I detalj: gör-det-själv byte av strömförsörjning reparation från en riktig mästare för webbplatsen my.housecope.com.
Vi reparerar en pulskälla, strömförsörjning, spänningsomvandlare själva, med våra egna händer. Fel. Självreparation.
Reparation av strömförsörjning. Alla personer med grundläggande elektroniska färdigheter kan reparera strömförsörjningen eller spänningsomvandlaren på egen hand. Vidta åtgärder, identifiera problemet och åtgärda det. (10+)
Vi reparerar strömförsörjningen själva, med egna händer. Fel
Uppmärksamhet! Vissa delar av strömförsörjningen är under nätspänning under drift. Se till att du är kvalificerad att på ett säkert sätt reparera strömförsörjningen.
Diagnostik och reparation av en switchande strömförsörjning kan i de flesta fall utföras med grundläggande kunskaper inom radioelektronik.
Här är ett urval av material för dig:
Ppraxis att designa elektroniska kretsar Konsten att designa enheter. Elementbas. Typiska scheman. Exempel på färdiga enheter. Detaljerade beskrivningar. Online beräkning. Möjlighet att ställa frågor till författare
En sådan strömförsörjning består av högspännings- och lågspänningsdelar.
I högspänningsdelen likriktas nätspänningen och laddar filterkondensatorn. Således erhålls en konstant spänning på cirka 310 volt. Vidare omvandlas denna spänning till pseudorektangulära oscillationer med en frekvens på 10 - 100 kHz, vilket gör det möjligt att, med hjälp av små pulstransformatorer, omvandla till lågspänningsspänning med minimala förluster.
I lågspänningsdelen likriktas den inkommande spänningen med en frekvens på 10 - 100 kHz, filtreras och matas till lasten. Dessutom finns det styr- och återkopplingskretsar som säkerställer bildandet av de önskade signalerna och upprätthåller stabiliteten hos utspänningen.
| Video (klicka för att spela). |
När man tittar på strömförsörjningskortet är det vanligtvis lätt att visuellt förstå var högspänningsdelen är och var lågspänningsdelen är, eftersom standarderna kräver att dessa delar är åtskilda från varandra med ett visst avstånd för att säkerställa säkerheten av användaren. Högspänningsdelen är där nätkabeln går. Lågspänningsdelen är där belastningstrådarna kommer ifrån.
De flesta hushållsapparater innehåller switchande strömförsörjningar byggda på basis av två kretslösningar - halvbrygga och enkelcykel framåt. Se diagram.
Alla strömkällor kan inte repareras. Nu utgår tillverkare från det faktum att strömförsörjningen är ett separat icke-separerbart element som ska ersättas som helhet - en monolitisk modul. En sådan strömförsörjning kan helt enkelt översvämmas och inte separeras. Men de flesta nätaggregat kan fortfarande tas isär och repareras.
Enligt min erfarenhet orsakas 40% av felen av ett haveri av en diod i ingångsnätverkets brygga eller en filterkondensator, 30% - av ett haveri i en strömbrytare - en transistor eller en fälteffekttransistor i högspänningsdelen , 15% - genom en nedbrytning av effektlikriktardioder i lågspänningsdelen, 10% - för att bränna induktorn på utgångsfiltret. De återstående 5% av fallen är inte värda att tänka på. I dessa fall bär vi blocket till verkstaden eller byter det som helhet.
De två första fallen manifesteras vanligtvis av att ingångssäkringen är utbränd. Den tredje och fjärde manifesteras i frånvaro av utspänning i närvaro av inspänning och säkringens hälsa.
Vi öppnar omvandlaren. Vi kollar säkringen. Vi drar en slutsats.
Om säkringen är defekt är ingångsbryggan, filterkondensatorn eller strömbrytaren troligen utbränd. Vi undersöker blockbrädan. En felaktig högspänningsfilterkondensator är vanligtvis lätt att upptäcka visuellt. Vid sammanbrott kollapsar den eller sväller. Den kan även lödas och testas med en testare. Det är nödvändigt att omedelbart avlöda och kontrollera både ingångsströmbryggan (den kan vara antingen monolitisk eller bestå av separata dioder), och filterkondensatorn (en sådan stor elektrolytisk kondensator i högspänningsdelen, eller kanske ett block av kondensatorer anslutna parallellt eller i serie), och strömbrytare / en strömbrytare för en encykelversion (dessa är transistorer eller fältenheter monterade på en radiator). Allt som brann ut – vi förändrar. Om du kontrollerar och byter en del i taget, kan hela kraftenheten brinna ut igen och igen med varje ny kontroll.
Reservdelar är lätta att köpa nu. Ta dig tid, hitta säljaren med lägst pris. Priserna kan variera upp till tre gånger.
Vi byter ut säkringen, sätt på den försiktigt. Borde tjäna. Om det inte fungerar tar vi det till verkstaden eller köper bara ett nytt block.
Varför brinner delar av högspänningsdelen ut? På grund av strömstörningar. Strömförsörjning måste ha en skyddskrets mot sådana överspänningar. Tillverkare lägger ner det, annars kommer de inte att klara certifieringen, så det finns en plats och hål på brädet för det. Men för att spara pengar sätter de det inte. Närvaron på tavlan i högspänningsdelen av platsen med ofyllda hål och en bygel ovanpå dem berättar om detta problem. För att undvika nya problem kan du hämta de nödvändiga skyddselementen och installera dem, men det är ganska svårt. Det är lättare att lämna allt som det är och driva enheten genom ett bra nätspänningsfilter. I allmänhet är det bättre att driva alla elektroniska enheter hemma genom sådana filter. Bara filtret måste vara riktigt bra, det måste innehålla skyddselement, inte byglar.
Troligtvis är likriktardioden trasig, eller så har filterinduktorn bränts ut i utgången, lågspänningsdelen av kretsen. Elektrolytiska kondensatorer kan fortfarande vara trasiga. Nedbrytningen av kondensatorer är tydligt synlig vid visuell inspektion genom svullnad eller deformation, du kommer inte att missa en bränd choke heller. Dioden måste lödas och kontrolleras med en testare. Kondensatorer och dioder måste bytas ut mot nya. Gasreglaget kan spolas tillbaka. För att göra detta måste du ta bort den, demontera den, linda den brända tråden och räkna varven. Linda erforderligt antal varv med en ny tråd med lämplig diameter. Installera gasreglaget på plats.
Ett sådant fel uppstår på grund av att enhetens temperaturregim bryts. Till exempel är den installerad på en plats där det inte finns någon normal ventilation, kylning. Installera din utrustning så att den är väl ventilerad och sval. Blockera inte ventilationsöppningarna.
De flesta moderna hemelektronikutrustningar har i sin design oberoende eller placerade på ett separat kort elektroniska moduler som sänker och likriktar nätspänningen.
Det finns flera anledningar till detta, men de viktigaste är:
- nätspänningsfluktuationer, för vilka dessa buck-likriktare inte är konstruerade;
- bristande efterlevnad av driftreglerna;
- anslutning av en last som enheterna inte är konstruerade för.
Naturligtvis kan det vara en stor besvikelse när brådskande arbete måste utföras, och datorns strömförsörjning är felaktig eller när du tittar på ditt favoritprogram på TV, den här enheten misslyckas.
Du bör inte omedelbart få panik och kontakta en verkstad eller rusa till en elektronikaffär för att köpa en ny enhet. Ofta är orsakerna till inoperabilitet så triviala att de kan elimineras hemma, med minimala ekonomiska och nervkostnader.
Naturligtvis, för att försöka inte bara reparera en strömförsörjning, utan också för att bestämma dess felfunktion, måste du ha grundläggande kunskaper om elektronik och ha vissa elektriska färdigheter.
Som en del av vilken strömkälla som helst, oavsett om den är inbyggd, som i en TV eller installerad som en separat enhet, som i en stationär dator, finns det två funktionsblock - högspänning och lågspänning.
I högspänningsboxen omvandlas nätspänningen av en diodbrygga till en konstant, och jämnas ut på kondensatorn till en nivå av 300,0 ... 310,0 volt. En konstant, hög spänning omvandlas till en pulsspänning, med en frekvens på 10,0 ... 100,0 kilohertz, vilket gör det möjligt att överge massiva lågfrekventa nedtrappningstransformatorer och ersätta dem med små pulstransformatorer.
I lågspänningsaggregatet reduceras impulsspänningen till önskad nivå, likriktas, stabiliseras och utjämnas. Vid utgången av detta block krävs en eller flera spänningar för att driva hushållsapparater. Dessutom är olika styrkretsar monterade i lågspänningsenheten för att förbättra enhetens tillförlitlighet och säkerställa stabiliteten hos utgångsparametrarna.
Visuellt, på ett riktigt kort, är det ganska lätt att skilja mellan en högspännings- och en lågspänningsdel. Nätverksledningar kommer till den första, och strömkablar avgår från den andra.
En person som ska försöka reparera strömförsörjningen till konsumentelektronisk utrustning måste vara beredd i förväg på det faktum att inte varje kraftenhet kan repareras. Idag producerar vissa tillverkare elektronik, vars block inte är föremål för reparation, utan för fullständig ersättning.
Inte en enda mästare kommer att utföra reparationen av en sådan strömförsörjning, eftersom den initialt är avsedd för fullständig demontering av den gamla enheten och ersätter den med en ny. Ofta är sådana elektroniska enheter helt enkelt fyllda med någon form av förening, vilket omedelbart tar bort frågan om dess underhållbarhet.
Som statistik visar orsakas huvudfelen i strömförsörjningen av:
- ett fel på högspänningsdelen (40,0%), vilket uttrycks av ett sammanbrott (utbrändhet) av diodbryggan och fel på filterkondensatorn;
- nedbrytning av ett kraftfält eller bipolär transistor (30,0%), som genererar högfrekventa pulser och är belägen i högspänningsdelen;
- nedbrytning av diodbryggan (15,0%) i lågspänningsdelen;
- genombrott (utbrändhet) av induktorlindningarna på utgångsfiltret.
I andra fall är diagnosen ganska svår och utan speciella instrument (oscilloskop, digital voltmeter) kommer det inte att vara möjligt att utföra det. Därför, om felet i strömförsörjningen inte orsakas av de fyra huvudorsakerna som nämns ovan, bör du inte göra hemreparationer, utan omedelbart ringa guiden för att byta ut eller köpa en ny strömförsörjning.
Fel i högspänningsdelen är ganska lätta att upptäcka. De diagnostiseras av en trasig säkring och brist på spänning efter den. Det tredje och fjärde fallet kan antas om säkringen är i gott skick, spänningen vid lågspänningsenhetens ingång är närvarande, men ingången saknas.
Det är lämpligt att kontrollera alla detaljer samtidigt. Om flera elektroniska element brinner ut när ett av dem byts ut mot ett som kan användas, kan det brinna ut igen på grund av ett komplext fel som inte har åtgärdats.
Efter att ha bytt ut delar måste du installera en ny säkring och slå på strömförsörjningen. Som regel, efter detta, börjar strömförsörjningen att fungera.
Om säkringen inte har gått och det inte finns någon spänning vid strömförsörjningens utgång, är orsaken till felet nedbrytningen av likriktardioderna i lågspänningsdelen, utbränningen av induktorn eller utgången på den sekundära likriktarenhetens elektrolytkondensatorer.
Fel på kondensatorer diagnostiseras när de sväller eller läcker vätska från kroppen. Dioder ska vara olödda och kontrolleras med en testare på samma sätt som vid kontroll av högspänningsdelen. Integriteten hos gasspjällslindningen kontrolleras av en testare. Alla defekta delar måste bytas ut.
Om det inte är möjligt att hitta rätt induktor, spolar några "hantverkare" tillbaka den brända, väljer en tråd med lämplig diameter och bestämmer antalet varv. Sådant arbete är ganska mödosamt och utförs vanligtvis endast för unika strömförsörjningar, det är svårt att hitta en analog för vilken det är svårt.
Som redan nämnts är de flesta nätaggregat för moderna datorer och TV-apparater byggda enligt ett typiskt schema. De skiljer sig åt i storleken på de elektroniska komponenterna som används och uteffekten. Diagnostik- och felsökningsprocedurerna för dessa enheter är identiska.
Men reparationer av hög kvalitet kräver ett lämpligt verktyg, vars sortiment inkluderar:
- lödkolv (helst med justerbar effekt);
- lod, flussmedel, alkohol eller raffinerad bensin ("Galosha");
- en anordning för att ta bort smält lod (lödsug);
- Skruvmejselsats;
- sidoskärare (tång);
- hushållsmultimeter (testare)
- pincett;
- 100,0 watt glödlampa (används som ballastlast).
I princip kan enkla TV-apparater repareras utan krets, men den största svårigheten med att reparera vissa modeller är att strömförsörjningen genererar hela spänningsområdet – inklusive den högspänning som används för att skanna kinescope. Strömförsörjning för hushållsdatorer är gjorda enligt samma typ av schema. Överväg separat metodiken för att fastställa felet och reparera TV:n och skrivbordet.
Felet i TV-strömförsörjningsmodulen indikeras främst av frånvaron av glödet från "sömn"-lägesdioden. De första reparationsoperationerna är:
- kontrollera integriteten (avsaknad av brott) hos nätsladden;
- demontering av tv-mottagaren och frigöring av det elektroniska kortet;
- inspektion av strömförsörjningskortet för externt defekta delar (svullna kondensatorer, brända ställen på kretskortet, burst fall, förkolnade yta på motstånd);
- kontrollera lödpunkterna, med särskild uppmärksamhet på lödningen av pulstransformatorns kontakter.
Om det inte var möjligt att visuellt fastställa den defekta delen, är det nödvändigt att sekventiellt kontrollera funktionaliteten hos säkringen, dioderna, elektrolytkondensatorerna och transistorerna. Tyvärr, om kontrollmikrokretsarna är ur funktion, kan deras funktionsfel endast fastställas indirekt - när, med fullt fungerande diskreta element, strömförsörjningen inte fungerar.
De vanligaste orsakerna till att tv-block inte fungerar är:
- brott av ballastmotstånd;
- inoperabilitet (kortslutning) hos högspänningsfilterkondensatorn;
- felfunktion hos sekundärspänningsfilterkondensatorer;
- haveri eller utbrändhet av likriktardioder.
Alla dessa delar (förutom likriktardioder) kan kontrolleras utan att avlöda dem från kortet. Om det var möjligt att fastställa den felaktiga delen, byts den ut och reparationen kontrolleras. För att göra detta, installera en glödlampa i stället för säkringen och slå på enheten i nätverket.
Det finns flera alternativ för beteendet hos den reparerade enheten:
- Lampan blinkar och dämpas, LED-lampan för viloläge tänds, ett raster visas på skärmen. I denna situation mäts den horisontella avsökningsspänningen först. Om den är för hög är det nödvändigt att kontrollera och byta ut elektrolytkondensatorer med garanterat funktionsdugliga. En liknande situation uppenbarar sig i händelse av ett fel på optokopplarpar.
- Om lampan blinkar och slocknar, lyser inte lysdioden, det finns inget raster, då startar inte pulsgeneratorn. I detta fall kontrolleras spänningsnivån på elektrolytkondensatorn för filtret på högspänningsdelen. Om det är under 280,0 ... 300,0 volt, är följande fel troligen:
- en av likriktarbryggdioderna är trasig;
- stor läckagekondensator (kondensator "åldrad").
Om det inte finns någon spänning är det nödvändigt att kontrollera integriteten hos strömkretsarna och alla dioder i högspänningslikriktaren.
Ovanstående sekvens och testschema låter dig identifiera huvudfelen i strömförsörjningen till TV-mottagaren.

Idag används ATX-enheter med olika kapacitet mest för att driva datordesigners. Anledningen till deras reparation bör vara:
- moderkortet startar inte (datorn är helt inoperativ);
- kylfläkten på själva enheten roterar inte;
- enheten upprepade gånger "försöker" starta sig själv.
Innan reparationen av ATX-enheter påbörjas är det nödvändigt att montera belastningskretsen (bild). Reparation utförs i följande ordning:
- enheten tas bort från datorn och höljet tas bort från den;
- damm avlägsnas från elektroniska brädor och ytor på delar med en dammsugare och en borste;
- extern inspektion av elektroniska element och tryckta kretskort;
- ladda enheten är ansluten.
Om lampan, när den är påslagen, blinkar starkt och fortsätter att brinna, har diodbryggan i högspänningsdelen eller filterkondensatorn misslyckats. Möjlig utbränning av högspänningstransformatorn.
Om säkringen är intakt kan orsaken till att den inte fungerar vara:
- fel på pulsgeneratorns transistorer;
- PWM-kontrollerfel.
I dessa fall är det lättare att köpa en ny enhet, som, beroende på kraften, kostar från 600 ... 800 rubel.
Med upprepad självstart av enheten är orsaken till inoperabilitet vanligtvis fel på referensspänningsstabilisatorn. I det här fallet kan datorsystemet inte klara självtestläget genom att stänga av och slå på strömmodulen.
Strömförsörjningen är inbyggd i de flesta hushållsapparater. Som praxis visar är det denna nod som ofta misslyckas, vilket kräver byte.
Den höga spänningen som ständigt passerar genom strömförsörjningen påverkar inte dess element på bästa sätt. Och det är inte tillverkarnas fel. Genom att öka livslängden genom att montera ytterligare skydd kan du uppnå tillförlitligheten hos de skyddade delarna, men förlora den på nyinstallerade. Dessutom komplicerar ytterligare element reparationen - det blir svårt att förstå alla krångligheterna i det resulterande schemat.
Tillverkare löste detta problem radikalt, minskade kostnaderna för UPS och gjorde den monolitisk, icke-separerbar. Sådana engångsanordningar blir allt vanligare. Men om du har tur - det hopfällbara blocket misslyckades, självreparation är fullt möjligt.
Funktionsprincipen för alla UPS:er är densamma. Skillnaderna avser endast scheman och typer av delar. Därför är det ganska enkelt att förstå sammanbrottet, med grundläggande kunskaper inom el.

Den mäter spänningen över en elektrolytisk kondensator. Det är markerat på bilden. Om spänningen är 300 V är säkringen intakt och alla andra element som är associerade med den (nätfilter, strömkabel, ingångsdrossel) är i gott skick.
Det finns modeller med två små kondensatorer. I detta fall indikeras den normala funktionen av de nämnda elementen med en konstant spänning på 150 V på var och en av kondensatorerna.
I frånvaro av spänning måste du ringa dioderna på likriktarbryggan, kondensatorn, själva säkringen och så vidare.Det lömska med säkringarna är att de, efter att ha misslyckats, utåt inte skiljer sig på något sätt från arbetsproverna. Det är möjligt att upptäcka ett fel endast genom en kontinuitet - en trasig säkring kommer att visa högt motstånd.
Efter att ha hittat en trasig säkring bör du noggrant undersöka brädan, eftersom den ofta misslyckas samtidigt som andra element.
- kraft- eller likriktarbrygga (ser ut som ett monolitiskt block eller kan bestå av fyra dioder);
- en filterkondensator (ser ut som ett stort block eller flera block kopplade parallellt eller i serie) placerad i högspänningsdelen av blocket;
- transistorer monterade på en radiator (dessa är fältarbetare - strömbrytare).
Viktig. Alla delar löds och byts ut samtidigt! Byte i sin tur leder varje gång till utbrändhet av kraftenheten.
För vissa ändamål kan en switchande strömförsörjning monteras oberoende av improviserade delar. Läs mer om detta här.
Brända föremål måste bytas ut mot nya. Radiomarknaden erbjuder ett rikt sortiment av delar för strömförsörjning. Att hitta bra alternativ till de lägsta priserna är ganska enkelt.
- spänningsfall;
- brist på skydd (det finns en plats för det, men själva elementet är inte installerat - så här sparar tillverkare pengar).
Lösning detta fel med att byta strömförsörjning:
- installera skydd (det är inte alltid möjligt att hitta rätt del);
- eller använd ett nätspänningsfilter med bra skyddselement (ej byglar!).

Lösning:
- Svullen kondensator - lödning och byte krävs.
- En misslyckad choke - det är nödvändigt att ta bort elementet och ändra lindningen. Den skadade tråden rullas av. I detta fall räknas varven. Därefter lindas en ny tråd med lämplig sektion för samma antal varv. Varan returneras till sin plats.
- Deformerade bryggdioder ersätts med nya.
- Vid behov kontrolleras delarna av en testare (om ingen skada upptäcks visuellt).
Det är fullt möjligt att själv bygga en varmluftslödstation. En fläkt används som kompressor och en spole används som värmare. Det bästa alternativet för en temperaturregulator för en lödkolv är en krets med en tyristor.
Orsaker till misslyckande:
- blockera inte ventilationsöppningarna;
- ge optimala temperaturförhållanden - kyla och ventilation.
Saker att komma ihåg:
- Den första anslutningen av enheten görs till en lampa med en effekt på 25 watt. Detta är särskilt viktigt efter byte av dioder eller en transistor! Om ett misstag görs någonstans eller ett fel inte märks, kommer den passerande strömmen inte att skada hela enheten som helhet.
- Börja arbeta, glöm inte att elektrolytiska kondensatorer behåller en kvarvarande urladdning under lång tid. Innan lödning av delar är det nödvändigt att kortsluta kondensatorledningarna. Du kan inte göra detta direkt. Kortslutning genom ett motstånd större än 0,5V.
Numera har nästan alla elektriska hushållsapparater speciella enheter som kallas impulsblock. De kan ha formen av både en separat modul och ett kort placerat i enhetsstrukturen.
Eftersom impulsblock är utformade för att likrikta och sänka nätspänningen kan de ofta gå sönder. Därför, för att inte köpa en ny dyr hushållsapparat, kommer kunskap om hur du kan fixa det själv att vara ganska efterfrågad. Den här artikeln kommer att berätta hur du identifierar funktionsfel i driften av den här enheten eller kortet, samt hur du reparerar det själv.
Omkopplingsströmförsörjningen kan ha formen av ett kort eller en oberoende fjärrmodul.Den är, som redan nämnts, avsedd att sänka och likrikta nätspänningen. Dess nödvändighet är baserad på det faktum att en standardströmförsörjning har en spänning på 220 volt, och för driften av många hushållsapparater krävs ett mycket lägre värde på denna parameter.
Idag, istället för standard buck-likriktarkretsar, sammansatta på basis av en diodbrygga och en krafttransformator, används strömförsörjning med pulserande spänningsomvandling.
Notera! Trots förekomsten av hög kretstillförlitlighet går strömförsörjningen ofta sönder. Därför, i vår tid, är reparationen av dessa delar av elektriska kretsar mycket relevant.

Byte av strömförsörjningskrets
Alla typer av pulserande strömförsörjning (inbyggd eller fjärrkontroll utanför enheten) har två funktionsblock:
- högspänning. I en sådan strömförsörjning omvandlas nätspänningen till DC med hjälp av en diodbrygga. Dessutom utjämnas spänningen till nivån 300,0 ... 310,0 volt på kondensatorn. Som ett resultat omvandlas en högspänning till en pulsspänning med en frekvens på 10,0 ... 100,0 kilohertz;
Notera! En sådan anordning av högspänningsblocket gjorde det möjligt att överge lågfrekventa massiva nedtrappningstransformatorer.
- låg spänning. Här finns en minskning av impulsspänningen på en onödig nivå. I detta fall jämnas spänningen ut och stabiliseras.
Som ett resultat av en sådan struktur observeras flera eller en spänning vid utgången av strömförsörjningen av pulstyp, vilket är nödvändigt för att driva hushållsapparater.
Det är värt att notera att lågspänningsenheten kan innehålla en mängd olika styrkretsar som ökar enhetens tillförlitlighet.

Växla strömförsörjning (kort). Färgerna visas i diagrammet.
Eftersom nätaggregat av denna typ har en komplex enhet, bör deras korrekta gör-det-själv-reparation förlita sig på viss kunskap inom elektronik.
När du reparerar den här enheten, glöm inte att vissa av dess element kan vara under nätspänning. I detta avseende, även vid en primär inspektion av enheten, måste extrem försiktighet iakttas.
Reparation i de flesta fall kommer inte att orsaka komplikationer, eftersom. växlande nätaggregat har en typisk enhet. Därför kommer deras funktionsfel också att vara liknande, och gör-det-själv-reparationer ser ut som en genomförbar uppgift.
Fel som gör att strömförsörjningen inte fungerar kan uppstå av många olika anledningar. De vanligaste sammanbrotten uppstår på grund av:
- förekomsten av fluktuationer i nätspänningen. Fluktuationer för vilka dessa buck-likriktarmoduler inte är konstruerade kan leda till felfunktion;
- anslutning till strömförsörjningen av laster för vilka hushållsapparater inte är konstruerade;
- bristande skydd. Genom att inte installera skydd sparar vissa tillverkare helt enkelt. Om ett sådant problem upptäcks behöver du bara installera skydd på en specifik plats där det ska vara;
- bristande efterlevnad av reglerna och rekommendationerna för drift, som anges av tillverkare för specifika modeller.
Samtidigt är nyligen en vanlig orsak till sammanbrott av spänningsomvandlare en fabriksdefekt eller användningen av delar av låg kvalitet under monteringen. Därför, om du vill att din köpta strömförsörjning ska fungera så länge som möjligt, bör du inte köpa den på tvivelaktiga platser och inte från betrodda personer. Annars kan det bara vara bortkastade pengar.
Efter att ha diagnostiserat enheten upptäcks ofta följande fel:
- 40% av fallen - brott mot högspänningsdelen. Detta bevisas av utbränningen av diodbryggan, såväl som nedbrytningen av filterkondensatorn;
- 30% - nedbrytning av en bipolär (bildar högfrekventa pulser och placerad i högspänningsdelen av enheten) eller kraftfälteffekttransistor;
- 15% - nedbrytning av diodbryggan i dess lågspänningsdel;
Alla andra haverier kan endast identifieras med specialutrustning, som sannolikt inte kommer att hållas hemma av den genomsnittliga personen. För ett djupare och mer exakt test behöver du en digital voltmeter och ett oscilloskop. Därför, om sammanbrotten inte ligger i de fyra alternativen ovan, kan du inte reparera den här typen av strömförsörjning hemma.
Som du kan se kan gör-det-själv-reparationer i denna situation ha det mest olika utseendet. Därför, om din dator eller TV slutade fungera på grund av ett strömavbrott, behöver du inte springa till reparationstjänsten, men du kan bli förvirrad och lösa problemet på egen hand. I det här fallet kommer hemreparationer att kosta betydligt mindre. Men om du inte kan klara av uppgiften på egen hand, kan du redan böja dig för specialisterna från reparationstjänsten.
All reparation börjar alltid med att ta reda på orsaken till felet i strömförsörjningen.
Notera! För att reparera och felsöka en omkopplande strömförsörjning behöver du en voltmeter.
För att identifiera det måste du följa följande algoritm:
- demontera strömförsörjningen;
- med hjälp av en voltmeter mäter vi spänningen som är tillgänglig på elektrolytkondensatorn;

Mätning av spänningen på en elektrolytisk kondensator
- om voltmetern matar ut en spänning på 300 V, betyder det att säkringen och alla delar av det elektriska nätverket (strömkabel, överspänningsskydd, ingångsdrosslar) som är associerade med den fungerar normalt;
- i modeller med två små kondensatorer bör spänningen som indikerar deras användbarhet, som voltmetern producerar, vara 150 V för varje enhet;
- om det inte finns någon spänning är det nödvändigt att testa dioderna på likriktarbryggan, säkringen och kondensatorn;
Notera! De mest lömska elementen i den elektriska kretsen av en pulstyp strömförsörjning är säkringar. Det finns inga yttre tecken på deras sammanbrott. Endast ett samtal hjälper dig att identifiera deras funktionsfel. I händelse av förbränning kommer de att ge ut högt motstånd.

Byta strömförsörjningssäkringar
- om ett säkringsfel har upptäckts, måste de återstående delarna av den elektriska kretsen kontrolleras, eftersom de sällan brinner ut ensamma;
- utåt är det ganska lätt att identifiera en skadad kondensator. Det brukar svälla eller kollapsa. Reparation i detta fall kommer att bestå i att löda den och ersätta den med en fungerande.
- Det är absolut nödvändigt att kontrollera följande punkter för korrekthet:
- likriktare eller kraftbrygga. Det har formen av ett monolitiskt block eller är organiserat från fyra dioder;
Kraftbrygga av pulserande strömförsörjning
- filterkondensator. Det kan se ut som ett eller flera block som är kopplade till varandra i serie eller parallellt. Vanligtvis är filterkondensatorn placerad i högspänningsdelen av blocket;
- transistorer placerade på kylflänsen.
Var uppmärksam! När du utför reparationer måste du omedelbart hitta alla defekta delar av strömförsörjningen, eftersom de ska lödas och bytas ut samtidigt! Annars kommer bytet av ett element att leda till utbränning av kraftenheten.
För en standardtyp av enhet kommer ovanstående diagnostik- och reparationssteg att vara identiska. Detta beror på att de alla har en typisk struktur.

Lödning av delar till skivan
Dessutom, för att utföra en högkvalitativ oberoende reparation av en pulsspänningsomvandlare, behöver du en bra lödkolv, såväl som förmågan att hantera den. I det här fallet behöver du fortfarande lod, alkohol, som kan ersättas med raffinerad bensin, och flussmedel.
Förutom en lödkolv behöver du definitivt följande verktyg för reparationer:
- Skruvmejselsats;
- pincett;
- hushållsmultimeter eller voltmeter;
- glödlampa. Kan användas som ballastlast.
Med en sådan uppsättning verktyg kommer enkla reparationer att ligga inom någons makt.
Om du ska fixa en skadad pulsspänningsomvandlare med dina egna händer måste du förstå att sådana manipulationer inte utförs för produkter avsedda för komplex ersättning. De är inte designade för reparation och inte en enda mästare kommer att åta sig att reparera dem, eftersom det kräver en fullständig demontering av den elektroniska fyllningen och ersätter den med en ny fungerande.

Styrelsens strömförsörjningspulsprincip för drift
I alla andra fall är reparation hemma och med egna händer ganska möjligt.
Korrekt diagnos är halva reparationen. Fel associerade med högspänningsdelen kan enkelt upptäckas både visuellt och med en voltmeter. Men en säkringsfel kan upptäckas i frånvaro av spänning i området efter den.
Om fel upptäcks med dess hjälp är det enkelt att byta ut dem samtidigt. När du utför reparationsarbete är det nödvändigt att lita på utseendet på det elektroniska kortet. Ibland, för att kontrollera varje del, måste du avlöda den och testa den med en multimeter. Det är lämpligt att kontrollera alla detaljer. Trots svårigheten med en sådan process kommer den att låta dig identifiera alla skadade delar av den elektriska kretsen och byta ut dem i tid för att förhindra att enheten brinner ut inom en överskådlig framtid.
Byte av brända delar
Efter att alla brända delar har bytts ut är det nödvändigt att installera en ny säkring och kontrollera den reparerade strömförsörjningen genom att slå på den. Vanligtvis, om allt har gjorts korrekt och alla normer och föreskrifter för reparationsarbete har följts, kommer omvandlaren att fungera.
Reparation av en strömförsörjning som fungerar på en pulsad princip kan implementeras helt med dina egna händer. Men för detta måste du korrekt diagnostisera enheten, samt samtidigt byta ut alla brända delar av den elektriska kretsen. Genom att följa alla rekommendationer kan du enkelt utföra nödvändiga reparationer hemma.
Om strömförsörjningen till din dator är ur funktion, skynda dig inte att bli upprörd, som praxis visar, i de flesta fall kan reparationer göras på egen hand. Innan vi går vidare direkt till metodiken kommer vi att överväga blockschemat för strömförsörjningsenheten och ge en lista över möjliga fel, detta kommer att förenkla uppgiften avsevärt.
Figuren visar en bild av ett blockschema som är typiskt för att byta strömförsörjning av systemblock.

Angivna beteckningar:
- A - nätverksfilterenhet;
- B - likriktare av lågfrekvent typ med ett utjämningsfilter;
- C - kaskad för hjälpomvandlaren;
- D - likriktare;
- E - styrenhet;
- F - PWM-kontroller;
- G - kaskad för huvudomvandlaren;
- H - likriktare av högfrekvenstyp, utrustad med ett utjämningsfilter;
- J - PSU kylsystem (fläkt);
- L – styrenhet för utspänning;
- K - överbelastningsskydd.
- +5_SB - standby strömförsörjning;
- P.G. - informationssignal, ibland kallad PWR_OK (krävs för att starta moderkortet);
- PS_On - en signal som styr lanseringen av PSU.
För att utföra reparationer behöver vi också känna till pinouten på huvudströmkontakten (huvudströmkontakten), den visas nedan.

För att starta strömförsörjningen måste du ansluta den gröna ledningen (PS_ON #) till valfri svart nolla. Detta kan göras med en vanlig bygel. Observera att för vissa enheter kan färgkodningen skilja sig från standarden, som regel är okända tillverkare från Kina skyldiga till detta.
Det måste varnas för att om du slår på strömförsörjningsenheter utan belastning avsevärt minskar deras livslängd och till och med kan orsaka haverier.Därför rekommenderar vi att du monterar ett enkelt lastblock, dess diagram visas i figuren.

Det är önskvärt att montera kretsen på motstånd av märket PEV-10, deras betyg är: R1 - 10 Ohm, R2 och R3 - 3,3 Ohm, R4 och R5 - 1,2 Ohm. Kylning för motstånd kan göras från en aluminiumkanal.
Det är oönskat att ansluta moderkortet som en belastning under diagnostik eller, som vissa "hantverkare" rekommenderar, en hårddisk och CD-enhet, eftersom en felaktig PSU kan inaktivera dem.
Vi listar de vanligaste felen som är typiska för att byta strömförsörjning av systemenheter:
- nätsäkringen går;
- +5_SB (standbyspänning) saknas, liksom mer eller mindre än den tillåtna;
- spänningen vid strömförsörjningens utgång (+12 V, +5 V, 3,3 V) motsvarar inte normen eller är frånvarande;
- ingen signal P.G. (PW_OK);
- PSU slås inte på på distans;
- kylfläkten roterar inte.
Efter att strömförsörjningen har tagits bort från systemenheten och demonterats, är det först och främst nödvändigt att inspektera för upptäckt av skadade element (mörkning, ändrad färg, integritetsbrott). Observera att i de flesta fall kommer byte av den brända delen inte att lösa problemet och kräver att man kontrollerar rören.

Om ingen hittas, fortsätt till nästa åtgärdsalgoritm:
Om en felaktig transistor hittas, innan du löder en ny, är det nödvändigt att testa hela röret, bestående av dioder, lågresistansmotstånd och elektrolytiska kondensatorer. Vi rekommenderar att ersätta den senare med nya som har stor kapacitet. Ett bra resultat erhålls genom att shunta elektrolyter med keramiska kondensatorer 0,1 μF;
- Att kontrollera utgångsdiodaggregaten (Schottky-dioder) med en multimeter, som praxis visar, är det mest typiska felet för dem en kortslutning;

- kontrollera utgångskondensatorerna av elektrolytisk typ. Som regel kan deras funktionsfel upptäckas genom visuell inspektion. Det manifesterar sig i form av en förändring i geometrin hos radiokomponentens kropp, såväl som spår av elektrolytläckage.
Det är inte ovanligt att en utåt normal kondensator är oanvändbar under testning. Därför är det bättre att testa dem med en multimeter som har en kapacitansmätningsfunktion, eller använda en speciell enhet för detta.
Video: korrekt ATX-strömförsörjningsreparation. <>
Observera att icke-fungerande utgångskondensatorer är det vanligaste felet i datorströmförsörjning. I 80 % av fallen, efter att de har bytts ut, återställs PSU-prestandan;

- resistans mäts mellan utgångarna och noll, för +5, +12, -5 och -12 volt bör denna indikator vara i intervallet från 100 till 250 ohm och för +3,3 V i intervallet 5-15 ohm.
Avslutningsvis kommer vi att ge några tips för att slutföra PSU:n, vilket kommer att göra det mer stabilt:
- i många billiga enheter installerar tillverkare likriktardioder för två ampere, de bör ersättas med mer kraftfulla (4-8 ampere);
- Schottky-dioder på kanalerna +5 och +3,3 volt kan också sättas kraftigare, men samtidigt måste de ha en acceptabel spänning, samma eller mer;
- det är tillrådligt att byta ut elektrolytiska kondensatorer till nya med en kapacitet på 2200-3300 mikrofarad och en märkspänning på minst 25 volt;
- det händer att dioder som är sammanlödda installeras på +12 voltskanalen istället för en diodenhet, det är lämpligt att ersätta dem med en MBR20100 Schottky-diod eller liknande;
- om kapacitanser på 1 uF är installerade i bindningen av nyckeltransistorerna, ersätt dem med 4,7-10 uF, klassad för en spänning på 50 volt.
En sådan mindre förfining kommer att avsevärt förlänga livslängden för datorns strömförsörjning.
| Video (klicka för att spela). |
Mycket intressant att läsa:
















