Ремонт блока питания компьютера 2
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Практика
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Шаг 1
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Шаг 2
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Шаг 4
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Шаг 5
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Шаг 6
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Шаг 7
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
Шаг 8
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в — 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения — +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
Читателю
Описать все возможные варианты неисправностей блока питания, даже в очень большой статье невозможно. Приведенная выше пошаговая инструкция дает положительный результат в 80% случаев, 20% оставляем на долю смекалки и упорства самого ремонтника. Эти качества и делают из обычного сервисного инженера Мастера с большой буквы.
Если найдете в материале упущенные неисправности, пишите в комментариях – обсудим, дополним.
Ремонт блока питания компьютера
2013-05-08 Ремонт
Блок питания — один из основных компонентов компьютера, от которого во многом зависит работоспособность всей системы. К сожалению он является и одним из самых ненадежных компонентов компьютера, так как зачастую компьютеры оснащены дешевыми БП китайского происхождения.
Многие пользователи при выборе компьютера просто не обращают внимания на БП, стремясь купить процессор помощнее, жесткий диск большего объема и т.д., А ведь неисправный блок питания может не только помешать нормальной работе всей системы, но и повредить отдельные ее компоненты неустойчивым электрическим напряжением.
Так что если БП вдруг выйдет из строя — остается два варианта: либо бежать покупать новый, либо попробовать его отремонтировать. В первом случае все понятно, а вот во втором случае для ремонта неплохо было бы знать анатомию БП и принцип его работы. Вот этим мы сегодня и займемся, рассмотрим, из чего же состоит БП, но в начале немного теории.
Блок питания предназначен для преобразования электрической энергии, поступающей из сети переменного тока, в энергию, необходимую для питания узлов компьютера. Он преобразует сетевое переменное напряжение 220 В, 50 Гц в постоянные напряжения +3,3V +5V и +12 V.
Надежная работа компьютера будет обеспечена только в том случае, если значения напряжения не выходят за допустимые пределы. +3,3V +5V необходимы для питания электронных компонентов, +12 V — для питания приводов (жёстких дисков, вентиляторов).
Основным параметром блока питания является его мощность в ваттах. Мощность в ваттах равна произведению значения напряжения, измеряемого в вольтах, и значения тока, измеряемого в амперах.
Входное напряжение (220 V переменного тока) поступает на помехоподавляющий фильтр, в котором сглаживаются и подавляются пульсации и помехи. Фильтр обычно состоит из дросселей, конденсаторов малой емкости и разрядного резистора.
Далее напряжение попадает на инвертор сетевого напряжения. В сети проходит переменный ток с частотой 50 Гц. Инвертор же повышает эту частоту до десятков, а иногда и сотен килогерц, за счет чего габариты и масса основного преобразующего трансформатора сильно уменьшаются при сохранении полезной мощности.
Импульсный трансформатор преобразовывает высоковольтное напряжение от инвертора в низковольтное. Благодаря высокой частоте преобразования мощность, которую можно передать через такой небольшой компонент, достигает 600–700 Вт. В некоторых БП встречаются два или даже три трансформатора.
Рядом с основным трансформатором обычно имеются один или два меньших, которые служат для создания дежурного напряжения, присутствующего внутри блока питания и на материнской плате всегда, когда к БП подключена сетевая вилка.
Пониженное напряжение поступает на быстрые выпрямительные диодные сборки, установленные на мощном радиаторе. Диоды, конденсаторы и дроссели сглаживают и выпрямляют высокочастотные пульсации, позволяя получить на выходе почти постоянное напряжение, которое идет далее на разъемы питания материнской платы и периферийных устройств.
А теперь рассмотрим наиболее часто встречающиеся неисправности блоков питания.
К основным неисправностям в блоке питания можно отнести следующие: выход из строя компонентов высоковольтного фильтра, микросхемы ШИМ-контроллера, проблемы с выпрямителями.
Первым делом нужно проверить предохранитель, он всегда установлен на входе 220 вольт. Далее проверяем в высоковольтной части блока термистор (в режиме омметра — должно быть не более 10 Ом), диоды или диодную сборку входного выпрямителя, электролитические конденсаторы фильтров напряжений ( зачастую определяется внешним осмотром по вздутию). Также у конденсаторов проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке.
Затем проверяем высоковольтный ключ (его транзисторы закреплены на радиаторе). проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. Если сопротивление в цепи «коллектор — эмиттер» малое или вообще отсутствует, то можно считать, что транзистор неисправен. Следовательно, его необходимо заменить. При неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы.
Следующим шагом проверяем каналы +5 В, +12 В, -5 В, -12 В. Для проверки каналов +5 В и +12 В измеряем сопротивление их выходов (шина +5 В и общий, шина +12 В и общий). Проводник + 5 В обычно окрашен в красный цвет, +12 В — в желтый, общий провод черного цвета. Сопротивление выхода должно быть больше 100 Ом. Если оно намного меньше или даже равно нулю — скорее всего, пробиты диоды в выпрямительном мосте, находящиеся на радиаторе. Прозваниваем их тестером в режиме проверки диодов. В случае неисправности рекомендуется устанавливать диоды Шоттки, имеющие аналогичный заявленный ток/напряжение. Аналогично проверяется неисправность каналов -5 В и -12 В.
Проверка схемы дежурного режима
Источник питания дежурного режима служит для питания микросхемы ШИМ контроллера БП, и узлов дежурного режима системной платы ПК.
Для проверки дежурки нужно проверить напряжение на +5VSB и PS_ON. Если сигналов нет или они сильно отличаются от нормы, то неисправности либо в цепи дежурного преобразователя (если нет +5 vsb), либо неисправность ШИМ контроллера или его обвязки, или повреждение трансформатор дежурного режима .
В первую очередь проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку. Далее проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепь затвора) транзистора, в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6V до 6.8V, на полевых, как правило, 18V. Если всё в норме, обращаем внимание на резистор (порядка 4,7 Ом) питания обмотки трансформатора дежурного режима от +310V часто перегорает, но бывает, сгорает и трансформатор дежурки. Замеряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем трансформатор.
ШИМ-контроллер проверяется так: измерьте напряжение питания (вывод 12), оно должно быть примерно 10-30 V . Если этого напряжения нет или оно очень низкое, нужно перерезать печатную дорожку, идущую к выводу 12. Если напряжение появится, микросхему надо менять — она неисправна. Если напряжение не появилось, проверяйте дежурку дальше.
В заключении хочется сказать, что ремонт блока питания является непростым делом и если у вас нет опыта, то возможно лучше будет подумать о покупке нового БП. Ну а если вы все таки решите заниматься ремонтом сами, то помните, главное — это осторожность.
Дежурное питание есть но не запускается. Блоки питания компьютера — инструкция по ремонту своими руками
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.
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.
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.
и POWER MAN
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
инструкция по исправлению неисправностей своими руками
Несмотря на кажущуюся мощь, персональный компьютер — хрупкая вещь. Чтобы вывести из строя какую-нибудь деталь, достаточно просто неаккуратного обращения с ней. Например, не чистить системный блок и его компоненты. В результате на деталях образуется много пыли, которая негативно влияет на работы устройства в целом.
Один из важнейших компонентов ПК — блок питания. Именно он распределяет электричество по системному блоку и контролирует уровень напряжения. Поэтому поломку этого устройства можно отнести к одной из самых неприятных. Тем не менее заняться ремонтом и исправить проблему своими руками под силу каждому.
Признаки неработающего блока питания
Самая критичная ситуация — это когда компьютер не реагирует на кнопку включения. Это значит, что были пропущены важные моменты, которые могли указать на скорую поломку. Например, неестественный звук во время работы, долгое включение компьютера, самостоятельное отключение и т. д. А может подобные неисправности и были замечены, но было решено к ремонту не прибегать.
Кроме самых критичных моментов, существует несколько признаков, которые помогут выявить проблемы в работе компьютерного блока питания:
- Возникновение различных ошибок при включении ПК.
- Внезапные перезагрузки компьютера.
- Повышение громкости работы кулеров (небольших вентиляторов).
- Различные ошибки при включённом ПК.
- Прекращение работы жёсткого диска или некоторых кулеров.
- Громкое пищание из системного блока (говорит о перегреве).
- Удары электрическим током при прикосновении к корпусу.
Подобные признаки указывают на необходимость скорого ремонта, который можно провести своими руками. Тем не менее существуют и более серьёзные проблемы, явно указывающие на серьёзную неисправность. Например:
- «Экран смерти» (синий экран при включении или работе устройства).
- Появление дыма.
- Нет реакции на включение.
Большинство людей при возникновении подобных проблем обращаются к мастеру за ремонтом. Как правило, компьютерный специалист советует приобрести новый блок питания, а затем установить его вместо старого. Тем не менее с помощью ремонта, можно своими руками «реанимировать» неработающее устройство.
Главные причины неисправностей
Чтобы полностью решить проблему, необходимо понять, из-за чего она могла появиться. Чаще всего блок питания компьютера выходит из строя по трём причинам:
- Перепады напряжения.
- Низкое качество самого изделия.
- Неэффективная работа вентиляционной системы, приводящая к перегреву.
В большинстве случаев подобные неисправности приводят к тому, что блок питания не включается или перестаёт работать после непродолжительной работы. Кроме того, вышеописанные проблемы могут негативно сказаться на материнской плате. Если это случилось, то ремонтом своими руками здесь не обойтись — необходимо будет менять деталь на новую.
Реже неисправности в БП компьютера возникают из-за следующих причин:
- Некачественное ПО (плохая оптимизация ОС плохо сказывается на работе всех компонентов).
- Отсутствие чистки компонентов (большой объём пыли заставляет кулеры работать быстрее).
- Много лишних файлов и «мусора» в самой системе.
Как было сказано выше, блок питания — довольно хрупкая вещь. Тем не менее она очень важна для компьютера в целом, поэтому не стоит этот компонент обделять вниманием. Иначе ремонт неизбежен.
Устройство компьютерного блока питания
Блок питания в компьютере отвечает за распределение и преобразование электрического тока. Дело в том, что каждый элемент в ПК нужен свой уровень напряжения. Кроме того, в электросетях применяется ток переменного характера, а компоненты компьютера работают от постоянного. Поэтому устройство блока питания довольно специфично и для ремонта своими руками его нужно знать.
В каждом БП есть 9 важных компонентов:
- Основная плата (большой и плоский компонент) — сюда крепятся многие детали (по аналогии с материнской платой).
- Входной фильтр (устройство, закреплённое на крупных проводах) или силовые конденсаторы (изделия в форме цилиндра) — нужны для «сглаживания» напряжения.
- Инвектор напряжения (катушка из крупной медной проволоки, установленная у одной из стенок) или диодный мост (пластиковое устройство, по форме напоминает сим-карту, имеющую 4 металлических диода) — отвечает за преобразование мощности.
- Схема контроля напряжения (системная плата, установленная вертикально рядом с инвектором) — контролирует уровень тока.
- Трансформатор (маленькое пластиковое устройство с цифрами и буквами) — создаёт необходимое напряжение в блоке питания.
- Импульсный трансформатор (похож на предыдущий компонент, но большего размера) — получает от инвектора высокое напряжение, чтобы поменять его в низковольтное.
- Радиатор (обычно это решётка серого цвета) — необходим для охлаждения.
- Плата с разъёмами для проводов (присутствует не во всех моделях блоков питания) используется для отключения неиспользованных проводов.
- Силовой дроссер (обычно это медная катушка с разноцветными проводами) — занимается групповой стабилизацией напряжения.
- Контроллер оборотов кулера (небольшое пластмассовое устройство, иногда устанавливается не на основную, а на дочернюю плату) — отвечает за регулировку работы вентилятора в блоке питания.
Не имея хотя бы приблизительного представления об устройстве блока питания, невозможно в полной мере провести самостоятельный ремонт.
Меры предосторожности
Перед тем как приступить к решению проблемы в компьютере своими руками, необходимо подумать о собственной безопасности. Ремонт подобного устройства — опасное занятие. Поэтому в первую очередь нужно работать вдумчиво и без спешки.
Для большей безопасности следует помнить о нескольких важных правилах:
- Работать только с выключенным блоком питания. Несмотря на банальность совета, это очень важный момент. Никто не застрахован от «синдрома дурака», поэтому лучше проверить лишний раз, что всё выключено, а лишь затем приниматься за ремонт.
- Чтобы сохранить компоненты, а также избежать «фейерверка», рекомендуется вместо предохранителя установить лампочку на 100 ватт. Если при включении блока питания лампочка остаётся гореть, то сеть где-то замкнуло. Если же она загорается и сразу гаснет, то всё в порядке.
- Особенно долго под напряжением находятся силовые конденсаторы. Поэтому даже после отключения БП от сети, не следует сразу приниматься за работу.
- Проверять работу устройства лучше вдали от воспламеняющихся веществ, т. к. существует риск короткого замыкания и «фейерверка» искр.
Необходимые инструменты
Чтобы ремонт блока питания был простым, но эффективным, каждому домашнему мастеру потребуется определённый инструментарий для работы. Все эти изделия можно без труда найти у себя дома, попросить у соседей/друзей или приобрести в магазине. Благо, стоят они недорого.
Итак, для ремонта потребуются следующие инструменты:
- Паяльная станция со встроенной регулировкой мощности или несколько паяльников, каждый из которых рассчитан на определённую мощность.
- Припой и флюс для припайки компонентов.
- Для удаления припоя — оплётка или отсос.
- Несколько отвёрток с разными наконечниками.
- Мультиметр.
- Бокорезы (устройства для разрезания пластиковых «хомутов», которыми скрепляются провода).
- Лампочка на 100 Вт.
- Пинцет (для снятия маленьких компонентов).
- Спирт или очищенный бензин.
- Возможно, потребуется осциллограф (если причина неисправности не установлена).
Осмотр и диагностика
Вначале необходимо разобрать блок питания. Для этого понадобится только отвёртка и аккуратность. При выкручивании болтов не нужно трясти БП, чтобы поскорее установить проблему. Неаккуратное обращение с ним может привести к тому, что ремонт своими руками будет попросту бесполезен.
Для правильной постановки «диагноза» необходимо провести первичную диагностику, а также визуальный осмотр устройства. Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на вентилятор блока питания. Если кулер не может свободно крутиться и застревает в определённом месте, то проблема явно заключается в этом.
Помимо вентилятора изделия, также следует осмотреть устройство в целом. После длительного срока службы в нём скапливается много пыли, которая оказывает негативный эффект и затрудняет нормальную работу БП. Поэтому следует в обязательном порядке почистить изделие от скопления пыли.
Также некоторые изделия выходят из строя из-за перепадов напряжения. Поэтому необходимо провести визуальный осмотр на предмет сгоревших деталей. Этот признак легко выявить по вздутию конденсаторов, потемнению текстолита, обугленности изоляции или оборванности проводов.
Инструкция по ремонту
Наконец, стоит перейти к самому главному моменту — ремонту БП своими руками. Для удобства весь процесс будет представлен в виде списка. Поэтому рекомендуется не «прыгать» с одного пункта на другой, а действовать в определённом порядке:
- Осмотр предохранителя. При обнаружении следов плавления, не нужно сразу заменять изделие. Обычно это является следствием проблем с другими компонентами. Поэтому рекомендуется проверить силовые транзисторы и диодный мост.
- Если повреждений на других компонентах не обнаружено, а сам предохранитель вздулся — следует выпаять его из платы. Затем прогреть металлические заглушки и убрать их со стеклянной трубки. Наконец, необходимо вставить проволоку нужного диаметра, запаять отверстия и установить предохранитель на место.
- Осмотреть термистор. Практически всегда этот элемент перестаёт работать из-за скачков напряжения. Поэтому если это устройство почернело и раскалывается при прикосновении, нужно заменить термистор, а затем предохранитель.
- Проверить состояние элементов первичной цепи (тех, которые установлены рядом с термистором и предохранителем).
- Осмотреть конденсаторы. Если внешних признаков повреждения не обнаружено, можно выпаять эти элементы и проверить мультиметром.
- Достать кулер, смазать машинным маслом его подшипники и затем установить вентилятор на место.
- Мультиметром измерить сопротивление каждого диода в мосту. Если сопротивление различается — требуется замена неисправного элемента. Неработающие компоненты заменяются на диоды Шоттки.
- Осмотреть печатную плату. При тщательном осмотре можно выявить небольшие кольцевые трещины, которые нарушают соединение контактов. Если подобная неисправность была обнаружена, необходимо использовать пайку для закрытия трещин.
- Осмотреть контакты резисторов, предохранителя, трансформатора, а также индуктора. Если были замечены проблемы в соединении с платой или кольцевые трещины, то нужно исправлять повреждения пайкой.
Проблем не замечено, но БП не работает
Случается так, что внешне всё в порядке: комплектующие не расплавлены, трещин и нарушений контактов нет. В чём тогда проблема? Лучше всего ещё раз внимательно осмотреть все детали. Вполне возможно, что по невнимательности была пропущена какая-либо неисправность. Если при вторичном осмотре проблем не выявлено, то в 90% случаев неисправность кроется в дежурном питании или в контроллере ШИМ, использующего широкую импульсную модуляцию.
Чтобы исправить проблему с дежурным напряжением, необходимо знать основы работы блока питания. Этот компонент ПК работает практически всегда. Даже когда сам компьютер выключен (в не отключен от сети), блок работает в дежурном режиме. Это значит, что БП отправляет на материнскую плату «дежурные сигналы» в 5 вольт, чтобы та при включении ПК могла запустить сам блок и другие компоненты.
При запуске системы материнская плата проверяет напряжение для всех элементов. Если всё в порядке, формируется ответный сигнал «Power good» и система запускается. Если же наблюдается недостаток или избыток напряжения, запуск системы отменяется.
Это значит, что в первую очередь на плате нужно проверить наличие 5 В на контактах PS_ON и +5VSB. При проверке обычно выявляется отсутствие напряжения или его отклонение от номинала. Если проблема наблюдается в PS_ON, причина в контроллере ШИМ. Если же неисправность с контактом +5VSB, то проблема кроется в устройстве преобразования электрического тока.
Также нелишним будет проверить сам ШИМ. Правда, для этого понадобится осциллограф. Для проверки нужно выпаять ШИМ и с помощью осциллографа провести прозвоном проверку контактов (OPP, VCC, V12, V5, V3.3). Для лучшего прозвона, проверку надо проводить относительно земли. Если сопротивление между землёй и каким-либо из контактов (порядка нескольких десятков Ом), то ШИМ необходимо заменить.
И в заключение
Самостоятельный ремонт блока питания — довольно сложный процесс, для которого потребуется необходимый инструментарий, начальные знания о работе БП, а также аккуратность и внимание к деталям. Тем не менее каждый человек при должном подходе может отремонтировать блок, несмотря на его сложное устройство. Поэтому следует помнить, что всё в ваших руках.
Ремонт блока питания компьютера своими руками
Одним из важных составных элементов современного персонального компьютера является блок питания (БП). При отсутствии питания компьютер не будет работать. А для стабильной работы в сети Интернет используйте VPN расширение.
С другой стороны, если блок питания будет вырабатывать напряжение, выходящее за пределы допустимого, то это может вызвать выход из строя важных и дорогих комплектующих.
Схема компьютерного блока питания ATX
В таком блоке с помощью инвертора происходит преобразование выпрямленного сетевого напряжения в переменное высокой частоты, из которого формируются необходимые для работы компьютера низкие потоки напряжения.
Схема АТХ блока питания состоит из 2 узлов – выпрямителя сетевого напряжения и преобразователя напряжения для компьютера.
Сетевой выпрямитель представляет собой мостовую схему с емкостным фильтром. На выходе устройства формируется постоянное напряжение величиной от 260 до 340 В.
Основными элементами в составе преобразователя напряжения являются:
- инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное;
- высокочастотный трансформатор, работающий на частоте 60 кГц;
- низковольтные выпрямители с фильтрами;
- устройство управления.
Кроме того, в состав преобразователя входят источник питания дежурного напряжения, усилители сигнала управления ключевыми транзисторами, схемы защиты и стабилизации, а также другие элементы.
Инвертор включает два силовых транзистора, работающих в ключевом режиме и управляемых с помощью сигналов с частотой 60 кГц, поступающих со схемы управления, реализованной на микросхеме TL494.В качестве нагрузки инвертора используется импульсный трансформатор, с которого снимаются, выпрямляются и фильтруются напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В, -5 В, -12 В.
Основные причины неисправностей
Причинами неисправностей в блоке питания могут быть:
- броски и колебания напряжения питающей сети;
- некачественное изготовление изделия;
- перегрев, связанный с плохой работой вентилятора.
Неисправности обычно приводят к тому, что системный блок компьютера перестает запускаться или после непродолжительной работы выключается. В других случаях, несмотря на работу других блоков, не запускается материнская плата.
Прежде, чем начинать ремонт, надо окончательно убедиться в том, что неисправен именно блок питания. При этом сначала надо проверить работоспособность сетевого кабеля и сетевого выключателя. Убедившись в их исправности можно отсоединять кабели и извлекать блок питания из корпуса системного блока.
Перед тем, как повторно автономно включить БП, к нему необходимо подключить нагрузку. Для этого понадобятся резисторы, которые подключаются к соответствующим выводам. При этом величину сопротивлений резисторов нагрузки надо выбрать так, чтобы по цепям протекали токи, величины которых соответствовали номинальным показателям.
Мощность рассеивания резисторов должна соответствовать номинальным напряжениям и токам.
Вначале необходимо проверить влияние материнской платы. Для этого необходимо замкнуть два контакта на разъеме блока питания. На 20-контактном разъеме это будут контакт 14 (провод, по которому подходит сигнал Power On) и контакт 15 (провод, соответствующий выводу GND – Земля). Для 24-контактного разъема — это будут контакты 16 и 17 соответственно.
Исправность БП можно оценить по вращению его вентилятора. Если вентилятор вращается – блок питания исправен.Далее надо проверить соответствие напряжений на разъеме блока их номинальным величинам. При этом надо учитывать, что в соответствии с документацией на блок питания АТХ допускается отклонение значений напряжения для цепи питания -12В в пределах ± 10%, а для остальных цепей питания ± 5%. В случае невыполнения этих условий надо переходить к ремонту блока питания.
Ремонт компьютерного блока питания ATX
Сняв крышку с блока питания, необходимо сразу с помощью пылесоса вычистить из него всю пыль. Именно из-за пыли часто выходят из строя радиодетали, поскольку пыль, покрывая деталь толстым слоем, вызывает перегрев таких деталей.
Следующим этапом определения неисправностей является тщательный осмотр всех элементов. Особое внимание необходимо обратить на электролитические конденсаторы. Причиной их пробоя может быть тяжелый температурный режим. Неисправные конденсаторы обычно вздуваются, и из них вытекает электролит.
Такие детали надо заменить новыми с такими же номиналами и рабочими напряжениями. Иногда внешность конденсатора не указывает на его неисправность. Если же по косвенным признакам есть подозрение на плохую работу, то можно проверить конденсатор мультиметром. Но для этого его нужно выпаять из схемы.
Ухудшение теплового режима внутри блока может быть связано с плохой работой кулера. Для улучшения работы его надо очистить от пыли и смазать подшипники машинным маслом.Неисправность блока питания может быть также связана с неисправностью низковольтных диодов. Для проверки надо измерить сопротивления прямого и обратного переходов элементов с помощью мультиметра. Для замены неисправных диодов надо использовать такие же диоды Шоттки.
Следующая неисправность, которую можно определить визуально, является образование кольцевых трещин, которые нарушают контакты. Чтобы обнаружить такие дефекты, надо очень тщательно просмотреть печатную плату. Для устранения таких дефектов необходимо использовать тщательную пайку мест образования трещин (для этого необходимо знать, как правильно паять паяльником).
Таким же образом осматриваются резисторы, предохранитель, катушки индуктивности, трансформаторы.
В том случае, если перегорел предохранитель, его можно заменить на другой или починить. В блоке питания используется специальный элемент, имеющий выводы для пайки. Для ремонта неисправного предохранителя его выпаивают из схемы. Затем прогревают металлические чашки и снимают их со стеклянной трубки. Затем выбирают проволочку нужного диаметра.
Необходимый для данного тока диаметр проволоки можно найти по таблицам. Для применяемого в схеме блока питания АТХ предохранителя на 5А диаметр проволоки из меди составит 0,175 мм. Затем проволока вставляется в отверстия чашек предохранителя и фиксируется пайкой. Отремонтированный предохранитель можно впаять в схему.
Выше рассмотрены наиболее простые неисправности компьютерного блока питания. Для обнаружения и ремонта более сложных поломок требуются хорошая техническая подготовка и более сложные измерительные приборы, например, осциллограф.
Кроме того, элементы, которые необходимо заменять часто являются дефицитом и стоят довольно дорого. Поэтому при сложной неисправности всегда надо сравнивать затраты на ремонт и затраты на приобретение нового блока питания. Часто случается так, что выгодней приобрести новый.
Выводы:
- Одним из важнейших элементов ПК является блок питания, при выходе из строя которого компьютер перестает работать.
- Блок питания компьютера представляет собой довольно сложное устройство, но в некоторых случаях его можно отремонтировать своими руками.
Видео с детальными рекомендациями по ремонту
Дежурный блок питания своими руками
Приветствую, Самоделкины!В этой статье Роман (автор YouTube канала «Open Frime TV») покажет, как он своими руками собрал простой и надежный источник дежурного питания, который при желании сможет повторить любой желающий.
Не так давно автор закончил один большой проект лабораторного блока питания с регулировкой по высокой стороне. В нем пришлось использовать дежурный блок питания, так как на регулируемых блоках питания делать самозапит нельзя.
В первом варианте схемы Роман использовал дежурку на микросхеме Viper22a.
Но такое решение создавало некоторые проблемы. Во-первых, не у всех есть возможность купить такую микросхему, а во-вторых, есть риск купить не оригинальный компонент, проще говоря нарваться на подделку. Поэтому было принято решение найти во всемирной паутине и испытать в работе схему дежурного блока питания.
Таковая нашлась на сайте «РадиоКот», автор Старичок (Starichok51):
Представленная схема не содержит дефицитных деталей и их всегда можно извлечь из старого не нужного компьютерного блока питания, который найдется практически у каждого радиолюбителя.
При всей своей простоте данная схема обладает высокой надежностью, имеет стабилизацию выходного напряжения и не боится короткого замыкания по выходу. В общем, как говорится, полный комплект. Максимальный ток при напряжении 12В не должен быть более 500мА. Но даже такого тока будет вполне достаточно для питания системы управления, индикации и кулера.
Безусловно данную схему можно использовать и для других нужд. Некоторые элементы схемы будут изменяться в зависимости от параметров выходного напряжения и тока. Такие элементы на схеме имеют специальное обозначение (со звездочкой) и справедливы только для выходного напряжения 12В.
Далее вы увидите все необходимые расчеты. Самое простое здесь — это расчет делителя на tl431.
При номинальном выходном напряжении в указанной точке должно быть ровно 2,5В.
Также стоит отметить некоторые элементы схемы. Во-первых, это силовой транзистор.
В данном случае тут можно использовать MJE13003, MJE13005, и MJE13009.
Транзисторы с такой маркировкой обычно используются в дежурке и в силовой части компьютерных блоков питания.
Входная емкость источника может быть от 22мкФ до 47мкФ с напряжением 400В.
Далее диод Шоттки по выходу.
Тут необходимо использовать диод на 1А и напряжение 100В, это будет являться самым оптимальным вариантом. Выходную емкость выбираете под свои задачи, это должен быть Low ESR конденсатор, причем, чем больше будет его емкость, тем соответственно меньше будут пульсации по выходу.
Теперь можно приступать к изготовлению опытного образца. Для этого первым делом автор нарисовал вот такую печатную плату:
Как видим, по размерам плата получилась довольно компактной. Типоразмер трансформатора был применен Е20, так как только такие были под рукой.
Конечно для данного проекта можно применять и Е16, тогда плата получится еще компактней.
Место под радиатор автор оставил вот такое, произвольное, так как у каждого он будет свой.
Так как это у нас опытный образец, то можно изготовить плату методом ЛУТ, а в дальнейшем можно будет заказать платы на китайском заводе.
Итак, плату изготовили, теперь можно приступать к ее запаиванию.
В этом нет практически никаких сложностей, они наступают далее, когда необходимо будет рассчитать и изготовить трансформатор. Но перед его изготовлением необходимо определиться с напряжением на выходе. Далее с помощью широко известной радиолюбителям программы того же Старичка произведем необходимые вычисления.
Вводим данные в соответствующие поля.
Так как это обратноходовая топология, то трансформатор должен иметь зазор. Помимо этого, данная компьютерная программа посчитаем нам сопротивление резистора датчика тока и снаббер.
Теперь от нас лишь требуется просто купить все необходимые детали согласно выданным программой результатам, ну и соответственно запаять их на плату. Не знаю, что бы мы делали без уважаемого Старичка.
Далее можно приступать к изготовлению трансформатора. В этот раз давайте постараемся сделать все максимально правильно, разделяя первичку на две части для понижения индуктивности рассеивания.
Все обмотки мотаем в одну сторону, начало и конец изображены на печатной плате.
Первым делом необходимо намотать половину первички.
Далее изолируем ее при помощи термоскотча. Это действие необходимо повторять для каждой обмотки.
Следующим шагом мотаем вторичку. При этом крайне желательно, чтобы она поместилась в один слой.
Далее еще слой изоляции и можно приступать к намотке второй половины первички. Мотать необходимо максимально аккуратно виток к витку, если этого не делать, то вместо трансформатора получим греющийся кирпич.
Последним этапом производим намотку самозапита, так как она не столь важна.
Как уже говорилось выше, данному трансформатору необходим зазор. Можно или купить сердечник с готовым зазором, или сделать зазор самостоятельно своими руками. Сам зазор, как мы знаем, необходим для снижения индуктивности обмотки. Если зазора не будет, то сердечник пойдет в насыщение.
Зазор можно сделать буквально из всего что есть под рукой. Автор использовал для этого бумажный лист формата А4.
А теперь вы можете наглядно посмотреть, как изменилась индуктивность, по сравнению с сердечником без зазора.
В завершении необходимо сравнить полученное значение индуктивности с рассчитанной программой Старичка.
Как видим значения практически совпадают. Трансформатор полностью готов, можно устанавливать его на плату.
На этом все, наша дежурка готова. Теперь давайте проверим наш самодельный блок питания в работе. Для этого включаем блок питания в сеть с напряжением 220В, при этом первое подключение желательно произвести через миниатюрную лампу накаливания.
Если все хорошо и ничего не взорвалось, проверяем напряжение на выходе, в данном случае оно должно быть 12В.
Отлично, теперь можно убирать лампочку и включать самоделку напрямую сеть. В качестве нагрузки автор подключил два элемента: кулер и лампу накаливания.
Давайте посмотрим на стабилизацию без нагрузки и с нагрузкой.
Как видим показания мультиметра не изменились, а это значит обратная связь реагирует адекватно. Далее автор решил оставить блок питания на некоторое время включенным для того, чтобы проверить нагрев.
На изображении выше вы можете видеть замеры температуры спустя час работы прибора. В принципе, это не плохой показатель, тем более, что в реальном блоке у автора будет установлен кулер для обдува. В итоге у нас получился довольно неплохой дежурный источник питания.
На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
IT Essentials 7 Глава 2 Ответы на викторину 2020100%
Последнее обновление: 22 ноября 2020 г., автор: Admin
IT Essentials 7 Глава 2 Ответы на викторину 2020 правильно 100%
Ответы на вопросы теста по главе 2 ITE 7.0
Какое возможное обновление оборудования можно использовать для увеличения объема памяти современного смартфона?
- CompactFlash
- Флэш-накопитель USB
- microSD
- жесткий диск
Ответы Объяснение и подсказки: Из-за размера сотовых телефонов желательно иметь очень маленькое запоминающее устройство, такое как карта microSD.CompactFlash — это более старая форма запоминающего устройства; он слишком велик для сотового телефона, но он широко используется в фотоаппаратах и видеомагнитофонах из-за его большой емкости и высокой скорости доступа. Точно так же USB-накопители и жесткие диски слишком велики для сотового телефона.
Техника просят переместить тяжелый промышленный принтер. Какая техника безопасности рекомендуется в этой ситуации?
- Используйте шкив.
- Перед перемещением удалите бумагу и все источники чернил.
- При подъеме сгибайтесь в коленях.
- Надевайте защитные очки.
Ответы, объяснения и подсказки: В должностных инструкциях техника обычно указывается, что необходимо уметь поднимать 40 фунтов. При подъеме тяжелых предметов важно сгибать колени, чтобы не повредить спину.
Что должен сделать технический специалист перед работой на компьютере?
- Снимите все часы и украшения.
- Проверьте прилегающую территорию на предмет опасности спотыкания.
- Убедитесь, что на компьютере нет вирусов.
- Отсоедините все кабели, кроме кабеля питания.
Ответы, объяснения и подсказки: Перед работой с оборудованием снимите все часы или другие украшения и закрепите незакрепленные предметы, такие как галстуки и именные значки.
Какой тип медиа-карты является более старым форматом, но все еще используется в видеокамерах?
- microSD
- xD
- miniSD
- CompactFlash
Ответы Объяснение и подсказки: CompactFlash до сих пор используется в видеокамерах из-за его высокой скорости и большой емкости.
Технику необходимо купить сменный адаптер для компьютера отдела. Какой тип адаптера требует, чтобы технический специалист рассмотрел DSP?
- склад
- графика
- захват
- звук
Ответы Объяснение и подсказки: Факторы, которые следует учитывать при покупке звуковой карты, включают тип слота, цифровой сигнальный процессор (DSP), порт и типы подключения, а также отношение сигнал / шум (SNR).
По каким двум причинам кто-то может обновить сетевую карту? (Выберите два.)
- для увеличения пропускной способности
- для реализации RAID
- для импорта видео
- , чтобы иметь более высокую частоту дискретизации
- для беспроводной связи
Ответы Объяснение и подсказки: Обновление сетевой карты (NIC) может быть выполнено для обеспечения беспроводной связи или увеличения пропускной способности.
Что нужно сделать перед установкой ОЗУ на материнскую плату?
- Обратитесь к документации на материнскую плату или на веб-сайте производителя, чтобы убедиться, что ОЗУ совместима с материнской платой.
- Измените переключатель напряжения в соответствии со спецификацией напряжения RAM.
- Прежде чем вставлять новую RAM, заполните центральные слоты памяти.
- Перед установкой модуля RAM убедитесь, что язычки слота расширения памяти находятся в заблокированном положении.
Ответы, объяснения и подсказки: Перед установкой модуля памяти важно убедиться в отсутствии проблем с совместимостью. Модуль оперативной памяти DDR3 не помещается в слот DDR2. Проверку лучше всего проводить, проконсультировавшись с документацией материнской платы или проверив ее на сайте производителя.
См. Выставку. Какой разъем на передней панели обычно имеет девять или десять контактов, расположенных в два ряда?
IT Essentials 7 Ответы на вопросы по главе 2 01
- светодиод питания
- USB
- кнопка включения
- Индикатор активности диска
Ответы Объяснение и подсказки: USB-разъем на передней панели обычно состоит из девяти или десяти контактов, расположенных в два ряда.Он также может иметь четыре или пять контактов или отдельные группы из четырех или пяти контактов.
Какие две части информации необходимы перед выбором источника питания? (Выберите два.)
- требования к напряжению периферийных устройств
- установленная операционная система
- форм-фактор корпуса
- Суммарная мощность всех компонентов
- тип процессора
Ответы Объяснение и подсказки: При сборке компьютера выберите блок питания с мощностью, достаточной для питания всех компонентов.Каждый компонент внутри компьютера потребляет определенное количество энергии. Получите информацию о мощности компонентов в документации производителя. Выбирая источник питания, убедитесь, что он имеет более чем достаточную мощность для текущих компонентов.
Форма корпуса компьютера обычно определяется материнской платой, источником питания и другими внутренними компонентами.
Строитель персонального компьютера заказал следующие детали:
1 — 3 драм.7 ГГц
2 — Gigawhiz GA-A239VM (без разъемов USB 3.1 на передней панели)
3 — HorseAir DDR3 8 ГБ
4 — ATX с тремя отсеками для дисков 3,5 дюйма
5 — Eastern Divide 1 ТБ 7200 об / мин
6 — Zoltz 550 ВтКакое значение имеет 550W в 6-м элементе (Zoltz 550W)?
- Скорость RAM
- выходная мощность
- входная мощность
- скорость материнской платы
Ответы Объяснение и подсказки: 550 Вт описывает выходную мощность для блока питания.
Верно или неверно?
При установке жесткого диска рекомендуется вручную затянуть крепежные винты привода перед использованием отвертки.
- ложь
- true
Ответы Объяснение и подсказки: При установке жесткого диска слегка затяните вручную все винты, чтобы упростить установку всех винтов. При использовании отвертки не затягивайте винты слишком сильно.
Какой форм-фактор внутреннего жесткого диска SATA чаще всего используется в компьютерах в корпусе Tower?
- 3,5 дюйма (8,9 см)
- 2,25 дюйма (5,7 см)
- 6,4 см (2,5 дюйма)
- 5,25 дюйма (13,3 см)
Ответы, пояснения и подсказки: Два форм-фактора, используемые с внутренними жесткими дисками SATA: 3,5 дюйма (8,9 см) и 2,5 дюйма (6,4 см), причем большинство из них — 3.5 дюймов.
Какая плата адаптера в ПК обеспечивает отказоустойчивость данных?
- SD-карта
- Плата ввода / вывода
- Карта RAID
- карта захвата
Ответы Объяснение и подсказки: Контроллер RAID управляет расширением внутренних и внешних дисков, а также обеспечивает отказоустойчивость устройств хранения. Плата ввода-вывода позволяет добавлять к компьютеру дополнительные порты ввода-вывода.Карта захвата импортирует видеоинформацию в компьютер и записывает ее на устройство хранения. Карты памяти SD — это разновидность съемных носителей, широко используемых в портативных устройствах.
См. Выставку. Техник устанавливает второй жесткий диск SATA. Какой участок материнской платы будет использоваться для подключения кабеля SATA?
IT Essentials 7 Ответы на тесты по главе 2 02
- раздел Б
- раздел С
- раздел D
- раздел A
Ответы Объяснение и подсказки: Порты SATA на материнской плате обычно расположены вдали от всех остальных портов.Порты SATA небольшие и сгруппированы вместе.
ОТ ОСНОВНЫХ РАМ К НОСНЫМ КОМПЬЮТЕРАМ
Мейнфрейм — самый мощный компьютер. Он может обрабатывать и хранить большие объемы данных. Он поддерживает несколько пользователей одновременно и может поддерживать больше одновременных процессов, чем ПК. Центральная система — это большой сервер, подключенный к сотням терминалов по сети.Мэйнфреймы используются для крупномасштабных вычислений в банках, крупных компаниях и университетах.
Настольный ПК имеет собственный процессор (или ЦП), монитор и клавиатуру. Он используется как персональный компьютер дома или как рабочая станция для групповой работы. Типичные примеры — IBM PC и Apple Macintosh. Он предназначен для размещения на вашем столе. Некоторые модели имеют вертикальный корпус, называемый башней.
Ноутбук (также называемый ноутбуком ) — это легкий компьютер, который можно легко транспортировать.Он может работать так же быстро, как настольный ПК, с аналогичными процессорами, объемом памяти и дисковыми накопителями, но он портативен и имеет меньший экран. Современные ноутбуки оснащены экраном TFT (тонкопленочный транзистор), который обеспечивает очень четкое изображение. Вместо мыши у них есть тачпад , встроенный в клавиатуру, — чувствительную площадку, к которой можно прикоснуться, чтобы перемещать указатель по экрану. Они предлагают множество вариантов подключения: порты USB, (универсальная последовательная шина) для подключения периферийных устройств, слоты для карт памяти и т. Д.
Они поставляются с батареями , которые позволяют использовать компьютер при отсутствии электрических розеток.
Планшетный компьютер выглядит как книга с ЖК-экраном, на котором можно писать с помощью специального цифрового пера. Вы можете складывать и вращать экран на 180 градусов. Ваш почерк можно распознать и преобразовать в редактируемый текст. Вы также можете печатать на отключенной клавиатуре или использовать распознавание голоса. Он мобильный и универсальный.
Персональный цифровой помощник или КПК — это крошечный компьютер, который можно держать в одной руке.Термин КПК относится к большому количеству портативных устройств , карманных компьютеров и карманных компьютеров . Для ввода вы печатаете на небольшой клавиатуре или используете стилус — специальное перо, используемое с сенсорным экраном , для выбора элементов, рисования изображений и т. Д. Некоторые модели включают распознавание рукописного ввода , которое позволяет КПК распознавать символы написано от руки. Некоторые КПК распознают произносимые слова с помощью программы распознавания голоса . Их можно использовать как мобильные телефоны или как личные органайзеры для хранения заметок, напоминаний и адресов.Они также позволяют получить доступ в Интернет с помощью беспроводной технологии без кабелей.
Носимый компьютер работает от батареек и носится на теле пользователя, например на поясе, рюкзаке или жилете; он разработан для мобильной работы или работы в режиме громкой связи. Некоторые устройства оснащены беспроводным модемом, небольшой клавиатурой и экраном; другие активируются голосом и могут получать доступ к электронной или голосовой почте.
2, 1, ()
1 — портативный компьютер, который можно закрыть как портфель, но он может быть таким же мощным, как настольный компьютер;
2 — маленький компьютер, вписывающийся в предметы одежды;
3 — полноценный ПК, правда весит всего 1 штуку.2 кг — можно пойти на встречу и писать на ней свои заметки, как в бумажный блокнот; его режим экрана можно менять с портретного на альбомный;
4 — портативный компьютер, который можно использовать как телефон, веб-обозреватель и органайзер;
5 — типичный компьютер, который используется на многих предприятиях и популярный для домашнего использования;
6 — большой компьютер, используемый для интенсивной обработки данных и часто связанный со многими терминалами;
3 (), ()
1.Какой тип компьютера рекламируется? 2. Какой у него экран? 3. Какое указывающее устройство заменяет мышь? 4. Какие у него порты для подключения камер и музыкальных плееров? 5 Какой источник питания он использует?
TOSHIBA SATELLITE
— процессор Intel Centrino;
— 1024 МБ ОЗУ, 100 жестких дисков 6Б;
— привод DVD SuperMulti (+/- R двухслойный);
— 15.4-дюймовый широкоформатный ЖК-дисплей TFT с активной матрицей;
— 85-клавишная клавиатура и тачпад;
— 2 слота памяти, 1 слот PC Card или PCMCIA;
— Беспроводная связь: поддержка Wi-Fi и Bluetooth;
— 4 порта USB для подключения периферии: цифровой камеры, MP3-плеера, модема и др .;
— литий-ионный аккумулятор из 6 элементов;
4, ()
1.IBM BlueGene — самый суперкомпьютер. (POWER) 2. Большинство библиотечных баз данных находятся в Интернете. (ДОСТУП) 3. Я отправлю вам свой отчет по электронной почте как (ПРИЛОЖЕНИЕ) 4. Эта книга покажет вам, как вести свой малый бизнес. (КОМПЬЮТЕР) 5. Оптический диск позволяет удалять данные и записывать на них новые данные. (ERASE) 6. Рост Интернета увеличил потребность в эффективных данных (SECURE). 7. Комбинация новых текстильных материалов позволила создать музыкальные куртки и умные рубашки, которые могут определять частоту сердечных сокращений.(ELECTRON) 8. Bluetooth — это технология, предназначенная для соединения компьютеров, мобильных телефонов и других устройств, заменяющая прямые кабельные соединения. (ПРОВОД) 9. Полет самолета используется для обучения пилотов. (МОДЕЛИРОВАТЬ)
3 — ЧАСТЬ 9
1 (), ()
НАЛИЧНАЯ ПАМЯТЬ
Большинство ПК сдерживаются не скоростью их основного процессора, а временем, которое требуется для перемещения данных в память и из памяти.Одним из наиболее важных способов обойти это узкое место является кэш памяти.
Идея состоит в том, чтобы использовать небольшое количество очень быстрых микросхем памяти в качестве буфера или кэша между основной памятью и процессором. Когда процессору нужно прочитать данные, он сначала смотрит в эту область кэша. Если он находит данные в кэше, это считается «попаданием в кэш», и процессору не нужно выполнять более трудоемкий процесс чтения данных из основной памяти. Только если данных нет в кеше, ему необходим доступ к основной памяти, но в процессе он копирует все, что находит, в кеш, чтобы быть готовым к следующему разу, когда это понадобится.Весь процесс контролируется группой логических схем, называемых контроллером кеша.
Одна из основных задач контроллера кеша — следить за «согласованностью кеша», что означает обеспечение того, чтобы любые изменения, записанные в основную память, отражались в кэше и наоборот. Для этого существует несколько методов, наиболее очевидным из которых является одновременная запись процессором напрямую как в кэш, так и в основную память. Это называется кешем со сквозной записью и является самым безопасным, но также и самым медленным решением.
Основной альтернативой является кэш с обратной записью, который позволяет процессору записывать изменения только в кэш, а не в основную память. Измененные записи кэша помечаются как «грязные», что указывает контроллеру кеша записать их содержимое обратно в основную память перед использованием пространства для кэширования новых данных. Кэш с обратной записью ускоряет процесс записи, но требует более интеллектуального контроллера кеша.
Большинство контроллеров кэш-памяти перемещают «строку» данных, а не просто отдельный элемент, каждый раз, когда им нужно передать данные между основной памятью и кешем.Это имеет тенденцию повышать вероятность попадания в кэш, поскольку большинство программ тратят свое время на пошаговое выполнение инструкций, последовательно хранящихся в памяти, вместо того, чтобы прыгать из одной области в другую. Объем данных, передаваемых каждый раз, называется «размером строки».
КАК РАБОТАЕТ КЭШ ДИСКА
Дисковое кэширование работает практически одинаково, независимо от того, есть ли у вас кеш на контроллере диска или вы используете программное решение.ЦП запрашивает определенные данные из кеша. В некоторых случаях информация уже будет там, и запрос может быть выполнен без доступа к жесткому диску.
Если запрошенная информация отсутствует в кэше, данные считываются с диска вместе с большим фрагментом смежной информации. Затем кеш освобождает место для новых данных, заменяя старые. В зависимости от применяемого алгоритма это может быть информация, которая дольше всего хранилась в кэше, или информация, которая использовалась наименее недавно.Затем запрос ЦП может быть удовлетворен, и в кэш уже загружены смежные данные в ожидании следующего запроса этой информации.
2 ()
1 Какова одна из основных причин того, что ПК не работает с максимальной скоростью?
2 Какое устройство следит за согласованностью кеша?
3 Какая основная альтернатива «кэш-памяти со сквозной записью»?
4 Когда кэш с обратной записью записывает свое содержимое обратно в основную память?
5 Когда данные помечаются как «грязные» в кэше обратной записи?
6 Что определяет, какие данные заменяются в дисковом кэше?
7 Какое слово в тексте используется вместо слова «буфер»?
3 ǒ ()
попадание в кэш;
b Контроллер кэш-памяти;
c Согласованность кэша;
d Кэш со сквозной записью;
e Кэш обратной записи;
f Размер строки;
1 Процесс записи изменяется только в кэш, а не в основную память, если пространство не используется для кэширования новых данных.
2 Объем данных, переданных в кэш за один раз.
3 Одновременная запись непосредственно в кэш и основную память.
4 Процессору удалось найти данные в кэше.
5 Обеспечение того, чтобы любые изменения, записанные в основную память, отражались в кэше и наоборот.
6 Логические схемы, используемые для управления процессом кэширования.
4 ()
СЛОВА СЕМЬИ
Полезно знать, как создавать семейства слов, добавляя суффиксы.Посмотрите на эти примеры:
Главная Случайная страница КАТЕГОРИИ: БиологияХимияСтроительствоКультураЭкологияЭкологияЭлектроникаФинансыГеографияИсторияИнформатикаЗаконМатематикаМеханикаМедицинаДругоеПедагогикаФилософияФизикаПолитикаПсихологияСоциологияСпортТуризм |
|
Modder помещает компьютер в блок питания
При сборке нестандартной компьютерной установки большинство людей помещают источник питания SMPS внутрь корпуса компьютера.[Джеймс] a.k.a [Aibohphobia] a.k.a [страх палиндромов] вывернул его наизнанку и построил STX160.0 — полноценный игровой компьютер, помещенный в корпус блока питания ATX. Хотя в компьютерах с малым форм-фактором (SFF) нет ничего нового, его сборка обладает мощным ударом в небольшом корпусе и является отличным примером компьютерной модификации, изобретательности хакеров и инженерной мысли. В готовом компьютере используется материнская плата форм-фактора Mini-ITX с четырехъядерным процессором Intel i5 6500T 2,2 ГГц, видеокартой EVGA GTX 1060 SC, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем 250 ГБ, картой WiFi и двумя портами USB — все с питанием от сети переменного тока мощностью 160 Вт. Преобразователь постоянного тока.Его внешние размеры такие же, как у блока питания ATX-EPS: 150 x 86 x 230 мм. STX160.0 питается от сети, а не от внешнего блока, что, по мнению Джеймса, было бы обманом.
Для тех, кто хотел бы быстро, TL; DR иллюстрировать обзор, сначала зайдите в его фотоальбом на Imgur, чтобы насладиться фотографиями готового компьютера и его внутренностей. Но дьявол кроется в деталях, поэтому просмотрите ветку форума, чтобы получить массу интересной информации о сборке, источниках компонентов, хитростях и мелочах.Например, для подключения видеокарты к материнской плате он использовал «адаптер M.2 для питания PCIe x4» в сочетании с гибким удлинителем кабеля от необычной компании под названием Adex Electronics, которая по-прежнему предпочитает вести бизнес по старинке и чей веб-сайт может напомнить вам о днях, когда Netscape Navigator был доминирующим браузером.
В качестве теста [Джеймс] сообщает, что «с закрытой крышкой при полной нагрузке (Prime95 Blend @ 2 потока и FurMark 1080p 4x AA) температура процессора составляет около 65 ° C, вентилятор процессора работает со скоростью 1700 об / мин, а графический процессор составляет 64 ° C при скорости вращения вентилятора 48%.«Достаточно впечатляюще для того, что на первый взгляд можно было бы выдать за блок питания.
Два действительно интересных вывода для нас в этом проекте — это его тщательное исследование с целью найти конкретные детали, отвечающие его требованиям, среди огромного количества доступных вариантов. Во-вторых, его чрезвычайно подробные заметки о разработке индивидуального корпуса для этого проекта и о том, как сделать его дружественным к DFM (дизайн для производства), чтобы он мог производиться серийно — просто взгляните на его «Оглавление», чтобы оценить количество земли, которую он покрывает.Если вы интересуетесь кастомными сборками и модификацией компьютеров, в них для вас встроено огромное количество полезной информации.
Спасибо [Arsenio Dev], который разместил ссылку на эту веселую ветку на Reddit, в которой обсуждается STX160.0. Ознакомьтесь с полным разбором и обзором STX160.0 от [Not for Concentrate] в видео после перерыва.