо дати неколико савета за финализацију ПСУ-а, који ће га учинити стабилнијим:
- у многим јефтиним јединицама произвођачи уграђују исправљачке диоде за два ампера, треба их заменити снажнијим (4-8 ампера);
- Шоткијеве диоде на каналима +5 и +3,3 волта такође се могу ставити снажније, али у исто време морају имати прихватљив напон, исти или више;
- препоручљиво је заменити излазне електролитичке кондензаторе на нове капацитета 2200-3300 микрофарада и називног напона од најмање 25 волти;
- дешава се да се диоде које су залемљене заједно инсталирају на каналу +12 волти уместо склопа диоде, препоручљиво је заменити их Шоткијевом диодом МБР20100 или сличним;
- ако су у цевоводу кључних транзистора инсталирани капацитети од 1 уФ, замените их са 4,7-10 уФ, пројектованим за напон од 50 волти.
Таква мања дорада ће значајно продужити живот рачунарског напајања.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Веома занимљиво за читање:
















