Cum să verificați starea de sănătate a sursei de alimentare. Cum se verifică sursa de alimentare, adaptorul de alimentare, încărcătorul

Sursa de alimentare este o parte integrantă a oricărui computer și nu este mai puțin importantă pentru funcționare decât, de exemplu, procesorul sau placa de bază. Sarcina sa principală este de a genera curenții necesari pentru funcționarea tuturor componentelor PC-ului.

Se întâmplă adesea ca computerul să nu pornească, sistemul de operare să nu se încarce și o sursă de alimentare defectuoasă poate fi de vină. Cum să verificați funcționalitatea sursei de alimentare a computerului, care sunt principalele manifestări clinice ale unora dintre defecțiunile sale - acesta este subiectul principal al publicației noastre.

Parametrii principali ai sursei de alimentare

Sursa PC produce mai multe tensiuni necesare pentru funcționarea tuturor componentelor computerului.

Imaginea prezintă cel mai mare conector cu 20 de pini care se conectează la placa de bază. Se dau indicatii pentru fiecare contact.

Pinout și schema de culori a conectorului cu 24 de pini și a altor conectori de alimentare

Folosind un multimetru pentru a verifica sursa de alimentare

Mulți utilizatori întreabă cum se testează o sursă de alimentare a computerului cu un multimetru? Este foarte simplu, știind ce tensiune și unde ar trebui să meargă.

Înainte de a deschide carcasa PC-ului, asigurați-vă că nu este conectat la o rețea de 220 V.


Dacă sursa de alimentare este pornită, atunci puteți începe măsurarea tensiunii la contactele sale, conform diagramei prezentate mai sus. Dacă sursa de alimentare a computerului nu pornește, înseamnă că este defectă și necesită reparație sau înlocuire completă.

Când verificați cu un multimetru, ar trebui să existe - 5 V între firele negre și roșii de pe conectorul conectat la placa de bază; între negru și galben – 12 V; între contactele negre și roz – 3,3 V; între negru și violet - tensiunea de așteptare este de 5 V.

Dacă nu aveți cunoștințe suficiente în electronică, atunci este mai bine să încredințați repararea dispozitivelor specialiștilor.

Metoda agrafelor

Există o metodă simplă în rândul utilizatorilor de a verifica sursa de alimentare cu o agrafă. Resursa noastră nu va sta deoparte și vă va spune care este această metodă, mai ales că aproape același lucru a fost discutat în secțiunea despre utilizarea unui multimetru. Aceasta este cea mai simplă, s-ar putea spune, metodă de acasă, care nu poate arăta calitatea funcționării sursei de tensiune, dar va clarifica în mod fiabil dacă pornește sau nu.

  1. Deconectați computerul de la rețea.
  2. Deschideți carcasa și deconectați conectorul de la placa de bază.
  3. Faceți un jumper în formă de U dintr-o agrafă, de care aveți nevoie pentru a scurtcircuita firul verde al conectorului și cel negru din apropiere.
  4. Conectați sursa de alimentare la o rețea de 220 V.

Dacă ventilatorul începe să funcționeze, atunci sursa de alimentare este teoretic în stare de funcționare, dacă nu, cu siguranță este în reparație.

Principalele simptome și defecțiuni

O sursă de alimentare defectă, cel mai adesea pur și simplu nu funcționează deloc. Dar uneori, utilizatorul întâmpină probleme care, după toate indicațiile, sunt manifestări ale problemelor din RAM sau placa de bază. De fapt, microcircuitele primesc energie de la sursa de alimentare, astfel încât defecțiunile în funcționarea lor pot indica o defecțiune a sursei de alimentare. Cum să verificați sursa de alimentare în acest caz și dacă are rost să o reparați, doar un specialist poate spune. În continuare, vor fi descrise probleme în care cauza poate fi TA.

  • Îngheață la pornirea computerului.
  • Erori de memorie.
  • Opriți HDD-ul.
  • Oprirea ventilatoarelor.

Există, de asemenea, defecte caracteristice despre care computerul însuși „vorbește”:

  • Niciun dispozitiv nu funcționează. Defecțiunea poate fi fie fatală, necesitând achiziționarea unui dispozitiv nou, fie simplă, necesitând înlocuirea siguranței.
  • Era un miros de fum. Transformatorul, șocurile arse, condensatorii s-au umflat.
  • Sursa de alimentare a computerului emite un bip. Este posibil ca ventilatorul să fie curățat și lubrifiat. Un scârțâit atunci când este pornit este cauzat și de o fisură în miezul transformatorului și de umflarea condensatorilor.

În toate cazurile, cel mai bine este să contactați, unde specialiștii vor face un diagnostic mai precis și vă vor spune dacă mai are rost să reparați în continuare dispozitivul.

O zi bună, dragi prieteni, cunoștințe, cititori, admiratori și alte persoane. Astăzi vom face testați computerul prin OCCT.

De multe ori este necesar să aflați cauza problemei sau pur și simplu orice problemă, de la reporniri/înghețari până la oprirea computerului.

În condiții de „câmp” (adică, în condiții normale de lucru), acest lucru nu este întotdeauna posibil, deoarece unele probleme au un caracter destul de ciudat, ca să spunem așa, plutitor și nu sunt atât de ușor de diagnosticat. Și, de obicei, nu este suficient să afli doar ce este de vină și nu partea software, dar trebuie să înțelegi și ce anume se complotează sau, mai degrabă, ce piesa hardware specifică este defectă. În astfel de situații, software-ul specializat ne vine în ajutor pentru a verifica stabilitatea.

Vrei să știi și să poți face mai multe singur?

Vă oferim training în următoarele domenii: calculatoare, programe, administrare, servere, rețele, construirea site-urilor web, SEO și multe altele. Află acum detaliile!

După lansare, vom vedea unul roșu în fața noastră URSS- fereastră de program în formă (vezi captura de ecran de mai sus) în care, teoretic, limba rusă ar trebui să fie imediat setată. Înainte de aceasta, poate apărea o fereastră cu un buton de donație, deocamdată o puteți închide (bine, sau susțineți imediat dezvoltatorul, depinde de dvs.).

Dacă nu este cazul, faceți clic pe pictograma roată din dreapta, apoi setați parametrul dorit. Sau folosește-l așa cum este.

Cum se testează un computer în general

Programul are un set de file:

  • CPU: OCCTȘi CPU:LINKPACK, - testarea stabilității procesorului în condiții de stres (sarcină, alimentare, temperatură etc.);
  • GPU: 3D, - testarea stabilitatii placii video;
  • ALIMENTARE ELECTRICĂ, - testarea stabilitatii bateriilor (placa de baza, sursa de alimentare, circuite etc., in general, teste de sarcina).

Să încercăm fiecare dintre ele, pentru că fiecare are parametrii săi.

ATENŢIE! Utilizați cu prudență OCCT pe laptopuri datorita sarcinii mari si incalzirii generate. Pe laptopurile cu un sistem de răcire slab/deteriorat (și alte elemente), acest lucru poate duce la consecințe imprevizibile. Probabil că este înțelept să le folosești AIDA64.

Înainte de testare, mergeți la setările menționate mai sus (unde setați limba) și setați limitatorul de temperatură a procesorului (cel mai des 85 valoare prea mare) și alte componente (dacă este necesar).

Acest lucru se face după cum urmează. Expunem:

  • Tipul testului: auto;
  • Durata testului: 1 oră 0 minute;
  • Modul de testare: set mare de date.

Comentarii la elementele ridicate:

  • Se execută pentru timpul specificat, adică o oră sau mai mult (sau până când este detectată o eroare), vă permite să nu pierdeți timp suplimentar cu diagnosticare;
  • Timp de testare, este timpul de testare;
  • Set de date, - determină nivelul de sarcină și căldura generată, precum și numărul de elemente testate. Dacă setul de date este mic, atunci este testat doar procesorul; dacă este mediu, atunci procesor + memorie; dacă este mare, atunci procesor + memorie + chipset. Într-un set mare, încălzirea este mai puternică, dar puteți găsi mai multe erori; într-un set mic, este mai puțină încălzire, dar puteți rata ceva important;

Alti parametri:

  • Inacțiune la început și la sfârșit - lăsați-l așa cum este, vă permite să reduceți încărcarea înainte/după lansare și să citiți datele necesare;
  • Versiune de testare, - selectați-l pe cel care se potrivește cu versiunea instalată a sistemului de operare;
  • Numărul de fire, - de regulă, o căpușă " este suficientă Auto", dar dacă este determinat incorect (mai puțin decât numărul de nuclee de procesor fizic și logic), atunci îl puteți seta manual debifând-o.

PE

A doua filă și anume CPU: LINPACK, este un alt test, dar exclusiv al procesorului, și nu al multor elemente deodată (vezi descrierea primei file de mai sus).

Avertisment de testare

Merită cu prudență se referă la acest test, deoarece încarcă și încălzește extrem de mult procesorul (inclusiv sursa de alimentare de bază, dacă este suportată de placa de bază) și este extrem test extrem. Recomandat de utilizat numaiîn prezența unui sistem de răcire puternic și a unei nevoi urgente de diagnosticare a acestuia și a procesorului. În alte cazuri, este mai bine să folosiți primul test.

Pentru cei care au decis (de obicei necesar dacă primul test nu a scos la iveală probleme, dar „vizual” acestea sunt păstrate):

  • Tipul testului: auto;
  • Durata testului: 1 oră 0 minute;
  • Modul de testare: 90% memorie (recomand închiderea tuturor programelor posibile etc., sau reducerea acestei valori la 70-80%);
  • 64 de biți
  • AVX-compatibil Linkpack

Apoi tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul PEși așteptați o oră (sau mai puțin, dacă se găsește o eroare, computerul se îngheață, se oprește sau prezintă alte semne de supraîncălzire și defecțiune) în timp ce sistemul este scanat. Analiza rezultatelor este descrisă la sfârșitul articolului.

Sprijinit Fire încrucișatăȘi SLI, verificând și identificând multe erori în timpul încălzirii puternice în timpul sarcinilor și, de asemenea, folosind un sistem special, sunt determinate artefacte (distorsiuni ale imaginii). Puteți face testarea cu diferite numere de shadere, FPS și orice altceva.

Aici, de fapt, vă prezentăm următoarele:

  • Tipul testului: auto
  • Durata testului: 1 oră 0 minute
  • Versiunea DirectX
  • Permisiune
  • Tip: ecran complet (bifă);
  • Verificarea erorilor: pentru primul test de obicei nu este nevoie să îl verificați, pentru al doilea (dacă problema persistă vizual, dar nu sunt găsite erori) are sens să bifați caseta;
  • Complexitatea shaderului: în general, acest parametru este responsabil pentru numărul de operațiuni efectuate de placa video într-o singură trecere (cel mai adesea, este selectată valoarea maximă disponibilă sau, dacă trebuie să testați în mod specific pentru o aplicație, atunci selectați valoarea pe care utilizări ale aplicației);
  • Limitator: 0 (zero) sau 60 (dacă utilizați sincronizarea verticală și trebuie să testați munca pentru aceasta).

Apoi tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul PEși așteptați o oră (sau mai puțin, dacă se găsește o eroare, computerul se îngheață, se oprește sau prezintă alte semne de supraîncălzire și defecțiune) în timp ce sistemul este scanat. Analiza rezultatelor este descrisă la sfârșitul articolului.

Testul în sine arată de obicei ca în captura de ecran de mai sus. Nu pornește imediat (vezi perioadele de inactivitate), poate schimba tipul de imagine (imagine). Distorsiunile vizuale semnificative (este greu să le confundați cu altceva) sunt artefacte și indică probleme cu placa video, memoria acesteia și altceva.

ATENŢIE! Destul de complex de analizat, se recomanda folosirea lui doar daca primele teste nu au scos la iveala nimic in niciun fel, dar problemele persista. Periculoasă și cu siguranță nu este potrivită pentru ieftin ( fara nume) și surse de alimentare de calitate scăzută. Folosiți pe propria răspundere.

Similar cu testul anterior, aici este setat următoarele:

  • Tipul testului: auto
  • Durata testului: 1 oră 0 minute
  • Versiunea DirectX: dacă este disponibil, atunci 11, dacă nu, atunci 9, dacă trebuie să testați în mod specific pentru o anumită aplicație, atunci selectați valoarea pe care o folosește aplicația;
  • Permisiune: curent sau, dacă trebuie să testați în mod specific pentru o anumită aplicație, atunci selectați valoarea pe care o folosește aplicația;
  • Tip: modul ecran complet (bifă);
  • 64 de biți: dacă sistemul și procesorul suportă;
  • AVX-compatibil Linkpack, - este logic să evitați dacă nu știți despre ce vorbim;
  • Utilizați toate nucleele logice, - trebuie bifat dacă caseta de selectare este disponibilă (poate să nu fie disponibilă dacă nu sunt prezente sau nu există acces la ele).

Apoi tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul PEși așteptați o oră (sau mai puțin, dacă se găsește o eroare, computerul se îngheață, se oprește sau prezintă alte semne de supraîncălzire și defecțiune) în timp ce sistemul este scanat. Analiza rezultatelor este descrisă mai jos.

Analiza rezultatelor testelor OCCT

În urma testelor, puteți obține următorul rezultat:

  • Diagrame, - cel mai adesea, în absența unei defecțiuni fizice severe (oprire, repornire, înghețare etc.), sunt rezultatul oricărui test, conțin temperaturi, tensiuni și alte date pentru analiză;
  • Eroare(în program) - de obicei aceasta este o eroare de kernel sau altceva care oprește testul (dar computerul funcționează), cel mai adesea este indicat numărul său sau cel puțin o scurtă descriere (eșecul kernel-ului cutare sau cutare);
  • Ecranul albastru al morții, - că are sens să citești;
  • Eșecul fizic(sau protecție declanșată), - oprire, repornire, înghețare și orori similare ale vieții.

Cum să decolați cu asta;

  • Pentru analiză diagrame de temperatură citiți (acordați o atenție deosebită valorilor maxime admise); dacă aveți îndoieli, consultați documentația pentru componenta de supraîncălzire (hârtie sau pe site-ul producătorului) pentru a analiza temperaturile maxime admise;
  • Pentru analiză diagrame legate de nutriție, merită să înțelegeți că sunt permise diferențe minore (zecimi, sutimi sau mai puțin, ordine de mărime), excluzând anumite valori (de exemplu, puterea procesorului se poate schimba destul de semnificativ datorită tehnologiilor de economisire a energiei, reglării frecvenței, overclockării etc. .). Dacă este dificil să vă dați seama, atunci contactați-ne pe forum) pentru unul mai puternic, sau acestea (eșecurile) sunt o consecință a unei defecțiuni complete a componentei. Acestea din urmă sunt cele mai dificil de diagnosticat; cel mai adesea, defecțiunile sursei de alimentare (nu oprirea completă a computerului sau nepornirea imediată) și/sau placa video (artefacte de imagine) sunt imediat clare.

Dacă apar probleme complexe care trebuie rezolvate uitându-se la grafice și așa mai departe, atunci contactați-ne, de exemplu, pe forum.

Postfaţă

Repet că acesta este unul dintre cele mai puternice teste de stabilitate care, în principiu, pot fi găsite. Este destul de des folosit de overclockeri (cei care overclock componentele computerului) pentru a verifica stabilitatea, ceea ce spune multe.

Ca întotdeauna, dacă aveți gânduri (rezonabile), întrebări, mulțumiri sau completări, atunci, ca de obicei, scrieți-le în comentariile acestui articol (sau pe forumul menționat mai sus).

Vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Stabilitate pentru tine!

Sursa de alimentare este una dintre cele mai nesigure componente ale unității de sistem. Și adesea problema nu este calitatea sursei de alimentare în sine, ci calitatea rețelei noastre electrice, care este departe de 220V ideal.

Nu este deloc necesar ca dacă sursa de alimentare este defectă, computerul să nu pornească deloc. Foarte des computerul începe să repornească sau să se închidă spontan. Astfel de defecțiuni sunt asociate cu lipsa alimentării componentelor sau supraîncălzirea.

Deci, iată pașii pentru a diagnostica PD! (nu luăm cutii cu miros clar de ars sau de fum :-))

  • Verificarea racirii;
  • Verificarea tensiunii;

Verificarea racirii.

De obicei, pentru a diagnostica supraîncălzirea, este suficient să puneți mâna direct pe capacul superior al unității de sistem, chiar acolo unde se află sursa de alimentare. Dacă capacul „se umflă” cu căldură, supraîncălzirea este evidentă. Cauza supraîncălzirii este un ventilator de răcire defect în sursa de alimentare.
Pentru a-l verifica, doar rotiți lamele cu o șurubelniță subțire. Ventilatorul de lucru va face mai multe rotații chiar și cu o ușoară apăsare cu o șurubelniță. Un ventilator defect se rotește cu un efort vizibil sau nu se rotește deloc.
Pentru a elimina supraîncălzirea, este suficient să înlocuiți ventilatorul și să curățați sursa de alimentare de praf.
Uneori este posibil să se dezvolte un ventilator vechi prin scăparea unei picături de ulei de mașină în miezul său, dar acest lucru ar trebui făcut numai în cazuri extreme, dacă nu este posibil să cumpărați un ventilator nou, care costă între 100-300 de ruble.

Verificați tensiunea sursei de alimentare.

P.S. Pentru cei mai avansati, a aparut pe site-ul meu articol nou in care va spun cum puteti testa alimentarea cu un tester special.

  • articol - verificarea sursei de alimentare cu un tester special
  • tester - http://aliexpress.com/power_supply_tester

Dacă totul este în regulă cu răcirea, ne angajăm să diagnosticăm tensiunea pe care o produce sursa de alimentare. Pentru aceasta avem nevoie de un multimetru sau un voltmetru.

Având în vedere că voltmetrele devin treptat un lucru din trecut, voi folosi un multimetru ca acesta.

Pentru testare nu este nevoie să-l scoți sursa de alimentare din carcasă. Este suficient să deconectați toate firele de alimentare de la componente, dar pentru ușurința testării am scos-o totuși.

Nu uitați să comutați multimetrul în modul de măsurare DC cu o tensiune de până la 20 de volți.

Masuri de securitate

Fiți întotdeauna foarte atent când lucrați cu electricitate. Verificați integritatea împletiturii tuturor cablurilor înainte de utilizare. Nu atingeți piesele cu mâinile goale sau, mai ales, umede. Dacă nu aveți încredere în abilitățile dumneavoastră, încredințați această muncă unui profesionist.

1. La început conectați sursa de alimentare la rețeaua electrică.

2. Odată conectat, trebuie să facem ca sursa de alimentare să funcționeze ca și cum am porni computerul. Pentru a face acest lucru, trebuie să scurtcircuitați cea mai groasă buclă de fire. verde si oricare dintre negru fire Pentru a face acest lucru, este convenabil să folosiți o agrafă obișnuită.

Înainte de a porni unitatea, trebuie să conectați un fel de sarcină la ea, de exemplu, o unitate optică.

Desfaceți agrafa și închideți contactele, așa cum se arată în fotografie.

Răcitorul sursei de alimentare ar trebui să se rotească, ceea ce înseamnă că am făcut totul corect; dacă nu, atunci cel mai probabil sursa de alimentare este defectă și trebuie înlocuită.

3. Măsurăm tensiunea folosind un multimetru.

Pentru a face acest lucru, conectăm sonda neagră în conectorul molex vizavi de orice fir negru (2 conectori din mijloc).

Apoi, folosind sonda roșie, începem să atingem contactele de pe cablul larg unul câte unul și să ne uităm la citirile multimetrului.

Aici diagrama pinout sursei de alimentare.

Totul este simplu aici, trebuie să măsurați tensiunea la diferite contacte. Folosind diagrama, va fi ușor să determinați ce tensiune ar trebui să aibă o sursă de alimentare funcțională. De exemplu, toate firele roșii ar trebui să aibă 5V, toate firele galbene ar trebui să aibă 12V, iar firele portocalii ar trebui să aibă 3,3V.

După cum puteți vedea din fotografii, sursa mea de alimentare s-a dovedit a fi destul de funcțională :)

Dacă tensiunea a fost mai mică decât este necesar (de exemplu, 4V în loc de 5V), acesta este un semn sigur că sursa de alimentare este defectă și trebuie reparată.

Dacă sursa dvs. de alimentare este defectă și vă decideți să cumpărați una nouă, iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să vă cheltuiți banii cu înțelepciune.

  • Nu cumpăra cele mai ieftine modele. De regulă, calitatea lor corespunde prețului lor. La asamblarea unor astfel de blocuri, economisesc la orice, inclusiv la calitatea componentelor radio și la calitatea instalării acestora.
  • Nu-l urmări pe Wats. Dacă alegeți o sursă de alimentare pentru un computer cu o placă video integrată, este suficient 350W-400W. Pentru un computer cu o placă video puternică pentru jocuri - 450W-550W.
  • Dacă vi se oferă să cumpărați o sursă de alimentare de 500 W, în ciuda faptului că modelele cu preț similar de la alți producători sunt evaluate doar la 350 W, gândiți-vă la calitatea unei astfel de unități.
  • O sursă de alimentare bună va fi vizibil mai grea decât modelele de calitate scăzută.

Alimentația corectă este cheia sănătății computerului tău! 🙂

P.S. Timpul zboară, site-ul meu are deja 5 luni. Este greu de imaginat cât de mult s-a făcut în acest timp. Se pare că tocmai recent mi-am ales un subiect, mă gândeam la conținutul acestuia, îngrijorându-mă dacă site-ul ar fi interesant pentru cititori.

Acum înțeleg că sunt doar interesat să fac asta. Desigur, propriul tău site web durează, dar crede-mă, se merită!

Diagnosticarea unei surse de alimentare a computerului este primul pas în depanarea unei unități de sistem dacă aceasta nu dă niciun semnal de viață.

În viața fiecărui radioamator, mai devreme sau mai târziu vine un moment în care trebuie să înceapă să stăpânească reparațiile minore ale echipamentelor. Acestea ar putea fi difuzoare pentru computere desktop, o tabletă, un telefon mobil și alte obiecte gadget. Nu mă voi înșela dacă spun că aproape fiecare radioamator a încercat să-și repare computerul. Unii au reușit, dar alții au dus-o totuși la centrul de service.

În acest articol, vă vom prezenta elementele de bază ale autodiagnosticării defecțiunilor de alimentare ale computerului.

Să presupunem că am pus mâna pe o unitate de alimentare (PSU) de la un computer. În primul rând, trebuie să ne asigurăm dacă funcționează? Apropo, trebuie să ții cont de asta tensiune de așteptare +5 volți prezent imediat după conectarea cablului de reţea la sursa de alimentare.


Dacă nu este acolo, atunci ar fi o idee bună să testați integritatea cablului de alimentare cu un multimetru în modul de testare audio. De asemenea, nu uitați să suni butonul și siguranța. Dacă totul este în regulă cu cablul de alimentare, atunci Pornim alimentarea PC-ului în rețea și o pornim fără placa de bază prin închiderea a două contacte: PS-ONȘi COM. PS-ON este abreviat cu Engleză - Sursa de alimentare pornită - literal ca "alimentare electrică porniți". COM prescurtat din engleza comun- general. Un fir verde merge la contactul PS-ON, iar cel „comun”, cunoscut și sub numele de minus, este un fir negru.


Sursele de alimentare moderne au un conector cu 24 de pini. Pe cele mai vechi - 20 Pin.

Cel mai simplu mod de a închide aceste două contacte este cu o agrafă îndreptată



Deși teoretic, orice obiect metalic sau sârmă va fi potrivit în acest scop. Puteți folosi chiar și aceeași pensetă.


O sursă de alimentare funcțională ar trebui să pornească imediat. Ventilatorul va începe să se rotească și tensiunea va apărea pe toți conectorii sursei de alimentare.

Dacă computerul nostru funcționează defectuos, atunci ar fi util să verificăm pe conectorii săi dacă tensiunea de pe contactele sale corespunde. Și, în general, atunci când computerul are probleme și apare adesea un ecran albastru, ar fi o idee bună să verificați tensiunea din sistem însuși prin descărcarea unui mic program de diagnosticare pentru computer. Recomand programul AIDA. În ea puteți vedea imediat dacă tensiunea din sistem este normală, dacă sursa de alimentare este de vină sau dacă placa de bază este „obligatorie”, sau chiar altceva.

Iată o captură de ecran din programul AIDA de pe computerul meu. După cum putem vedea, toate tensiunile sunt normale:

Dacă există vreo abatere decentă de tensiune, atunci nu mai este normală. Apropo, atunci când cumpărați un computer folosit, descărcați ÎNTOTDEAUNA acest program pe acesta și verificați complet toate tensiunile și alți parametri ai sistemului. Testat de experiență amară:-(.

Dacă, totuși, valoarea tensiunii este foarte diferită la conectorul de alimentare în sine, atunci ar trebui să încercați să reparați unitatea. Dacă sunteți în general foarte prost cu echipamentele informatice și reparațiile, atunci în absența experienței este mai bine să-l înlocuiți. Există adesea cazuri în care o sursă de alimentare defectă, când se defectează, „trage” o parte a computerului cu ea. Cel mai adesea, acest lucru duce la defectarea plăcii de bază. Cum poate fi evitat acest lucru?


Recomandări pentru alegerea surselor de alimentare pentru PC-uri

Nu puteți economisi niciodată la o sursă de alimentare și ar trebui să aveți întotdeauna o rezervă de putere mică. Este indicat să nu cumpărați surse NONAME ieftine.


Și OMUL PUTEREA


Ce să faci dacă cunoști puține mărci și modele de surse de alimentare, dar mama ta nu îți va da bani pentru una nouă, de înaltă calitate))?Este indicat sa aiba un ventilator de 12 cm, nu de 8 cm.

Mai jos este o fotografie a unei surse de alimentare cu un ventilator de 12 cm.


Astfel de ventilatoare asigură o răcire mai bună a componentelor radio ale sursei de alimentare. De asemenea, trebuie să vă amintiți încă o regulă: o sursă de alimentare bună nu poate fi ușoară. Dacă sursa de alimentare este ușoară, înseamnă că folosește radiatoare cu secțiune mică și o astfel de sursă de alimentare se va supraîncălzi în timpul funcționării la sarcini nominale. Ce se întâmplă când se supraîncălzi? Când sunt supraîncălzite, unele radioelemente, în special semiconductori și condensatori, își schimbă valorile, iar întregul circuit în ansamblu nu funcționează corect, ceea ce, desigur, va afecta funcționarea sursei de alimentare.

Cele mai frecvente defecțiuni

De asemenea, nu uitați să curățați sursa de alimentare de praf cel puțin o dată pe an. Praful acționează ca o „pătură” pentru elementele radio, sub care acestea pot funcționa incorect sau chiar „mor” din cauza supraîncălzirii.


Cea mai comună defecțiune a unei surse de alimentare este semiconductorii și condensatorii de putere. Dacă există un miros de siliciu ars, atunci trebuie să vă uitați la ce a ars de la diode sau. Condensatoarele defecte sunt identificate prin inspecție vizuală. Deschise, umflate, cu scurgeri de electrolit - acesta este primul semn că trebuie schimbate urgent.



La înlocuire, este necesar să se țină cont de faptul că sursele de alimentare conțin condensatori cu rezistență în serie echivalentă scăzută (ESR). Deci, în acest caz, ar trebui să obțineți un contor ESR și să alegeți condensatori cu cel mai scăzut ESR posibil. Iată o mică placă de rezistențe pentru condensatoare de diferite capacități și tensiuni:


Aici este necesar să selectați condensatorii astfel încât valoarea rezistenței să nu fie mai mare decât cea indicată în tabel.

La înlocuirea condensatoarelor, încă doi parametri sunt importanți: capacitatea și tensiunea lor de funcționare. Sunt indicate pe corpul condensatorului:


Ce se întâmplă dacă magazinul are condensatori de rating necesar, dar proiectați pentru o tensiune de funcționare mai mare? Ele pot fi instalate și în circuite în timpul reparațiilor, dar trebuie avut în vedere că condensatoarele proiectate pentru tensiuni de funcționare mai mari au de obicei dimensiuni mai mari.

Dacă alimentarea noastră pornește, atunci noi Măsurăm tensiunea la conectorul său de ieșire sau conectorii cu un multimetru. În majoritatea cazurilor, atunci când se măsoară tensiunea surselor de alimentare ATX, este suficient să selectați o limită DCV de 20 volți.



Există două metode de diagnosticare:

— efectuarea măsurătorilor „la cald” cu dispozitivul pornit

— efectuarea măsurătorilor într-un dispozitiv deconectat de la curent

Ce putem măsura și cum se efectuează aceste măsurători? Suntem interesați de măsurarea tensiunii în punctele specificate ale sursei de alimentare, măsurarea rezistenței dintre anumite puncte, testarea sunetului pentru absența sau prezența unui scurtcircuit și, de asemenea, măsurarea puterii curentului. Să aruncăm o privire mai atentă.

Măsurarea tensiunii

Dacă reparați un dispozitiv și aveți o diagramă schematică pentru acesta, aceasta va indica adesea ce tensiune ar trebui să fie la punctele de testare de pe diagramă. Desigur, nu vă limitați doar la aceste puncte de testare și puteți măsura diferența de potențial sau tensiunea în orice punct al sursei de alimentare sau al oricărui alt dispozitiv care este reparat. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să fiți capabil să citiți diagrame și să le puteți analiza. Puteți citi mai multe despre cum să măsurați tensiunea cu un multimetru în acest articol.

Măsurarea rezistenței

Fiecare parte a circuitului are un fel de rezistență. Daca la masurarea rezistentei exista una pe ecranul multimetrului, asta inseamna ca in cazul nostru rezistenta este mai mare decat limita de masurare a rezistentei aleasa de noi. Permiteți-mi să vă dau un exemplu: de exemplu, măsurăm rezistența unei părți a unui circuit constând în mod convențional dintr-un rezistor de o valoare cunoscută de noi și un șoc. După cum știm, un șoc este, aproximativ vorbind, doar o bucată de sârmă cu o rezistență mică și știm valoarea rezistorului. Pe ecranul multimetrului vedem o rezistență puțin mai mare decât valoarea rezistenței noastre. După ce am analizat circuitul, ajungem la concluzia că aceste componente radio funcționează și se asigură un contact bun cu ele pe placă. Desi la inceput, daca iti lipseste experienta, este indicat sa apelezi la toate detaliile separat. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că componentele radio conectate în paralel se influențează reciproc atunci când măsurați rezistența. Amintiți-vă de conexiunea în paralel a rezistențelor și veți înțelege totul. Puteți citi mai multe despre măsurarea rezistenței.

Verificare de sunet

Dacă se aude un semnal sonor, aceasta înseamnă că rezistența dintre sonde și, în consecință, secțiunea circuitului conectată la capetele sale, este zero sau aproape de acesta. Cu ajutorul acestuia, putem verifica prezența sau absența unui scurtcircuit pe placă. De asemenea, puteți detecta dacă există sau nu un contact pe circuit, de exemplu, în cazul unei piste rupte sau a unei conexiuni întrerupte sau a unei defecțiuni similare.

Măsurarea fluxului de curent într-un circuit

La măsurarea curentului într-un circuit, este necesară intervenția în proiectarea plăcii, de exemplu, prin lipirea unuia dintre bornele componentei radio. Pentru că, după cum ne amintim, ampermetrul nostru este conectat la un circuit deschis. Cum se măsoară curentul într-un circuit poate fi citit în acest articol.


Folosind aceste patru metode de măsurare cu un singur multimetru, puteți diagnostica un număr foarte mare de defecțiuni în circuitele aproape oricărui dispozitiv electronic.

După cum se spune, există două defecțiuni principale în inginerie electrică: există contact acolo unde nu ar trebui să existe și nu există contact acolo unde ar trebui să existe. Ce înseamnă această zicală în practică? De exemplu, atunci când orice componentă radio se arde, avem un scurtcircuit, care este o urgență pentru circuitul nostru. De exemplu, aceasta ar putea fi o defecțiune a tranzistorului. În circuite, poate apărea și o întrerupere, în care curentul din circuitul nostru nu poate circula. De exemplu, o întrerupere a unei piste sau a unor contacte prin care curge curentul. Ar putea fi, de asemenea, un fir rupt sau ceva asemănător. În acest caz, rezistența noastră devine, relativ vorbind, infinit.

Desigur, există o a treia opțiune: modificarea parametrilor componentei radio. De exemplu, așa cum este cazul cu același condensator electrolitic, sau arderea contactelor comutatorului și, ca urmare, o creștere puternică a rezistenței acestora. Cunoscând aceste trei opțiuni de defecțiune și fiind capabil să analizeze circuitele și plăcile de circuite imprimate, veți învăța cum să vă reparați cu ușurință dispozitivele electronice. Mai multe detalii despre repararea dispozitivelor radio-electronice pot fi găsite în articolul „Noțiuni de bază pentru reparații”.

— în viața oricărui radioamator, mai devreme sau mai târziu vine un moment în care trebuie să înceapă să stăpânească reparațiile minore ale echipamentelor. Acestea ar putea fi difuzoare pentru computere desktop, o tabletă, un telefon mobil și alte obiecte gadget. Nu mă voi înșela dacă spun că aproape fiecare radioamator a încercat să-și repare computerul. Unii au reușit, dar alții au dus-o totuși la centrul de service.

Diagnosticarea defecțiunilor de alimentare a calculatorului

În acest articol, vă vom prezenta elementele de bază ale autodiagnosticării defecțiunilor de alimentare ale computerului.

Să presupunem că am pus mâna pe o unitate de alimentare (PSU) de la un computer. Acum trebuie să aflați cum verificați sursa de alimentare a computerului— mai întâi trebuie să ne asigurăm dacă funcționează? Apropo, trebuie să țineți cont de faptul că tensiunea de așteptare de +5 volți este prezentă imediat după conectarea cablului de rețea la sursa de alimentare.

Dacă nu este acolo, atunci ar fi o idee bună să testați integritatea cablului de alimentare cu un multimetru în modul de testare audio. De asemenea, nu uitați să suni butonul și siguranța. Dacă totul este în regulă cu cablul de alimentare, atunci pornim alimentarea PC-ului în rețea și o pornim fără o placă de bază prin închiderea a două contacte: PS-ON și COM. PS-ON este prescurtat din engleză. - Alimentare pornită - literalmente ca „porniți sursa de alimentare”. COM este prescurtarea pentru engleză. comun - general. Un fir verde merge la contactul PS-ON, iar cel „comun”, cunoscut și sub numele de minus, este un fir negru.

Sursele de alimentare moderne au un conector cu 24 de pini. Pe cele mai vechi - 20 Pin.

Cel mai simplu mod de a închide aceste două contacte este cu o agrafă îndreptată

Deși teoretic, orice obiect metalic sau sârmă va fi potrivit în acest scop. Puteți folosi chiar și aceeași pensetă.

Metoda de verificare a sursei de alimentare

Cum se verifică sursa de alimentare a computerului? Dacă sursa de alimentare funcționează, ar trebui să pornească imediat, ventilatorul va începe să se rotească și tensiunea va apărea pe toți conectorii sursei de alimentare.

Dacă computerul nostru funcționează defectuos, atunci ar fi util să verificăm pe conectorii săi dacă tensiunea de pe contactele sale corespunde. Și, în general, atunci când computerul are probleme și apare adesea un ecran albastru, ar fi o idee bună să verificați tensiunea din sistem însuși prin descărcarea unui mic program de diagnosticare pentru computer. Recomand programul AIDA. În ea puteți vedea imediat dacă tensiunea din sistem este normală, dacă sursa de alimentare este de vină sau dacă placa de bază este „obligatorie”, sau chiar altceva.

Iată o captură de ecran din programul AIDA de pe computerul meu. După cum putem vedea, toate tensiunile sunt normale:

Dacă există vreo abatere decentă de tensiune, atunci nu mai este normală. Apropo, atunci când cumpărați un computer folosit, descărcați ÎNTOTDEAUNA acest program pe acesta și verificați complet toate tensiunile și alți parametri ai sistemului. Testat de experiență amară:-(.

Dacă, totuși, valoarea tensiunii este foarte diferită la conectorul de alimentare în sine, atunci ar trebui să încercați să reparați unitatea, dar pentru aceasta trebuie să știți cum se verifică alimentarea computerului. Dacă sunteți în general foarte prost cu echipamentele informatice și reparațiile, atunci în absența experienței este mai bine să-l înlocuiți. Există adesea cazuri în care o sursă de alimentare defectă, când se defectează, „trage” o parte a computerului cu ea. Cel mai adesea, acest lucru duce la defectarea plăcii de bază. Cum se poate evita acest lucru și cum se verifică sursa de alimentare a computerului?

Nu puteți economisi niciodată la o sursă de alimentare și ar trebui să aveți întotdeauna o rezervă de putere mică. Este indicat să nu cumpărați surse NONAME ieftine.

Ce să faci dacă cunoști puține mărci și modele de surse de alimentare, dar mama ta nu îți va da bani pentru una nouă, de înaltă calitate))? Este indicat sa aiba un ventilator de 12 cm, nu de 8 cm.

Sursa de alimentare cu ventilator de 12 cm

Astfel de ventilatoare asigură o răcire mai bună a componentelor radio ale sursei de alimentare. De asemenea, trebuie să vă amintiți încă o regulă: o sursă de alimentare bună nu poate fi ușoară. Dacă sursa de alimentare este ușoară, înseamnă că folosește radiatoare cu secțiune mică și o astfel de sursă de alimentare se va supraîncălzi în timpul funcționării la sarcini nominale. Ce se întâmplă când se supraîncălzi? Când sunt supraîncălzite, unele radioelemente, în special semiconductori și condensatori, își schimbă valorile, iar întregul circuit în ansamblu nu funcționează corect, ceea ce, desigur, va afecta funcționarea sursei de alimentare.

De asemenea, nu uitați să curățați sursa de alimentare de praf cel puțin o dată pe an și să aveți grijă de el cum se verifică alimentarea computerului. Praful acționează ca o „pătură” pentru elementele radio, sub care acestea pot funcționa incorect sau chiar „mor” din cauza supraîncălzirii.

Cea mai comună defecțiune a unei surse de alimentare este semiconductorii și condensatorii de putere. Dacă există un miros de siliciu ars, atunci trebuie să vă uitați la ce a ars de la diode sau tranzistori. Condensatoarele defecte sunt identificate prin inspecție vizuală. Deschise, umflate, cu scurgeri de electrolit - acesta este primul semn că trebuie schimbate urgent.

La înlocuire, este necesar să se țină cont de faptul că sursele de alimentare conțin condensatori cu rezistență în serie echivalentă scăzută (ESR). Deci, în acest caz, ar trebui să obțineți un contor ESR și să alegeți condensatori cu cel mai scăzut ESR posibil. Iată o mică placă de rezistențe pentru condensatoare de diferite capacități și tensiuni:

Aici este necesar să selectați condensatorii astfel încât valoarea rezistenței să nu fie mai mare decât cea indicată în tabel.

La înlocuirea condensatoarelor, încă doi parametri sunt importanți: capacitatea și tensiunea lor de funcționare. Sunt indicate pe corpul condensatorului:

Ce se întâmplă dacă magazinul are condensatori de rating necesar, dar proiectați pentru o tensiune de funcționare mai mare? Ele pot fi instalate și în circuite în timpul reparațiilor, dar trebuie avut în vedere că condensatoarele proiectate pentru tensiuni de funcționare mai mari au de obicei dimensiuni mai mari.

Dacă sursa noastră de alimentare pornește, atunci măsurăm tensiunea la conectorul sau conectorii de ieșire cu un multimetru. În majoritatea cazurilor, atunci când se măsoară tensiunea surselor de alimentare ATX, este suficient să selectați o limită DCV de 20 volți.

Există două metode de diagnosticare:

— efectuarea măsurătorilor „la cald” cu dispozitivul pornit

— efectuarea măsurătorilor într-un dispozitiv deconectat de la curent

Ce putem măsura și cum se efectuează aceste măsurători? Suntem interesați de măsurarea tensiunii în punctele specificate ale sursei de alimentare, măsurarea rezistenței dintre anumite puncte, testarea sunetului pentru absența sau prezența unui scurtcircuit și, de asemenea, măsurarea puterii curentului. Să aruncăm o privire mai atentă.

Măsurarea tensiunii.

Dacă reparați un dispozitiv și aveți o diagramă schematică pentru acesta, aceasta va indica adesea ce tensiune ar trebui să fie la punctele de testare de pe diagramă. Desigur, nu vă limitați doar la aceste puncte de testare și puteți măsura diferența de potențial sau tensiunea în orice punct al sursei de alimentare sau al oricărui alt dispozitiv care este reparat. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să fiți capabil să citiți diagrame și să le puteți analiza. Puteți citi mai multe despre cum să măsurați tensiunea cu un multimetru în acest articol.

Măsurarea rezistenței.

Fiecare parte a circuitului are un fel de rezistență. Daca la masurarea rezistentei exista una pe ecranul multimetrului, asta inseamna ca in cazul nostru rezistenta este mai mare decat limita de masurare a rezistentei aleasa de noi. Permiteți-mi să vă dau un exemplu: de exemplu, măsurăm rezistența unei părți a unui circuit constând în mod convențional dintr-un rezistor de o valoare cunoscută de noi și un șoc. După cum știm, un șoc este, aproximativ vorbind, doar o bucată de sârmă cu o rezistență mică și știm valoarea rezistorului. Pe ecranul multimetrului vedem o rezistență puțin mai mare decât valoarea rezistenței noastre. După ce am analizat circuitul, ajungem la concluzia că aceste componente radio funcționează și se asigură un contact bun cu ele pe placă. Desi la inceput, daca iti lipseste experienta, este indicat sa apelezi la toate detaliile separat. De asemenea, trebuie să țineți cont de faptul că componentele radio conectate în paralel se influențează reciproc atunci când măsurați rezistența. Amintiți-vă de conexiunea în paralel a rezistențelor și veți înțelege totul. Puteți citi mai multe despre măsurarea rezistenței aici.

Verificare sonora.

Dacă se aude un semnal sonor, aceasta înseamnă că rezistența dintre sonde și, în consecință, secțiunea circuitului conectată la capetele sale, este zero sau aproape de acesta. Cu ajutorul acestuia, putem verifica prezența sau absența unui scurtcircuit pe placă. De asemenea, puteți detecta dacă există sau nu un contact pe circuit, de exemplu, în cazul unei piste rupte sau a unei conexiuni întrerupte sau a unei defecțiuni similare.

Măsurarea fluxului de curent într-un circuit

La măsurarea curentului într-un circuit, este necesară intervenția în proiectarea plăcii, de exemplu, prin lipirea unuia dintre bornele componentei radio. Pentru că, după cum ne amintim, ampermetrul nostru este conectat la un circuit deschis. Cum se măsoară curentul într-un circuit poate fi citit în acest articol.

Folosind aceste patru metode de măsurare cu un singur multimetru, puteți diagnostica un număr foarte mare de defecțiuni în circuitele aproape oricărui dispozitiv electronic.

După cum se spune, există două defecțiuni principale în electricitate: există contact acolo unde nu ar trebui să existe unul și nu există contact acolo unde ar trebui să existe unul. Ce înseamnă această zicală în practică? De exemplu, atunci când orice componentă radio se arde, avem un scurtcircuit, care este o urgență pentru circuitul nostru. De exemplu, aceasta ar putea fi o defecțiune a tranzistorului. În circuite, poate apărea și o întrerupere, în care curentul din circuitul nostru nu poate circula. De exemplu, o întrerupere a unei piste sau a unor contacte prin care curge curentul. Ar putea fi, de asemenea, un fir rupt sau ceva asemănător. În acest caz, rezistența noastră devine, relativ vorbind, infinit.

Desigur, există o a treia opțiune: modificarea parametrilor componentei radio. De exemplu, așa cum este cazul cu același condensator electrolitic, sau arderea contactelor comutatorului și, ca urmare, o creștere puternică a rezistenței acestora. Cunoscând aceste trei opțiuni de defecțiune și fiind capabil să analizeze circuitele și plăcile de circuite imprimate, veți învăța cum să vă reparați cu ușurință dispozitivele electronice. Puteți citi mai multe despre repararea dispozitivelor radio-electronice în articolul „Bazele reparațiilor”.