Подробно: Направи си сам ремонт на импулсно захранване от истински майстор за сайта my.housecope.com.
Ние сами ремонтираме импулсно захранване, захранване, преобразувател на напрежение със собствените си ръце. Неизправности. Саморемонт.
Ремонт на импулсно захранване. Всеки с основни електронни умения може самостоятелно да ремонтира захранване или преобразувател на напрежение. Продължете да идентифицирате проблема и да го отстраните. (10+)
Ремонтираме импулсното захранване сами, със собствените си ръце. Неизправности
Внимание! Някои елементи на захранването са под мрежово напрежение по време на работа. Уверете се, че сте квалифицирани за безопасен ремонт на импулсното захранване.
Диагностика и ремонт на импулсно захранване в повечето случаи може да се извърши с основни умения в електрониката.
На вашето внимание селекция от материали:
ПРактика проектиране на електронни схеми Изкуство на проектиране на устройства. Елементна база. Типични схеми. Примери за готови устройства. Подробни описания. Онлайн изчисление. Възможност за задаване на въпрос към авторите
Такова захранване се състои от високоволтова и нисковолтова част.
Във високоволтовия участък мрежовото напрежение се изправя и зарежда филтърния кондензатор. Така се получава постоянно напрежение от около 310 волта. Освен това това напрежение се преобразува в псевдоправоъгълни трептения с честота 10 - 100 kHz, което прави възможно с помощта на малки импулсни трансформатори да се преобразува в напрежение с ниско напрежение с минимални загуби.
В нисковолтовата част входящото напрежение с честота 10 - 100 kHz се изправя, филтрира и се подава към товара. Освен това има схеми за управление и обратна връзка, които осигуряват формирането на желаните сигнали и поддържат стабилността на изходното напрежение.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Когато гледате захранваща платка, обикновено е лесно да разберете визуално къде е частта с високо напрежение и къде частта с ниско напрежение, тъй като стандартите изискват тези части да бъдат отделени една от друга на известно разстояние, за да се гарантира безопасността на потребител. Частта с високо напрежение е мястото, където минава мрежовият проводник. Частта с ниско напрежение е мястото, откъдето идват проводниците за натоварване.
Повечето домакински устройства съдържат импулсни захранвания, изградени на базата на две схемни решения - полумост и еднокрайни напред. Вижте диаграмата.
Не всяко захранване може да бъде ремонтирано. Сега производителите изхождат от предположението, че захранването е отделен неразделим елемент, който трябва да бъде заменен като цяло - монолитен модул. Такъв захранващ блок може просто да бъде запечатан и неразделим. Въпреки това повечето захранвания все още могат да бъдат разглобени и ремонтирани.
Според моя опит 40% от повредите се дължат на повреда на диода във входния мрежов мост или филтърния кондензатор, 30% - на повреда на превключвателя на захранването - транзистор или полеви транзистор във високоволтовата част, 15% - до повреда на силовите токоизправителни диоди в частта с ниско напрежение, 10% - при изгаряне на дросела на изходния филтър. За останалите 5% от случаите не си струва да се мисли. В тези случаи ние пренасяме уреда в сервиза или го сменяме като цяло.
Първите два случая обикновено се проявяват чрез изгаряне на входния предпазител. Третият и четвъртият се проявяват при липса на изходно напрежение при наличие на входно напрежение и работещ предпазител.
Отваряме конвертора. Проверка на предпазителя. Правим заключение.
Ако предпазителят е дефектен, тогава най-вероятно входният мост, филтърният кондензатор или превключвателят на захранването е изгорял. Разглеждаме блоковата дъска. Дефектен високоволтов филтърен кондензатор обикновено е лесно да се забележи визуално. При повреда се срутва или набъбва. Може също да се свали и да се провери с тестер. Необходимо е незабавно да се запоява и проверява както моста на входящото захранване (може да бъде монолитен или да се състои от свободно стоящи диоди), така и филтърния кондензатор (такъв голям електролитен кондензатор във високоволтовата част или може би блок от кондензатори свързани паралелно или последователно) и захранващи превключватели / един ключ за захранване за едноцикълна версия (това са транзистори или полеви ключове, инсталирани на радиатора). Сменяме всичко, което е изгоряло. Ако проверявате и сменяте една част по една, тогава при всяка нова проверка цялата захранваща част може да изгори отново и отново.
Резервните части са лесни за закупуване сега. Отделете време, за да намерите продавач с най-ниска цена. Цените могат да варират до три пъти.
Сменете предпазителя, включете го внимателно. Би трябвало да работи. Ако не работи, го занасяме в сервиза или просто купуваме ново устройство.
Защо елементите на високоволтовата част изгарят? Поради скокове в тока. Захранващите устройства трябва да осигуряват защитна верига срещу такива пренапрежения. Производителите го поставят, в противен случай няма да преминат сертифициране, така че има място и дупки за него на дъската. Но за икономия не го слагат. За този проблем ни говори присъствието на таблото във високоволтовата част на мястото с празни дупки и джъмпер над тях. За да избегнете нови проблеми, можете да изберете правилните защитни елементи и да ги инсталирате, но това е доста трудно. По-лесно е да оставите всичко както е и да захранвате устройството чрез добър филтър за мрежово напрежение. По принцип е по-добре да захранвате всички електронни устройства у дома чрез такива филтри. Само филтърът трябва да е наистина добър, в него трябва да има защитни елементи, а не джъмпери.
Най-вероятно диодът на токоизправителя е счупен или филтърният дросел в изхода, нисковолтова част от веригата е изгоряла. Електролитните кондензатори все още могат да бъдат пробити. Разрушаването на кондензаторите е ясно видимо по време на визуална проверка за подуване или деформация; няма да пропуснете и изгорял дросел. Диодът ще трябва да се изпари и да се провери с тестер. Кондензаторите и диодите трябва да се сменят с нови. Дроселът може да се навие. За да направите това, трябва да го извадите, да го разглобите, да навиете изгорелия проводник, като преброите завоите. Навийте необходимия брой завои с нов проводник с подходящ диаметър. Инсталирайте дросела на място.
Такава неизправност възниква поради факта, че температурният режим на работа на уреда е нарушен. Например, той е инсталиран на място, където няма нормална вентилация, охлаждане. Инсталирайте оборудването си така, че да е добре вентилирано и охладено. Не блокирайте вентилационните отвори.
Повечето модерни потребителски електронни устройства имат в своя дизайн независими или разположени на отделна платка електронни модули, които намаляват и коригират мрежовото напрежение.
Има няколко причини за това, но основните са:
- колебания в мрежовото напрежение, за които тези понижаващи токоизправителни устройства не са предназначени;
- неспазване на правилата за експлоатация;
- свързване на товар, за който устройствата не са предназначени.
Разбира се, може да бъде много досадно, когато трябва да се свърши спешна работа и захранващият модул на компютъра е повреден или докато гледате любимото си телевизионно предаване, това устройство се повреди.
Не се паникьосвайте веднага и отидете в сервиз или бързайте до супермаркет за електроника, за да закупите нов модул. Често причините за неработоспособност са толкова тривиални, че могат да бъдат елиминирани у дома, с минимални финансови средства и нерви.
Разбира се, за да се опитате не само да поправите импулсното захранване, но и да определите неговата неизправност, трябва да имате основни познания по електроника и да имате определени електрически умения.
Като част от всяко захранване, независимо дали е вградено, като в телевизор или инсталирано като отделно устройство, като в настолен компютър, има два функционални блока - високо напрежение и ниско напрежение.
От страната на високо напрежение мрежовото напрежение се преобразува от диодния мост в постоянно напрежение и се изглажда върху кондензатора до ниво от 300,0 ... 310,0 волта. Постоянното високо напрежение се преобразува в импулсно напрежение с честота от 10,0 ... 100,0 килохерца, което дава възможност да се изоставят масивни нискочестотни понижаващи трансформатори, като се заменят с импулсни с малък размер.
В нисковолтовия блок импулсното напрежение се понижава до необходимото ниво, изправя се, стабилизира и изглажда. На изхода на това устройство има едно или повече напрежения, необходими за захранване на домакински уреди. Освен това в нисковолтовия блок са монтирани различни управляващи вериги, които позволяват да се повиши надеждността на устройството и да се гарантира стабилността на изходните параметри.
Визуално на истинска платка е доста лесно да се разграничат частите с високо и ниско напрежение. Мрежовите проводници са подходящи за първия, а захранващите вървят от втория.
Превключващ регулатор в транзисторното захранване
Човек, който ще се опита да поправи захранващ блок за домакински електронни уреди, трябва да бъде предварително подготвен, че не всяко захранващо устройство може да бъде ремонтирано. Днес някои производители произвеждат електроника, чиито блокове не подлежат на ремонт, а пълна подмяна.
Нито един майстор няма да се заеме с ремонта на такъв захранващ блок, тъй като първоначално той е предназначен за пълното демонтиране на старото устройство със замяна с ново. Често такива електронни устройства просто са пълни с някакъв вид съединение, което незабавно премахва въпроса за неговата поддръжка.
Както показва статистиката, основните неизправности на захранването са причинени от:
- неизправност на частта с високо напрежение (40,0%), които се изразяват в повреда (изгаряне) на диодния мост и повреда на филтриращия кондензатор;
- пробив на силов полеви или биполярен транзистор (30,0%), който образува високочестотни импулси и се намира във високоволтовата част;
- повреда на диодния мост (15,0%) в нисковолтовата част;
- повреда (изгаряне) на намотките на дросела на изходния филтър.
В други случаи диагнозата е доста трудна и без специални устройства (осцилоскоп, цифров волтметър) няма да е възможно да се извърши. Ето защо, ако неизправността на захранването не е причинена от четирите горепосочени основни причини, не трябва да се занимавате с ремонт на дома, а незабавно да се обадите на майстор за подмяна или да закупите ново захранващо устройство.
Неизправностите във високоволтовия участък са достатъчно лесни за откриване. Диагностицират се по изгорял предпазител и липса на напрежение след него. Третият и четвъртият случай може да се приеме, ако предпазителят работи правилно, напрежението на входа на нисковолтовия блок е налице, но входното напрежение отсъства.
Препоръчително е да проверите всички подробности едновременно. Ако няколко електронни елемента изгорят, когато единият от тях бъде заменен с изправен, той може да изгори отново поради сложна неизправност, която не е отстранена.
След подмяна на части трябва да инсталирате нов предпазител и да включите захранването. По правило след това захранването започва да работи.
Ако предпазителят не е изгорял и няма напрежение на изхода на захранването, тогава причината за неизправността е повреда на изправителните диоди на нисковолтовата част, изгарянето на индуктора или изхода на електролитни кондензатори на вторичния токоизправител.
Неизправността на кондензаторите се диагностицира, когато те са подути или течност изтича от тялото им. Диодите трябва да бъдат изпарени и проверени с тестер по същия начин, както проверката на високоволтовата част. Целостта на намотката на дросела се проверява от тестер. Всички дефектни части трябва да бъдат заменени.
Ако не можете да намерите желания дросел, тогава някои "занаятчии" пренавиват изгорелия, като вземат тел с подходящ диаметър и определят броя на завоите. Такава работа е доста старателна и обикновено се извършва само за уникални захранвания, трудно е да се намери аналог за който.
Както вече споменахме, повечето захранвания за съвременни компютри и телевизори са изградени по типична схема. Те се различават по размера на използваните електронни части и по изходната мощност. Процедурите за диагностика и отстраняване на неизправности за тези устройства са идентични.
Висококачественият ремонт обаче изисква подходящ инструмент, чийто обхват включва:
- поялник (за предпочитане с регулируема мощност);
- спойка, флюс, алкохол или рафиниран бензин (Galosha);
- устройство за отстраняване на разтопен припой (помпа за разпояване);
- Комплект отвертки;
- странични резачки (щипки);
- домакински мултиметър (тестер)
- пинсети;
- 100,0 вата лампа с нажежаема жичка (използва се като баластен товар).
По принцип обикновените телевизори могат да се ремонтират без схема, но основната трудност при ремонта на някои модели е, че захранващото устройство генерира целия диапазон от напрежения – включително високото напрежение, използвано за сканиране на кинескопа. По същия тип схема се изработват и захранванията за битови компютри. Нека разгледаме отделно методологията за определяне на неизправността и ремонт на телевизора и работния плот.
Неизправността на модула за захранване на телевизора се доказва на първо място от липсата на светене на диода в режим на "сън". Първите ремонтни операции са:
- проверете целостта (липса на счупване) на кабела за захранващо напрежение;
- демонтаж на телевизионния приемник и освобождаване на електронното табло;
- проверка на захранващата платка за наличие на външни дефектни части (подути кондензатори, изгорени петна по печатната платка, спукани случаи, овъглена повърхност на резистори);
- проверка на местата на запояване, като се обръща специално внимание на запояването на контактите на импулсния трансформатор.
Ако не е било възможно визуално да се установи дефектната част, тогава е необходимо последователно да се провери работата на предпазителя, диодите, електролитните кондензатори и транзисторите. За съжаление, ако управляващите микросхеми са неизправни, тяхната неизправност може да бъде установена само косвено - когато при напълно изправни дискретни елементи не настъпва работното състояние на захранването.
Най-честите причини за неработоспособността на телевизионните устройства са:
- счупване на баластното съпротивление;
- неработоспособност (късо съединение) на филтърния кондензатор за високо напрежение;
- неизправност на филтърните кондензатори за вторично напрежение;
- повреда или изгаряне на токоизправителни диоди.
Всички тези части (с изключение на изправителните диоди) могат да бъдат проверени, без да се свалят от платката. Ако е било възможно да се идентифицира дефектната част, тя се заменя и започват да проверяват извършения ремонт. За да направите това, на мястото на предпазителя е инсталирана лампа с нажежаема жичка и устройството е свързано към мрежата.
Има няколко възможни варианта за поведението на ремонтираното устройство:
- Светлината мига и изгасва, светодиодът за режим на заспиване светва, на екрана се появява растер. В тази ситуация първо се измерва напрежението на линейното сканиране. Ако стойността му е твърде висока, е необходимо да проверите и замените електролитните кондензатори с гарантирано изправни. Подобна ситуация възниква в случай на неизправност на оптроните.
- Ако лампата мига и изгасне, светодиодът не свети, растерът липсва, тогава генераторът на импулси не се стартира. В този случай се проверява нивото на напрежението на електролитния кондензатор на филтъра на частта с високо напрежение. Ако е под 280,0 ... 300,0 волта, най-вероятни са следните неизправности:
- един от диодите на токоизправителния мост е счупен;
- голям изтичане на кондензатор (кондензаторът е "стар").
Ако няма напрежение, е необходимо да се провери отново непрекъснатостта на захранващите вериги и всички диоди на токоизправителя за високо напрежение.
Горната последователност и схема за тестване ви позволяват да идентифицирате основните неизправности на захранващото устройство на телевизионния приемник.
Днес ATX устройства с различна мощност се използват най-широко за захранване на настолни (настолни) дизайнери. Причината за техния ремонт трябва да бъде:
- дънната платка не се стартира (компютърът е напълно неработещ);
- охлаждащият вентилатор на самото устройство не се върти;
- блокът се „опитва“ да се стартира много пъти.
Преди да започнете ремонта на ATX устройства, е необходимо да сглобите веригата на натоварване (фигура). Ремонтът се извършва в следната последователност:
- устройството се отстранява от компютъра и капакът се отстранява от него;
- прахосмукачка и четка отстраняват праха от електронните платки и повърхностите на частите;
- външен преглед на електронни елементи и печатни платки;
- е свързано товарно устройство.
Ако при включване лампата мига ярко и продължава да гори, тогава диодният мост във високоволтовата част или филтърният кондензатор не работи. Възможно е изгаряне на високоволтовия трансформатор.
Ако предпазителят е непокътнат, тогава причината за неработоспособност може да бъде:
- повреда на транзисторите на импулсния генератор;
- неизправност на PWM контролера.
В тези случаи е по-лесно да закупите ново устройство, което в зависимост от капацитета струва от 600 до 800 рубли.
При многократно самозапускане на устройството причината за неработоспособност обикновено е повредата на стабилизатора на еталонното напрежение. В този случай компютърната система не може да премине режима на самотест, тя се изключва и включва захранващия модул.
Импулсното захранване е вградено в повечето домакински уреди. Както показва практиката, това устройство често се проваля, което изисква подмяна.
Високото напрежение, което постоянно преминава през захранването, не се отразява най-добре на неговите елементи. И не става въпрос за грешките на производителите. Увеличавайки експлоатационния живот чрез монтиране на допълнителна защита, можете да постигнете надеждността на защитените части, но да я загубите при новомонтираните. Освен това допълнителни елементи усложняват ремонта - става трудно да се разберат всички тънкости на получената схема.
Производителите решиха този проблем радикално, като намалиха цената на UPS и го направиха монолитен, неразделим. Такива устройства за еднократна употреба стават все по-често срещани. Но ако имате късмет - сгъваемият блок се е провалил, саморемонтът е напълно възможен.
Принципът на работа е един и същ за всички UPS. Разликите се отнасят само до схеми и видове части. Следователно е доста лесно да се разбере разбивката, като имате основни познания по електротехника.
Той измерва напрежението в електролитен кондензатор. На снимката е подчертано. Ако напрежението е 300 V, предпазителят е непокътнат и всички други свързани елементи (захранващ филтър, захранващ кабел, входни дросели) са в добро състояние.
Има модели с два малки кондензатора. В този случай нормалното функциониране на тези елементи се доказва от постоянно напрежение от 150 V на всеки от кондензаторите.
При липса на напрежение трябва да позвъните на диодите на токоизправителния мост, кондензатора, самия предпазител и т.н.Коварството на предпазителите е, че след като са се повредили, те външно не се различават по никакъв начин от работните проби. Неизправността може да бъде открита само чрез сигнал за набиране - изгорял предпазител ще покаже високо съпротивление.
След като откриете дефектен предпазител, трябва внимателно да разгледате платката, тъй като тя често се проваля едновременно с други елементи.
- захранващ или токоизправителен мост (прилича на монолитен блок или може да се състои от четири диода);
- филтърен кондензатор (изглежда като голям блок или няколко блока, свързани паралелно или последователно), разположен във високоволтовата част на блока;
- транзистори, инсталирани на радиатора (това са полеви превключватели - ключове за захранване).
Важно. Всички части се запояват и сменят едновременно! Подмяната на свой ред ще доведе до изгаряне на захранващия блок всеки път.
За определени цели импулсното захранване може да бъде сглобено независимо от скрап части. Прочетете повече за това тук.
Изгорелите елементи трябва да бъдат заменени с нови. Пазарът на радиото предлага богат асортимент от части за захранване. Намирането на добри опции на най-ниските цени е доста лесно.
- падане на напрежението;
- липса на защита (има място за него, но самият елемент не е инсталиран - така спестяват производителите).
Решение тази неизправност на превключващите захранвания:
- инсталирайте защита (не винаги е възможно да се намери правилната част);
- или използвайте филтър за мрежово напрежение с добри защитни елементи (без джъмпери!).
Решение:
- Набъбнал кондензатор - Необходими са разпояване и смяна.
- Неуспешен дросел - необходимо е да премахнете елемента и да смените намотката. Повредената жица е размотана. В този случай завоите се броят. След това на същия брой завои се навива нов проводник с подходящ участък. Частта се връща на мястото си.
- Деформираните мостови диоди се заменят с нови.
- При необходимост частите се проверяват с тестер (ако не се открият повреди визуално).
Напълно възможно е сами да изградите станция за запояване с горещ въздух. Като вентилатор се използва вентилатор, а като нагревател се използва спирала. Най-добрият вариант за терморегулатор за поялник е тиристорна верига.
Причини за повреда:
- не блокирайте вентилационните отвори;
- осигуряват оптимални температурни условия - охлаждане и вентилация.
Неща за запомняне:
- Първото свързване на уреда се извършва към 25-ватова лампа. Това е особено важно след смяна на диоди или транзистор! Ако някъде се направи грешка или не се забележи неизправност, преминаващият ток няма да повреди цялото устройство като цяло.
- Когато започвате работа, не забравяйте, че остатъчен разряд остава върху електролитните кондензатори за дълго време. Преди запояване на частите е необходимо да направите късо съединение на кондензаторните проводници. Не можете да направите това директно. Трябва да бъде късо съединение чрез съпротивление с номинална стойност по-висока от 0,5 V.
В днешно време почти всички домакински електрически уреди имат специални устройства, наречени импулсни единици. Те могат да бъдат под формата както на отделен модул, така и на платка, разположена в структурата на устройството.
Тъй като импулсните модули са проектирани да коригират и понижават мрежовото напрежение, те често могат да се повредят. Ето защо, за да не купувате ново скъпо домакинско устройство, знанието как да го поправите със собствените си ръце ще бъде доста търсено. Тази статия ще ви каже как да идентифицирате неизправностите на това устройство или платка, както и как да го поправите сами.
Импулсното захранване може да бъде под формата на платка или независим външен модул.Предназначен е, както вече беше споменато, за понижаване и коригиране на мрежовото напрежение. Неговата нужда се основава на факта, че в стандартната захранваща мрежа има напрежение от 220 волта, а за работата на много домакински уреди е необходима много по-ниска стойност на този параметър.
Днес вместо стандартни вериги на изправително изправител, сглобени на базата на диоден мост и силови трансформатор, се използват захранващи устройства за преобразуване на импулсно напрежение.
Забележка! Въпреки наличието на висока надеждност на веригата, импулсните захранвания често се разпадат. Ето защо в наше време ремонтът на тези елементи на електрически вериги е много актуален.
Превключваща захранваща верига
Всички видове импулсно захранване (вградено или извън устройството) имат два функционални блока:
- високо напрежение. В такъв захранващ блок мрежовото напрежение се преобразува в DC с помощта на диоден мост. Освен това напрежението се изглажда до ниво от 300,0 ... 310,0 волта през кондензатора. В резултат на това високото напрежение се преобразува в импулсно напрежение с честота 10,0 ... 100,0 килохерца;
Забележка! Такова устройство на високоволтовия блок даде възможност да се изостави използването на нискочестотни масивни понижаващи трансформатори.
- ниско напрежение. Тук има намаляване на импулсното напрежение на ненужно ниво. В този случай напрежението се изглажда и стабилизира.
В резултат на такава структура на изхода от импулсния захранващ блок се наблюдават няколко или едно напрежение, което е необходимо за захранване на домакински уреди.
Трябва да се отбележи, че нисковолтовият блок може да съдържа различни управляващи вериги, които повишават надеждността на устройството.
Импулсно захранване (платка). Цветовете са показани на диаграмата
Тъй като захранванията от този тип имат сложно устройство, правилният им ремонт трябва да разчита на познания в електрониката.
Когато ремонтирате това устройство, не забравяйте, че някои от елементите му може да са под мрежово напрежение. В това отношение, дори при първоначалната проверка на уреда, трябва да се внимава изключително много.
Ремонтът в повечето случаи няма да причини усложнения, т.к импулсните захранвания имат типично устройство. Следователно техните неизправности също ще бъдат подобни, а ремонтът направен сам изглежда доста осъществима задача.
Неизправности, които причиняват неработещо импулсно захранване, могат да се появят по различни причини. Най-често повредите възникват поради:
- наличието на колебания в мрежовото напрежение. Неизправност може да бъде причинена от тези трептения, за които тези модули за понижаване-изправител не са проектирани;
- свързване към захранващия блок на товари, за които домакинските уреди не са предназначени;
- липса на защита. Като не инсталират защита, някои производители просто спестяват пари. Ако откриете такъв проблем, просто трябва да инсталирате защита на определено място, където трябва да се намира;
- неспазване на правилата и препоръките за експлоатация, които са посочени от производителите за конкретни модели.
В същото време през последните години честа причина за повреда на преобразувателите на напрежение е фабричен дефект или използването на нискокачествени части по време на монтажа. Ето защо, ако искате закупеното от вас импулсно захранване да работи възможно най-дълго, не трябва да го купувате на съмнителни места и не от доверени хора. В противен случай може просто да се прахосват пари.
След диагностициране на уреда често се откриват следните неизправности:
- 40% от случаите - нарушаване на високоволтовата част. Това се доказва от изгарянето на диодния мост, както и от разпадането на филтриращия кондензатор;
- 30% - разбивка на биполярен (генериращ високочестотни импулси и разположен във високоволтовата част на устройството) или силови полеви транзистор;
- 15% - повреда на диодния мост в неговата нисковолтова част;
Всички други повреди могат да бъдат идентифицирани само със специално оборудване, което е малко вероятно да се съхранява у дома от обикновения човек. За по-дълбок и по-точен тест са необходими цифров волтметър и осцилоскоп. Следователно, ако повредите не се крият в четирите опции по-горе, тогава у дома няма да можете да поправите захранване от този тип.
Както можете да видите, ремонтите "направи си сам" в тази ситуация могат да имат голямо разнообразие от форми. Ето защо, ако вашият компютър или телевизор са спрели да работят поради повреда на захранването, тогава не е необходимо да бягате до сервиза за ремонт, но можете да се включите в решаването на проблема сами. В същото време ремонтът на дома ще струва значително по-малко. Но ако не можете да се справите сами със задачата, тогава вече можете да се поклоните на специалистите от сервиза за ремонт.
Всеки ремонт винаги започва с откриване на причината за повредата на импулсното захранване.
Забележка! За да поправите и отстраните неизправности в импулсно захранване, имате нужда от волтметър.
За да го идентифицирате, трябва да се придържате към следния алгоритъм:
- разглобете захранването;
- с помощта на волтметър измерваме напрежението, което е налично на електролитния кондензатор;
Измерване на напрежението в електролитен кондензатор
- ако волтметърът дава напрежение от 300 V, това означава, че предпазителят и всички елементи на електрическата мрежа (захранващ кабел, мрежов филтър, входни дросели), свързани с него, работят нормално;
- при модели с два малки кондензатора напрежението, показващо тяхната работоспособност, което се дава от волтметър, трябва да бъде 150 V за всяко устройство;
- ако няма напрежение, тогава е необходимо да се извърши непрекъснатост на диодите на токоизправителния мост, предпазителя и кондензатора;
Забележка! Най-коварните елементи в електрическата верига на импулсно захранване са предпазителите. Никакви външни признаци не показват тяхната повреда. Само тон за набиране ще ви помогне да идентифицирате тяхната неизправност. В случай на изгаряне те ще дадат висока устойчивост.
Предпазители за импулсно захранване
- ако се установи, че предпазителят е дефектен, тогава трябва да проверите останалите елементи на електрическата верига, тъй като те рядко изгарят сами;
- външно е доста лесно да се идентифицира повреден кондензатор. Обикновено набъбва или колабира. Ремонтът в този случай ще се състои в запояването и замяната му с работещ.
- За изправност е задължително да позвъните на следните елементи:
- токоизправител или захранващ мост. Изглежда като монолитен блок или е организиран от четири диода;
Силов мост на импулсно захранване
- филтърен кондензатор. Може да изглежда като един или повече блокове, които са свързани последователно или паралелно. Обикновено филтърният кондензатор се намира във високоволтовата част на модула;
- транзистори, разположени на радиатора.
Обърни внимание! Когато извършвате ремонт, трябва да намерите всички дефектни части на импулсното захранване наведнъж, тъй като те трябва да бъдат запоени и подменени едновременно! В противен случай смяната на един елемент ще доведе до изгаряне на силовата секция.
За стандартен тип устройство горните стъпки за диагностика и ремонт ще бъдат идентични. Това се дължи на факта, че всички те имат типична структура.
Запояване на части към платката
Също така, за да извършите висококачествен самостоятелен ремонт на преобразувател на импулсно напрежение, имате нужда от добър поялник, както и от способността да се справяте с него. В този случай все още имате нужда от спойка, алкохол, който може да бъде заменен с рафиниран бензин, и флюс.
В допълнение към поялника, за ремонт определено ще са необходими следните инструменти:
- комплект отвертки;
- пинсети;
- домакински мултиметър или волтметър;
- лампа с нажежаема жичка. Може да се използва като баластен товар.
С такъв набор от инструменти простите ремонти ще бъдат по силите на всеки човек.
Ако ще ремонтирате повреден преобразувател на импулсно напрежение със собствените си ръце, трябва да разберете, че такива манипулации не се извършват за продукти, предназначени за сложна подмяна. Те не са предназначени за ремонт и нито един майстор няма да се заеме да ги ремонтира, тъй като тук се нуждаете от пълен демонтаж на електронния пълнеж и замяната му с нов работещ.
Принцип на работа на превключване на захранването на платката
Във всички останали случаи ремонтът у дома и със собствените си ръце е напълно възможен.
Правилната диагностика е половината от ремонта. Неизправностите, свързани с частта с високо напрежение, могат лесно да бъдат открити както визуално, така и с помощта на волтметър. Но неизправност на предпазителя може да бъде открита при липса на напрежение в зоната след него.
Ако открие неизправности с негова помощ, остава просто да извършите едновременната им подмяна. При извършване на ремонтни дейности е задължително да се разчита на външния вид на електронното табло. Понякога, за да проверите всеки детайл, трябва да го разпоявате и тествате с мултицет. Препоръчително е да проверите всички подробности. Въпреки трудността на такъв процес, той ще позволи да се идентифицират всички повредени елементи на електрическата верига и да се заменят навреме, за да се предотврати изгарянето на устройството в обозримо бъдеще.
Подмяна на изгорели части
След като всички изгорели части са сменени, е необходимо да се монтира нов предпазител и да се провери ремонтираното захранване, като се включи. Обикновено, ако всичко е направено правилно и се спазват всички норми и инструкции за ремонтни работи, преобразувателят ще работи.
Ремонтът на захранващ блок, работещ на импулсен принцип, може да бъде напълно осъществен със собствените ви ръце. Но за това трябва правилно да диагностицирате устройството, както и да смените едновременно всички изгорени части на електрическата верига. Като следвате всички препоръки, можете лесно да извършите необходимите ремонтни действия у дома.
Ако захранването на вашия компютър се повреди, не бързайте да се разстройвате, както показва практиката, в повечето случаи ремонтът може да се извърши самостоятелно. Преди да продължим директно към техниката, ще разгледаме блоковата схема на захранващия блок и ще предоставим списък с възможни неизправности, това значително ще опрости задачата.
Фигурата показва изображение на блокова схема, типична за импулсни захранвания на системни блокове.
Посочени обозначения:
- A - силов филтърен блок;
- B - нискочестотен токоизправител с изглаждащ филтър;
- C - каскада на спомагателния преобразувател;
- D - токоизправител;
- E - блок за управление;
- F - PWM контролер;
- G - каскада на главния преобразувател;
- H - високочестотен токоизправител, оборудван с изглаждащ филтър;
- J - PSU охладителна система (вентилатор);
- L - блок за управление на изходното напрежение;
- K - защита от претоварване.
- + 5_SB - захранване в режим на готовност;
- P.G. - информационен сигнал, понякога наричан PWR_OK (необходим за стартиране на дънната платка);
- PS_On - сигнал, управляващ стартирането на захранващия блок.
За да извършим ремонт, ние също трябва да знаем изводите на главния захранващ конектор, той е показан по-долу.
За да стартирате захранването, е необходимо да свържете зеления проводник (PS_ON #) към всеки нулев черен проводник. Това може да се направи с помощта на конвенционален джъмпер. Имайте предвид, че за някои устройства цветовото кодиране може да се различава от стандартното, като правило за това са виновни неизвестни производители от Китай.
Необходимо е да се предупреди, че включването на импулсни захранвания без натоварване значително ще намали експлоатационния им живот и дори може да причини повреда.Ето защо препоръчваме сглобяването на прост блок от товари, неговата диаграма е показана на фигурата.
Препоръчително е веригата да се сглоби върху резистори от марката PEV-10, техните номинални стойности: R1 - 10 Ohm, R2 и R3 - 3,3 Ohm, R4 и R5 - 1,2 Ohm. Охлаждането за резистори може да се направи от алуминиев канал.
Не е желателно да свързвате дънна платка като товар по време на диагностика или, както съветват някои "занаятчии", HDD и CD устройство, тъй като дефектното захранване може да ги повреди.
Нека изброим най-често срещаните неизправности, характерни за импулсните захранвания на системните блокове:
- мрежовият предпазител изгорява;
- + 5_SB (напрежение в режим на готовност) липсва, както и повече или по-малко от допустимото;
- напрежението на изхода на захранването (+12 V, +5 V, 3,3 V) не отговаря на нормата или липсва;
- няма P.G. сигнал (PW_OK);
- PSU не се включва дистанционно;
- охлаждащият вентилатор не се върти.
След като захранването бъде извадено от системния блок и разглобено, първо е необходимо да се провери за откриване на повредени елементи (потъмняване, променен цвят, нарушение на целостта). Имайте предвид, че в повечето случаи подмяната на изгоряла част няма да реши проблема; ще е необходима проверка на тръбопровода.
Ако те не бъдат намерени, преминаваме към следния алгоритъм на действия:
Ако се открие дефектен транзистор, тогава преди запояване на нов е необходимо да се тества цялата му лента, състояща се от диоди, съпротивления с ниско съпротивление и електролитни кондензатори. Препоръчваме да смените последните с нови с голям капацитет. Добър резултат се получава при шунтиране на електролити с помощта на 0,1 μF керамични кондензатори;
- Проверката на изходните диодни възли (диоди на Шотки) с мултицет, както показва практиката, най-типичната неизправност за тях е късо съединение;
- проверка на изходните кондензатори от електролитен тип. По правило тяхната неизправност може да бъде открита чрез визуална проверка. Проявява се под формата на промяна в геометрията на корпуса на радиокомпонента, както и следи от потока на електролита.
Не е необичайно външно нормален кондензатор да е неподходящ по време на тестване. Ето защо е по-добре да ги тествате с мултицет, който има функция за измерване на капацитет, или да използвате специално устройство за това.
Видео: правилен ремонт на ATX захранване. <>
Имайте предвид, че неработещите изходни кондензатори са най-честата неизправност в компютърните захранвания. В 80% от случаите, след смяната им, работата на захранващия блок се възстановява;
- съпротивлението се измерва между изходите и нула, за +5, +12, -5 и -12 волта този индикатор трябва да бъде в диапазона от 100 до 250 ома, а за +3,3 V в диапазона от 5-15 ома.
В заключение ще дадем няколко съвета за подобряване на захранващия блок, което ще го направи по-стабилно:
- в много евтини блокове производителите инсталират изправителни диоди за два ампера, те трябва да бъдат заменени с по-мощни (4-8 ампера);
- Диодите на Шотки на канали +5 и +3,3 волта също могат да се доставят по-мощни, но в същото време трябва да имат допустимо напрежение, същото или по-голямо;
- препоръчително е да смените изходните електролитни кондензатори с нови с капацитет 2200-3300 uF и номинално напрежение най-малко 25 волта;
- случва се вместо диоден комплект диоди, запоени един към друг, да бъдат инсталирани на +12 волтовия канал, препоръчително е да ги замените с диод на Шотки MBR20100 или подобен;
- ако в тръбопровода на ключовите транзистори са инсталирани капацитети от 1 μF, заменете ги с 4,7-10 μF, изчислени за напрежение от 50 волта.
Такава малка ревизия значително ще удължи живота на компютърното захранване.
Видео (щракнете за възпроизвеждане). |
Много интересно за четене: