Три частые поломки блока питания компьютера
Существует огромное множество блоков питания, разных марок и мощностей. От самых простых со стандартной мощностью от 250Ватт до наиболее мощных и профессиональных до 1500Ватт. Но как самые простые, так и самые мощные и качественные всё равно со временем могут выйти из строя. По практике ремонта, мы выделили три основные поломки блоков питания компьютера.
Блок питания не реагирует на включение, нет индикации, не крутится кулер
Чаще всего в таких случаях сгорел входной предохранитель блока питания. Предохранитель защищает ваш БП от выгорания элементов платы при резком скачке напряжения в электросети (как при обыденных скачках, в случае резкого отключения и включения электроэнергии, так и при перебоях во время грозы и т.д.). Но, к сожалению и предохранитель не всегда спасет, бывают такие случаи, когда вместе с предохранителем сгорают и некоторые элементы платы, а иногда и предохранитель при таком выгорании остается целым.
Не крутится вентилятор блока питания, отсутствуют выходные напряжения
Чаще всего в таких случаях первым делом нужно проверить электролитические конденсаторы БП. Со временем они имеют свойство вздуваться или высыхать, теряя свою ёмкость. Случается это в основном от их «старости» или частого перенапряжения в сети, т.к. используются они в большинстве случаев для сглаживания пульсаций тока в электросети. Если же все конденсаторы в норме и видимых повреждений нет, необходимо проверить Шим-генератор.
Блок питания включается на несколько секунд и отключается
В таком случае, первым делом, необходимо проверить цепь нагрузки, т.к. это срабатывает защита от перегрузки блока питания. Это случается, как и от перенапряжения в электросети, так вполне может и от пыли. Также возможно ваш блок питания «не вытягивает» по мощности ваш ПК. Особое внимание при диагностике такого блока питания стоит уделить состоянию вентилятора, забиваясь пылью, он перестаёт вращаться, либо вращается слабее, чем нужно для эффективного охлаждения.
В таком случает нужно сначала смазать вентилятор блока питания (как это сделать смотрите здесь), а затем продолжить диагностику, если неисправность не исчезла.В заключении могу сказать, большинство дешёвых блоков питания ремонтировать не целесообразно – стоимость ремонта не будет намного ниже цены нового блока питания. Блоки питания мощностью свыше 400 Ватт стоят дороже, поэтому их ремонт уже имеет смысл. В любом случае, если не иметь базовых знаний, опыта и необходимого инструмента для самостоятельного ремонта, таким ремонтом лучше не заниматься. Вы рискуете не только остаться без блока питания, но и получить удар током, напряжением в 400 Вольт, а это уже не шутки! При неисправности блока питания, я настоятельно рекомендую обратиться в мастерскую по ремонту компьютеров.
- 10.10.2017г. 20:10
- 3161
Диагностика компьютерного блока питания
Диагностика компьютерного блока питания — это первый этап в поиске неисправностей в системном блоке, если тот вообще не подает сигналов жизни.
В жизни каждого радиолюбителя рано или поздно наступает момент, когда ему приходится начинать осваивать мелкий ремонт техники. Это могут быть настольные компьютерные колонки, планшет, мобильный телефон и еще какие-нибудь гаджеты. Не ошибусь, если скажу, что почти каждый радиолюбитель пробовал чинить свой компьютер. Кому-то это удавалось, а кто-то все таки нес его в сервис-центр.
В этой статье мы с вами разберем основы самостоятельной диагностики неисправностей блока питания ПК.
Начало всех начал
Давайте предположим, что нам в руки попался блок питания (БП) от компьютера. Для начала нам надо убедиться, рабочий ли он? Кстати, нужно учитывать, что дежурное напряжение +5 Вольт присутствует сразу после подключения сетевого кабеля к блоку питания.
Если его нету, то не лишним будет прозвонить шнур питания на целостность жил мультиметром в режиме звуковой прозвонки. Также не забываем прозвонить кнопку и предохранитель. Если с сетевым шнуром все ОК, то включаем блок питания ПК в сеть и запускаем без материнской платы путем замыкания двух контактов: PS-ON и COM. PS-ON сокращенно с англ. — Power Supply On — дословно как «источник питания включить». COM сокращенно от англ. Сommon — общий. К контакту PS-ON подходит провод зеленого цвета, а «общий» он же минус — это провода черного цвета.
На современных БП идет разъем 24 Pin. На более старых — 20 Pin.
Замкнуть эти два контакта проще всего разогнутой канцелярской скрепкой
Хотя теоретически для этой цели сгодится любой металлический предмет или проводок. Даже можно использовать тот же самый пинцет.
Исправный блок питания у нас должен сразу включиться. Вентилятор начнет вращаться и появится напряжение на всех разъемах блока питания.
[quads id=1]
Если наш компьютер работает со сбоями, то нелишним будет проверить на его разъемах соответствие величины напряжения на его контактах. Да и вообще, когда компьютер глючит и часто вылазит синий экран, неплохо было бы проверить напряжение в самой системе, скачав небольшую программку для диагностики ПК. Я рекомендую программу AIDA. В ней сразу можно увидеть, в норме ли напряжение в системе, виноват ли в этом блок питания или все-таки «мандит» материнская плата, или даже что-то другое.
Вот скрин с программы AIDA моего ПК. Как мы видим, все напряжения в норме:
Если есть какое-либо приличное отклонение напряжения, то это уже ненормально. Кстати, покупая б/у компьютер, ВСЕГДА закачивайте на него эту программку и полностью проверяйте все напряжения и другие параметры системы. Проверено на горьком опыте :-(.
Если же все-таки величина напряжения сильно отличается на самом разъеме блока питания, то блок надо попытаться отремонтировать. Если вы вообще очень плохо дружите с компьютерной техникой и ремонтами, то при отсутствии опыта его лучше заменить. Нередки случаи, когда НЕисправный блок питания при выходе из строя “утягивал” за собой часть компьютера. Чаще всего при этом выходит из строя материнская плата. Как этого можно избежать?
Рекомендации по выбору блоков питания для ПК
На блоке питания экономить никогда нельзя и нужно всегда иметь небольшой запас по мощности. Желательно не покупать дешевые блоки питания NONAME.
Рекомендую брать блоки питания марок FSP GROUP
и POWER MAN
Они отлично себя зарекомендовали. У меня у самого FSP на 400 Ватт.
Как быть, если вы слабо разбираетесь в марках и моделях блоков питания, а на новый и качественный мамка не дает денег))? Желательно, чтобы в нем стоял вентилятор 12 См, а не 8 См.
Ниже на фото блок питания с вентилятором 12 см.
Такие вентиляторы обеспечивают лучшее охлаждение радиодеталей блока питания. Нужно также помнить еще одно правило: хороший блок питания не может быть легким. Если блок питания легкий, значит в нем применены радиаторы маленького сечения и такой блок питания будет при работе перегреваться при номинальных нагрузках. А что происходит при перегреве? При перегреве некоторые радиоэлементы, особенно полупроводники и конденсаторы, меняют свои номиналы и вся схема в целом работает неправильно, что конечно же, скажется и на работе блока питания.
Самые частые неисправности
Также не забывайте хотя бы раз в год чистить свой блок питания от пыли. Пыль является «одеялом» для радиоэлементов, под которым они могут неправильно функционировать или даже «сдохнуть» от перегрева.
Самая частая поломка БП — это силовые полупроводнки и конденсаторы. Если есть запах горелого кремния, то надо смотреть, что сгорело из диодов или транзисторов. Неисправные конденсаторы определяются визуальным осмотром. Раскрывшиеся, вздутые, с подтекающим электролитом — это первый признак того, что надо срочно их менять.
При замене надо учитывать, что в блоках питания стоят конденсаторы с низким эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR). Так что в этом случае вам стоит обзавестись ESR-метром и выбирать конденсаторы как можно более с низким ESR. Вот небольшая табличка сопротивлений для конденсаторов различной емкости и напряжений:
Здесь надо подбирать конденсаторы таким образом, чтобы значение сопротивления было не больше, чем указано в таблице.
При замене конденсаторов важны еще также два параметра: емкость и их рабочее напряжение. Они указываются на корпусе конденсатора:
Как быть, если в магазине есть конденсаторы нужного номинала, но рассчитанные на большее рабочее напряжение? Их также можно ставить в схемы при ремонте, но нужно учитывать, что у конденсаторов, рассчитанных на большее рабочее напряжение обычно и габариты больше.
Если у нас блок питания запускается, то мы меряем напряжение на его выходном разъеме или разъемах мультиметром. В большинстве случаев при измерении напряжения блоков питания ATX, бывает достаточно выбрать предел DCV 20 вольт.
Существуют два способа диагностики:
— проведение измерений на “горячую” во включенном устройстве
— проведение измерений в обесточенном устройстве
Что же мы можем померять и каким способом проводятся эти измерения? Нас интересует измерение напряжения в указанных точках блока питания, измерение сопротивления между определенными точками, звуковая прозвонка на отсутствие или наличие замыкания, а также измерение силы тока. Давайте разберем подробнее.
Измерение напряжения
Если вы ремонтируете какое-либо устройство и имеете принципиальную схему на него, на ней часто указывается, какое напряжение должно быть в контрольных точках на схеме. Разумеется, вы не ограничены только этими контрольными точками и можете померять разность потенциалов или напряжение в любой точке блока питания или любого другого ремонтируемого устройства. Но для этого вы должны уметь читать схемы и уметь их анализировать. Более подробно, как измерять напряжение мультиметром, можно прочитать в этой статье.
Измерение сопротивления
Любая часть схемы имеет какое-то сопротивление. Если при замере сопротивления на экране мультиметра единица, это значит, что в нашем случае сопротивление выше, чем предел измерения сопротивления выбранный нами. Приведу пример, например, мы измеряем сопротивление части схемы, состоящей условно, из резистора известного нам номинала, и дросселя. Как мы знаем, дроссель — это грубо говоря, всего лишь кусок проволоки, обладающий небольшим сопротивлением, а номинал резистора нам известен. На экране мультиметра мы видим сопротивление несколько большее, чем номинал нашего резистора. Проанализировав схему, мы приходим к выводу, что эти радиодетали у нас рабочие и с ними обеспечен на плате хороший контакт. Хотя поначалу, при недостатке опыта, желательно прозванивать все детали по отдельности. Также нужно учитывать, что параллельно подключенные радиодетали влияют друг на друга при измерении сопротивления. Вспомните параллельное подключение резисторов и все поймете. Более подробно про измерение сопротивления можно прочитать здесь.
Звуковая прозвонка
Если раздается звуковой сигнал, это означает, что сопротивление между щупами, а соответственно и участком цепи, подключенных к её концам, рано нулю, или близко к этому. С её помощью мы можем убедиться в наличии или отсутствии замыкания, на плате. Также можно обнаружить есть контакт на схеме, или нет, например, в случае обрыва дорожки или непропая, или подобной неисправности.
Измерение протекающего тока в цепи
При измерениии силы тока в цепи, требуется вмешательство в конструкцию платы, например путем отпаивания одного из выводов радиодетали. Потому что, как мы помним, амперметр у нас подключается в разрыв цепи. Как измерить силу тока в цепи, можно прочитать в этой статье.
Используя эти четыре метода измерения с помощью одного только мультиметра можно произвести диагностику очень большого количества неисправностей в схемах практически любого электронного устройства.
Как говорится, в электрике есть две основных неисправности: контакт есть там, где его не должно быть, и нет контакта там, где он должен быть. Что означает эта поговорка на практике? Например, при сгорании какой-либо радиодетали мы получаем короткое замыкание, являющееся аварийным для нашей схемы. Например, это может быть пробой транзистора. В схемах может случится и обрыв, при котором ток в нашей цепи течь не может. Например, разрыв дорожки или контактов, по которым течет ток. Также это может быть обрыв провода и тому подобное. В этом случае наше сопротивление становится, условно говоря, бесконечности.
Конечно, существует еще третий вариант: изменение параметров радиодетали. Например, как в случае с тем же электролитически
Распространенные проблемы с электропитанием — Решения по электроснабжению
Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем с электропитанием, связанных с питанием от сети, и их вероятное влияние на чувствительное оборудование. Решения для каждой проблемы с питанием перечислены ниже каждой распространенной проблемы.
Распространенные проблемы с питанием
Скачки напряжения
Скачок напряжения происходит, когда напряжение на 110 % или более превышает нормальное значение. Наиболее распространенной причиной является отключение тяжелого электрооборудования. В этих условиях компьютерные системы и другое высокотехнологичное оборудование могут испытывать мерцание индикаторов, отключение оборудования, ошибки или потерю памяти.
Возможные решения : Подавители перенапряжений, регуляторы напряжения, источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения
Высоковольтные выбросы
Высоковольтные выбросы возникают при внезапном скачке напряжения до 6000 вольт. Эти проблемы с питанием обычно являются результатом ударов молнии поблизости, но могут быть и другие причины. Последствия для уязвимых электронных систем могут включать потерю данных и сгоревшие печатные платы.
Возможно Решения : Подавители перенапряжения, регуляторы напряжения, источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения
Знаете ли вы?Регуляторы напряжения и стабилизаторы напряжения могут быть отдельными приборами, но как линейно-интерактивный ИБП, так и онлайн-ИБП с двойным преобразованием обеспечивают некоторый уровень встроенного кондиционирования питания. Системы Line Interactive UPS также имеют автоматическую регулировку напряжения (AVR). Онлайн-ИБП с двойным преобразованием обеспечивает 100-процентное согласование мощности, нулевое время переключения на батарею, отсутствие изменений выходного напряжения и лучшее подавление переходных процессов, чем линейно-интерактивный ИБП. |
Переходные процессы
Переходные процессы являются потенциально наиболее разрушительным типом нарушения качества электроэнергии, с которым вы можете столкнуться. Переходные процессы делятся на 2 категории.
- Impulsive
- Oscillatory
Possible Solutions : Surge Suppressors, Voltage Regulators, Uninterruptable Power Supplies, Power Conditioners
Frequency Variation
A frequency variation involves a change in frequency from the normally стабильная коммунальная частота 50 или 60 Гц, в зависимости от вашего географического положения. Это может быть вызвано неустойчивой работой аварийных генераторов или источников питания с нестабильной частотой. Для чувствительного оборудования результатом может быть потеря данных, сбой программы, блокировка оборудования или полное отключение.
Возможно Решения : Регуляторы напряжения, стабилизаторы напряжения
Провал мощности
Провал — это снижение напряжения переменного тока на заданной частоте в течение 0,5 минутных циклов. Провалы обычно вызываются системными неисправностями и часто являются результатом включения нагрузок с высокими потребляемыми пусковыми токами.
Возможно Решения : Регуляторы напряжения, источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения
Шумы в электрических линиях
Шумы в электрических линиях определяются как радиочастотные помехи (RFI) и электромагнитные помехи (EMI) и вызывают нежелательные эффекты в цепях компьютерных систем. Источниками проблем являются двигатели, реле, устройства управления двигателем, широковещательные передачи, микроволновое излучение и отдаленные электрические бури. RFI, EMI и другие проблемы с частотой могут привести к блокировке оборудования, а также к ошибкам или потере данных.
Возможно Решения : регуляторы напряжения, источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения
пониженное напряжение
пониженное напряжение — это устойчивое состояние пониженного напряжения. Примером отключения электроэнергии является то, что происходит во время пикового спроса на электроэнергию летом, когда коммунальные предприятия не всегда могут удовлетворить требования и должны снизить напряжение, чтобы ограничить максимальную мощность. Когда это происходит, в системах могут возникать сбои, потеря данных и отказ оборудования.
Возможно Решения : регуляторы напряжения, источники бесперебойного питания, стабилизаторы напряжения
Отключения
Сбой или отключение питания — это состояние отсутствия напряжения, которое длится более двух циклов. Это может быть вызвано срабатыванием автоматического выключателя, сбоем в распределении электроэнергии или сбоем в подаче электроэнергии. Отключение может привести к потере или повреждению данных и повреждению оборудования.
Возможно Решения : Генераторы
Признаки неисправности блока питания | Малый бизнес
Милтон Казмейер
Любой компьютерный сбой может стать проблемой для вашего бизнеса, но неисправный блок питания может стать неприятной проблемой для диагностики. Когда ваш компьютер не получает необходимой мощности, результатом может быть неустойчивое поведение, нерегулярное завершение работы или впечатляющие сбои. Научившись выявлять признаки неисправного блока питания, вы сможете заменить неисправную деталь до того, как она повредит другое оборудование внутри корпуса компьютера.
Нестабильность
Одним из признаков проблем с питанием является нестабильность системы под нагрузкой. Это может быть сложным симптомом для диагностики, поскольку множество разных вещей могут вызывать случайные ошибки и сбои. Если вы можете исключить проблемы с программным обеспечением, поврежденные сектора жесткого диска и вирус, продолжающиеся необъяснимые сбои могут указывать на отказ источника питания. Вам следует обратить особое внимание, если сбои происходят чаще при запуске программ, интенсивно использующих процессор или графику, поскольку эти действия потребуют большего тока от источника питания и будут хорошим индикатором проблемы.
Проблемы с видео
Другим признаком, указывающим на проблемы с питанием, являются необъяснимые ошибки видео. В то время как типичные видеокарты для бизнес-компьютеров представляют собой бюджетные модели, некоторые более мощные графические процессоры требуют от системы большей мощности и в некоторых случаях имеют собственные выделенные разъемы питания. Если ваша компания работает с программами 3D-моделирования и часто возникают сбои при переключении в 3D-режим или при выполнении задач с интенсивным использованием графики, это может быть проблема с питанием.
Шум и запах
В то время как незначительные сбои в подаче питания могут привести к недостаточному питанию жизненно важных компонентов, серьезные сбои могут привести к проблемам с оборудованием. Если вы заметили, что офисный компьютер вдруг издает другой шум, прислушайтесь к машине и посмотрите, сможете ли вы изолировать компонент, из которого исходит шум. Если вентилятор блока питания внезапно начинает издавать более громкий шум, возможно, аппаратное обеспечение выходит из строя. При появлении резкого запаха или запаха гари следует немедленно выключить компьютер, поскольку в редких случаях плохо обслуживаемый блок питания может привести к пожару.
Полный отказ
Основным признаком неисправности блока питания является невозможность включения компьютера. Если нажатие выключателя питания на передней панели корпуса ничего не дает, проверьте выключатель на самом блоке питания, чтобы убедиться, что он находится в положении «Вкл.