Ремонт блоков питания с примерами
Ремонт блоков питания с примерами
Самая популярная это вздутые конденсаторы. Обычно такое происходит из-за перегрева корпуса или платы. Далее, как не странно, идет поломанный шнур питания. Да да, именно шнур. Сначала попробуйте поменять его. Третье место занимают полупроводники. Обычно это транзисторы или диоды, они не выдерживают резких перегрузок, и наступает тепловой пробой.
Что потребуется для ремонта
Для ремонта пригодится мультиметр, паяльник, лампочка и отвертка. Лампочка нужна в качестве предохранителя, ее можно подключить между сетевым проводом и платой, если вы не уверены в результате ремонта.
DVD плеер и электролиты
Классическая неисправность блока питания.
Из симптомов — не включается блок питания
Внешний осмотр и ремонт
Сразу при внешнем осмотре выявляются «вспухшие» электролитические конденсаторы. Судя по их внешнему виду и остаткам канифоли их ставили на место вышедших из строя «родных» конденсаторов.
Замена неисправных электролитов на новые.
Почему конденсаторы высыхают
Что же может быть изначальной причиной выхода из строя электролитов? Их много. Начиная с банальных внешних условий (что-то ставили на корпус, перегрев) заканчивая внутренними неисправностями (высокая частота пульсаций, недостаточная емкость, ESR).
Также причиной выхода из строя может быть выработка ресурса работоспособности компонента. Химические источники эл тока не рассчитаны на долгий срок эксплуатации, особенно если это касается бытовой техники.
Ремонт блока питания моноблока
Блок питания моноблока Lenovo ThinkCentre m71z.
Моноблок не включался, внешне повреждений не имел, однако блок питания не включается. После вскрытия оказалось, что у блока питания отсутствовало дежурное напряжение +5В на блоке питания.
И сразу же визуально выявляется обгоревший резистор, у которого явно не хватает 1 вывода. Черные следы на радиаторе. Фото сделано после его демонтажа.
Внешний осмотр и ремонт
Судя по всему, он служил перемычкой от одной части платы к другой. Для дальнейшей диагностики было принято решение включить блок питания в сеть через лампочку 40 Вт.
Лампочка сразу вспыхнула. Это значит, что в схеме есть короткое замыкание и резистор не выдержал. Но какой большой ток мог повредить его?
К этому элементу по печатной плате напрямую идет защитный диод, который так же оказался неисправен так как звонился накоротко. Дорожка от диода идет прямо в район мощного полевого транзистора.
Выяснилось, что и полевик неисправен. Нужно подобрать все детали аналогичными неисправным.
Чтобы заменить полевой транзистор — нужно выпаять вот этот здоровый дроссель.
Результат ремонта
И наконец, появляются дежурные 5В. Замкнутые 5В на землю дали и 12В. Однако. моноблок отказался включаться. Всему виной вышедший из строя северный мост. Коллеги по работе поменяли его и моноблок запустился. Видимо, блок питания потянул за собой и мост.
Когда ремонт нерентабелен
Например, если плата имеет значительные повреждения или деформацию. Еще не стоит забывать о том, что импульсные трансформаторы починить довольно сложно. Его придется перематывать.
Поэтому, есть два варианта: или брать с донора или покупать новый. А цена нового трансформатора может стоит до половины нового блока питания.
О роли варисторов/терморезисторов в блоках питания
Качественные блоки питания обеспечивают долговременную надежную и безаварийную работу вычислительного оборудования и другой техники.
Так как при майнинге используются мощные импульсные источники питания, питающие дорогостоящее оборудование, то их выход из строя влечет за собой весьма неприятные последствия.
В связи с этим стоит разобраться с некоторыми особенностями их работы, которые помогут избежать поломок, вызванных непониманием процессов, происходящих внутри импульсных источников питания.
Переходные процессы в радиоэлектронной аппаратуре и вычислительной технике
При эксплуатации любых электрических приборов в момент переключения возникают нелинейные переходные процессы, которые в некоторых случаях незаметны, а иногда приводят к выходу устройства из расчетного режима работы, что сопровождается повышенной нагрузкой на его элементы и может привести их к выходу из строя.
Переходные процессы всегда возникают в момент коммутации цепей с нагрузкой, имеющей индуктивный и/или емкостной характер. В большинстве случаев они являются вредными для работы устройства, поэтому конструкторы аппаратуры обычно предпринимают меры для их сведения до минимума.
Так как любой участок цепи имеет в той или иной мере LC-параметры, то нелинейные процессы всегда происходят в любой электронике. В мощных блоках питания, использующихся для майнинга, установлены конденсаторы и катушки большой емкости/индуктивности, поэтому переходные процессы в них могут быть очень значительными.
Кратковременный всплеск переменного напряжения, значительно превышающий нормальное значение:
Во время включения в работу блока питания большой мощности в его контурах протекают импульсы тока огромной величины. Всплески напряжения, вызванные переходными процессами, могут многократно превышать номинальное напряжение, протекающее в сети.
Всплески напряжения (voltage spikes), возникающие на графике синусоидального переменного напряжения, вследствие переходных процессов (transients):
Для борьбы со всплесками напряжения в момент включения блоков питания в них устанавливаются специальные защитные элементы. Они обычно справляются со своей ролью, но иногда, при нештатных ситуациях, не справляются со своими задачами. Чтобы не допускать их возникновения (или хотя бы свести до минимума), нужно знать принципы работы, назначение и состав защитных элементов на входе импульсного блока питания.
Зачем нужны защитные цепи на входе импульсных блоков питания
В качественных импульсных блоках питания обычно устанавливаются входные цепи, которые решают ряд проблем, среди которых:
Для защиты входных цепей блока питания от всплесков напряжения и тока используются варисторы (varistors) и термисторы, а также предохранители, варисторы, а также разрядники (surge arresters).
MOV-варистор и термисторы с позитивным и негативным коэффициентом сопротивления:
Как обеспечивается защита от всплесков напряжения и тока на входе блока питания?
За защиту от всплесков напряжения на входе импульсного БП в рабочем режиме обычно отвечают варисторы и разрядники. Для защиты от бросков тока на входе применяют предохранители, а также термисторы.
Простейшая схема включения защитного варистора в блоке питания:
Схема включения защитных элементов на входе импульсного источника тока с применением варисторов и разрядников:
Как работает варистор?
Варистор — это резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от приложенного напряжения. В нормальных условиях оно очень большое (мегаОмы) и не оказывает особого влияния на работу электрической цепи при параллельном включении.
Вольт-амперная характеристика варистора:
При значительном повышении напряжения на варисторе сопротивление падает, это приводит к поглощению энергии всплеска и выделении ее в виде тепла.
Варисторы нужны для защиты радиоэлектронных устройств от бросков высокого напряжения за счет того, что их сопротивление резко падает с увеличением поданного на них напряжения:
Это спасает другие компоненты от выхода из строя, хотя иногда приводит к выгоранию самого варистора, спасающего своим героическим поведением более дорогие электронные элементы. Варисторы устанавливаются на входе БП перед диодным выпрямителем, так как они дополнительно выполняют фильтрующую функцию — гашение помех, возникающих при выключении диодного моста.
Варистор TVR 14471 на входе блока питания Be Quiet Dark Power Pro мощностью 1200 ватт с платиновым сертификатом:
Для чего в блоке питания применяются термисторы?
Термистор — это резистор, изменяющий свое сопротивление из-за температуры.
В блоках питания обычно используют термисторы с негативным температурным коэффицентом (NTC, Negative Temperature Coefficient), включенные последовательно с нагрузкой. В холодном состоянии они имеют сопротивление 6-12 Ом, поэтому при включении блока питания происходит их разогрев. Из-за нагрева сопротивление NTC-термисторов падает до 0.5-1 Ома и они уже не оказывают существенного влияния на работу устройства.
В дорогих блоках питания после успешного старта блока питания термисторы отключаются, ток начинает проходить через проводник с нулевым сопротивлением, что обеспечивает холодное состояние термистора (постоянную готовность к повторному включению БП), а также экономит электроэнергию, которая попусту рассеивается во время работы источника питания в штатном режиме.
Благодаря тому, что термистор принимает на себя «часть удара» в момент включения, остальные компоненты не страдают.
Простейшая схема включения защитного термистора на входе блока питания:
Варисторы обеспечивают защиту высоковольтной части блока питания от всплесков напряжения, а термисторы — от большого тока.
Варистор VZ1 и термистор TR101 на схеме блока питания Chieftec APS-550S мощностью 550W:
К чему может привести экономия на варисторах и термисторах в блоке питания?
В бюджетных блоках питания производители экономят на элементной базе и не устанавливают варисторов. Для защиты таких БП стоит использовать сетевые фильтры или UPS, имеющие в своем составе варисторы. Стоимость такой защиты оправдана значительным снижением возможного ущерба, который может появится в случае сгорания источника питания, питающего дорогостоящий компьютер.
В некоторых случаях защита от всплесков напряжения/тока, обеспечивающаяся варисторами и термисторами, не срабатывает. Это может происходит в случае неисправности варистора/термистора, а также если такой элемент нагрет и производится его включение расчете на его состояние при обычной температуре. Ситуация с медленным остыванием защитных варисторов (термисторов) может возникнуть в случае слишком быстрого повторного включения работавшего блока питания.
Если термистор не успевает остыть после выключения БП, то в момент повторной подачи высокого напряжения защита, обеспечиваемая гашением энергии на его высоком сопротивлении, не обеспечивается. Это может привести к плачевным последствиям.
Нагретый варистор не поглощает энергию импульса, появляющегося в момент включения из-за заряда емкостей электролитических конденсаторов и накопления энергии в индуктивностях, что обычно приводит к пробою транзисторов в высоковольтной части БП.
Благодаря этому, импульс высокого напряжения, поступающий на защищаемое устройство, гасится на варисторе. При сильном нагреве варистора в нем могут произойти необратимые изменения, приводящие к пробою или обрыву.
Пример платы дешевого блока питания Green Vision GV-PS S400:
Как определить исправность варисторов и термисторов?
На схемах блоков питания варисторы и термисторы имеют похожие обозначения в виде резистора с корпусом, перечеркнутым «клюшкой». Варисторы обычно стоят параллельно источнику тока и маркируются обозначением VR:
Термисторы обозначаются похоже:
Термисторы обычно включаются последовательно с нагрузкой, их сопротивление значительно меньше варисторов.
Проверка исправности варистора/термистора состоит в проведении двух действий:
- визуальный осмотр на наличие повреждений, следов прогара, взудтий и прочих безобразий;
- проверка сопротивления омметром — исправный варистор должен иметь большое сопротивление (несколько мегаОм) в обоих направлениях при комнатной температуре, терморезистор на входе блока питания — несколько Ом. При прозвонке варистора следует обращать внимание на место его установки. Если параллельно ему включены другие электронные элементы, то проверять сопротивление нужно после выпаивания варистора с платы.
Что делать майнерам для сведения к минимуму проблем из-за переходных процессов в блоках питания?
При наладке компьютеров, в том числе использующихся для майнинга, иногда возникают ситуации, когда из-за зависания системы приходится часто принудительно выключать-включать блок питания. В этом случае стоит делать перерыв на несколько минут перед повторным включением блока питания, чтобы он успел остыть. Это одинаково важно и для дорогих блоков питания, в которых установлен полный набор защитных элементов, включая варисторы и терморезисторы. Это связано с тем, что они не успевают восстановиться в случае очень быстрого повторного включения устройства с горячими внутренними компонентами.
При выборе блоков питания следует обращать внимание на наличие в них цепей защиты. Наличие варистора на входе источника питания обычно свидетельствует о стремлении его изготовителей обеспечить высокое качество и надежность изделия.
Если в использующемся на компьютере блоке питания не установлены входные защитные цепи, содержащие варисторы, блокировочные конденсаторы и термисторы, то стоит дополнительно установить качественный сетевой фильтр-удлинитель, содержащий хотя бы минимальный набор элементов, включающий варистор.
Фотография платы качественного сетевого фильтра с варисторами:
Варистор синего цвета на входе сетевого фильтра среднего качества:
Дешевый, якобы сетевой фильтр, на самом деле являющийся простым удлинителем/разветвителем с выключателем (не содержит варисторов и других защитных элементов):
При покупке входного фильтра следует учитывать, что большинство устройств, продаваемых в торговых сетях под таким названием на самом деле являются простыми удлинителями/разветвителями розеток, в лучшем случае содержащими узел защиты от короткого замыкания. Элементы защиты от бросков напряжения содержатся только в единицах из них.
В случае перебоев в работе компьютеров (не только тех, которые используются для майнинга), стоит дать время на остывание устройства перед его очередным включением. В противном случае еще не успевшие остыть защитные элементы не смогут выполнить свою функцию, что с большой степенью вероятности приведет к поломке.
Вам также может понравиться
Обеспечение надежного интернет-соединения через оператора мобильной связи
29 декабря, 2020
Замена предохранителя в блоке питания компьютера
В ремонт попал блок питания FSP ATX-400PNR со словами «раньше включался не с первого раза, а потом, при очередном включении что-то хлопнуло и задымилось».
Кулер блока питания без решётки. Зачем это было сделано — осталось загадкой.
Открываем. Блок питания уже ремонтировали или меняли кулер, судя по непонятной изоленте на проводах.
Далее становится видна первоначальная причина, когда блок питания включался не с первого раза.
Меняем конденсатор на новый.
Так же сразу можно обратить внимание на непропай и обрыв дорожки в блоке APFC FSP ATX-400PNR. Верхняя дорожка просто поднималась над smd резистором, который правее. Всё пропаял и припаял перемычку лопнувшей дорожки.
Переворачиваем плату. На ней сверху слева видно потемнение. Значит, там находятся детали, которые сильно греются во время работы. Однако, их проверка не выявила каких-либо неисправностей.
После этого начинаем проверять горячую часть. Выявляем сработавший предохранитель, выпаиваем его. Его можно очень легко согнуть, а это значит, что стеклянная колба, из которой он состоит, лопнула в результате срабатывания защиты. Значит, ток был довольно большим и защита сработала со спецэффектами. Спасибо фирме FSP, которая делает хорошие блоки питания — предохранитель они «одели» в термоусадку, благодаря чему, осколки стекла не разлетелись внутри корпуса.
Предохранитель рассчитан на 6,3 А. Ставим на место аналогичный.
Смотрим остальные детали в горячей части. Выявляем следующие неисправные:
- силовые ключи D209L — в КЗ все выводы;
- резисторы R11, R12 — оба на 1 Ом, оба в обрыве;
- микросхема IC1 — DM311
Корпуса D209L треснули около выводов, и это хорошо видно на фото:
Аналог D209L — MJE13009. Правда, корпус у этого аналога слегка меньше. Но в печатной плате имеются отверстия для монтажа этих транзисторов. Так что ничего мудрить не придётся. Просто меняем их, не забывая поставить диэлектрические втулки на винты крепления новых транзисторов (на фото видно, что под винтом у mje13009 эта втулка есть, а для d209l они не нужны).
Вот, сравните размеры D209L и MJE13009:
Резисторы и микросхему меняем на аналогичные. Расположение этих элементов под радиатором силовых ключей:
Микросхема DM311 представляет собой Green Mode Fairchild Power Switch с интегрированным PWM.
Сам блок питания включает ещё один ШИМ — FSP3528, функционального описания которого в интернете нигде не встречается, только на форуме rom.by ребята пришли к выводу, что FSP3528 — это почти аналог КА3511.
Так выглядела горячая часть после замены всех неисправных элементов:
Итак, ещё раз, что было сделано:
- заменили конденсатор дежурного режима;
- заменили предохранитель;
- заменили силовые ключи;
- заменили резисторы;
- заменили микросхему DM311;
- пропаяли элементы дорожек APFC;
- спаяли и заизолировали термоусадкой провода питания кулера;
- почистили блок питания FSP ATX-400PNR от пыли.
При тестировании блок питания работал без нареканий.
Результаты теста fsp atx-400pnr
Наша группа Вконтакте, где можно задать вопрос, на который всегда будет дан ответ!
Безопасный пуск блока питания через лампу
Мне периодически приходится ремонтировать и собирать различные импульсные и трансформаторные блоки питания. Иногда случаются различного рода «косяки» в монтаже, в неисправности деталей. Неизменно это приводит к дополнительным затратам, лишним паечным работам и трепу нервов.И что бы себя предостеречь приходится прибегать к использованию некоторых «примочек».
Сегодняшняя примочка это обычная лампочка накаливания, такая же как и висит у вас под потолком. Но в чем же ее волшебное свойство, рассмотрим схему включения лампы накаливания
Лампа включена в сеть 220В через выключатель. Когда выключатель выключен цепь разорвана и лампа не горит, когда цепь замкнута лампа горит. Получается если вместо выключателя цепи включить блок питания, лампочка станет своего рода индикатора замкнутости цепи
Рассмотрим рисунок включения лампы в разрыв цепи импульсного блока питания
Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Это говорит о том, что в цепи обрыв. Надо смотреть дорожки,дроселя, мост
2. Лампочка загорелась и не тухнет. Говорит о коротком замыкании(КЗ). Смотрю дорожки на КЗ,звоню диодный мост, емкости,транзисторы, а так же вторичные цепи силового трансформатора и в конце сам трансформатор
3. Лампочка вспыхнула и погасла. Блок питания исправен, емкости зарядились и готовы к работе. Если чуток блок нагрузить, лампочка начнет подсвечивать.
Для безопасного пуска трансформаторного блока питания такая же схема включения
Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Обрыв между точками 1 и 2.
2. Лампочка загорелась и не тухнет. КЗ между 1 и 2, 3 и 4,+ и — или замкнутый диодный мост, а может емкость
3. Лампочка вспыхнула и еле подсвечивает или вообще не горит, при нагрузке подсвечивает ярче. Блок питания исправен
Проверить трансформатор можно и без обвески после вторички.
Трансформатор включается через лампу. На вторичку вешается переключатель.
Индикация лампочки:
1.Лампочка еле подсвечивает или вообще не горит, но при замыкании кнопки лампа ярко горит. Все нормально
2. Лампочка ярко горит. КЗ между 1 и 2, 3 и 4. Или как вариант вы перепутали сетевую и вторичную. Кстати в тему моя статья Как определить обмотки трансформатора , без лампы порой не справиться.
Таким способом безопасно проверяется любой блок питания. Для импульсных БП проверка дает ответы в каком направлении осуществлять ремонт или поможет наладить новое «творение» без потерь.
А вот для трансформаторных БП, проверка даст какой то процент того, что трансформатор еще походит(я о старых или усталых трансформаторах).
По честному простая лампа спасла не одну пару дорогих транзисторов, диодов и трансформаторов. Такой индикатор всегда на первом месте.
Подпишитесь в группе Вконтакте или Одноклассники и первым узнайте об новом материале на сайте.
На последок что сказать-то? Просто ремонтируйте безопасно и удачи с ремонтами.
С ув. Эдуард
Как проверить БП компьютера на работоспособность — самая суть
Всем привет. Недавно вызвал меня клиент с проблемой: компьютер совсем не включается. Я сразу понимаю, что проблема может быть в блоке питания. Поэтому обязательно с собой беру тестер и новый блок питания для замены.
Но бывают случаи, что компьютер включается, но не стабильно работает: то резко выключается, то перезагружается. Как быть в этом случае?
В этой статье я расскажу: как проверить блок питания компьютера мультиметром, тестером и специальной программой под нагрузкой.
Признаки неисправности блок питания компьютера
Признаки неисправности, которые точно указывают, что блок питания неисправен:
- Не запускается компьютер при нажатии на кнопку включения на системном блоке.
- Во время работы компьютер самопроизвольно перезагружается.
- При включении компьютер включается не с первого раза.
- Резко выключается, как будто свет выключили. И пока переключатель сзади не выключишь — включишь, или кабель не отсоединить и подключить обратно, компьютер с кнопки не включится.
Косвенные признаки неисправности БП:
- Пропадает в системе жесткий диск.
- Периодически вылетает синий экран с BSOD ошибками.
Еще часто бывает, что при включении компьютера гудит вентилятор в течении 10-20 минут, а потом гул затихает и прекращается. Это гудит вентилятор блок питания. Вентилятор БП в таком случае нужно смазать. Иначе вентилятор со временем заклинит, блок питания будет перегреваться и скоро выйдет из строя.
Если на своем ПК вы наблюдаете какой-то из вышеперечисленных симптомов, то это указывает на неисправность блока питания.
Способ 1. Проверка блок питания на работоспособность
Теперь давайте проверим рабочий ли блок питания. Для этого воспользуемся скрепкой в качестве перемычки.
- Отключаем компьютер от сети 220В.
- Отсоединяем все провода блока питания, подключенные к материнской плате, жесткому диску и т.д.
- Замыкаем скрепкой зеленый провод с любым черным на 24 pin коннекторе, как показано на фото ниже.
Подключаем кабель питания, если вентилятор в БП не закрутился, то значит блок питания не исправный. Чтобы убедиться в этом точно, возьмите крестовую отвертку, отверните 4 болта и снимите крышку на блоке.
Проверьте вращение вентилятора — он должен крутится легко. Если крутится с трудом, то его нужно смазать.
Проверяем вентилятор в блоке питания
Почистите БП питания от пыли и осмотрите на наличие вздутых конденсаторов. Вздутые конденсаторы нужно заменить.
Вздутые конденсаторы в блоке питания
Если у вас возникли проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне за консультацией — вступайте в группу ВК.
Помогу решить проблему с ПК или ноутбуком. Вступайте в группу VК — ruslankomp
Если вентилятор в блоке питания закрутился при подключении кабеля, то значит БП рабочий. Но чтобы проверить исправен ли он, нужно замерить показатели мультиметром.
Способ 2. Проверка БП мультиметром
Для проверки мультиметром понадобятся достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли достать контакт в проводе с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате и подключенным к сети блоком питания.
Смотрим схему коннектора и сверяем с замерами на мультиметре.
- Черный – земля (он же минус или масса);
- Желтый – 12V, допускаются отклонения +-5% от 11.4-12.6 Вольта;
- Красный — +5V, допуск 4.75-5.25 Вольта;
- Фиолетовый (дежурное напряжение) – 5V, отклонения по норме 4.75-5.25В;
- Оранжевый — 3.3V, допускаются пределы 3.14-3.47В;
- Синий – это -12V, допуск +-10% напряжение может быть от -10.8В до -13.2В.
Включаем мультиметр в режиме постоянного напряжения в диапазоне 20 вольт. Ставим черный щуп в любой черный провод на большом коннекторе.
Шаг 1. Проверка напряжения фиолетового провода (дежурки)
Концом красного щупа на мультиметре прозваниваем PIN 9 (Фиолетовый, +5VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5% в пределах нормы 4.75-5.25 Вольта.
Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Если напряжения нет или он меньше/больше нормы, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.
На моем блоке питания дежурка в норме = 5.1 вольта.
Замер дежурной +5V линии (фиолетовый провод) и любой черный
Шаг 2. Проверка напряжения зеленого провода
Далее звоним PIN 16 (Зеленый, PS_On). Он должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.
Компьютер выключен — напряжение на зеленом проводе 3.5 вольта
Все еще держим щупы на черном и зеленом проводе и включаем компьютер с кнопки. Напряжение на мультиметре должно упасть до 0.
Компьютер включен — напряжение на зеленом проводе упало до 0
Если изменений нет, то проблема в материнской плате, процессоре или кнопке включения на корпусе компьютера.
Чтобы проверить кнопку включения, отсоединяем ее коннектор из разъема на материнской плате и закорачиваем 2 штырька на материнке прикосновением отвертки.
Шаг 3. Проверка напряжения серого провода (Power_OK)
На включенном компьютере проверяем PIN 8 серый провод, он должен иметь напряжение 3-5 вольт. Это означает что выходы на линиях +12V +5V и +3.3V в пределах допустимого напряжение и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать.
После вкл компьютера — напряжение на сером проводе 4.84 вольта
Шаг 4. Проверка напряжения на желтом проводе
- Один щуп ставим на черный провод.
- Второй щуп ставим на желтый провод.
У меня получилось 12,26 вольт, что входит в допустимое значение от 11.4 до 12.6 Вольта.
Замер +12V линии (желтый провод) на блоке питания компьютера
Шаг 5. Проверка напряжения на красном проводе
Точно также замеряем красный провод, должно быть в пределах 4.75-5.25 Вольта. Показывает в норме 5,06 V.
Замер +5V линии (красный провод) на блоке питания компьютера
Шаг 6. Проверка напряжения на оранжевом проводе
Замеряем оранжевый провод, он используется для подачи питания на платы расширения, также присутствует на коннекторе SATA для подключения жестких дисков. У меня показывает мультиметр 3.34В, что в пределах допустимого значения 3.14-3.47В.
Замер +3,3V линии (оранжевый провод) на блоке питания компьютера
Шаг 7. Тест блок питания на пробой
- Отключаем компьютер.
- Ждем 1 минуту, чтобы остаточный ток ушел.
- Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления Ω 200 или 2000 Ом .
- Вынимаем большой коннектор из материнской платы.
Держим один щуп на металлической части корпуса, а вторым щупом прозваниваем любой черный провод в коннекторе. Сопротивление должно быть 0, учитывая погрешность мультиметра.
Замкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевое значение с погрешностью.
Замер сопротивления на пробой БП — нулевое сопротивление
Потом один щуп оставляем на корпусе, а вторым соединяемся со средним контактом на сетевой вилке, которой является заземлением.
Проверка заземления БП — нулевое сопротивление
В обоих случаях сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то БП под замену.
Шаг 8. Проверка сопротивления в цепях питания
Ставим один щуп на корпусе или на среднем контакте вилки. Вторым щупом проверяем сопротивление на всех цветных проводах: красный, оранжевый, желтый.
Значения должны быть больше нуля. Если значение меньше 50 Ом — это означает проблему в цепях питания.
Проверка сопротивления в цепях питания — в норме больше 50 Ом
Способ 3. Проверка БП тестером без компьютера
С помощью тестера можно проверить работоспособность блока питания без помощи компьютера и мультиметра.
Я приобрел себе такой тестер. Когда вызывают на заявку и говорят, что компьютер совсем не включается, то я беру тестер с собой для диагностики блока питания.
Тестер компьютерного блока питания
Купить тестер БП можно по — этой ссылке
Подключаю блок питания к тестеру, как на фото ниже. Включаю кабель в розетку и смотрю. Если БП сгорел, то на тестере экран не загорится. Если тестер пикнул и загорелся экран с показаниями, значит БП рабочий, но нужно ещё проверить показания.
Проверка БП тестером
Смотрим показания на тестере слева направо:
- -12V — 11.8
- +12V2 — 12.3
- 5VSB — 5.0
- PG — 280 ms, это время задержки включения
- +5V — 5.0
- +12V1 — 12.3
- +3.3V — 3.3
И сравниваем с таблицей допустимых значений.
- +12V1 (желтый провод) — используется на основном 24-pin коннекторе для материнской платы.
- +12V2 (желтый) — используется на 4-8 pin коннекторе для процессора.
- +5V (красный) — служит для подачи напряжения на жесткие диски, оптического привода, дисководы и другие устройства.
- +3.3V (оранжевый) — используется для подачи питания на платы расширения, присутствует в коннекторе SATA для подключения жестких дисков и SSD.
- -12V (синий) — не используется на современных компьютерах.
- +5VSB (фиолетовый) — дежурное напряжение.
Как видно из таблицы все показания тестера в норме.
Для разницы, на видео заснял, как с помощью этого тестера можно определить брак нового блока питания. Но при этом сам БП работает, компьютер включается. Проверил БП тестером, значение PG (Power Good) мигает — 0 и пикает. На исправных БП значение PG должно показывать 100-300ms.
Признали брак, поменял блок питания довольно быстро, так как не прошло 2 недель с момента покупки. Без тестера, в течении недели на врядли бы заметил, что БП с браком.
Способ 4. Проверка БП программой под нагрузкой
Блок питания без нагрузки может включаться и выдавать нормальные показания. Но стоит запустить игру, то компьютер может перезагрузится. Это говорит о проблеме в блоке питания.
Для этого нужно проверить блок питания под нагрузкой, с помощью программы OCCT — скачать с оф сайта.
- Запускаем OCCT.
- Выбираем режим проверки — Power.
- Ставим время теста 30-60 минут.
- В правом колонке открываем показания с напряжениями.
- Запускаем тест.
Во время теста смотрим показания по линиям +12V, +5V, +3.3V.
В моем случаем тест показывает:
- По +12V линии — 11.65V, это в пределах нормы. Помним предельно допустимое значение +-5% от 11.4 до 12.6V.
- По +5V линии — 4.84V, в пределах нормы.
- По +3.3V линии — 3.23V, в пределах нормы.
На неисправном блоке питания, при запуске такого теста через 3-5-10 минут компьютер экстренно вырубится.
Если тест завершился без ошибок, значит блок питания в норме.
После завершения теста можете сохранить подробный отчет с показаниями — нажав специальную кнопку.
Стресс тест завершен без ошибок
В подробном отчете обратите внимание на перепады напряжений. Если линии ровные, не было резких просадок по напряжению во время теста под нагрузкой, то значит все хорошо.
Подробный отчет стресс теста OCCT
Итак подведем итоги:
- Если компьютер совсем не включается, проверяем блок питания скрепкой, замкнув зеленый и черный провод.
- Если ПК включается через раз, периодически перезагружается, то проверяем напряжение в БП по линиям +5V, +3.3V, +12V.
- Проверяем мультиметром — сопротивление на пробой БП.
- Мультиметра нет, используем тестер БП — можно купить здесь.
- Проверяем БП под нагрузкой с помощью программы OCCT.
- Сравниваем показания с допустимыми значениями — если есть выход по напряжению за пределы, то меняем БП.
Если у вас проблемы с компьютером, то можете обратиться ко мне — оставьте заявку на диагностику. Подписчикам группы ВК скидка 10% — вступайте в группу.
Помогу решить проблему с ПК или ноутбуком. Вступайте в группу VК — ruslankomp