Solución de problemas en la fuente de alimentación de la computadora. Tecnología de reparación de fuente de alimentación de computadora hágalo usted mismo

Solución de problemas en la fuente de alimentación de la computadora.  Tecnología de reparación de fuente de alimentación de computadora hágalo usted mismo
Solución de problemas en la fuente de alimentación de la computadora. Tecnología de reparación de fuente de alimentación de computadora hágalo usted mismo

Una situación desagradable, cuando la computadora no se enciende después de presionar el botón de Encendido, puede ocurrirle a cualquier usuario.

Las razones de este comportamiento del sistema pueden ser diferentes. Pero no se asuste, muchos de ellos pueden eliminarse por sí solos o contactando a especialistas.

Causas y soluciones

Si al encender el ordenador no da señales de vida, no arranca o no carga el sistema operativo, por lo general, los motivos pueden ser muy diferentes.

Considere los problemas más comunes que conducen a la imposibilidad de encender la computadora:

  • problemas de energía;
  • falla de la fuente de alimentación;
  • problemas con la batería CMOS;
  • fallas de componentes;
  • botón de encendido roto;
  • fallo de la placa base.

Algunos de estos problemas son fáciles de diagnosticar y solucionar en casa, mientras que otros requerirán que se comunique con un centro de servicio. En cualquier caso, será útil tratar de solucionar el problema usted mismo.

Problemas con 220V

Muy a menudo, los usuarios, debido a su falta de atención, encuentran problemas elementales. En primer lugar, no se asuste antes de tiempo. Primero tienes que ver qué pasó. Si los ventiladores no giran, los indicadores no se encienden, entonces debe verificar la disponibilidad de energía.

Puede verificar que la PC esté recibiendo electricidad siguiendo unos simples pasos:

  • asegúrese de que haya energía en el tomacorriente;
  • verifique la conexión del protector contra sobretensiones a la toma de corriente y su funcionamiento, por ejemplo, encendiendo otro dispositivo;
  • asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la unidad del sistema y al tomacorriente.

En la variante, cuando la situación no se puede arreglar simplemente verificando la conexión de la PC, entonces estamos buscando un mal funcionamiento adicional.

Fuente de alimentación defectuosa

Los problemas para encender la PC a menudo surgen debido a una fuente de alimentación defectuosa. Tal mal funcionamiento ocurre debido a caídas de voltaje, que no son infrecuentes en nuestras redes.

Considere los principales signos que indican un mal funcionamiento de la fuente de alimentación:

  • cuando presiona el botón de encendido, la computadora no responde en absoluto;
  • Las luces se encienden pero nada arranca.

En cualquier caso, puede determinar si la fuente de alimentación es la culpable de la situación solo instalando otra, que se sabe que es buena. En muchos casos, si este componente falla, también tendrá que reemplazar la placa base o enviarla para reparaciones costosas.

Video: Qué hacer si no enciende

La batería no funciona

Hay una pequeña batería CR-2032 en la placa base dentro de la unidad del sistema. Es responsable de almacenar la configuración del sistema de E/S básico de la PC. La duración de la batería es bastante larga.

Pero en algunos casos falla después de un par de años y aparecen varios problemas con el reloj y el encendido. En este caso, solo necesita reemplazarlo.

Considere cómo se manifiesta normalmente una descarga de la batería.CMOS:

  • la computadora no se enciende en absoluto;
  • el inicio se produce después de algunas pulsaciones en el botón de encendido;
  • fallas en el reloj;
  • encendido aleatorio de la PC cuando se aplica energía;
  • reiniciar sin aviso de usuario.

De hecho, las manifestaciones pueden variar ligeramente según la configuración del sistema y otros factores externos. Puede comprar la batería que necesita para reemplazarla en computadoras, ferreterías y otras tiendas.

Polvo

Una causa bastante común de problemas al iniciar una computadora es el polvo. La falla en este caso puede manifestarse de diferentes maneras, desde detener el sistema hasta un apagado arbitrario o la imposibilidad de iniciar.

El procedimiento para limpiar la unidad del sistema:

  1. apague la alimentación y desenchufe todos los cables del tomacorriente;
  2. abra la cubierta de la unidad del sistema;
  3. quitar el polvo, por ejemplo, con un cepillo;
  4. limpie los contactos de la RAM, la tarjeta de video y otros componentes;
  5. verifique que los ventiladores no estén atascados;
  6. si es necesario, realice un mantenimiento preventivo en forma de reemplazo de pasta térmica.

Problemas de componentes

Un mal funcionamiento de los componentes individuales de la PC también puede provocar la imposibilidad de iniciarla. En este caso, es bastante difícil diagnosticar de forma independiente un mal funcionamiento en el hogar. En algunas realizaciones, las señales dadas al inicio del sistema pueden ayudar a determinar el problema.

En este caso, debe conocer el fabricante del BIOS. Además, se puede encontrar una descripción de las señales generadas durante el encendido en las instrucciones de la placa base. Muy a menudo, un chirrido puede indicar problemas con la RAM o la tarjeta de video.

Puede eliminar el mal funcionamiento reemplazando los componentes por otros reparables, pero antes de eso, se recomienda intentar limpiar los contactos con un borrador escolar normal. En algunos casos, este método es muy útil.

Botón de encendido

La razón por la que no es posible iniciar la PC desde el botón puede estar en el propio interruptor. En pocas palabras, es posible que no cierre completamente los contactos. Puede verificar el problema usted mismo cerrando el par de contactos correspondiente en la placa base con un destornillador.

¡Atención! Se recomienda cerrar contactos por su cuenta solo para aquellos que confían en sus acciones y tienen el conocimiento necesario. El resto es mejor buscar ayuda de especialistas.

tarjeta madre

Puede determinar el mal funcionamiento de la placa base o la placa del sistema usted mismo con alta precisión solo reemplazando todos los demás componentes por otros reparables. En casos raros, las señales proporcionadas por el BIOS ayudarán con el diagnóstico.

La mayoría de las veces, cuando ocurre un problema de este tipo, los ventiladores se encienden y funcionan, pero no hay salida de imagen ni otra reacción de la PC a las acciones del usuario. En la mayoría de los casos, no tiene sentido reparar la placa base, ya que el costo del trabajo puede superar el precio de una pieza nueva en la tienda.

Nota. A menudo, los problemas con la placa base se describen erróneamente como un mal funcionamiento, enciendo la computadora, pero el monitor no se enciende. Existe confusión entre los problemas del monitor y la falta de señal de video. Es fácil verificar el funcionamiento del monitor desconectando el cable de señal de la unidad del sistema y buscando la presencia de la pantalla de inicio del fabricante.

La computadora no enciende

La computadora puede dejar de encenderse por una gran cantidad de razones. Pero entre ellos están los más comunes. El propietario de la PC puede eliminar algunos de ellos sin comunicarse con un centro de servicio, pero antes que nada, es necesario establecer la causa del mal funcionamiento.

Considere los problemas más comunes debido a los cuales la computadora puede no encenderse:

  • defecto de la tarjeta de video;
  • problemas después del procesador;
  • problemas después de la limpieza;
  • se bloquea después de la hibernación;
  • funcionamiento incorrecto después de la sustitución de piezas.

con tarjeta de video

Los problemas de la tarjeta gráfica son fáciles de diagnosticar. En primer lugar, al encender la computadora, pero el monitor no se enciende, la mayoría de los ventiladores girarán.

Cuando se instala una tarjeta de video que funciona, generalmente aparece la imagen. Los propietarios de placas base con video integrado también pueden usarlo para verificar si el adaptador de video funciona.

La mayoría de las tarjetas de video fallan debido a un enfriamiento deficiente, por ejemplo, cuando la unidad del sistema tiene mucho polvo o el enfriador está roto. Por lo tanto, durante la prevención, se debe prestar especial atención a la eliminación del polvo y la verificación del ventilador en la tarjeta de video.

Después de reemplazar el procesador

Después de reemplazar el procesador, los usuarios a menudo se enfrentan a la imposibilidad de encender la computadora. Este problema suele ser fácil de solucionar.

Considere los pasos básicos a seguir si la PC deja de encenderse después de reemplazar el procesador:

  1. comprobar la compatibilidad de la placa base y el nuevo procesador;
  2. restablecer la configuración del BIOS;
  3. contactos limpios;
  4. asegúrese de que todos los componentes estén instalados correctamente.

Consejo . Además, las señales emitidas por el altavoz del sistema pueden ayudar con el diagnóstico.

Después de la subida de tensión

Como resultado de una subida de tensión, muchos componentes de la PC pueden fallar. Como medida preventiva, se recomienda conectar la computadora a la fuente de alimentación utilizando estabilizadores de alta calidad.

Componentes que fallan con más frecuencia durante subidas de tensión:

  • unidad de poder;
  • tarjeta madre;
  • tarjeta de video.

Vale la pena prestar atención a que varios componentes pueden dañarse a la vez y no necesariamente de la lista anterior.

Despues de limpiar

Muchos usuarios, después de haber decidido limpiar la unidad del sistema del polvo por primera vez, se enfrentan a la imposibilidad de iniciar la PC después del reensamblaje. En este caso, puede haber razones bastante simples o los componentes pueden fallar.

Pasos a seguir si el PC no arranca tras la limpieza:

  • Compruebe la conexión del cable;
  • asegúrese de que los conectores de la fuente de alimentación estén conectados correctamente y firmemente a la placa base;
  • verifique la instalación de RAM y tarjeta de video;
  • si se eliminó el sistema de enfriamiento, debe asegurarse de que esté instalado correctamente y que haya suficiente pasta térmica;
  • asegúrese de que otras placas y dispositivos (disco duro, unidad, etc.) estén conectados correctamente;
  • restablezca la configuración del BIOS usando un puente o quitando la batería durante unos minutos.

Después de la hibernación

La hibernación está diseñada principalmente para reducir el consumo de energía de las computadoras portátiles y aumentar la duración de la batería. Cuando apaga la PC de esta manera, todos los datos se guardan en el disco duro. Algunos sistemas después de cambiar a este modo no pueden encenderse.

Puede iniciar la computadora desconectando la fuente de alimentación de la red durante unos minutos y encendiéndola nuevamente. En este caso, el sistema operativo puede dejar de iniciarse. Tendrás que usar Restaurar sistema.

Después de reemplazar la placa base

Algunos propietarios de PC se ven obligados a reemplazar la placa base debido a que la anterior está fuera de servicio. Al mismo tiempo, es importante asegurarse de que la nueva placa sea compatible con el resto de componentes, así como realizar la instalación correctamente. Pero incluso en este caso, pueden ocurrir problemas.

Considere los pasos básicos si la computadora no se inicia después de reemplazar la placa base:

  • verifique la conexión de la fuente de alimentación y la instalación de tableros adicionales;
  • desconecte temporalmente el disco duro y otros dispositivos externos, el inicio sin el cual es posible;
  • asegúrese de que la RAM esté instalada correctamente, limpie los contactos en los módulos;
  • intente iniciar la placa sin la RAM y la tarjeta de video instaladas y verifique las señales a través del altavoz;
  • reemplace la fuente de alimentación, la memoria RAM, la tarjeta de video y el procesador en secuencia con uno que sepa que funciona.

Si la PC no se inicia después de todas estas acciones, se recomienda contactar al servicio para verificar el rendimiento de la placa base.

Después de la actualización

Durante la instalación de algunas actualizaciones, el rendimiento del sistema operativo puede verse afectado y, como resultado, la PC deja de iniciarse. La solución es utilizar Restaurar sistema.

Ejecutando Restaurar sistema enventanas 7:


Después de eso, el sistema intentará solucionar los problemas de inicio por sí solo. Si el problema persiste, puede intentar reinstalar Windows.

Al reemplazar la memoria RAM

Los problemas después de reemplazar la RAM son bastante raros. Primero debe asegurarse de haber seleccionado módulos compatibles.

Considere los pasos a seguir si la PC deja de iniciarse después de reemplazar la RAM:

  • verificar la correcta instalación del módulo;
  • intente iniciar el sistema usando solo un módulo;
  • contactos limpios;
  • realice una prueba de funcionamiento del sistema con un módulo en buen estado.

La computadora enciende pero

En algunos casos, la computadora enciende, los ventiladores arrancan, pero el sistema operativo no carga o no hay imagen en la pantalla. Hay muchas razones para tal comportamiento de la computadora.

no esta descargando

Si la computadora se enciende, pero Windows no arranca, entonces debe buscar el problema en ella. Este comportamiento ocurre cuando falla una actualización, los programas se instalan incorrectamente o simplemente debido a un mal funcionamiento.

Puede intentar solucionar el problema al cargar el sistema operativo de las siguientes maneras:

  1. inicie la computadora en modo seguro e intente retroceder a uno de los puntos de restauración anteriores;
  2. usar herramientas de recuperación del sistema operativo;
  3. escanear en busca de virus usando discos de arranque especiales;
  4. reinstalar Windows.

Vale la pena señalar que, en algunos casos, la imposibilidad de iniciar el sistema operativo puede deberse a un mal funcionamiento del hardware. Luego, puede intentar usar utilidades especializadas para probar HDD y RAM o comunicarse con un centro de servicio.

Sin imagen

En algunos casos, la computadora se inicia, pero no hay imagen. Al mismo tiempo, todos los ventiladores se encienden, se escucha el disco duro y, a veces, incluso se inicia Windows, lo que se puede escuchar por el sonido característico. Este problema es principalmente de naturaleza de hardware.

  • comprobar los cables de conexión;
  • asegúrese de que el monitor esté funcionando desconectándolo de la unidad del sistema;
  • limpie los contactos de la tarjeta de video y verifique el funcionamiento del enfriador;
  • intente usar un adaptador de video externo o integrado diferente.

Hay una gran cantidad de problemas debido a que la computadora no enciende o no inicia el sistema operativo. Muchos de ellos puedes intentar eliminarlos por tu cuenta, siguiendo los consejos de este artículo. Si todo lo demás falla, deberá buscar ayuda de especialistas.

Los casos de falla de las fuentes de alimentación en una computadora no son infrecuentes. Las razones de esto son:

1. Sobretensiones en la red eléctrica;

2. Mano de obra deficiente, especialmente para fuentes de alimentación baratas y bloques de sistema;

3. Diseño fallido y soluciones de circuitos;

4. El uso de componentes de baja calidad en la fabricación;

Si este proceso brinda los resultados esperados lo más rápido posible, cree una copia de seguridad y reemplace la unidad poco confiable por una nueva. También es importante cuidar la limpieza de tu computadora porque el polvo que impide que los componentes se enfríen puede causar problemas. sobrecalentarlos.

A continuación, proporcionamos una lista de las fallas de hardware más comunes y describimos brevemente cómo eliminarlas. Error 1: el mouse o el teclado se niegan a obedecer. La razón está relacionada principalmente con el lado del conductor. El servicio requerido para la reproducción de audio está deshabilitado.

5. Sobrecalentamiento de los elementos debido a la ubicación incorrecta de la unidad del sistema, contaminación de la fuente de alimentación, parada del ventilador de enfriamiento.

¿Cuáles son los "síntomas" de una fuente de alimentación que no funciona correctamente en una computadora?

En la mayoría de los casos, esta es la ausencia total de signos de vida de la unidad del sistema, es decir, nada zumba, los LED indicadores no están encendidos, no hay señales de sonido.

Decisión. Haz clic derecho en la computadora y selecciona "Administrar". Expanda la sección Servicios y aplicaciones Servicios. De lo contrario, haga doble clic en el servicio e inicie el inicio automático. Si su medio no aparece en Administración de discos, visite el sitio web del fabricante y descargue e instale el controlador más reciente.

Luego haga clic con el botón derecho en la unidad y seleccione "Cambiar letra y ruta de la unidad". Haga clic en "Agregar", seleccione "Asignar la siguiente letra de unidad" y seleccione una de las letras disponibles. Vulnerabilidad 4: la computadora no se conecta a Internet. Primero determine qué protocolo se está utilizando para transferir datos. Desmarque "Protocolo de Internet versión 6".

En algunos casos, la placa base no se inicia. Al mismo tiempo, los ventiladores pueden girar, las indicaciones pueden encenderse, las unidades y el disco duro pueden emitir sonidos, pero no aparece nada en la pantalla del monitor.


A veces, la unidad del sistema, cuando se enciende, comienza a dar señales de vida durante unos segundos y se apaga inmediatamente debido al funcionamiento de la protección de sobrecarga de la fuente de alimentación.

Del mismo modo, te desharás de los aceleradores de Internet que no se eliminen por completo.


Falla 5: el sistema se congela con frecuencia. Verifique la tensión de alimentación y la frecuencia máxima en el manual de instrucciones o directamente en el variador. Ajuste la configuración si es necesario.

Sin embargo, si no encuentra imprecisiones, debe probar cuidadosamente la memoria para detectar un posible mal funcionamiento. Para determinar qué módulo ha fallado, debe examinar cada uno por separado. Antes de solucionar problemas, identifique la fuente de alimentación utilizando los ejemplos a continuación. Para determinar la causa del problema y averiguar qué soluciones hay disponibles, siga estos pasos.

Para asegurarse finalmente de que la fuente de alimentación no funciona correctamente, debe abrir la cubierta derecha de la unidad del sistema, cuando se ve desde atrás. Tire del enchufe principal del conector principal de la fuente de alimentación, que tiene 20 o 24 pines, del zócalo de la placa base y cierre los contactos con el cable verde (a veces gris) y el negro más cercano. Si al mismo tiempo se enciende la fuente de alimentación, lo más probable es que la culpa sea de la placa base.

A veces se pueden detectar chispas al conectar la fuente de alimentación al tomacorriente. Esto suele ser normal y puede ocurrir cuando cualquier dispositivo eléctrico está conectado a la toma de corriente. Si la fuente de chispas es un componente que no sean las clavijas de las bujías, si observa daños o decoloración de la fuente de alimentación, o si tiene otro problema de chispas.

Se sabe que uno de los componentes más importantes de una computadora es la fuente de alimentación. Dependiendo de su calidad, el resto de componentes funcionan o no en los parámetros óptimos para los que fueron desarrollados por el fabricante. Hay muchos modelos de alimentos en el mercado, pero su calidad suele ser cuestionable.

El inicio de la fuente de alimentación puede determinarse por la rotación del ventilador de la fuente de alimentación, si está funcionando, y los clics de las unidades, pero para mayor confiabilidad, es mejor verificar el voltaje en el conector. Entre contactos con hilos negro y rojo - 5v, entre negro y amarillo - 12v, entre negro y rosa - 3,3v; entre negro y morado - voltaje de espera de 5v. Menos en negro, más en color. Para asegurarse de que la fuente de alimentación esté funcionando, basta con medir uno de los voltajes, excepto el "deber" de 5v en el cable morado.

Debido a esto, sin generalizar, a menudo sucede cuando la computadora no arranca, se congela o reinicia, e incluso la fuente de alimentación es la principal culpable. Desafortunadamente, estos casos son bastante comunes en computadoras con fuentes de alimentación baratas. Lo que es aún más frustrante para las fuentes baratas y por qué no admitirlo, la baja calidad es que debido a un mal funcionamiento, afecta al resto de los componentes de la computadora, lo que lleva al envejecimiento prematuro de las piezas, condensadores hinchados, los famosos "malos" en los discos duros y mucho más.

A veces, los usuarios comienzan a buscar un fusible. No mires, no están afuera. Hay uno adentro, pero cambiarlo en la mayoría de los casos no solo es inútil, sino peligroso y dañino, ya que esto puede generar aún más problemas.

Si resulta que la fuente de alimentación está defectuosa, en la mayoría de los casos es mejor reemplazarla, pero es posible y si es económicamente viable.

Ahora, después de esta pequeña introducción, veamos qué podemos hacer si la computadora no arranca. Hay dos razones para esta situación. Uno de los componentes defectuosos no funciona en la fuente de alimentación, lo que lleva al hecho de que la fuente ingresa al sistema de protección, la condición de emergencia permanece hasta que se elimina la causa.

Los que se enumeran a continuación son solo para verificación externa de la fuente sin interferir con ella. ¡Esto solo debe ser realizado por personal autorizado, de lo contrario existe el riesgo de descarga eléctrica! Tras desconectar la alimentación de red, desenchufaremos los conectores de la fuente de alimentación secundaria de la placa base, disco duro, unidad óptica, tarjeta de vídeo, en su caso, etc. todos los conectores secundarios deben estar libres. Una vez hecho esto, con un clip o cable pelado, haremos un cubo que introduciremos en el conector de alimentación de 20 o 24 pines que alimenta la placa base.

A la hora de comprar una fuente de alimentación nueva, primero hay que tener en cuenta la potencia, que no debe ser inferior a la anterior. También es necesario prestar atención a los conectores de salida para que sea posible conectar todos los dispositivos de la unidad del sistema, aunque, si es necesario, los problemas de conexión se pueden solucionar con la ayuda de adaptadores. Puede leer acerca de cómo elegir una fuente de alimentación de la calidad adecuada.

Esta baraja se hará entre hilos verdes y negros. El puente tiene la función de iniciar la fuente sin placa base y botón de encendido. En esta etapa, veremos la sintomatología específica de la siguiente manera. Hablaremos un poco del punto 2, porque aquí también hay varias situaciones, a saber.

¡Las desviaciones no deben superar el ± 5 % de la tensión especificada en la caja de la fuente! Como se puede ver en lo anterior, verificar la fuente de alimentación no es una tarea difícil, pero requiere atención y poco sentido práctico. Basta con una simple comprobación, por lo demás, ¡contacta con tus centros especializados o sustituye la fuente por una de mejor calidad si la encuentras defectuosa! Para preguntas adicionales use!

¿Necesito reparar la fuente de alimentación yo mismo? Si no tiene al menos conocimientos y habilidades elementales en el campo de la electrónica, definitivamente no. En primer lugar, lo más probable es que no pueda hacer esto y, en segundo lugar, es peligroso para la vida y la salud si no sigue las reglas de seguridad.

Para aquellos que, sin embargo, decidieron comenzar a reparar la fuente de alimentación, existe la oportunidad de familiarizarse con mi experiencia personal y mis pensamientos sobre este asunto.

Qué triste es, pero el trabajo de una computadora que sobrevivió, falló o de alguna manera funcionó, debe ser conocido por todos los usuarios. Y ante esta situación surge la pregunta: ¿qué hacer? Una opción es acudir a un servicio de reparación de computadoras o buscar ayuda de amigos que tengan experiencia con computadoras. Pero en muchas situaciones, un mal funcionamiento de la computadora se puede detectar por sí solo, incluso sin mucha experiencia en esta área. Si tienes ganas, confía en ti y un poco de tiempo, este artículo es para ti.

¿Cómo comenzar a reparar una computadora con tus propias manos? Comenzar todo el tiempo requiere lo más simple. En primer lugar, debe verificar si todos los cables de alimentación, el cable de alimentación y el monitor están bien conectados, verifique la fuente de Internet y el enrutador inalámbrico. Y solo después de tal control es necesario pasar a una renuncia más seria a la culpa.

En la vida de todo radioaficionado, tarde o temprano llega un momento en el que tiene que empezar a dominar las reparaciones menores de los equipos. Pueden ser parlantes de computadora de escritorio, tableta, teléfono móvil y algunos otros dispositivos. No me equivocaré si digo que casi todos los radioaficionados han intentado arreglar su computadora. Alguien tuvo éxito, pero alguien aún lo llevó al centro de servicio.

Pero hay algunas advertencias antes. Es muy importante tener en cuenta los requisitos de seguridad al reparar equipos eléctricos, incluida una computadora. Después de comenzar a trabajar, es posible que necesitemos una herramienta eléctrica: un pequeño destornillador rizado, un destornillador simple, unas pinzas. Es posible que también necesite tener un tanque de aire comprimido, por lo que es muy conveniente para inflar polvo y líquido por correo electrónico. limpieza de contactos. Las computadoras y las cargas de la plataforma deben manejarse con sumo cuidado. Antes de iniciar la reparación de una computadora, debe descargar la carga estática de su propio contacto con un radiador de calefacción central o cualquier otra estructura conectada a tierra. Como último recurso, puede tocar una parte suelta de la carcasa de la computadora, y sería bueno que repita esto varias veces mientras repara su computadora. Todo el trabajo en las partes de la computadora debe realizarse después de que se haya apagado la alimentación. . Veamos las posibles causas de un bloqueo de la computadora.

En este artículo, analizaremos los conceptos básicos del mal funcionamiento del autodiagnóstico de la fuente de alimentación de la PC.

Supongamos que tenemos una unidad de fuente de alimentación (PSU) de una computadora. Primero, ¿debemos asegurarnos de que funciona? Por cierto, hay que tener en cuenta que tensión de reserva +5 voltios presentes inmediatamente después de conectar el cable de red a la fuente de alimentación.

Si intenta presionar el botón de encendido, no se muestran signos de vida en ninguna computadora, una razón podría ser el botón de encendido en sí. Pero esta opción no se puede descartar de inmediato. A menudo, los pines están codificados por colores, en cuyo caso busque verde.

Si la computadora luego se enciende, podemos concluir que el botón de encendido está dañado. Bueno, si no continúas incluyendo, buscaremos más el error. El poder de la computadora es un dispositivo electrónico bastante complejo. En un buen "soplado" se proporciona protección contra cortocircuitos. Es muy probable que alguno de los componentes del ordenador esté dañado y no lo permita.

Si no está allí, no será superfluo hacer sonar el cable de alimentación con un multímetro en modo de continuidad de sonido para verificar la integridad. Además, no olvide tocar el botón y el fusible. Si todo está bien con el cable de alimentación, encienda la fuente de alimentación de la PC a la red e iníciela sin una placa base cerrando dos contactos: PS-ENCENDIDO y COM. PS-ON es la abreviatura de inglés -Fuente de alimentación encendida- literalmente como "fuente de poder encender". COM se abrevia De inglés. Común- general. Un cable verde es adecuado para el contacto PS-ON, y el "común", que también es un signo negativo, son cables negros.

Después de cada paso, intente encender su computadora. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la computadora antes de retirar cualquier componente. Esto también es necesario, ya que algunos de ellos no pueden funcionar incluso después de quitar el componente inactivo, debe desconectarlos de la fuente de alimentación y luego volver a conectarlos.

Si en algún momento la computadora es "restaurada" y habilitada, es probable que el último módulo eliminado esté defectuoso. Después de eso, puede colocar todo en su lugar, excepto la parte inactiva, e intentar reiniciar su computadora. Es posible que la computadora no pueda funcionar correctamente después de quitar un componente inactivo de la computadora.

Las PSU modernas tienen un conector de 24 pines. En los más antiguos: 20 pines.

La forma más fácil de cerrar estos dos contactos es con un sujetapapeles enderezado.

Si esta verificación no encuentra una falla en la computadora, debe verificar la fuente de alimentación. La mejor opción para verificar la energía es intentar conectar el sistema operativo. Pero si no tiene uno, puede conectarlo a la red y conectar los pines verde y negro en la conexión principal. Es importante saber que algunas fuentes de alimentación pueden no funcionar correctamente sin carga. Por lo tanto, es mejor conectarle un disco duro viejo e innecesario. Además, todavía existe una pequeña posibilidad de que el dispositivo bajo prueba tenga problemas cuando se prueba.

Aunque, en teoría, cualquier objeto metálico o cableado servirá para este fin. Incluso puedes usar las mismas pinzas.

Una fuente de alimentación que funcione debe encenderse de inmediato. El enfriador gira y aparece voltaje en todos los conectores de la fuente de alimentación.

Con el tiempo, las fuentes de alimentación ya no podrán manejar el correo electrónico requerido. chorros. Si no hay resultados para todos los módulos y componentes, es muy probable que la placa base esté dañada. En algunos casos, puede reactivarse. La fuente de alimentación de la computadora portátil está diseñada para alimentar la computadora conectándola al adaptador de su computadora. Tenga en cuenta que una falla en la toma de corriente se clasifica como una falla mayor. Una falla de energía en el temporizador puede dañar la placa base de la computadora.

Si nuestra computadora no funciona correctamente, entonces sería útil verificar en sus conectores que el voltaje en sus contactos coincida. Y, en general, cuando una computadora tiene errores y a menudo aparece una pantalla azul, sería bueno verificar el voltaje en el sistema descargando un pequeño programa para diagnóstico de PC. Recomiendo el programa AIDA. En él, puede ver de inmediato si el voltaje en el sistema es normal, si la culpa es de la fuente de alimentación, o si la placa base todavía "mandit", o incluso algo más.

Reparar la placa base en este caso costará más de una vez que reparar un enchufe de pared. Tenga en cuenta que casi todas las computadoras funcionan con un tomacorriente sin batería de computadora. Si la computadora no está alimentada por una toma de corriente de la batería, este puede ser uno de los síntomas de un problema con la toma de corriente de la computadora. El cambio oportuno de la fuente de alimentación lo protege de comprar una nueva placa base.

Cambiar la fuente de alimentación de la computadora, precio.

Síntomas de falla de energía. Si nota estos síntomas de mal funcionamiento, asegúrese de visitar un taller de reparación de computadoras para reemplazar el tomacorriente.

El tomacorriente de la computadora se desliza hacia abajo

Los errores más comunes.

Aquí hay una captura de pantalla del programa AIDA en mi PC. Como podemos ver, todos los voltajes son normales:

Si hay alguna desviación de voltaje decente, entonces ya es anormal. Por cierto, cuando compre una computadora usada, SIEMPRE descargue este programa y verifique completamente todos los voltajes y otros parámetros del sistema. Probado por amarga experiencia :-(.

Si, no obstante, el valor de la tensión es muy diferente en el propio conector de alimentación, entonces se debe intentar reparar el equipo. Si, en general, es muy mal amigo de los equipos informáticos y las reparaciones, entonces, en ausencia de experiencia, es mejor reemplazarlo. No es raro que una fuente de alimentación defectuosa "jale" una parte de la computadora junto con ella. La mayoría de las veces, esto hace que la placa base falle. ¿Cómo puede esto ser evitado?

Nunca puedes ahorrar en la fuente de alimentación y siempre debes tener un pequeño margen de energía. Se aconseja no comprar fuentes de alimentación NONAME baratas.

y HOMBRE DE PODER

¿Qué sucede si no conoce bien las marcas y modelos de fuentes de alimentación y su madre no le da dinero para una nueva y de alta calidad))? Es deseable que tenga un ventilador de 12 cm, no de 8 cm.

Abajo en la foto hay una fuente de alimentación con un ventilador de 12 cm.

Dichos ventiladores proporcionan un mejor enfriamiento de los componentes de radio de la fuente de alimentación. También debe recordar una regla más: una buena fuente de alimentación no puede ser fácil. Si la fuente de alimentación es liviana, entonces utiliza radiadores de sección pequeña y dicha fuente de alimentación se sobrecalentará durante la operación con cargas nominales. ¿Qué sucede cuando se sobrecalienta? Cuando se sobrecalientan, algunos elementos de radio, especialmente semiconductores y condensadores, cambian sus valores nominales y todo el circuito en su conjunto no funciona correctamente, lo que, por supuesto, afectará el funcionamiento de la fuente de alimentación.

Además, no olvide limpiar su fuente de alimentación del polvo al menos una vez al año. El polvo es una "manta" para los elementos de radio, debajo de la cual pueden funcionar mal o incluso "morir" por sobrecalentamiento.

La falla más común de la PSU es la de los semiconductores y capacitores de potencia. Si hay un olor a silicio quemado, entonces debe mirar qué se quemó de los diodos o transistores. Los condensadores defectuosos se determinan mediante inspección visual. Abierto, hinchado, con fugas de electrolito: esta es la primera señal de que necesita cambiarlos con urgencia.

Al reemplazar, se debe tener en cuenta que las fuentes de alimentación contienen condensadores con una resistencia en serie equivalente (ESR) baja. Entonces, en este caso, debe obtener un medidor de ESR y elegir los condensadores de ESR más bajos posible. Aquí hay una pequeña placa de resistencia para capacitores de varias capacidades y voltajes:

Aquí es necesario seleccionar condensadores de tal manera que el valor de resistencia no sea más que el indicado en la tabla.

Al reemplazar los condensadores, también son importantes dos parámetros más: la capacitancia y su voltaje de funcionamiento. Están indicados en la caja del condensador:

¿Qué sucede si la tienda tiene capacitores de la clasificación requerida, pero diseñados para un voltaje operativo más alto? También se pueden poner en circuitos durante las reparaciones, pero hay que tener en cuenta que los condensadores diseñados para una tensión de funcionamiento superior suelen tener unas dimensiones mayores.

Si nuestra fuente de alimentación se enciende, entonces medimos el voltaje en su conector o conectores de salida con un multímetro. En la mayoría de los casos, al medir el voltaje de las fuentes de alimentación ATX, es suficiente seleccionar el límite DCV de 20 voltios.

Hay dos métodos de diagnóstico:

Realización de mediciones en el "caliente" en el dispositivo encendido

Tomar medidas en un dispositivo desenergizado

¿Qué podemos medir y cómo se realizan estas mediciones? Nos interesa medir el voltaje en los puntos indicados de la fuente de alimentación, medir la resistencia entre ciertos puntos, la continuidad del sonido por la ausencia o presencia de un cortocircuito, así como medir la intensidad de la corriente. Miremos más de cerca.

Medida de voltaje.

Si está reparando un dispositivo y tiene un diagrama de circuito para él, a menudo indicará qué voltaje debe haber en los puntos de prueba del circuito. Por supuesto, no está limitado a estos puntos de prueba y puede medir la diferencia de potencial o el voltaje en cualquier punto de la fuente de alimentación o cualquier otro dispositivo reparable. Pero para esto, debes poder leer diagramas y poder analizarlos. Para obtener más información sobre cómo medir el voltaje con un multímetro, consulte este artículo.

Medida de resistencia.

Cualquier parte del circuito tiene algún tipo de resistencia. Si al medir la resistencia aparece una unidad en la pantalla del multímetro, esto significa que en nuestro caso la resistencia es superior al límite de medición de resistencia que hemos elegido. Daré un ejemplo, por ejemplo, medimos la resistencia de una parte del circuito, que condicionalmente consiste en una resistencia de valor conocido para nosotros y un estrangulador. Como sabemos, un estrangulador es, en términos generales, solo un trozo de cable con poca resistencia, y conocemos el valor de la resistencia. En la pantalla del multímetro vemos una resistencia ligeramente superior al valor de nuestra resistencia. Después de analizar el circuito, llegamos a la conclusión de que estos componentes de radio funcionan con nosotros y hay un buen contacto con ellos en el tablero. Aunque al principio, con falta de experiencia, es recomendable llamar a todos los detalles por separado. También debe tenerse en cuenta que los componentes de radio conectados en paralelo se influyen entre sí al medir la resistencia. Recuerda la conexión en paralelo de las resistencias y lo entenderás todo. Obtenga más información sobre cómo medir la resistencia.

Llamada de sonido.

Si suena un pitido, esto significa que la resistencia entre las sondas y, en consecuencia, la sección del circuito conectada a sus extremos, es cero o casi cero. Con su ayuda, podemos verificar la presencia o ausencia de un cortocircuito en el tablero. También es posible detectar si hay un contacto en el circuito o no, por ejemplo, en el caso de una pista rota o sin soldadura, o un mal funcionamiento similar.

Medición de la corriente que fluye en un circuito.

Al medir la intensidad de la corriente en el circuito, se requiere intervenir en el diseño de la placa, por ejemplo, soldando una de las conexiones del componente de radio. Porque, como recordamos, el amperímetro está conectado a la ruptura del circuito. Cómo medir la fuerza actual en un circuito, puede leer en este artículo.

Usando estos cuatro métodos de medición con un solo multímetro, puede diagnosticar una gran cantidad de fallas en los circuitos de casi cualquier dispositivo electrónico.

Como dicen, hay dos fallas principales en el electricista: el contacto está allí donde no debe estar, y no hay contacto donde debería estar. ¿Qué significa este proverbio en la práctica? Por ejemplo, cuando se quema un componente de radio, tenemos un cortocircuito, lo cual es una emergencia para nuestro circuito. Por ejemplo, puede ser una avería del transistor. En los circuitos también se puede producir una ruptura, en la que la corriente de nuestro circuito no puede fluir. Por ejemplo, una ruptura en una pista o contactos a través de los cuales fluye la corriente. También podría ser un cable roto o algo así. En este caso, nuestra resistencia se convierte, en términos relativos, en infinito.

Por supuesto, hay una tercera opción: cambiar los parámetros del componente de radio. Por ejemplo, como en el caso del mismo condensador electrolítico, o la quema de los contactos del interruptor y, como resultado, un fuerte aumento en su resistencia. Conociendo estas tres opciones de averías y siendo capaz de analizar circuitos y placas de circuitos impresos, aprenderás a reparar fácilmente tus dispositivos electrónicos. Puede leer más sobre la reparación de dispositivos electrónicos en el artículo "Conceptos básicos de reparación".

¡Suerte con tus reparaciones!

Analizamos qué acciones tomar si tenemos un fusible de fuente de alimentación ATX en un cortocircuito. Esto significa que el problema está en algún lugar de la parte de alto voltaje y debemos hacer sonar el puente de diodos, los transistores de salida, el transistor de potencia o el mosfet, según el modelo de la fuente de alimentación. Si el fusible está intacto, podemos intentar conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y encenderlo con el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior de la fuente de alimentación.

Y aquí nos puede esperar una sorpresa, tan pronto como accionamos el interruptor, podemos escuchar un silbido de alta frecuencia, a veces fuerte, a veces silencioso. Entonces, si escucha este silbato, ¡ni siquiera intente conectar la fuente de alimentación de prueba a la placa base, el ensamblaje o instalar dicha fuente de alimentación en la unidad del sistema!

El hecho es que en los circuitos de voltaje de servicio (deber) hay todos los mismos condensadores electrolíticos que nos son familiares del último artículo, que pierden capacidad cuando se calientan, y con la vejez aumentan la ESR, (en ruso abreviado ESR) serie equivalente resistencia Al mismo tiempo, visualmente, estos condensadores no pueden diferir de ninguna manera de los trabajadores, especialmente para las denominaciones pequeñas.

El hecho es que en las denominaciones pequeñas, los fabricantes rara vez colocan muescas en la parte superior del condensador electrolítico, y no se hinchan ni se abren. Sin medir dicho capacitor con un dispositivo especial, es imposible determinar la idoneidad del trabajo en el circuito. Aunque a veces, después de soldar, vemos que la tira gris del condensador, que marca el signo negativo en la caja del condensador, se vuelve oscura, casi negra por el calentamiento. Como muestran las estadísticas de reparación, junto a dicho condensador siempre hay un semiconductor de potencia, un transistor de salida, un diodo de servicio o un mosfet. Todas estas piezas generan calor durante el funcionamiento, lo que afecta negativamente a la vida útil de los condensadores electrolíticos. Creo que será superfluo explicar más sobre el rendimiento de un condensador tan oscurecido.

Si el enfriador en la fuente de alimentación se detuvo debido al secado de la grasa y la obstrucción con polvo, dicha fuente de alimentación probablemente requerirá el reemplazo de casi TODOS los condensadores electrolíticos por otros nuevos, debido al aumento de temperatura dentro de la fuente de alimentación. La reparación será bastante aburrida y no siempre apropiada. A continuación se muestra uno de los esquemas comunes en los que se basan las fuentes de alimentación Powerman de 300-350 vatios, se puede hacer clic:

Esquema de la fuente de alimentación ATX Powerman

Veamos qué condensadores deben cambiarse, en este circuito, en caso de problemas con la sala de servicio:

Entonces, ¿por qué no podemos conectar una fuente de alimentación con un silbato al ensamblaje para realizar pruebas? El hecho es que hay un condensador electrolítico en los circuitos de servicio (resaltado en azul) con un aumento en ESR del cual aumenta el voltaje de reserva suministrado por la fuente de alimentación a la placa base, incluso antes de que presionemos el botón de encendido del sistema unidad. En otras palabras, tan pronto como presionamos el interruptor de llave en la parte posterior de la fuente de alimentación, este voltaje, que debe ser de +5 voltios, va al conector de la fuente de alimentación, el cable púrpura del conector de 20 pines, y de allí a la placa base de la computadora.

En mi práctica, hubo casos en que el voltaje de reserva era (después de quitar el diodo zener de protección, que estaba en cortocircuito) +8 voltios, y al mismo tiempo el controlador PWM estaba vivo. Afortunadamente, la fuente de alimentación era de alta calidad, marca Powerman, y había en la línea + 5VSB, (como se indica en los diagramas la salida de la sala de servicio) un diodo zener de protección de 6,2 voltios.

¿Por qué es protector el diodo zener, cómo funciona en nuestro caso? Cuando nuestro voltaje es inferior a 6,2 voltios, el diodo zener no afecta el funcionamiento del circuito, pero si el voltaje supera los 6,2 voltios, nuestro diodo zener entra en cortocircuito (cortocircuito) y conecta el circuito de servicio al tierra. ¿Qué nos da esto? El hecho es que al cerrar la sala de trabajo con tierra, evitamos que nuestra placa base le suministre esos mismos 8 voltios, u otra clasificación de voltaje más alta, a través de la línea de la sala de trabajo a la placa base, y protegemos la placa base del desgaste.

Pero esto no es un 100% de posibilidades de que, en caso de problemas con los condensadores, el diodo zener se queme, existe la posibilidad, aunque no muy alta, de que se rompa y, por lo tanto, no proteja nuestra placa base. En las fuentes de alimentación baratas, este diodo zener generalmente simplemente no está instalado. Por cierto, si ve rastros de textolita quemada en la placa, debe saber que lo más probable es que algún tipo de semiconductor haya entrado en cortocircuito y una corriente muy grande fluya a través de él, tal detalle es muy a menudo la causa ( aunque a veces sucede como consecuencia) averías.

Después de que el voltaje en la sala de servicio vuelva a la normalidad, asegúrese de cambiar ambos capacitores en la salida de la sala de servicio. Pueden quedar inutilizables debido al suministro de tensión excesiva a los mismos, superando su valor nominal. Por lo general, hay condensadores con un valor nominal de 470-1000 microfaradios. Si después de reemplazar los condensadores, tenemos un voltaje de +5 voltios con respecto a la tierra en el cable morado, puede cerrar el cable verde con negro, PS-ON y GND iniciando la fuente de alimentación, sin la placa base.

Si al mismo tiempo el enfriador comienza a girar, significa con un alto grado de probabilidad que todos los voltajes están dentro del rango normal, porque la fuente de alimentación se ha puesto en marcha. El siguiente paso es verificar esto midiendo el voltaje en el cable gris, Power Good (PG), relativo a tierra. Si allí hay +5 voltios, estás de suerte, y solo queda medir el voltaje con un multímetro, en el conector de alimentación de 20 pines, para asegurarte de que ninguno de ellos esté muy desperdiciado.

Como se puede ver en la tabla, la tolerancia para +3.3, +5, +12 voltios es 5%, para -5, -12 voltios - 10%. Si la sala de servicio es normal, pero la fuente de alimentación no arranca, no tenemos Power Good (PG) +5 voltios y hay cero voltios en el cable gris con respecto a tierra, entonces el problema era más profundo que solo con la sala de guardia. Varias opciones para averías y diagnósticos en tales casos, las consideraremos en los siguientes artículos. ¡Suerte con tus reparaciones! AKV estuvo contigo.

En el mundo actual, el desarrollo y la obsolescencia de los componentes de las computadoras personales es muy rápido. Al mismo tiempo, uno de los componentes principales de una PC, el factor de forma ATX, es prácticamente no ha cambiado su diseño durante los últimos 15 años.

Por lo tanto, la fuente de alimentación tanto de la computadora de juegos ultramoderna como de la antigua PC de oficina funcionan según el mismo principio, tienen técnicas comunes de solución de problemas.

El material presentado en este artículo se puede aplicar a cualquier fuente de alimentación de computadora personal con un mínimo de matices.

En la figura se muestra un circuito de fuente de alimentación ATX típico. Estructuralmente, es una unidad de pulso clásica en un controlador TL494 PWM, activada por una señal PS-ON (Power Switch On) de la placa base. El resto del tiempo, hasta que el pin PS-ON se conecta a tierra, solo el suministro de reserva está activo con +5 V en la salida.

Considere la estructura de la fuente de alimentación ATX con más detalle. Su primer elemento es
:

Su tarea es convertir la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua para alimentar el controlador PWM y la fuente de alimentación de reserva. Estructuralmente, consta de los siguientes elementos:

  • Fusible F1 protege el cableado y la propia fuente de alimentación de la sobrecarga en caso de fallo de la fuente de alimentación, lo que provoca un fuerte aumento del consumo de corriente y, como resultado, un aumento crítico de la temperatura que puede provocar un incendio.
  • Se instala un termistor de protección en el circuito "neutro", que reduce el aumento de corriente cuando la fuente de alimentación está conectada a la red.
  • A continuación, se instala un filtro de ruido, que consta de varios estranguladores ( L1, L2), condensadores ( C1, C2, C3, C4) y un estrangulador con contrabobinado Tr1. La necesidad de un filtro de este tipo se debe al nivel significativo de interferencia que la unidad de impulsos transmite a la red de suministro de energía; esta interferencia no solo la captan los receptores de radio y televisión, sino que, en algunos casos, puede provocar el mal funcionamiento de equipos sensibles.
  • Se instala un puente de diodos detrás del filtro, que convierte la corriente alterna en una corriente continua pulsante. Las ondas se suavizan mediante un filtro capacitivo-inductivo.

Fuente de alimentación de reserva- Se trata de un convertidor de pulsos independiente de baja potencia basado en el transistor T11, que genera pulsos, a través de un transformador de aislamiento y un rectificador de media onda en el diodo D24, alimentando un regulador de tensión integrado de baja potencia en el chip 7805. Aunque este El circuito es, como dicen, probado en el tiempo, su principal inconveniente es la caída de alto voltaje en el estabilizador 7805, lo que provoca un sobrecalentamiento bajo una carga pesada. Por esta razón, el daño en los circuitos alimentados desde una fuente de reserva puede provocar su falla y la posterior imposibilidad de encender la computadora.

La base del convertidor de pulso es controlador PWM. Esta abreviatura ya ha sido mencionada varias veces, pero no descifrada. PWM es modulación de ancho de pulso, es decir, cambia la duración de los pulsos de voltaje en su amplitud y frecuencia constantes. La tarea del bloque PWM, basado en un microcircuito TL494 especializado o sus análogos funcionales, es convertir un voltaje constante en pulsos de la frecuencia adecuada que, después de un transformador de aislamiento, se suavizan mediante filtros de salida. La estabilización de voltaje en la salida del convertidor de pulso se realiza ajustando la duración de los pulsos generados por el controlador PWM.

Una ventaja importante de un circuito de conversión de voltaje de este tipo es también la capacidad de trabajar con frecuencias muy superiores a los 50 Hz de la red eléctrica. Cuanto mayor sea la frecuencia de la corriente, menores serán las dimensiones del núcleo del transformador y el número de vueltas de los devanados. Por eso, las fuentes de alimentación conmutadas son mucho más compactas y ligeras que los circuitos clásicos con transformador reductor de entrada.

El circuito basado en el transistor T9 y las etapas que le siguen son responsables de encender la fuente de alimentación ATX. En el momento en que la fuente de alimentación está conectada a la red, se suministra un voltaje de 5V a la base del transistor a través de la resistencia limitadora de corriente R58 desde la salida de la fuente de alimentación de reserva, en el momento en que se cierra el cable PS-ON a tierra, el circuito inicia el controlador TL494 PWM. En este caso, la falla de la fuente de alimentación de reserva conducirá a la incertidumbre de la operación del circuito de arranque de la fuente de alimentación y la probable falla de encendido, como ya se mencionó.

Enviado yuri11112222- Circuito de fuente de alimentación: ATX-350WP4
Circuito de fuente de alimentación: ATX-350WP4

El artículo proporciona información sobre soluciones de circuitos, recomendaciones para la reparación, reemplazo de piezas analógicas para la fuente de alimentación ATX-350WP4. Desafortunadamente, el autor no pudo establecer el fabricante exacto, aparentemente, este conjunto de bloques es bastante similar al original, presumiblemente Delux ATX-350WP4 (Shenzhen Delux Industry Co., Ltd), la apariencia del bloque se muestra en la foto.

Información general. La fuente de alimentación está implementada en formato ATX12V 2.0, adaptada al consumidor doméstico, por lo que no dispone de interruptor de alimentación y un interruptor para el tipo de red variable. Los conectores de salida incluyen:
conector para conectar a la placa del sistema: el conector de alimentación principal de 24 pines;
conector de 4 pines +12 V (conector P4);
conectores de alimentación de medios extraíbles;
Alimentación del disco duro Serial ATA. Se supone que el conector de alimentación principal
se puede convertir fácilmente a 20 pines eliminando el grupo de 4 pines, lo que lo hace compatible con placas base de formato anterior. La presencia de un conector de 24 pines permite la máxima potencia del conector utilizando terminales estándar de 373,2 W.
La información operativa sobre la fuente de alimentación ATX-350WP4 se proporciona en la Tabla.

Esquema estructural. El conjunto de elementos del diagrama de bloques de la fuente de alimentación ATX-350WP4 es típico de las fuentes de alimentación de tipo pulso. Estos incluyen un filtro de supresión de ruido de red de dos secciones, un rectificador de alto voltaje de baja frecuencia con filtro, un convertidor de pulso principal y auxiliar, rectificadores de alta frecuencia, un monitor de voltaje de salida, elementos de protección y refrigeración. Una característica de este tipo de fuente de alimentación es la presencia de tensión de red en el conector de entrada de la fuente de alimentación, mientras que una serie de elementos del bloque están energizados, hay tensión en algunas de sus salidas, en particular, en las salidas + 5V_SB . El diagrama de bloques de la fuente se muestra en la Fig.1.

Funcionamiento de la fuente de alimentación. La tensión de red rectificada de unos 300 V es la tensión de alimentación de los convertidores principal y auxiliar. Además, desde el rectificador de salida del convertidor auxiliar, la tensión de alimentación se suministra al chip de control del convertidor principal. En el estado apagado (la señal PS_On tiene un nivel alto) de la fuente de alimentación, el convertidor principal está en el modo de "reposo", en este caso, los instrumentos de medición no registran el voltaje en sus salidas. Al mismo tiempo, el convertidor auxiliar genera la tensión de alimentación del convertidor principal y la tensión de salida +5V_SB. Esta fuente de alimentación actúa como una fuente de alimentación de reserva.

La inclusión del convertidor principal en funcionamiento se produce de acuerdo con el principio de conmutación remota, según el cual la señal Ps_On se vuelve igual a potencial cero (nivel de bajo voltaje) cuando se enciende la computadora. En base a esta señal, el monitor de voltaje de salida emite una señal de permiso para la formación de pulsos de control del controlador PWM del convertidor principal de máxima duración. El convertidor principal se despierta del modo de suspensión. Desde rectificadores de alta frecuencia a través de filtros de suavizado apropiados, se suministran voltajes de ±12 V, ±5 V y +3,3 V a la salida de la fuente de alimentación.

Con un retraso de 0,1 ... 0,5 s con respecto a la aparición de la señal PS_On, pero suficiente para el final de los transitorios en el convertidor principal y la formación de tensiones de alimentación de +3,3 V. +5 V, +12 V en el salida de la fuente de alimentación, monitorear los voltajes de salida, se genera una señal RG. (la comida es normal). señal PG es informativo, indicando el funcionamiento normal de la fuente de alimentación. Se emite a la placa base para la instalación inicial y el lanzamiento del procesador. Por lo tanto, la señal Ps_On controla la fuente de alimentación y el P.G. es el encargado de arrancar la placa base, ambas señales forman parte del conector de 24 pines.
El convertidor principal utiliza un modo de pulso, el convertidor está controlado por un controlador PWM. La duración del estado abierto de las llaves del convertidor determina la magnitud del voltaje de las fuentes de salida, que se puede estabilizar dentro de la carga permitida.

El estado de la fuente de alimentación es monitoreado por el monitor de voltaje de salida. En caso de sobrecarga o subcarga, el monitor genera señales que impiden el funcionamiento del controlador PWM del convertidor principal, poniéndolo en modo de suspensión.
Una situación similar surge en condiciones de operación de emergencia de la fuente de alimentación asociada con cortocircuitos en la carga, cuyo control se lleva a cabo mediante un circuito de control especial. Para facilitar las condiciones térmicas en la fuente de alimentación, se utiliza refrigeración forzada, basada en el principio de creación de presión negativa (expulsión de aire caliente).

El diagrama esquemático de la fuente de alimentación se muestra en la Fig.2.

El filtro de red y el rectificador de baja frecuencia utilizan elementos de protección contra interferencias de red, tras cuyo paso la tensión de red es rectificada por un circuito rectificador tipo puente. La protección del voltaje de salida contra interferencias en la red de CA se lleva a cabo utilizando un par de secciones del filtro de sobretensiones. El primer enlace se realiza en una placa separada, cuyos elementos son CX1, FL1, el segundo enlace se compone de los elementos de la placa principal de la fuente de alimentación CX, CY1, CY2, FL1. Los elementos T, THR1 protegen la fuente de alimentación de corrientes de cortocircuito en la carga y sobretensiones en la red de entrada.
El puente rectificador está hecho en diodos B1-B4. Los condensadores C1, C2 forman un filtro de red de baja frecuencia. Resistencias R2, R3: elementos del circuito de descarga de los condensadores C1, C2 cuando se apaga la alimentación. Los varistores V3, V4 limitan la tensión rectificada cuando la tensión de red supera los límites aceptados.
El convertidor auxiliar está conectado directamente a la salida del rectificador de red y representa esquemáticamente un oscilador de bloqueo autooscilante. Los elementos activos del oscilador de bloqueo son el transistor Q1, un transistor de efecto de campo de canal p (MOSFET) y el transformador T1. La corriente de puerta inicial del transistor Q1 es generada por la resistencia R11R12. En el momento del suministro de energía, el proceso de bloqueo comienza a desarrollarse y la corriente comienza a fluir a través del devanado de trabajo del transformador T1. El flujo magnético creado por esta corriente induce un EMF en el devanado de retroalimentación positiva. En este caso, el condensador C7 se carga a través del diodo D5 conectado a este devanado y el transformador se magnetiza. La corriente de magnetización y la corriente de carga del condensador C7 provocan una disminución de la corriente de puerta de Q1 y su posterior bloqueo. La amortiguación de la sobretensión en el circuito de drenaje se lleva a cabo por los elementos R19, C8, D6, el bloqueo confiable del transistor Q1 se realiza por el transistor bipolar Q4.

El convertidor de la fuente de alimentación principal está hecho de acuerdo con un circuito de medio puente push-pull (Fig. 3). La parte de potencia del convertidor está transistorizada: Q2, Q3, los diodos conectados en la parte posterior D1, D2 protegen los transistores del convertidor de "corrientes de paso". La segunda mitad del puente está formada por los condensadores C1, C2, que crean un divisor de voltaje rectificado. La diagonal de este puente incluye los devanados primarios de los transformadores Т2 y ТЗ, el primero de ellos es un rectificador y el segundo funciona en el circuito de control y protección contra corrientes "excesivas" en el convertidor. Para eliminar la posibilidad de polarización asimétrica del transformador TZ, que puede ocurrir durante transitorios en el convertidor, se usa un capacitor de aislamiento SZ. El modo de operación de los transistores lo establecen los elementos R5, R8, R7, R9.
Los pulsos de control se alimentan a los transistores del convertidor a través de un transformador de adaptación T2. Sin embargo, el convertidor arranca en modo autooscilante, con el transistor 03 abierto, la corriente fluye por el circuito:
+U(B1...B4) -> Q3(k-e) -> T2 - T3 -> SZ -> C2 -> -U(BL..B4).

En el caso de un transistor Q2 abierto, la corriente fluye a través del circuito:
+U(B1...B4) -> С1 -> С3 -> Т3 -> Т2 -> Q2(k-e) -> -U(B1...B4).

A través de los condensadores de transición C5, C6 y las resistencias limitadoras R5, R7, las señales de control ingresan a la base de los transistores clave, el circuito de rechazo R4C4 evita la penetración del ruido de impulso en la red eléctrica alterna. El diodo D3 y la resistencia R6 forman un circuito de descarga para el condensador C5, y D4 y R10 forman un circuito de descarga Sat.
Cuando la corriente fluye a través del devanado primario del TK, se lleva a cabo el proceso de acumulación de energía por parte del transformador, esta energía se transfiere a los circuitos secundarios de la fuente de alimentación y se cargan los condensadores C1, C2. La operación de estado estable del convertidor comenzará después de que el voltaje total en los capacitores C1, C2 alcance +310 V. En este caso, el chip U3 (pin 12) recibirá energía de la fuente hecha en los elementos D9, R20, C15, C16.
El convertidor está controlado por una cascada hecha en los transistores Q5, Q6 (Fig. 3). La carga de la cascada son los semibobinados simétricos del transformador T2, en cuyo punto de conexión se suministra una tensión de alimentación de +16 V a través de los elementos D9, R23. El modo de operación de los transistores Q5 y ​​Q6 lo establecen las resistencias R33, R32, respectivamente. La cascada está controlada por pulsos del chip controlador U3 PWM provenientes de los pines 8 y 11 a las bases de los transistores de la cascada. Bajo la influencia de los pulsos de control, uno de los transistores, por ejemplo, Q5, se abre y el segundo, Q6, respectivamente, se cierra. El bloqueo confiable del transistor se realiza mediante la cadena D15D16C17. Entonces, cuando la corriente fluye a través de un transistor abierto Q5 a través del circuito:
+ 16V -> D9 -> R23 -> T2 -> Q5(k-e) -> D15, D16 -> carcasa.

En el emisor de este transistor se forma una caída de tensión de +1,6 V. Este valor es suficiente para desconectar el transistor Q6. La presencia del condensador C17 ayuda a mantener el potencial de bloqueo durante la "pausa".
Los diodos D13, D14 están diseñados para disipar la energía magnética acumulada por los medios devanados del transformador T2.
El controlador PWM se basa en el chip AZ7500BP (BCD Semiconductor) que funciona en modo push-pull. Los elementos del circuito de temporización del generador son el condensador C28 y la resistencia R45. La resistencia R47 y el condensador C29 forman un circuito de corrección del amplificador de error 1 (fig.4).

Para implementar el modo de operación push-pull del convertidor, la entrada de control de la etapa de salida (pin 13) se conecta a una fuente de voltaje de referencia (pin 14). Desde los pines 8 y 11 del microcircuito, los pulsos de control ingresan a los circuitos base de los transistores Q5, Q6 de la etapa de control. Se suministra un voltaje de +16 V a la salida de potencia del microcircuito (pin 12) desde el rectificador del convertidor auxiliar.

El modo de "arranque lento" se implementa utilizando el amplificador de error 2, cuya entrada no inversora (pin 16 U3) recibe un voltaje de suministro de +16 V a través del divisor R33R34R36R37C21, y la entrada inversora (pin 15) recibe voltaje del fuente de referencia (pin 14) del condensador integrador C20 y la resistencia R39.
La suma de los voltajes +12 V y +3,3 V se suministra a la entrada no inversora del amplificador de error 1 (pin 1 U3) a través del sumador R42R43R48. La entrada opuesta del amplificador (pin 2 U3) a través del divisor R40R49 es alimentado con tensión desde la fuente de referencia del microcircuito (pin. 14 U3). La resistencia R47 y el condensador C29 son elementos de corrección de frecuencia del amplificador.
Cadenas de estabilización y protección. La duración de los pulsos de salida del controlador PWM (pin 8, 11 U3) en estado estable está determinada por las señales de retroalimentación y el voltaje de diente de sierra del oscilador maestro. El intervalo de tiempo durante el cual la "sierra" excede el voltaje de retroalimentación determina la duración del pulso de salida. Considere el proceso de su formación.

Desde la salida del amplificador de error 1 (pin 3 U3), la información sobre la desviación de los voltajes de salida del valor nominal en forma de un voltaje que cambia lentamente se envía al modelador PWM. Además, desde la salida del amplificador de error 1, el voltaje se suministra a una de las entradas del modulador de ancho de pulso (PWM). En su segunda entrada se suministra un voltaje de diente de sierra con una amplitud de +3,2 V. Obviamente, si el voltaje de salida se desvía de los valores nominales, por ejemplo, en la dirección de disminución, el voltaje de retroalimentación disminuirá en ese valor del voltaje de diente de sierra. suministrado al pasador. 1, lo que conduce a un aumento de la duración de los ciclos de impulsos de salida. Al mismo tiempo, se acumula más energía electromagnética en el transformador T1, que se transfiere a la carga, como resultado de lo cual la tensión de salida aumenta al valor nominal.
En funcionamiento de emergencia, aumenta la caída de tensión en la resistencia R46. Al mismo tiempo, aumenta el voltaje en el pin 4 del microcircuito U3 y esto, a su vez, conduce al funcionamiento del comparador de "pausa" y la posterior disminución de la duración de los pulsos de salida y, en consecuencia, a la limitación del el flujo de corriente a través de los transistores del convertidor, evitando así que Q1, Q2 se acumulen.

La fuente también tiene circuitos de protección contra cortocircuitos en los canales de voltaje de salida. El sensor de cortocircuito en los canales -12 V y -5 V está formado por los elementos R73, D29, cuyo punto medio está conectado a la base del transistor Q10 a través de la resistencia R72. El voltaje de la fuente de +5 V también se suministra aquí a través de la resistencia R71. Por lo tanto, la presencia de un cortocircuito en los canales de -12 V (o -5 V) provocará la apertura del transistor Q10 y una sobrecarga en terminal 6 del monitor de voltaje U4, y esto, a su vez, detendrá el convertidor desde la salida 4 del convertidor U3.
Gestión, control y protección del suministro eléctrico. Casi todas las computadoras, además del desempeño de alta calidad de sus funciones, requieren un encendido / apagado fácil y rápido. La tarea de encender / apagar la fuente de alimentación se resuelve implementando el principio de encendido / apagado remoto en las computadoras modernas. Cuando se presiona el botón I/O ubicado en el panel frontal de la carcasa de la computadora, la placa del procesador genera la señal PS_On. Para encender la fuente de alimentación, la señal PS_On debe tener un potencial bajo, es decir, cero, cuando está apagado - alto potencial.

En la fuente de alimentación, las tareas de control, monitoreo y protección se implementan en el chip U4 del monitor de voltaje de salida de la fuente de alimentación LP7510. Cuando llega un potencial cero (señal PS_On) al pin 4 del microcircuito, también se forma un potencial cero en el pin 3 con un retraso de 2,3 ms. Esta señal se activa para la fuente de alimentación. Si la señal PS_On es alta o su cadena de recepción está rota, también se establece un nivel alto en el pin 3 del microcircuito.
Además, el chip U4 monitorea los principales voltajes de salida de la fuente de alimentación. Por lo tanto, las tensiones de salida de las fuentes de alimentación de 3,3 V y 5 V no deben superar los límites establecidos de 2,2 V.< 3,3В < 3,9 В и 3,5 В < 5 В < 6,1 В. В случае их выхода за эти пределы более чем на 146 мкс на выходе 3 микросхемы U4 устанавливается высокий уровень напряжения, и источник питания выключается по входу 4 микросхемы U3. Для источника питания +12 В, контролируемого по выводу 7, существует только контроль над его превышением. Напряжение питания этого источника не должно превышать больше чем 14,4 В. В перечисленных аварийных режимах основной преобразователь переходит в спящий режим путем установления на выводе 3 микросхемы U4 напряжения высокого уровня. Таким способом осуществляется контроль и защита блока питания от понижения и повышения напряжения на выходах его основных источников (рис.5).

En todos los casos de un nivel de voltaje alto en el pin 3, el voltaje en el pin 8 es normal, PG es bajo (cero). En el caso de que todos los voltajes de alimentación sean normales, se establezca una señal de PSOn baja en el pin 4 y un voltaje que no supere los 1,15 V esté presente en el pin 1, aparecerá una señal de alto nivel en el pin 8 con un retraso de 300 ms.
El circuito de control térmico está diseñado para mantener la temperatura dentro de la caja de la fuente de alimentación. El circuito consta de un ventilador y un termistor THR2, que están conectados al canal de +12 V. El mantenimiento de una temperatura constante dentro de la caja se logra controlando la velocidad del ventilador.
Los rectificadores de sobrevoltaje utilizan un circuito rectificador típico de punto medio de onda completa para proporcionar la ondulación requerida.
El rectificador de fuente de alimentación +5 V_SB está hecho en un diodo D12. El filtro de voltaje de salida de dos enlaces consta del capacitor C15, el inductor L3 y el capacitor C19. Resistencia R36 - carga. La estabilización de este voltaje se realiza mediante microcircuitos U1, U2.

La fuente de alimentación de +5 V se realiza en un conjunto de diodos D32. El filtro de voltaje de salida de dos enlaces está formado por el devanado L6.2 de un inductor de múltiples devanados, el inductor L10, los condensadores C39, C40. Resistencia R69 - carga.
De manera similar se ejecuta la fuente de alimentación de +12 V. Su rectificador se implementa en un conjunto de diodos D31. El filtro de voltaje de salida de dos enlaces está formado por el devanado L6.3 de un inductor de múltiples devanados, el inductor L9, el capacitor C38. Carga de la fuente de alimentación - circuito de control térmico.
Rectificador de tensión +3,3 V - conjunto de diodos D30. El circuito utiliza un estabilizador de tipo paralelo con un transistor regulador Q9 y un estabilizador paramétrico U5. El voltaje se suministra a la entrada de control U5 desde el divisor R63R58. Resistencia R67 - carga divisoria.
Para reducir el nivel de interferencia emitido por los rectificadores de pulsos en la red eléctrica, los filtros resistivos-capacitivos se conectan en paralelo a los devanados secundarios del transformador T1 en los elementos R20, R21, SU, C11.
Las fuentes de alimentación de voltaje negativo -12 V, -5 V se forman de manera similar. Entonces, para una fuente - 12 V, el rectificador está hecho con diodos D24, D25, D26, filtro de suavizado L6.4L5C42, resistencia R74 - carga.
Se forma un voltaje de -5 V utilizando los diodos D27, 28. Los filtros de estas fuentes son L6.1L4C41. Resistencia R75 - carga.

Averías típicas
Fusible de red T fundido o sin tensión de salida. En este caso, es necesario verificar el estado de los elementos del filtro de barrera y el rectificador de red (B1-B4, THR1, C1, C2, V3, V4, R2, R3), y también verificar el estado de los transistores Q2 , Q3. La mayoría de las veces, si se selecciona la red de CA incorrecta, los varistores V3, V4 se queman.
También se verifica la capacidad de servicio de los elementos del convertidor auxiliar, los transistores Q1.Q4.
Si no se detecta un mal funcionamiento y no se confirma la falla y falla de los elementos considerados anteriormente, se verifica la presencia de un voltaje de 310 V en los capacitores C1, C2 conectados en serie. En su ausencia, se verifica la capacidad de servicio de los elementos del rectificador de red.
El voltaje + 5 \ / _ZV está por encima o por debajo de lo normal. Verifique la estabilidad del circuito de estabilización U1, U2, se reemplaza el elemento defectuoso. Como elemento de reemplazo para U2, puede usar TL431, KA431.
Los voltajes de suministro de salida están por encima o por debajo de lo normal. Verificamos el estado del circuito de retroalimentación: microcircuito U3, elementos de tubería del microcircuito U3: condensadores C21, C22, C16. Si los elementos enumerados anteriormente están en buenas condiciones, reemplace U3. Como análogos de U3, puede usar microcircuitos TL494, KA7500V, MB3759.
No hay señal de PG. Debe comprobar la presencia de la señal Ps_On, la presencia de tensiones de alimentación +12 V, +5 V, +3,3 V, +5 B_SB. Si está presente, reemplace el chip U4. Como análogo del LP7510, puede usar el TPS3510.
No hay activación remota de la fuente de alimentación. Verifique la presencia del potencial de la carcasa (cero) en el contacto PS-ON, la capacidad de servicio del chip U4 y sus elementos de unión. Si los elementos de la tubería están en buenas condiciones, reemplace U4.
Sin rotación del ventilador. Asegúrese de que el ventilador esté funcionando, verifique los elementos de su circuito de conmutación: la presencia de +12 V, la capacidad de servicio del termistor THR2.

D. Kucherov, Revista Radioamator, No. 3, 5 2011

AÑADIDO 10/07/2012 04:08

Agregaré por mi cuenta:
Hoy tuve que hacerme una fuente de alimentación para reemplazar la quemada nuevamente (creo que no la repararé pronto) Chieftec 1KWt. Tenía un Topower de 500w silencioso.

En principio, una buena PSU europea, con potencia honesta. El problema son las obras de protección. Aquellas. durante el servicio normal, sólo un breve comienzo. Derg con válvula y todo.
No encontré un cortocircuito en los neumáticos principales, comencé a investigar: los milagros no ocurren. Y finalmente encontré lo que estaba buscando: un bus de -12v. Un defecto banal es un diodo roto, ni siquiera consideré cuál. Recién reemplazado con HER207.
Instalé esta fuente de alimentación en mi sistema: el vuelo es normal.