Как выглядит предохранитель в блоке питания
Перейти к содержимому

Как выглядит предохранитель в блоке питания

  • автор:

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Резисторы

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.

Диоды и стабилитроны

Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки.

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном направление должен быть разрыв.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.

Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в сервис или магазин.

Ремонт блока питания компьютера. Замена предохранителя в блоке питания

Перегорает предохранитель при включении блока в сеть. Следует проверить исправность высоковольтной части блока, в первую очередь диодного моста и силовых транзисторов. Для экономии предохранителей следует производить включение блока с электрической лампочкой (220 вольт, 60. 100 Вт) вместо предохранителя.

Real Power 400W КЗ в первичке

Итак БП Real Power 400W
Дежурка полевик 2D02N60Р, ШИМ SG6105DZ, Силовые Ключи D209L

При поступлении — Заклин вентилятора => Плата шоколадного цвета (нагрев и работа без вентиля) => вспухшие кондеры во вторичке + КЗ в первичке.

Заменил ВСЕ кондеры на исправные, хорошие. Обнаруил пробитый диодный Мост в первичке — заменил. Включаю через лампочку 75Вт
Странно работает — как бы заводиться подает напруги (все) на мать, но они не доходят до максиума и выключается. И так повторяется по циклу.

Liteon PS-6241-4HP перегорел предохранитель (Решено)

Добрый вечер. Дали на ремонт данный блок с диагнозом не включается. При первом осмотре были обнаружены сгоревший предохранитель и наполовину пробитая диодная сборка на входе 220В. После замены включил через лампу 75Вт(больше не было) вместо предохранителя. Лампочка мигнула (как при нормальном запуске БП) и через долю секунды начала накаляться, при этом блок начал загадочно шипеть. Ключи не пробиты, КЗ по цепям не обнаружено. Напряжение +5VSB имеется. При попытке подключить к сети без лампы выбило автомат. Начал прозванивать заново — диодный мост в порядке, предохранитель цел.

CG-350W R11, «Real Power», горят предохранители

Это просто невероятно.
За сегодняшний день изучаю второй блок RealPower 350W — и тоже горелый вхлам предохранитель. При том что раньше вообще ни разу эти блоки не горели.
В одном предохранитель аж взорвался, в другом уцелел. Я так понимаю, менять выпрямительные мостики, или еще что-то проверить?

UPD: «Азбуку» уже перечитываю

UPD2: После большого перерыва опять ручки дошли до покойничков. У обоих пробит диод в мосту KBL06.

CHIEFTEC ATX-310-202 пробит диод на мелкой плате (решено)

есть ATX БП CHIEFTEC Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC

дежурка на 2N60B
по сети 2 кондёра 560мкф/200v TEAPO

проблема в следующем.
Нет +5 VSB
Сетевой предохранитель в обрыве.
Проверил всю первичную часть(транзисторы,диодн мост,резисторы)-всё нормально.
На радиаторе прикручена маленькая платка.К ней 3 провода.
На платке 2 мощных резистора по 27k(2w), 2диода,2 конденсатора по 2,2мкф/400v

Как я обещал, рассказываю как заменить предохранитель в блоке питания. Если при включении или во время работы компьютера вы услышали громкий треск и компьютер перестал работать, то скорее всего сгорел предохранитель в блоке питания. Предохранитель сгорает в следствии скачка напряжения, поэтому даже если компьютер на гарантии, с вас могут взять денег за ремонт. Так что, если есть желание, выполняем ремонт блока питания сами.
Нам понадобятся крестовая отвертка, паяльник, припой, канифоль, наждачная бумага и желательно пинцет или что-нибудь такого плана. Для начала отключаем питание системного блока, снимаем боковую крышку, отключаем и снимаем блок питания, он крепится четырьмя болтами к задней стенке корпуса. Далее выкручиваем болты крепящие крышку блока питания и снимаем её.

Сразу же ищем предохранитель. Сгоревший предохранитель должен выглядеть почерневшим. Далее выкручиваем четыре шурупа крепящие саму плату. Переворачиваем плату и при помощи паяльника аккуратно выпаиваем сгоревший предохранитель.

На плате под предохранителем указаны его параметры, так что переписываем все на бумагу, идем на радио рынок и покупаем такой же, или с небольшими отклонениями в параметрах, предохранитель.

Дальше придется немного повозится. Как видите к предохранителю припаяны ножки. При помощи пинцета и паяльника аккуратно отпаиваем эти ножки-контакты от старого предохранителя. Теперь, при помощи наждачной бумаги или ножа, тщательно зачищаем контакты на новом предохранителе, те места куда мы будем припаивать ножки. Если этого не сделать то пайка станет практически невозможной. Опять же с помощью пинцета припаиваем ножки к предохранителю и впаиваем предохранитель на место. В обратном порядке собираем блок питания и устанавливаем его обратно в системный блок. Подключаем питание и включаем компьютер. Если компьютер запустился то я вас поздравляю, вы все сделали правильно.

Перед ремонтом блока питания компьютера убедитесь, что именно из-за него не работает компьютер. Чтобы проверить работоспособность блока питания, отсоедините от материнской платы, жесткого диска и дисковода, кард-ридера и других устройств разъемы, идущие от блока питания. Оставьте только один разъем из четырех контактов — для нагрузки блоки питания. c От блока питания на материнскую плату напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема. Этот разъем имеет защелку для надежности. Чтобы вынуть разъем из материнской платы нужно пальцем нажать на верхнюю часть защелки и, покачивая из стороны в сторону, вытащить. При этом нужно приложить большое усилие. Будьте осторожны!

На 20-контактном разъеме замыкать между собой нужно вывод 14 15

На 24-контактном разъеме следует замкнуть между собой вывод 16 (провод зеленого цвета, POWER ON) и вывод 17 (провод черного цвета, GND).

Если вентилятор в кулере блока питания начнет вращаться, то блок питания ATX можно считать работоспособным, и следовательно, причина неработающего компьютера в другом. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Структурная схема блока питания ATX

Блок питания компьютера — это сложное электронное устройство и для его ремонта требуются глубокие знания в радиотехнике. И тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно. Достаточно владеть навыками пайки и структурной схемой источника питания.

Практически все блоки питания компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Указанные электронные компоненты на схеме приведены только те, которые чаще всего выходят из строя и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам.

Поиск неисправности блока питания компьютера

1. Кулер блока питания . Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

2. Предохранитель . Внутри предохранителя, вдоль по центру должна проходить блестящая тонкая цельная проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела.
Как заменить предохранитель в блоке питания компьютера .
Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный предохранитель, рассчитанный на ток защиты 5А. Для надежности предохранитель впаивается непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки.
Такой предохранитель можно заменить обычным 5 амперным, припаяв к его торцам одножильные кусочки провода диаметром 0,5 мм и длиной 5 мм. Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.
Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 5А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

3. Электролитические конденсаторы . Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

Вспухшие конденсаторы следует поменять. Если в блоке питания имеются все вспухшие электролитические конденсаторы, то менять их не имеет смысла. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

4. Проверка других элементов в блоке питания . Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Меры предосторожности.

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

  1. Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
  2. Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
  3. Отвертка
  4. Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
  5. Мультиметр
  6. Пинцет
  7. Лампочка на 100Вт
  8. Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

  1. БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
  2. БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
  3. БП уходит в защиту,
  4. БП работает, но воняет.
  5. Завышены или занижены выходные напряжения

Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Резисторы

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.

Диоды и стабилитроны

Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки .

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение тока должно быть около 500мА, а в обратном направление должен быть разрыв.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.

Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в или магазин.

Возможно, будет полезно почитать:

  • Приятные мелочи для поднятия настроения Подарок парню для поднятия настроения ;
  • Питьевой йогурт с фруктовыми добавками ;
  • Шаблон комментариев WordPress ;
  • Самые богатые бандиты в мире ;
  • Тренировка плеч: как сделать плечи широкими ;
  • Alcatel OneTouch Idol X — Технические характеристики ;
  • Манифестация… Использование вашей силы У вас появится влечение к этой цели ;
  • «Пятый» седан Mercedes-Benz E-Class Серийное и дополнительное оборудование ;

Как выглядит предохранитель в блоке питания

  • Главная
  • Оргтехника
  • Перегорел входной предохранитель в блоке питания. Диагностика.

Перегорел входной предохранитель в блоке питания. Диагностика.

  • Предохранитель
  • Ремонт
  • Диагностика
  • Электроника

Статья написана для постигающих азы в ремонте.

Сгорел входной предохранитель в блоке питания? Разберемся в причинах и как правильно проводить диагностику. Также затронем пару сопутствующих тем при анализе этой неисправности.

Думаю многие сталкивались с такой ситуацией когда включаем устройство но нет никакой реакции, и после непродолжительной диагностики выявляем сгоревший сетевой предохранитель. Причем неважно БП компьютера это или плата питания копира или факса. Естественно многие его сразу меняют или что еще хуже ставят перемычку и тут же включают устройство. И вот тут то с большей долей вероятности он сгорит снова или выбьет автоматы в щитке. Давайте разберемся подробнее в чем же дело и почему нельзя менять предохранитель без диагностики.

Сначала взглянем на типовую схему входа в импульсных блоках питания.

Как видим предохранитель FU1 стоит первым в цепи, и основная его функция защитная. Но, это защита не внутренних компонентов схемы от превышения напряжения, а защита всей платы от короткого замыкания этих самых компонентов, и в конечном итоге предотвращение воспламенения внутри устройства.

Поэтому когда сгорает сетевой предохранитель во входной цепи, то это означает не то что было превышение питающего напряжение, а короткое замыкание в цепи после предохранителя. И как правило в 80% случаев если восстановить цепь вставив новый пред, и замерив сопротивление на входе блока между контактами L и N то обнаружим сопротивление равное нулю или чуть более.

Сгоревший предохранитель это следствие, поэтому как только обнаружили что он неисправен приступаем к диагностике.

Диагностику начинаем от входа, первым в списке стоит варистор VR1, выглядят они в целом виде так:

Вот они как раз и выполняют функцию защиты блока питания об бросков напряжения. Суть их в том что при превышение определенного порога напряжения они начинают пропускать через себя ток, защищая остальной участок цепи. При возможны несколько вариантов событий:

1.Импульс входного напряжения был незначительный и варистор сработав поглотил его рассеяв в тепло, потому в даташитах на них и указывается какую мощность они могут принят.

2. Импульс входного напряжения был более сильным, и варистор сработав замкнув цепь привел к образованию повышенного тока протекающего через предохранитель, который выгорел. При этом варистор пробит не был, и остался функционирующим. В таком случае замена сетевого предохранителя восстановит работоспособность.

3. Длительное превышение напряжения. При таком раскладе происходит тепловой пробой варистора приводящий к короткому замыканию цепи. Как правило это можно увидеть невооруженным взглядом в виде раскола, почернение и так далее.

Но дефект может быть и скрытым, поэтому если в цепи КЗ, то выпаиваем его в первую очередь и проверяем. Если дефект в нем, то тут у нас выбор, не впаивать его обратно совсем, на работоспособность схемы это не повлияет, но в следующий раз сгорит уже что-то другое, и замена на аналог. Советую всегда ставить новый.

К сожалению варисторы стоят не во всех блоках питания. Стоит также отметить что расположен в схеме он может как до дросселей, так и после, а обозначаться может как угодно.

Смотрим дальше:
Конденсаторы С1 и С4 служат для подавления низкочастотных дифференциальных помех, с емкостью порядка сотен нанофарад и напряжением от 250 вольт. На схеме может обозначаться как Сх, и иметь прямоугольный вид. По своему типу пленочный, и практически никогда не выходит из строя. Но проверить все же стоит.

Дроссель Т1 — служит для подавления синфазных помех. Несмотря на то что обмотки могут находится на одном магнитопроводе, обмотки фаз разнесены друг от друга на расстоянии, и замыкания быть не должно. Но может произойти обрыв обмоток. В таком случае это однозначно говорит о коротком замыкании в цепи дальше.

Конденсаторы С2 и С3 также выполняют роль фильтра синфазных помех. Пробои случаются, но выглядит это несколько иначе, так как в общей точке они соединены с корпусов устройства, то при отсутствии заземления при прикасании к металлическим частям корпуса будет чувствоваться удар током.
Термистор Т — выполняет функцию ограничения стартового тока при включении устройства в сеть. Суть термистора в том что в обесточенном блоке питания и при нормальной температуре он имеет высокое сопротивление, при подаче напряжения происходит нагрев термистора и уменьшение его сопротивления до нуля. Таким образом происходит плавный запуск блока питания.

И так, мы рассмотрели основные элементы так называемого входного фильтра, но стоит учитывать что это только примерная схема, различные производители могут видоизменять ее, так например отказ от конденсаторов, замена дросселей на перемычки, отсутствие варисторов и термисторов. В некоторых устройствах наоборот может наблюдаться усложнение, в виде добавочных варисторов между землей и фазой. При проверке элементов на пробой обязательно выпаиваем их, проверять в схеме на короткое замыкание бессмысленно.

Теперь перейдем к следующему компоненту:

Диодный мост D1-D4. По статистике причиной кз во входной цепи держит лидирующее место. При этом он может быть выполнен как в виде четырех отдельных диодов, так и в виде сборки.

Проверять в схеме не имеет смысла, поэтому выпаиваем и смотрим наличие пробоя, также проверяем падение напряжения в норме от 400 до 600, но точная информация в даташитах на них. Главное чтобы эти значения не отличались для каждого диода или перехода в сборке более чем на несколько единиц. Причин выхода из строя диодного моста может быть как пробой вследствие превышения напряжения или тока, и деградация np-перехода от времени.

В цепи после диодного выпрямителя расположен сетевой конденсатор С5, с напряжением обычно 400 вольт и емкостью от 40 до 200 мкф. Он так же может служить причиной короткого замыкания по причине пробоя между обкладками. Для проверки его также требуется выпаять из схемы, и следует проявить осторожность, так как исправный конденсатор может долго хранить заряд. Для проверки уже нужен специальный прибор LC-метр. Предварительно разрядив конденсатор проверяем его емкость и ток утечки. Хотя можно и визуально определить неисправность в виде вздутия, или, если потрести его, в виде постукивания внутри, но такой способ не может показать скрытые дефекты.

И последним этапом проверки будет измерение транзистора Q1, на наличие пробоя. В приведенном выше рисунке опущена схема управления транзистором, поэтому в зависимости от компоновки не лишним будет проверить и его обвязку. И кстати, если он пробит то тут прежде чем его менять, следует уже более подробно разбираться со схемой управления транзистором и трансформатором следующим после него на предмет межвиткового замыкания.

И подходим к итогу:

Только проведя все эти проверки в цепи и заменив неисправные компоненты, можем ставить предохранитель такого же номинала и производить включение.

Надеюсь статья была полезна.

  • Как войти в принудительный режим для прошивки принтера?
  • Команды терминала для поднятия убитых аппаратов
Вы не можете оставлять комментарии.

Перед публикацией комментарий будет проверен модератором.

Где в блоке питания компьютера находится предохранитель?

Блок питания компьютера – это главный источник электроэнергии для всех компонентов вашего ПК. К сожалению, даже самые надежные блоки питания иногда выходят из строя, что может привести к проблемам с работой компьютера. В таких случаях часто оказывается, что проблема заключается в сгоревшем предохранителе блока питания.

Предохранитель – это устройство, которое предназначено для защиты блока питания и других компонентов от повреждений при возникновении короткого замыкания или перегрузки. Он является первой линией обороны и позволяет предотвратить серьезные поломки и повреждения при обнаружении неисправностей. Если компьютер перестал включаться и вы уверены, что проблема не в розетке или кабеле питания, то стоит проверить предохранитель.

Место расположения предохранителя может немного отличаться в зависимости от модели блока питания и производителя, но обычно он находится на задней панели блока питания, рядом с кабелем питания. Внешне предохранитель напоминает небольшой прозрачный или черный цилиндр с металлическими ножками.

Важно помнить: перед тем, как менять предохранитель, рекомендуется полностью отключить блок питания от сети для безопасности. Если предохранитель сгорел, то скорее всего, это означает проблему с электрической цепью или перегрузку блока питания. В данном случае, лучше обратиться к специалисту для тщательной диагностики и ремонта вашего компьютера.

Местонахождение предохранителя в блоке питания компьютера

Предохранитель в блоке питания защищает компоненты от перегрузки и неисправностей в электросети. Если предохранитель сломался, он может перегореть и отключить питание компьютера. Поэтому важно знать местонахождение предохранителя, чтобы при необходимости замены было возможно осуществить это быстро и безопасно.

Место расположения предохранителя в блоке питания зависит от его конструкции. Обычно предохранитель находится непосредственно на плате блока питания. Для доступа к нему потребуется снять обшивку блока питания с помощью отвертки. Внутри блока питания следует быть осторожным и избегать прикосновения к электродеталям, чтобы избежать поражения электрическим током.

Найдя предохранитель, следует осмотреть его на наличие признаков перегрева или повреждений. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить на предохранитель того же типа и с той же номинальной мощностью. Определить тип и номинальную мощность предохранителя вы сможете по гравировке на корпусе. Убедитесь, что блок питания отключен от электросети перед заменой предохранителя и следуйте инструкциям производителя.

Замена предохранителя в блоке питания компьютера может быть безопасной и простой процедурой, если Вы знаете его местонахождение и следуете указанным инструкциям. Если у Вас возникли сомнения или непонятки, лучше обратиться к специалисту, чтобы избежать возможных проблем и повреждений компьютера.

Предохранитель в блоке питания: что это такое и зачем нужен

Основная функция предохранителя заключается в том, чтобы автоматически отключить питание при возникновении аварийной ситуации. Если внутри блока питания происходит перегрузка или короткое замыкание, предохранитель срабатывает и прекращает поступление электрического тока к компонентам компьютера.

Предохранитель является частью цепи питания компьютера и обычно располагается на плате блока питания. Он имеет свойство перегорать при превышении допустимого тока, создавая преграду для дальнейшего прохождения электричества. Это предохраняет плату и другие компоненты от возможных повреждений и пожара.

Замена предохранителя – относительно простая процедура, и в большинстве случаев его можно заменить самостоятельно без необходимости обращения к специалисту. Однако, перед заменой предохранителя важно убедиться в причинах его срабатывания, чтобы предотвратить повторные аварийные ситуации.

При выборе нового предохранителя необходимо обратить внимание на его характеристики, такие как номинальная мощность и ток, чтобы они соответствовали требованиям системы. Использование некачественных или неподходящих предохранителей может привести к дополнительным проблемам или повреждению компонентов.

Главные места расположения предохранителя в блоке питания

Первое и наиболее распространенное место расположения предохранителя в блоке питания – это внутри самого блока. Он часто находится рядом с входным разъемом питания, так как его главная задача – защита от перегрузки, возникающей в момент подключения блока к электрической сети. В этом случае предохранитель может быть закрыт дверцей или крышкой блока.

Другим часто встречающимся местом расположения предохранителя является задняя панель блока питания компьютера. Он может быть доступен без необходимости вскрытия блока, благодаря особому конструктивному решению. Это очень удобно, так как позволяет быстро и легко заменить предохранитель при необходимости.

Кроме того, предохранитель может быть расположен на плате блока питания. В этом случае его замена потребует вскрытия блока и аккуратной работы с платой.

Важно помнить, что предохранитель – это защитное устройство, и его замена должна производиться только на выключенном блоке питания.

Полезные советы по поиску предохранителя в блоке питания компьютера

1. Выключите компьютер: Прежде чем начать поиск предохранителя, убедитесь, что компьютер полностью выключен и отключен от электрической сети. Это обеспечит безопасность при работе внутри блока питания.

2. Найдите блок питания: Блок питания обычно имеет форму прямоугольного ящика и находится в задней части компьютерного корпуса. Он обычно подключен к сети через кабель питания.

3. Откройте корпус компьютера: Самый простой способ найти предохранитель — это открыть корпус компьютера. В большинстве случаев достаточно открутить несколько винтов или выпустить специальные фиксаторы на задней панели корпуса.

4. Осмотрите плату блока питания: Обратите внимание на плату блока питания. Предохранитель обычно расположен на плате и похож на маленький стеклянный или металлический цилиндр. Он может быть обведен тонкой проволокой или иметь прозрачный пластиковый корпус.

5. Проверьте состояние предохранителя: Если вы нашли предохранитель, проверьте его на предмет повреждений. Если предохранитель разорван или его проволока оборвана, это может быть причиной проблем с питанием компьютера. В этом случае предохранитель должен быть заменен на новый.

6. Замените предохранитель: Приобретите предохранитель, соответствующий температуре и току, указанным на старом предохранителе. Отсоедините старый предохранитель и установите новый на его место. Убедитесь, что предохранитель надежно фиксируется и безопасно подключен к плате блока питания.

Следуйте этим полезным советам, чтобы найти и заменить предохранитель в блоке питания компьютера. Если у вас есть сомнения или опасения, лучше обратиться к профессионалу, чтобы избежать повреждения системы или травмирования.

Как безопасно заменить предохранитель в блоке питания

Перед тем как заменить предохранитель, всегда убедитесь, что блок питания выключен и отключен от источника электропитания. Это важная мера безопасности, которая поможет избежать поражения электрическим током.

Когда вы убедились в безопасности, следуйте следующим шагам для замены предохранителя в блоке питания:

Шаг Описание
1 Открутите винты, которые крепят крышку блока питания к корпусу компьютера.
2 Снимите крышку и обратите внимание на предохранитель. Он может выглядеть как стеклянная или керамическая трубка с металлическими ножками.
3 С помощью плоской отвертки аккуратно выньте старый предохранитель из пластикового держателя.
4 Уберите обрывшийся или перегоревший предохранитель и замените его новым предохранителем того же типа и значения. Обратите внимание на надписи на предохранителе, чтобы выбрать правильный вариант.
5 Аккуратно вставьте новый предохранитель в пластиковый держатель, убедившись, что он плотно фиксируется.
6 Проверьте, что новый предохранитель правильно установлен, и убедитесь, что все компоненты в блоке питания находятся на своих местах.
7 Закройте крышку блока питания и закрутите винты, чтобы надежно закрепить его в корпусе компьютера.

После того, как вы закончили замену предохранителя, подключите блок питания к источнику электропитания и проверьте его работу. Если все выполнено правильно, компьютер должен включиться без проблем.

Важно помнить, что работа с электротехническими компонентами может быть опасной, поэтому, если у вас нет навыков и опыта в этой области, рекомендуется обратиться к специалисту или технической поддержке.

Можно ли использовать предохранитель с другими характеристиками

При подборе и замене предохранителя в блоке питания компьютера необходимо учитывать его характеристики, такие как номинальное напряжение и ток, а также тип и быстродействие. В большинстве случаев нежелательно использовать предохранитель с другими характеристиками, так как это может привести к неправильному функционированию блока питания и даже его повреждению.

Номинальное напряжение предохранителя должно соответствовать напряжению, используемому в блоке питания компьютера. Если напряжение не совпадает, предохранитель может не срабатывать при перегрузке или перекачке и не защищать блок питания от повреждений.

Ток предохранителя также должен быть адекватным для работы блока питания. Если ток недостаточный, предохранитель может срабатывать даже при нормальной работе блока питания, что приведет к его отключению и остановке компьютера. Если ток превышен, предохранитель может не сработать при перегрузке и не предотвратить повреждение блока питания.

Тип предохранителя также играет роль в его использовании в блоке питания компьютера. Некоторые блоки питания требуют использования специальных типов предохранителей, таких как стеклянные или керамические. Использование неподходящего типа предохранителя может привести к его несрабатыванию или повреждению в случае нештатной ситуации.

Наконец, быстродействие предохранителя имеет значение для его использования в блоке питания компьютера. Быстродействие предохранителя должно соответствовать требуемому времени срабатывания в случае перегрузки или перекачки. Использование предохранителя с неподходящим быстродействием может привести к задержке его срабатывания и повреждению блока питания.

Таким образом, для безопасной и правильной работы блока питания компьютера рекомендуется использовать предохранитель с теми же характеристиками, которые указаны в его спецификациях. В случае замены предохранителя всегда следует обратиться к производителю или консультанту, чтобы получить рекомендации и уточнить необходимые характеристики предохранителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *