Yaşam alanları talimatlarının bilgisayar bloklarının onarımı. Bilgisayarın yaşam bloklarının onarımı. Güç İyi sinyali için ana voltaj kontrolü


Diğer parçalar arasında doğrultucu ve çıkış voltajı filtreleri, kontrol devresi ve PWM kontrolörünün mikro devrelerinde stabilizasyon, yük modu için doğrultucu ve voltaj dengeleyici bulunur. Planın Tsya kısmı yaşam biçiminde bağlanmıştır, bu nedenle bu unsurlara sahip robot güvenlidir.


Kısmen bağlı üç darbe transformatörü vardır. İki soğutma radyatöründe dağıtım şemasının güç elemanları.

Bilgisayarın yaşam bloğu ile ilgili genel ifadeler alındı, hadi uygulamaya geçelim.

Bilgisayarın blok ömründe bir hata araması şarkı sırasına göre kazanmak daha iyidir. Bu nedenle, onu küçük parçalara bölüyoruz, bu da sonuç olarak o bozulmanın yok olmasına yol açacaktır. Bir aşamada yanlış bir parça bulunursa, tüm adımlardan yeniden doğrulama bloğunun dahil edildiği geri kalanına geçmek gerekir.

Uygulama

Bloğu sökün, ücreti şarj edin ve saçak kapasitörlerini boşaltın ve bir ısıtma lambası ile düzeltin.

Krok 1

Bir dış görünüşle başlıyoruz. Bu aşamada, şişmiş kapasitörler, yanan devre elemanları - varistörler, dirençler. Ayrıca ücrete de saygıyla bakmak gerekiyor. sıhhatli taraf pіdgorіlih delyanok üzerinde pis bir lehimleme ortaya çıkarmak için. Ortaya çıkan detaylar değiştirilir, tahta temizlenir ve lehimlenir. kutupluluk ara elemanların kurulum saatinin altında.

Çevirin, soğutma fanı kolayca sarıldığı için çoğu zaman ünitenin aşırı ısınmasına neden olur.

Krok 2

Perevіryaєmo zapobіzhnik, diodi köprüsü vipryamlyach. Bir zapobіzhnik zgorіv olarak, lanzzuzi'nin kısa bir zamikannya'sı vardır, çünkü yemeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Bunun için deri diyotu vipryamlyach köprüsüne yeniden düşünmek mümkündür. Unutmayın, diyot sadece kırılmakla kalmaz, aynı zamanda ters yönde önemsiz bir dönüş de yapabilir - geri giderken, elemana bir temas lehimleyin.

Doğru yer, girişteki tükenmez opirin annesini suçlamaktır. Köprü çıkışında test cihazı bağlandığında opir düşükten yükseğe değişebilir. Tse, paralel olarak bağlı kapasitörlerin şarjı ile sürülür.

Aktif bir PFC şeması olarak Krok 3

PFC devresinin anahtarlarının transistörleri (ilk bölümün ilahi devresi), devrenin voltajını düzeltmek için paralel olarak bir bobin üzerinden bağlanır. Transistörlerde bir arıza olduğunda, giriş kısa devre yapacak ve sigortayı yakacaktır. Kural olarak, aynı zamanda, dirençler anahtarlarla yoldan çıkar, PWM denetleyicisinin o mikro devresinin panjurlarına bağlanırlar. PFC şemasının çalışması nasıl tersine çevrilir, aşağıya bakın.

Krok 4

Anahtarların transistörleri yeniden doğrulanır. Transistörler öyle bir şekilde bağlanmıştır ki, bunlardan biri arızalanırsa, bir yaşam titremesine ve koruyucunun ateşine neden olmayabilir, yaşam bloğu basitçe başlamaz.

Bu düğümdeki bir arızanın nedeni genellikle tabana bağlı elektrik kapasitörleridir. їх döndüğünde veya ємnostі harcadığında, transistör ana çalışma modundan alt güç moduna geçer, bu da elemanın aşırı ısınması anlamına gelir.


Diyagramda mavi bir kazık ile gösterilen kapasitör elemanının sayısı da bilgisayarın yaşam bloğundaki egzoz basıncının kaybolmasının nedenidir. kadar herhangi bir bağlantı ile sistem kartı blok başlamıyor, ancak gezinmeden çalışıyor. Bu kapasitörlerin yetersizliği nedeniyle, yaşam bloğunun çıkışında titreşimler hareket eder ve bu da robotik sistemde yeniden devreye ve arızalara yol açar. Obov'yazkovo vipoyuvati ve perevіryat için elementlerin sayıları gereklidir.

Transistörler, tabana bağlı anahtarları, dirençleri ve diyotları kırarken genellikle yanarlar.

Krok 5

Önden bakıldığında adaletsizlik, genellikle yükseltilmiş, esnek bir yaşam çizgisi tarafından çağrılır. Dzherelo zhivlennya + 5 taslak modunda, sürekli çalışıyor ve saç kesimleri sayesinde gerginlik can sıkıntısı çekiyor. Yoganın şeytanı geldi.

Güç transistörünün arızalanması durumunda transistörler, diyotlar, optokuplörler - yeniden düşünmek ve devrenin referans elemanlarına referansla değiştirmek gerekir. Tüm dirençleri ve kapasitörleri ihtiyaçlarınıza göre lehimleyerek kontrol edelim. Neden her şey?

Ayrıca yaşam bloğunun önemli ve önemli bir parçasıdır, içinde PWM kontrol cihazının mikro devresine güç verilir ve anahtarlama devresi doğum parası. Anahtar stabilizasyon moduna girdiğinde, hub'lara, mümkün olan en kısa sürede PWM denetleyicisini bloğa getirecek ve en kötü durumda - annenin ödemesini harcayacak bir voltaj uygulanır.

Başka bir vipadok, eğer jerelo başlamıyorÇıkışta +5 chergovy sadece yeterli değil. Devreyi başlatmak için Pochatkova voltajı, + 310V'a kadar bağlanan dirençlerden alınır. Çoğu zaman yakarlar, desteklerinin anlamını daha zengin bir şekilde değiştirirler, çağrıların doğru görünmesini isterler. Vrakhovuuchi'nin direncinin yüksek değeri, detayların yeniden doğrulanması sırasında saat boyunca, faturanın ödenmesi gerekiyor.

Plan, hafta sonlarının geçişinin titreşmesiyle de başlatılamaz. Bunun suçu, PWM kontrol cihazını yakacak olan vipryamlyach diyotunun veya yaşamın güç bloklarına kurulacak olan stabilitronun penetrasyonu olabilir.


Kondansatörü kontrol ettiğinizden emin olun, diyagramdaki değerler dolu işaretleri ile daha yüksektir. Yaşam bloğunun çıkış voltajının değerini ve çalışma sıcaklığının yüksek olduğu bölgedeki genişlemeyi korumak için. Bloğun şemasında olduğu gibi, bir stabilitronun yerleştirilmesi yoktur, kapasitörün kendisi aracılığıyla anakartın ayarı bozulur.

Krok 6

Vipryamlyachіv vihіdnoї naprugi'ye geçelim. Vipryamlyachі eşleştirilmiş diyotlar üzerinde zіbranі, merkezi vіdvennya vіdvennya vіdvennya vіdvіnіn vіdvіnіnіnіnіnіdіnіdіnіdіdіnіn dіvіnіd віdvіnіd віdvіnіd віdvіnіd. TL494 PWM denetleyici yongasından gelen blokların bu çıkışı kontrol etmek için bir ters bağlantıya sahip olmaması için 3.3v sabitleyici devresinin tüm elemanlarını değiştirmek gerekir. Hayat başlangıcı bloğu boşta, ancak ilerleme altında pracyuvatime değil.

Ayrıca, vipryamlachiv diyotlarını voltaj -5v, -12v için çevirin. Diyotlardan birinin doğruluğu hakkında şüpheler olduğu için, cildin voltaj bloğuna düşük dirençli bir dirençle kapatıldığından emin olun, eleman lehimlemekten daha iyidir.

Krok 7

PWM denetleyicisinin mikro devreleri çıkarıldı. Yaşam mahalli bloğundan bahsetmeden mikro devrenin doğruluğunu yeniden doğrulama imkanı. Ale, crotsi 5'te olduğu gibi, bazı arızalar vardı ve dahası, sanki bir bakışta, PWM kontrolörünün ömründe yanmış direnç, mikro devre doğru olanla değiştirilmelidir.

Mikro devreyi değiştirmek için mikro devrenin iki transistöre (C945 veya 2N2222) bağlı olduğundan emin olun, bunları da ters çevirin.

Krok 8

Ön kenarlarda bulunan tüm arızalar giderildikten sonra cihaz cankurtaran hattına bağlanabilir, dotrimannі'da tüm zahodіv.

Sanki yangın bağlandığında bir sonraki adıma geçeceğiz ki yanlışın gözden kaçırıldığını bilelim.

Vimiryuєmo, gülün 9 (mor) kontağındaki yük modu + 5v voltajının değeri. Voltajı bağlayarak, 3-4 ohm destekli bir direnç ekleyerek, yoğunluk 7 watt'a yakındır. Tekrar baskı hissediyorum.



Canlı blok düşük bir değere benziyorsa (4.3v - 4.8v), optokuplörü, TL431'i ve dengeleyici devrenin elektrolitik kapasitörlerini değiştirmeniz gerekir. Voltajlar güçlü değil, tekrarlayın 5.

saat normal robot dzherela chergovy ömrü, girişteki voltaj PS AÇIK(14, yeşiller) en fazla 2,3-5v, diğerleri - 0v. Mic 14 ve 15 bir jumper ile temas ediyorsa, blok başlatılmaktan suçludur.

Başlatma mümkün değilse dönüş 4'e kadar döneriz. Yaşam bloğu kısa bir süre için çalışmaya başlarsa, fan kapanırsa bir durum mümkündür. Çıkış doğrultucularında veya PWM kontrolörünün mikro devresinde bir arıza olup olmadığı kontrol edilmelidir, yine 6. ve 7. adımlardan geçeceğiz.

Aktif bir PFC sistemine sahip bloklar için, herhangi bir aşamada planın uygulanabilirliğini yeniden doğrulamak gerekir. Vymiryuєmo dize vibratörünün kondansatöründeki voltaj, PFC devresi 380-400V aralığında aynı değeri koruyor, bu nedenle ek 310V gösteriyor - devre çalışmıyor ve Croc 3'ü tekrarlamak gerekiyor.

Çalışan blokta çıkış voltajını kontrol ediyoruz PG(8, Suriye), doğru değer + 5v'dir. Akım voltajlarını değiştirelim - +12v, -12v, +5v, -5v, +3.3v. Navantazhuvati, her şeyi bloktan bir saat önce test etmek doğru, ancak çoğu zaman sorunlu olacaktır. Bu nedenle, cilt çıkışı okremo'nun kaybolmasını kucaklamak mümkündür. Kaybolmak için, gerilim durumunda ısıyı yakmak için araba lambalarını açabilirsiniz.

Yaşam bloğunun onarımından sonra bilgisayar, 3-6 yıl boyunca test yapıldıktan sonra obov'yazkovo oldu.

Yaşam bloğundaki giriş muhafızını yaktı. teşhis.

Makale onarımda azi'ye dokunmak için yazılmıştır.

Makale, kendi blogunu tutmaya başlayan Rmps Shanovny adlı forumumuzdaki bir gönderiyle nazikçe paylaşıldı.

Yaşam bloğunda bir giriş görevlisi buldunuz mu? Nedenlerine bir göz atalım ve doğru bir teşhis koyalım. Ayrıca hataların analizinde birkaç destekleyici konuya değinmek.


Dahil edilirse birçok insanın böyle bir durumda sıkışıp kaldığını düşünüyorum, ancak olumlu bir tepki yok ve teşhis eksikliğinden sonra yanmış bir zapobіzhnik ortaya çıkıyor. Ayrıca, bilgisayarın güç kaynağı veya bir kopya veya faksın kullanım ömrü için ücret önemli değildir. Hemen değiştirmek veya bir jumper'ı daha hızlı koymak ve ekleri hemen açmak çok zengindir. Buradaki ilk eksen, kalkanda otomatik olarak tekrar ymovirnosti vin veya vib'є yanması için daha sıktır. Sağda ne olduğuna ve teşhis olmadan bir kişiyi değiştirmenin neden imkansız olduğuna bir göz atalım.

Darbe yaşam bloklarındaki tipik bir giriş devresine bir göz atalım.


FU1 koruyucusu Yak bachimo, Lanciug'da ilk olmalı ve ana işlevi savunulabilir. Ale, sebep aşırı gerilimden dolayı devrenin dahili elemanları değil, sebep devre elemanlarının kendilerinin kısa devre yapmasından kaynaklanan ödeme ve ekin ortasında borçlanma riskidir.

Buna göre, mızrak girişindeki muhafız yanarsa, o zaman hayatın enerjisinin değiştiği anlamına gelmez, muhafızdan sonra mızrakta kısa bir titreme. Ve bir kural olarak, vakaların% 80'inde, bir mızrak eklerseniz, önüne yeni bir tane takarsanız ve blok girişinde opiri dondurursanız, L ve N kontakları arasındaki opirin sıfıra eşit olduğunu görebilirsiniz. veya üç tane daha.

Zapobіzhnik, sho zhorіv, tse naslіdok, bunun için sadece hatanın yanlış olduğunu gösterdiler, teşhise devam ediyoruz.

Tanılamayı girişte başlatıyoruz, listedeki ilk varistör VR1'dir, genel olarak şöyle görünürler:

Kokunun ekseni yakraz i vykonuyut funkt_yu zakhistu blok zhivlennya voltaj atma hakkında. Bunların özü, voltaj şarkı eşiği tarafından boğulduğunda, pis kokunun tıngırdatmaya başlaması ve lansyug'un arsasının çizgisini korumasıdır. Mümkünse, birkaç seçenek mevcuttur:

1. Giriş voltajının darbesi önemsizdir ve büzülen varistör ısıdan sırılsıklam olmuş, üzerlerindeki veri sayfalarında pis kokunun alınabileceği belirtilmiştir.

2. Giriş voltajının darbesi güçlüydü ve varistör mızrağı kapattı, strumayı sonuna kadar aşıladı, bu da koruyucudan bir güç gibi akar. Bununla penetrasyon varistörü işlevsel hale gelmedi. Böyle bir zamanda, merezhny zapobіzhnik'in değiştirilmesi yenilenmelidir.

3. Üçlü aşırı gerilim. Böyle bir düzende, varistörün termal olarak bozulması gözlenir ve bu da neşterin kısa bir titremesine neden olur. Kural olarak, bölünmüş, karartılmış vb.

Ama kusur prihovanim olabilir, bunun için, kısa devre mızrağındaki gibi, o zaman ilk siyahta vipo yogo ve yeniden doğrulanır. Yenisinde bir kusur varsa, o zaman burada bir seçeneğimiz var, geri lehimlemeyin, şema için ödeme yapmamıza gerek yok, ancak bir dahaki sefere daha fazla yanacak ve bir analogla değiştirecek . Yeni bir raja ayarlayın.

Ne yazık ki, varistörler tüm yaşam bloklarında kurulu değildir. Varto, şarapların şemasındaki şarapların dağılımının droseliv öncesi gibi olabileceği anlamına da gelir, yani ondan sonra, ancak her zaman olduğu gibi bilinebilir.

Daha da merak ettik:
Kapasitörler C1 ve C4, yaklaşık yüzlerce nanofarad kapasiteli ve 250 voltluk bir voltajla düşük frekanslı diferansiyel kaymaları bastırmaya hizmet eder. Şema üzerinde, düz kesim bir görünümle Cx ve anne olarak gösterilebilir. Plivkovy türünün arkasında ve pratikte asla akorttan çıkma. Ale, pereviriti hepsi aynı varto.

Gaz Kelebeği T1 - ortak mod geçişlerinin bir boğazı olarak hizmet eder. Sargıların aynı manyetik devre üzerinde olabileceğinden bağımsız olarak, fazların sargıları aynı hat üzerinde birer birer ayrılır ve titreme sorumlu değildir. Ale bir sarma deliği olabilir. Böyle bir zamanda, uzaktaki mızrakçının kısa zamikannya'sını not etmek kesindir.

Kapasitörler C2 ve C3 ayrıca ortak mod geçiş filtresinin rolünü oynar. Arızalar kapana kısılır, aynı anda bakılırsa, ek binalardan gelen kokunun yanma noktasında olduğu gibi, daha sonra binanın metal kısımları yırtıldığında topraklamanın varlığı için darbe olacaktır. bir tıngırdak tarafından üflenir.
Termistör T - uzatma drenaja açıldığında akış değişiminin başlatılmasının işlevini kontrol eder. Termistörün özü şudur: normal sıcaklık Genel olarak, voltaj uygulandığında, termistör ısınacak ve yogo desteğini sıfıra değiştirecektir. Bu şekilde, yaşam bloğunun sorunsuz bir şekilde başlatılması bekleniyor.

Ve böylece, sözde giriş filtresinin ana elemanlarına baktık, ale varto vrakhovuvaty, sadece birkaç farklı devre, farklı tipler onu değiştirebilir, örneğin, kondenser bobinleri, bobinlerin termal jumperlarla değiştirilmesi ve varlığı değişkenlik. Bazı müştemilatlarda, toprak ve faz arasında ek varistörlerin görülmesi durumunda bir komplikasyon olması mümkündür. Öğeleri kanıtlara çevirirken, açıkça düşülür ve şemada ipucu olmadan kısa bir seğirme için kontrol edilir.

Şimdi saldırgan bileşene geçelim:

Diyot yeri D1-D4. İstatistiklere göre, Lancer'ın girmesinin nedeni lider konumdur. Şaraplarınızla, bir gözcünün çok gürültüsü olduğu gibi dövülebilirsiniz, yani bir gözlemci ile.


Devrede bir anlam yok, bir arızanın varlığına şaşırıyoruz, bu nedenle 400 ila 600 normundaki voltaj düşüşünü ve bunlarla ilgili veri sayfalarındaki kesin bilgileri de kontrol ediyoruz. Golovne, bu değerlerin cilt diyotu için dikkate alınmadığını veya tek başına bir çaça üzerinde giderek daha fazla katlanmaya geçiş olduğunu söyledi. Diyot köprüsünün perdesinden çıkışın nedenleri, voltaj kaymasının veya strumanın bozulması ve saatte np geçişinin bozulması olabilir.

Lansette, bir diyot vipryamlyach'tan sonra, 400 volt voltaj ve 40 ila 200 mikrofarad kapasiteli bir ağ kapasitör C5 vardır. Vin ayrıca, astarlar arasındaki bir boşluktan kaynaklanan kısa bir titremenin nedeni olabilir. Yogayı yeniden kablolamak için bu devreleri lehimlemek ve dikkatli olmak da gereklidir, doğru kapasitörün parçaları uzun süre şarj tasarrufu sağlayabilir. Yeniden doğrulama için özel bir aksesuar LC-metreye ihtiyacınız olacak. Kondansatörü boşaltmadan önce, yoga єmnіst ve strum bobini tarafından yeniden doğrulanır. Darbeye bakıldığında bir hatayı görsel olarak tespit etmek veya ortadaki vurma görünümünde sarsmak mümkün olsa da, böyle bir yöntem ekli kusuru gösteremez.

Yeniden doğrulamanın ilk aşaması, transistör Q1'de arıza olup olmadığını kontrol etmek olacaktır. Küçük olanı işaret ederken, transistör kontrol devresi atlanmıştır; Konuşmadan önce, sanki penetrasyonların hatası gibi, o zaman burada, nasıl değiştirileceği, bir sonraki rapor, yeni bir adım adım zamikannya'nın ardından transistörün ve transformatörün kontrol devresi ile tartışıldı.

І çantaya sığdır:

Lancuse'daki tüm yeniden doğrulamaları kontrol ettim ve değiştirdim hatalı bileşenler, aynı mezhep ve vmikati'den bir zapobіzhnik koyabiliriz.

Üzgünüm, makale bayattı.

Yaşam bloğu PC'nin görünmez bir parçası olduğundan, yenisiyle ilgili bir rapor sadece elektronikle ilgili değil, aynı zamanda bir cicavo cilt insanı olacaktır. PC zahalom'un robotunu yatırmak için aracı olmadan BP'yi akort edin.

Ve bu nedenle, bu tür amaçlar için, çoğunlukla, en basitinden, yaşam bloğunun gerekli olduğuna saygı duyuyorum:
- PC'nin canlı bileşeninin voltajının kalıplanması: + 3.3 + 5 + 12 Volt (ek -12V ve -5V);
- 220 ve PC arasında galvanik bağlantı (kısa bir süre sonra tınıyı kırmadan ve bileşen bağlandığında hiçbir çizgi oluşmadı).


Basit bir galvanik ayrıştırma ucu bir transformatördür. Ama PC'nin ömrü için büyük bir zorlamaya ihtiyaç var ve açıkçası, büyük açılımların bir transformatörü (comp harikadan daha fazlasıydı :) ve yogayı chimala vaga aracılığıyla iki kez taşıdılar, ama biz vefat ettik :)).
Kompakt blokları teşvik etmek için, transformatörün yaşam akışının frekansı artarken, transformatördeki aynı manyetik akı için frekansı arttırırken, daha az manyetik çekirdek ve daha az dönüş kullanmak gerekir. Hafif ve kompakt PSU'nun oluşturulması, transformatörün voltaj frekansının 1000 ve daha fazla kez bağımlı olmasını sağlar.
BP'nin çalışmasının temel prensibi saldırgan, değişken voltajın (50 Hz) şeride dönüştürülmesidir. doğrusal bir formun yüksek frekanslı voltajı (popodaki osiloskopu gösterir), bir transformatör yardımıyla olduğu gibi azalır, daha da düzeltilir ve filtrelenir.

Darbeli bir PSU'nun blok şeması.



1. Blok
220V değişimini sabite çeviriyorum.
Böyle bir blok için depo: vipryamlennya zminnoy naprugi için diyot yeri + titreşimleri vypryamlenny naruga yumuşatmak için filtre. Ve bu aynı zamanda buti'nin hatası (ucuz PSU'lar için onlardan tasarruf etmeyin, ancak onları yeniden kurarken veya onarırken takmanızı tavsiye ederim) voltaj filtresi puls üretecinin voltajını ölçer ve ayrıca termistör açıldığında yayınlayın.

Resimde bir filtre var, noktalı bir çizgi ile anlam şemasında, bir güç kaynağı şeması olup olmadığını anlamak daha kolay (ale her zaman tahtada :)).
2. Blok
Bu blok, transformatörün birincil sargısını yaşamak için kullanılan şarkı frekansı darbeleri üretir. BP üreticilerinin farklı şirketlerinde darbe üretme sıklığı burada 30-200 kHz aralığında bulunur.
3. Blok
Transformatöre aşağıdaki işlevler konur:
- galvanik rozvyazka;
- sekonder sargılardaki voltajın eşitlenmesi.
4. Blok
Bu blok voltajı değiştiriyor, blok 3'ten daha fazla kaldırılıyor. Vin, voltajı doğrulayan diyotlar ve titreşim filtrelerinden oluşur. Filtre deposu: jikle ve kapasitör grubu. Çoğu zaman, ekonomi için, kapasitörler düşük kapasitansa ve bobinler düşük endüktansa ayarlanmalıdır.

Darbe üreteci raporu.

RF dönüştürme devresi, anahtar modunda ve darbe transformatöründe kullanılan sabit transistörlerden oluşur.
Bir PSU, tek döngülü ve iki döngülü bir dönüşüm olabilir:
- tek uçlu: bir transistör açılır ve kapanır;
- iki zamanlı: iki transistör hatlar boyunca kavislidir.
Küçüklere hayret ediyoruz.



Şema öğeleri:
R1 - tuşlardaki ofseti ayarlayan opir. Tornada bölme işleminin kararlı bir şekilde başlatılması için gereklidir.
R2 - opіr, transistörlerdeki baz akışı arasında, çıktıdaki transistörleri perdeden korumak gerekir.
TP1 - transformatörün üç sargı grubu vardır. İlk form, gerilimin serbest bırakılmasıdır. Transistörler için diğer ilgi alanları. Üçüncü biçim, transistörler için keruyuchu voltajıdır.
İlk devre açıldığında, transistör çok iyi değil, tabana ani yükselmeler direnç R1 üzerinden pozitif olarak uygulanır. İkinci sargıdan akan açık transistörden bir strum akar. Strum bir manyetik alan yaratır. Manyetik alan diğer sargılarda bir voltaj oluşturur. Üçüncü sargıda, transistörü daha da fazla yapan pozitif bir voltaj oluşturulur. Doti işlemi, transistör yuvaları doyma modunda boşa gitmez. Güç modunun özelliği, uygulanan kontrol jetinin transistöre indirgenmesi durumunda çıkış jetinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasıdır.
Sadece manyetik alanı değiştirirken, transistörlerde değişikliklerin varlığı için sargılarda, sargı II ve III'te EPC'de bir voltaj üretilir. Sargı III üzerindeki voltaj kaybolursa, transistörün voltajı değişecek ve ardından transistörün çıkış akımı ve manyetik alan değişecek ve bu da ters polarite voltajının görünmesine neden olacaktır. Üçüncü sargıdaki negatif voltaj daha kapalı transistördür. İşlem, manyetik alan yeniden ortaya çıkana kadar devam eder. Alan znikne ise, znikne negatif voltaj işlemi tekrar riske girer.
İki zamanlı dönüştürme aynı şekilde çalışır, ancak temelde çalışan iki transistörü varsa, aynı zastosuvannya KKD'yi hareket ettirir ve özelliklerini geliştirmek için dönüştürür. Temel olarak zastosovuyut dvuhtaktnі, yine de küçük sıkılık ve boyutların yanı sıra basitlik, ardından tek dokunuş gerektirse de.
Daha dönüşümlü є tamamlanmış ek binalara bakarlar ve ardından çıkışın heyecanı, yaşamın gerilimi ve dönüşümün sıcaklığı gibi çeşitli parametrelerin değişmesiyle katlanırlar.

PWM denetleyicisi ile anahtar yönetimi (494).



Dönüşüm, transformatör T1 ve transistör VT1'den oluşur. Ağ filtresi (SF) aracılığıyla merezheva voltajı, ağ vipryamlyach (SV) diyot yerine verilir, kapasitör Sf tarafından filtrelenir ve sargı W1 aracılığıyla transistör VT1'in toplayıcısına beslenir. Transistör cihaza beslendiğinde, doğrusal bir darbe, çizgi hızla yükselir. Bu jet, transformatör T1'in birincil sargısı boyunca akar ve transformatör çekirdeğinde manyetik akının artmasına neden olur ve ikincil sargı W2'de EPC kendi kendine endüksiyonunu indükler. VD diyotlarındaki sonuç pozitif bir voltaj gösterecektir. Transistör VT1'in iyileştirilmesiyle darbenin üç değerliliğini arttırırsanız, ikincil mızraktaki voltajı artıracaksınız ve üç değerliliği değiştirirseniz voltaj değişecektir. Transistörün gelişmesiyle nabzın üçlülüğünü değiştirerek, değişiyoruz çıkış voltajı W1 sargılarında T1 ve yaşam bloğunun harici voltajlarının zdіysnyuєmo stabilizasyonu Başlatmak ve önemsizliklerini (enlem) kontrol etmek için dürtü oluşturmak için bir şemaya ihtiyacınız var. Böyle bir şema ile, PWM (genişlik - darbe modülasyonu) - kontrolör galip gelir. PWM denetleyicisi şunlardan oluşur:
- puls üretecinin nasıl ayarlanacağı (robotun ve anahtarın frekansının nasıl ayarlanacağı);
- kontrol şemaları;
- keruє trivalіstyu impulsu olarak mantıksal şemalar;
- Şema zahistu.
Bu konu başka bir makaledir.
PSU'nun çıkış voltajını stabilize etmek için, kontrolörün PWM devresi çıkış voltajının değerini "bilebilir". Bu amaçla, bir ters bağlantı döngüsü (veya bir sertlik döngüsü), optokuplör U1 ve direnç R2 üzerinde döngüler vardır. T1 transformatörünün ikincil borusundaki voltajdaki bir artış, ışığın titreşiminin yoğunluğunda bir artışa ve ardından fototransistör bağlantısının desteğinde bir değişikliğe (optocoupler U1'in deposuna girmek için) getirildi. . Voltaj düşüşü artana ve 1 PWM çıkışındaki voltaj değişene kadar R2 direncini seri bağlı bir fototransistöre getirmek gerekir. Voltajı değiştirmek mantıksal devreyi bozar, PWM nasıl ayarlanır, 1. çıkıştaki voltaj pozitif olmayana kadar darbenin trivalitesini artırır parametreleri ayarla. Voltaj değişirse işlem tersine çevrilir.
Є sağlıklı bağlantının mızraklarının iki uygulaması:
- yukarıdaki şemada "ortası yok", Zvorotniy zv'azok ikincil düzleştiriciden aracı olmadan znіmaєtsya;
- "dolaylı olarak" znіmaєtsya doğrudan ek sargı W3'ten (aşağıdaki küçüklere bakın);
Sekonder sargıdaki voltaj değişikliği W3 sargısındaki değişiklikten önce yapılmıştır, bu nedenle R2 üzerinden 1. PWM sargısına iletilir.


Aşağıda gerçek bir güç kaynağı devresi bulunmaktadır.

1. Blok
Vipryamlyaє bu filtruє zmіnnu prugu ve ayrıca burada reshkod'da BP'nin kendisini yaratıyormuş gibi bir filtre var.
2. Blok
Tüm blok + 5VSB (siyah voltaj) ve ayrıca PWM denetleyici şeklindedir.
3. Blok
Üçüncü blok (ShIM - denetleyici 494) aşağıdaki işlevlere sahiptir:
- Transistör anahtarlarının yönetimi;
- harici voltajların stabilizasyonu;
- Kısa bir cıvıltı şeklinde Zakhist.
4. Blok
Bu bloğun deposuna iki transformatör ve iki grup transistör anahtarı girer.
İlk transformatör, harici transistörler için voltajı oluşturur.
1 grup transistör, TL494 tarafından üretilen sinyali yükseltir ve ilk transformatöre iletir.
2. grup transistör, üzerinde yaşamın ana voltajlarının oluştuğu ana transformatöre sarılır.
5. Blok
Bu bloğun deposunda, transformatörün çıkış voltajını düzeltmek için bir Schottky diyotu ve ayrıca bir filtre vardır. düşük frekanslar. Düşük frekanslı filtre deposu, yüksek kapasiteli elektrik kapasitörlerini (PSU toplayıcısında biriktirilir) ve kısmaları ve ayrıca PSU açıldığında bu kapasitörleri boşaltmak için dirençleri içerir.

Küfür hakkında Trochs.

ATX standardına bloklar arasında Vіdminnosti ve tsomu'da AT standardına BP ve standarda scho BP ATX yenebilir. 9 pinde (20 pin, mor kablo), güç kaynağı kontrol devresine güç sağlamak için ana karta giderken voltaj + 5VSB titreşir. "PS-ON" sinyalini şekillendiren Tsya şeması zdіysnyuє (14 kontak fişi, yeşil kablo).



Bu şemada, geçiş, esas olarak transformatör T3'ün parametreleri ve anahtar transistör Q5'in temel anahtarının elemanlarının derecelendirmeleri tarafından belirlenen bir frekansta çalışır - kapasitör C28'in kapasitesi ve karşı direncin desteği R48. Transistör Q5'in tabanına pozitif bir dönüş bağlantısı, C28 ve R51 elemanları aracılığıyla transformatörün T2 yardımcı sargısından gelmelidir. Doğrultucudan sonraki sargıların negatif voltajı D29 ve C27 elemanları üzerindedir, bu, zener diyot ZD1'in (bu durumda 16) stabilizasyon voltajının da Q5 tabanına beslendiği ve robotun dönüşümünü engellediği anlamına gelir. . Bu şekilde, eşit çıkış voltajı üzerinde kontrol sağlanır. Bağlı düzleştiriciden anahtara giden canlı telin voltajı, ayarsız olduğunda 500 mA tıngırdatıcı ile değiştirilebilen veya kapatılabilen tıngırdatma direnci R45 aracılığıyla bağlanır. Şekil 1'deki devre, nominal değeri 0,5 Ohm olan bir R56 direncine sahiptir, transistör Q5'in emitöründeki kapanımlar, transistör Q5'in jeti kaydırıldığında, direnç R54 üzerinden izin verilen voltajdan daha fazla bir jet sensörüdür. transistör Q9 tip 2SC945'in tabanına yerleştirilmiştir. Benzer bir sırada, ek sargı Q5 ve birincil sargı T3 kurulur. Lance R47C29, voltaj wiki'sinde Q5 transistörünün yerini alacak. Anahtar transistör Q5 olarak, KSC5027 transistörleri, belirlenen PSU modeline kurulur.
benzer elemanlarda buv (görev odası).

Şimdi de yaşamak için BP'ye bir göz atalım.



1. Oluşturulan BP'nin kodunu değiştirmek için filtre önlemi öğeleri.
2. 220V değişimini yönlendiren diyot yeri.
3. Voltaj filtresinin kapasiteleri.
4. Giden transistörler için radyatör ve kabloları dönüştürmek için transistörler.
5. Ana transformatör: rozvyazka z merezhey ve tüm gerilimlerin kalıplanması.
6. Çıkış transistörlerinin elektrik voltajını oluşturmak için transformatör.
7. Dünyanın gerilimini oluşturan dönüştürücü transformatör.
8. Schottky diyotları için radyatör.
9. Mikro devre PWM - kontrolör.
10. Çıkış voltajı filtreleri (elektrolitik kapasitörler).
11. Egzoz voltajı filtresi kıskaçları.

Hala ne diye mırıldanıyorum. Bu kadar uzun bir süre için tüm saygılar.
Birine yaramazlık yapmaya hazırım :)
Satış olacak...

Ağlarda kararsız stres sorunları yılan sesi- çeşitli uç bağlantılarının sömürülmesinin sonuna getirilmesi gereken endüstriyel elektrik tesisatlarının belası. Örneğin, sabit bir bilgisayar. І çalışma sürecinde ve istasyonda, tüm cihaz açıldığında, negatif voltaj akışını tanır. Sağda, ana olumsuz etkinin bilgisayar açıldığında aynı olan yaşam bloğuna yönlendirildiği gerçeğinde. Otzhe, en belirgin yer. Bu nedenle, ayardan çıkmak en yaygın olanıdır. І Burada zenginler yiyecekleri suçluyorlar, ne işe yarıyor: chi yeni bir chi satın almak için bilgisayarın yaşam ünitesini kendi ellerinizle onarmak için mi?

Yemek gerçekten doğru ayarlanmış. Bilgisayarın nasıl toplandığına bağlı olarak her şey eskidir. Adsız parçaların seçimi için bir yaşam bloğu olarak (ses fakhіvtsі nazyvayut noneimіvski), en ucuz seçenek, böyle bir onarım mantıklı değil. Yenisine dönüştürmek daha kolay ve daha ucuz olacaktır. robiti onarımını denemek istiyorum bilgisayar bloğu kendi başınıza yiyebilirsiniz. Hiçbir şey görmediğinizi öğrenin, ancak kendinizi rezil etmeyeceksiniz. Bu yüzden dozvіllі üzerinde onunla tamirat var.

Ve bilgisayarınızda markalı bir yaşam bloğu yüklü olduğu için, onu yenisiyle değiştirmek bir kuruşa mal olacak, bu nedenle onu pakete eklemek ve onarımları bağımsız olarak gerçekleştirmek için bu şema mantıklı.

Konuşmadan önce, yaşam bloğunun pratikliğini yeniden gözden geçirmenin basit bir yolu. Bu nedenle, annenin ödemesine dahil edilmesi gerekir. Sadece bloktan platoya giden dart güllerini görün. Perakende 20 veya 24 kişi (4 veya 6) olabilir. Hangi bloğun çalıştığını yeniden gözden geçirmek için 14 veya 15 kontağı (yirmi pinlik bir soket gibi) veya 16 ve 17'yi (yirmi pinli bir kontak gibi) arasında kısa devre yapmak gerekir. Böylece yeşil (ve Suriye şarapları) renkli ve siyah dartlar kendi aralarında karıştırılır. Daha sonra bloğun kendisi bir soket aracılığıyla çite bağlanır. Soğutucu fan çalışıyorsa, her şey kötüdür, nedeni yeni değil. Diğer arızaları bildirmek gerekir.



Onarım süreci

Peki neden dikkatli olalım, güç kaynağının sebebini nasıl belirleyebiliriz, bilgisayarın yaşam bloğunu nasıl onarabiliriz? Bilgisayardaki güç kaynağı ünitesinin 220 volt ile çalıştığını unutmayın. Bu nedenle, bu devre yüksek kapasiteli kapasitörlere sahiptir. Kokunun kendisi, uzun süre saklanabileceği için kendi içinde gerginlik biriktirir.

Herhangi bir elektronik cihazın kendin yap onarımı, bir havya ile bir robot üzerinde topraklanır. Ve harika bir pratiğiniz yoksa, varto sarma şeklinde gerçekleştirilir. Yine de, merezhny yaşamının bilgisayar bloğu, uzanmak gibi uygun bir cihazdır - pratsyuvatime bilgisayar chi.

Ayrıca, bir saatlik bir şema ile her şeyin dibine ulaşmak mümkündür, bu nedenle tam şemayı bilmeniz, internette bulmanız olası değildir. Ana şemalar Evet ama bloğunuzda böyle bir hayata sahip olacaklardan bahsetmeyin. Bunun için her şey tamir etmek için bir saat çalışacak.



neden başla

Kapağı çıkarmamız ve tüm dolguları testereden temizlememiz gerekiyor. Tovsty bilyalı testere, çalışan parçaların sıcaklığını kontrol etmeye yardımcı olan bir çubuk haline gelir. Bu aynı zamanda bir robot bloğunun tanıtılmasının nedenidir.

Şimdi zapobіzhnik'e saygı gösterin. Buradaki ses 5 A detayıdır. İplik yokmuş gibi koruyucu yanmış, değiştirmeniz gerekiyor. Ale іnodi nachebto thread є, bu varto zapobіzhnik perevіriti için. Yak?

  • 0,18 mm çapında orta çubuğun detaylarını lehimlemeniz gerekecektir.
  • Bundan sonra, çıkıştaki bloğu açın.
  • Soğutucu fan tamir edilir edilmez, uyumsuzluk iyi bir şeydir.
  • Yogayı devrelerle silin ve yeni bir tane kurun.


kapasitörler

Büyük kapasiteli kondansatörlerin yaşam bloklarında ses. Gerilimin kendisi içlerinde birikir. Bu nedenle, uyumsuz olma olasılığı en yüksek olan ayrıntılar (vakaların% 80'inde).

Yapabileceğin ilk şey vichi'ye koşmak, sonra o elektrik gücünü patlatmak. Hepsi gerçekte, stovidstkovo, yani kapasitör pratik değil.

Saygı duymak! Kötü bir fan robotu, kondansatörün patlamasına neden olur. Sağ tarafta, içlerinde biriken voltaj için ısındıkları için fanın kapasitörleri soğutmaktan sorumlu olduğu gerçeği. Bunun için fan yataklarının periyodik olarak yeniden doldurulmasını ve tüm soğutucunun temizlenmesini tavsiye ederiz.

Bununla birlikte, kapasitörlerde görünür bir kusur yoktur, bu nedenle desteği kontrol etmek için bir multimetre ile kontrol edin. Harika bir opir gibi (yüz değeriyle eşleştirilmiş), iç astar ve visnovka arasında yırtılanlardan bahsetmek yeterli değil. Fahivtsі bu duruma diyor - kapasitör dik.



Şemada yaşam bloğu için elektrik kapasitörleri var. Koku da şişebilir, ancak onları yenisiyle değiştirebilir, şişmelerinin nedenini bilmek gerektiğinin bir anlamı yoktur ve sonra değişeceğiz. Sebebi arayın - bu, voltaj stabilizasyon şemasıyla uyumsuzdur. O zamandan beri, siz anlayana kadar, elektrik kapasitörlerini değiştirmenin bir anlamı yok. Yardım etmeyin, hepsi şişkin. Ancak bu tür bilgisayar bloklarının onarımı sadece fakhivetlerle yapılabilir, kendi elinizle sıkamazsınız. Artı, ihtiyacınız olan her şey için profesyonel aksesuarlar. Ayrıca, en iyi seçenek, yaşam bloğunu ana konuma taşımaktır. Bu vipadka'da vibirathi getirilmez.

transistörler

PC için yaşam bloğu ile uyumsuzluğa neden olabilecek bir ayrıntı daha var. saygı göstermek yapıcı tekillik transistör. New'in üç ayağı var:

  1. Temel.
  2. Koleksiyonlar.
  3. Verici.

Bu nedenle, ekseni belirlemek için - hangi parçanın çalışıp hangisinin çalışmadığını - bir multimetre ile çağırmak gerekir. І burada eksen nasıl aranacağını bilmek gerekir. Arama, iki doğrudan aramadan daha az olabilir:

  • Baz bir koleksiyoncudur.
  • Baz - yayıcı.


Aramanın polaritesini değiştirirseniz, hiçbir şey alamazsınız. Aynısı, doğrudan toplayıcı ile emitör arasında durur. Çevirmeli bağlantıyı doğru bir şekilde gerçekleştirmek için, transistörün tabanına bağlanmak için kırmızı çubuklu bir sonda ve kollektöre veya yayıcıya siyah bir kablo kullanılması gerekir. Ekranda 650-800 mV sınırında bir gösterge varsa, her şey yolunda demektir, transistör siliyerdir.

Yeniden doğrulama için toplayıcı-vericiyi arayabilirsiniz. Burada opir tutarsız olabilir, ekranda bir tane gösterilir. Bu geçiş geçişi olarak, multimetre karakteristik bir sinyal görebilir. Ale çağrısı, tse neobov'yazkovo, scho іnshi pass bu yüzden pratik yapmayın.

Diyotlara ihtiyacınız varsa, küçük olanları transistörler gibi pratik olarak aynı şekilde takabilirsiniz. Tobto, transistör sırayla bağlı iki diyot ve bir noktada katottur. Bu amaçla, pratik olarak baz-toplayıcı veya baz-yayıcı geçişinin yeniden doğrulanmasıdır. Desteğin göstergeleri aynı.



geri dönüşüm

Neden hayatın bilgisayar bloğunun yeniden işlenmesine ihtiyacınız var? Peki robota bir eklenti eklemek için bazı detayları nasıl değiştirebilirsiniz? Deyakі majstry bazı değişiklikler yapmaya çalışır ve kendileri en iyi sonuçları alırlar. Her türden ayrıntıya girmeyelim, böylece devam edebiliriz. kendi kendine onarım. Ve onlardan kendi ellerini tutmak için deyakі gitmeyin.

En basit yeniden çalışma, yaşam veriyoluna yerleştirilmiş kapasitörlerin değiştirilmesidir. Koku, 5 V'luk bir voltaj için şarj edilir. Bu nedenle, daha fazla voltaj kullanıldığında, o zaman daha iyidir. Yerlerine kondansatör takmak iyi olurdu, 10 V, ama harika güller bu yüzden platoya sığamazlar. Bununla birlikte, bu vartoya, örneğin 6,5 V'ta bir platoya yerleştirilecek olan büyük voltajlı bir kapasitör eklendi.

Saygı duymak! Kondenserin değiştirilmesi, platoda doğru kurulumdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kendini beğenmiş olumsuz bir bakış açısına saygı gösterin. Vaughn geniş, dikey ve hafiftir. Bu nedenle, yeni ataşmanın ekseni tam olarak böyle bir konumda kurulmalıdır, böylece eski kurulum yerinde smuga boşa gider.



Yaşam bloğunu kendi elinizle tamir ederken asıl yardım, bir havya ile pratik yapmaktır.

Konuyla ilgili Visnovok

O zamandan beri, yoldan çıkan tüm ayrıntılar gibi, yerine geçtiniz, o zaman yaşam bloğu onarılacak. En basit seçenek onu değiştirmek - yogayı prize açın. Soğutucu fan suçludur. İkinci en iyi seçenek, voltaj varlığı için ana gülleri bir multimetre ile kontrol etmektir. Bu değer buti 12 ve 5 volttan kaynaklanmaktadır.

Bakit gibi, yaşam alanlarının onarımı da gerçekten zor bir süreçtir. Yeni bir şekilde çalışmak ve şemadan geçmek için biraz zaman, birini, sonra başka bir ayarlayıcıyı değiştirmek istiyorsanız, o zaman zaten bir ev ustası olarak çalışabilirsiniz. Ancak pratik olarak en önemlisi bir havya ile uygulanmalıdır.

İlgili Mesajlar:

Lütfen içeri gel.

PSU'nun sıcak kısmında bir sorun olduğundan, darbeli PSU'ların onarımı güvenli değildir. Bu nedenle, gelişmiş güvenlik teknolojisinin yardımıyla, acele etmeden her şey düşünceli ve dikkatli bir şekilde yapılır.

Güç kapasitörleri üç kez şarj edilebilir, bu nedenle yaşamın dahil edilmesinin ardından çıplak ellerinizle yuvarlanmak değişmez. Aynı zamanda, bir yaşam bloğuna bağlandığında bir varto veya bir radyatör için ödeme yapmanız gerekmez.

Havai fişekleri gizlemek ve canlı öğeleri kurtarmak için koruyucuyu değiştirmek için 100 watt'lık bir ampulü lehimleyin. PSU açıldığında lamba yanar ve sönerse, her şey yolunda demektir ve lamba yanar ve sönmezse, kısa bir süre titrer.

Pereviryat, son onarımdan sonra zhivlennya'yı bulması kolay malzemelerden uzak tuttu.

Araç seti.

  1. Havya, lehim, akı. Ayarlanabilir gerilime sahip bir lehim istasyonu veya farklı gerilime sahip bir çift havya tavsiye ediyoruz. Radyatörlerin yanı sıra transformatörler ve bobinlerde bulunan transistörleri ve diğer tertibatları lehimlemek için sert bir havya gereklidir. Çöpü lehimlemek için daha az gerilimli bir havya kullanılır.
  2. (veya) örgü lehim için genişlik. Lehim olarak servis yapın.
  3. Vikrutka
  4. Bokorizi. Dart çekmek gibi plastik yakaların çıkarılması için Vykoristovuyutsya.
  5. multimetre
  6. Cımbız
  7. Ampul 100W
  8. Benzin veya alkolün temizlenmesi. Lehimlemeden sonra temizlik ücreti için Vykoristovuetsya.

Eklenti BP.

Hayat bloğunu kırarak ittiğimizlerle ilgili trochs.

ATX sistem yaşam bloğunun dahili görüntüsü

A- Aslında, serpantin strumanın postіyny'ye dönüştürülmesine hizmet etmek

B- güç kapasitörleri, giriş voltajını yumuşatmaya yarar

mizh Bі C- güç tuşlarının bulunduğu radyatör

Cdarbe transformatörü, galvanik kablolamanın yanı sıra gerekli voltaj değerlerinin oluşturulmasına hizmet eder

mizh Cі D– üzerine harici voltaj diyotlarının yerleştirildiği bir radyatör

D- çıkıştaki geçişleri yumuşatmaya yarayan grup stabilizasyon kelebeği (DGS)

E- Egzoz, filtreleme, kondansatörler, çıkıştaki taşmayı yumuşatmaya yarar

Gül 24 pininin sabitlenmesi ve voltajın değiştirilmesi.

PSU'yu teşhis etmek için ATX soketlerindeki kontakları bilmemiz gerekiyor. İlk adım onarıma devam etmektir, ardından toprak ömrünün voltajını kontrol edin, küçük olanda kontak mavi renk + 5V SB ile gösterilir, mor kabloyu seslendirin. Çizim uygunsa, ardından değerlerin renkle en küçük teması olan PW-OK üzerinde GÜÇ İYİ (+ 5V) sinyalinin varlığını kontrol edin. Güç iyi z'yavlyayetsya, PSU'nun dahil edilmesinden sonra nadiren. PSU'yu başlatmak için resimdeki gibi yeşilleri ve siyah kabloyu kapatıyoruz. PG mevcut olsa da, her şeyden çok, yaşam bloğu zaten çalışıyor ve bir sonraki adım voltajı kontrol etmektir. Gerilimin gelecekte soğuyacağına olan saygınızı gösterin. Yani, sarı okla 13 volt çalıştırın, türbülansa girmeyin, bu tamamen hareketsizdir, basınçlara göre, koku standart 12 voltta sabitlenir.

Sıcak kısımda bir probleminiz varsa ve oradaki voltajı ölçmeniz gerekiyorsa, tüm kablolamaların diyot köprüsü veya güç kapasitörleri eksi dünyanın ısısında yapılması gerekir.


Görsel görünüm.

Yapılacak ilk şey büyümek, bir yaşam bloğu açmak ve görsel bir görünüm oluşturmaktır.

Yakshcho BP kurniy vychischismo yogo. Fan dönüyorsa, buna değerse, o zaman her şey için daha iyidir ve güç kaynağı ünitesinin perdesinden çıkmanın nedeni budur. Böyle bir ruh hali içinde, bir sonraki meclis ve DGS'de çok fazla merak vardı. Koku, aşırı ısınmadan çıkana kadar en büyük güçtür.

Ardından PSU'da yanmış, kararmış sıcaklık ve tektolit, şişmiş kapasitörler, kömürleşmiş DHS yalıtımı, kırık izler ve teller için PSU'ya baktık.
Birincil tanı.

Yaşam bloğunu açmadan önce tanı konabilmesi için tansiyonu yükseltmeyi deneyebilirsiniz. Doğru tanı koymak savaşın yarısıdır.

Hatalar:

  1. PSU başlamıyor, dünya hayatının voltajı günlük
  2. Güç kaynağı ünitesi başlamıyor, ancak voltaj hala orada. PG sinyali yok.
  3. BP savunmaya gidiyor,
  4. BP işe yarıyor ama kokuyor.
  5. Çıkış voltajı yetersiz veya hafife alındı

Zapobіzhnik.




Eriyebilir korumanın yandığını gösterdiğiniz gibi, yogayı değiştirmek ve güç kaynağını açmak için acele etmeyin. Vipadkіv zabіzhnik'in% 90'ında, scho viletіv, yanlışlığın nedeni değil, miras kaldı. Böyle bir zamanda, her şeyden önce, güç kaynağı ünitesinin yüksek voltajlı kısmını ve aynı yerde, güç transistörlerini ve kablolarını tersine çevirmek gerekir.

varistör


Varistörün başı, yaşam bloğunu dürtü değişimlerinden korumaktır. Yüksek voltaj darbesi sırasında, varistörün opi'si keskin bir şekilde ohm ve şönt voltajına dönüşür, onu korur ve ısı gibi enerjiyi soyar. Hatta aşırı voltaj olması durumunda, varistör opiri keskin bir şekilde değiştirir ve daha büyük bir ses ile eriyebilir koruyucu yenisiyle titreşir. Hayat bloğunun diğer unsurları kilim ile boğulmuş.

Varistör, bir fırtına gibi ses çıkararak, gerilim telleri boyunca akortunu bozar. Böylece, varistörlerin kendileri, barış uğruna sanki ayarsız kalıyor ve güç kaynağı ünitesini 110v robotik moduna geçirdiniz. Varistör, scho viishov z perde, ses tutarlı değil. Siyah ve kükreyen ses, ancak yogik yog yavlyaєvu'nun otochoyuchih unsurlarında. Aynı zamanda, varistörden brülörü seslendirin. Koruyucunun değiştirilmesi ancak varistörün değiştirilmesinden ve ana mızrağın diğer elemanlarının yeniden doğrulanmasından sonra gerçekleştirilebilir.

diyot şehri
Bir katlama veya 4 diyot için tek tek yer. Direkt ve dönüş hatlarında deri diyotu çaldırarak diyot yerini lehimlemeden değiştirmek mümkündür. Doğrudan bir hatta, strumanın düşüşü 500mA'ya yakın olabilir ve bir dönüş hattı durumunda, bir patlama gibi ses çıkarır.




Diyot koleksiyonları bu şekilde yapılır. Multimetrenin eksi probunu “+” işaretiyle ekranın alt kısmına koyuyoruz ve artı probu ile doğrudan resimlerdeki göstergelere arayabiliriz.


kapasitörler
İyi giden kapasitörler, şişmiş kapaklar veya bir elektrik bobini ile kolayca tanımlanabilir. Kondansatörler benzerleri ile değiştirilir. Kapasite ve voltaj için üç kondansatörün daha değiştirilmesine izin verilir. Kapasitörler dünyanın yaşam mızraklarına uyumsuzsa, o zaman yaşam ünitesi n'inci kez açılır, aksi takdirde taklit etmeye başlar. Dış filtrenin kondansatörleri ile devreden çıkan hayat bloğu, baskılar altında taklit edecek, yoksa kendini taklit edecek, zahiste gideceksin.

Bazen, bozulan, solmuş kapasitörler, görünür herhangi bir eksiklik olmadan uyumsuz hale gelir. Bu şekilde, kapasitörler ileri lehimlenmelidir ve kapasitörler, kapasitansları ile dahili opirleri arasında yeniden kablolanacaktır. Sanki hiçbir şeyi yanlış yorumlamamış gibi, tüm kapasitörleri açıkça robotlara değiştiriyorum.






dirençler




Direncin nominal değeri, renk işaretine bağlıdır. Dirençler sadece benzerleriyle değiştirilmelidir, çünkü düşük derecelendirmeler, direnç aşırı ısınmadan önce destek getirilebilir. Ve eğer bir pull-up direnci varsa, o zaman mızraktaki voltaj mantıksal girişin ötesine geçebilir ve PWM bir Power Good sinyali üretmez. Direnç vugill'de yanarsa ve nominal değerine hayret etmek için böyle başka bir PSU'nuz yoksa, onu alın, merhamet etmediniz. Özellikle ucuz PSU'lar buna değer, çünkü yeterli şema elde etmek neredeyse imkansız.


diyot ve stabilitron




Suçlu taraflarda Perevіryayutsya prodzvon. K.Z. gibi rahatsız edici taraflar nasıl aranır? ya da açarsanız, haklısınız. Yanmış diyotlar, karakteristikler, gerilime saygı, strumanın kuvveti ve işin frekansı için benzer veya benzer şekilde değiştirilmelidir.

Transistörler, diyotlar.


Radyatöre monte edilen transistörler ve diyot tertibatları, radyatörle birlikte en iyi şekilde lehimlenir. “Birincil”, biri voltajla şarj edilen, diğeri 12V ve 3.3V'luk bir çalışma voltajı oluşturan güç transistörlerine sahiptir. İkincil radyatörde doğrudan voltaj diyotları (Schottky diyotları) bulunur.

“Omurga” r-p-geçişlerinde polagaє transistörlerinin yeniden doğrulanması ve ayrıca kasa ile radyatör arasındaki opirin yeniden doğrulanması. Transistörler radyatörün açılmasından sorumlu değildir. Diyotları tekrar test etmek için, multimetrenin eksi probunu orta bacağa yerleştirdik ve artı probu yanda keneler. Düşen struma 500mA'ya yakın olabilir ve struma doğrudan açılabilir.


Tüm transistörler ve diyot tertibatlarının doğru olduğu ortaya çıktıysa, radyatörleri lehimlemek için acele etmeyin, çünkü. diğer öğelere erişmeyi kolaylaştırırlar.


ShІM görsel olarak rahatsız edici olmamasına ve ısınmamasına rağmen, osiloskop olmadan onu çözmek zordur.

PWM'yi yeniden doğrulamanın basit bir yolu, kontrol kontaklarını ve problar için canlı kontakları yeniden doğrulamaktır.

Bunun için bir multimetreye ve PWM mikro devresine dikilecek verilere ihtiyacımız var. SHIM teşhisi, önceden її lehimlenerek yapılmalıdır. Yeniden doğrulama, yaklaşan kişiler (GND) aranarak gerçekleştirilir: V3.3, V5, V12, VCC, OPP. İniş yapan bu kontaklardan biri arasında işlem çok küçükse, onlarca ohm'a kadar, o zaman PWM değiştirilecektir.

Gaz kelebeği grubu stabilizasyonu (DGS).

Aşırı ısınma (fan dişleri ile) veya PSU'nun kendi tasarımındaki deliklerden (Microlab 420W uç) ayardan çıkın. Yakılan DGS, soyulması için hazır, koyulaşmış, soyulan bir yalıtım verniği ile kolayca tanımlanır. Yanan DGS, benzeri veya yenisi ile değiştirilebilir. Yakshcho vyrishite zmotati yeni DGS, sonraki vikoristovuvat yeni ferit yüzük, tk. aşırı ısınma yoluyla, eski kіltse parametrelerin ötesinde içebilir.




transformatörler

Transformatörleri yeniden test etmek için ileriye lehimlenmeleri gerekir. Kısa devre dönüşleri, bobin sargıları, çekirdeğin manyetik güçlerinde atık veya değişiklik olup olmadığı kontrol edilir.

Sargıları basit bir multimetre ile traş ederken trafoyu devirmek için trafo arızalarının onarımı daha zengin hale getirilmeli ve onlara bakamayacağız. Bazen arızalı bir transformatör görsel olarak tespit edilebilir.


Dosvid, transformatörlerin nadiren ayardan çıktığını gösteriyor, bu yüzden onları siyahın geri kalanına çevirmek gerekiyor.

Ventilatör Önleme.


Başarılı bir onarımdan sonraki adım, fanın önlenmesini artırmaktır. Bu fan için, onu çıkarmanız, ayırmanız, temizlemeniz ve yağlamanız gerekir.

Remontirovaniya zhivlennya'yı bloke eder, sonraki önemsiz saat, vantagennyam'ı yeniden doğrular.
Bu makaleyi okuduktan sonra, bağımsız olarak kolay onarım Hayatın bloğuna, birkaç bozuk para biriktirdikten ve kendinize bir gezi ya da mağazadan tasarruf edin.


Yüklü müştemilatlar