I detalj: DIY pulsstrømforsyning reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Vi reparerer en vekslende strømforsyning, strømforsyning, spenningsomformer selv, med egne hender. Feilfunksjoner. Selvreparasjon.
Reparasjon av en vekslende strømforsyning. Alle med grunnleggende elektroniske ferdigheter kan uavhengig reparere en strømforsyning eller spenningsomformer. Fortsett for å identifisere problemet og utbedre det. (10+)
Vi reparerer strømforsyningen selv, med egne hender. Feilfunksjoner
Merk følgende! Noen deler av strømforsyningen er under nettspenning under drift. Sørg for at du er kvalifisert til å reparere strømforsyningen på en sikker måte.
Diagnostikk og reparasjon av en byttestrømforsyning kan i de fleste tilfeller utføres med grunnleggende ferdigheter innen elektronikk.
For din oppmerksomhet et utvalg av materialer:
PRaktika design av elektroniske kretser Kunsten å designe enheter. Elementbase. Typiske opplegg. Eksempler på ferdige enheter. Detaljerte beskrivelser. Online beregning. Mulighet for å stille spørsmål til forfatterne
En slik strømforsyning består av en høyspent- og en lavspentdel.
I høyspentseksjonen likerettes nettspenningen og lader filterkondensatoren. Dermed oppnås en konstant spenning på ca. 310 volt. Videre konverteres denne spenningen til pseudo-rektangulære oscillasjoner med en frekvens på 10 - 100 kHz, noe som gjør det mulig, ved bruk av små pulstransformatorer, å konvertere til en lavspentspenning med minimale tap.
I lavspentdelen blir den innkommende spenningen med en frekvens på 10 - 100 kHz rettet, filtrert og matet til lasten. I tillegg er det kontroll- og tilbakemeldingskretser som gir dannelsen av de ønskede signalene og opprettholder stabiliteten til utgangsspenningen.
| Video (klikk for å spille av). |
Når man ser på et strømforsyningskort, er det vanligvis lett å visuelt forstå hvor høyspenningsdelen er og hvor lavspenningsdelen, siden standardene krever at disse delene må skilles fra hverandre et stykke for å sikre sikkerheten til bruker. Høyspentdelen er der nettledningen går. Lavspentdelen er der lastledningene kommer fra.
De fleste husholdningsapparater inneholder svitsjende strømforsyninger bygget på grunnlag av to kretsløsninger - halvbro og ensidig forover. Se diagrammet.
Ikke alle strømforsyninger kan repareres. Nå går produsentene ut fra antagelsen om at strømforsyningen er et separat ikke-separerbart element som må erstattes som en helhet - en monolitisk modul. En slik strømforsyningsenhet kan ganske enkelt være forseglet og ikke separerbar. Imidlertid kan de fleste strømforsyninger fortsatt demonteres og repareres.
Etter min erfaring skyldes 40% av feilene sammenbruddet av dioden i inngangsnettverksbroen eller filterkondensatoren, 30% - sammenbruddet av strømbryteren - en transistor eller felteffekttransistor i høyspentdelen, 15% - til sammenbrudd av strømlikeretterdioder i lavspenningsdelen, 10% - ved brenning av gassen til utgangsfilteret. De andre 5 % av tilfellene er ikke verdt å tenke på. I disse tilfellene frakter vi enheten til verksted eller erstatter den som helhet.
De to første tilfellene manifesteres vanligvis ved utbrenthet av inngangssikringen. Den tredje og fjerde manifesteres i fravær av en utgangsspenning i nærvær av en inngangsspenning og en arbeidssikring.
Vi åpner omformeren. Sjekker sikringen. Vi trekker en konklusjon.
Hvis sikringen er defekt, er inngangsbroen, filterkondensatoren eller strømbryteren mest sannsynlig utbrent. Vi undersøker blokkbrettet. En defekt høyspentfilterkondensator er vanligvis lett å oppdage visuelt. Ved sammenbrudd faller den sammen eller hovner opp. Den kan også fjernes og kontrolleres med en tester. Det er nødvendig å lodde og sjekke umiddelbart både inngangskraftbroen (den kan enten være monolittisk eller bestå av frittstående dioder) og filterkondensatoren (en så stor elektrolytisk kondensator i høyspentdelen, eller kanskje en blokk med kondensatorer koblet parallelt eller i serie), og strømbrytere / en strømbryter for en ensyklusversjon (disse er transistorer eller feltbrytere installert på radiatoren). Vi endrer alt som har brent ut. Hvis du sjekker og skifter en del om gangen, kan hele strømdelen brenne ut igjen og igjen ved hver nye kontroll.
Det er enkelt å kjøpe reservedeler nå. Ta deg tid til å finne en selger med den laveste prisen. Prisene kan variere opptil tre ganger.
Bytt sikringen, slå den forsiktig på. Det burde fungere. Hvis det ikke fungerer, tar vi det med på verkstedet eller kjøper bare et nytt aggregat.
Hvorfor brenner elementene i høyspentdelen ut? På grunn av strømstøt. Strømforsyninger må gi en beskyttelseskrets mot slike overspenninger. Produsenter legger det ned, ellers vil de ikke bestå sertifisering, så det er plass og hull for det på brettet. Men for økonomiens skyld legger de det ikke. Tilstedeværelsen på brettet i høyspentdelen av stedet med tomme hull og en jumper over dem forteller oss om dette problemet. For å unngå nye problemer kan du velge de riktige sikkerhetselementene og installere dem, men dette er ganske vanskelig. Det er lettere å la alt være som det er, og drive enheten gjennom et godt nettspenningsfilter. Generelt er det bedre å drive alle elektroniske enheter hjemme gjennom slike filtre. Bare filteret skal være veldig bra; det skal være beskyttende elementer i det, og ikke jumpere.
Mest sannsynlig er likeretterdioden ødelagt, eller filterchoken i utgangen, lavspentdelen av kretsen har brent ut. Elektrolytiske kondensatorer kan fortsatt være gjennomhullet. Nedbrytningen av kondensatorer er godt synlig under visuell inspeksjon for hevelse eller deformasjon; du vil heller ikke gå glipp av en brent choke. Dioden må fordampes og kontrolleres med en tester. Kondensatorer og dioder må byttes ut med nye. Choken kan vikles tilbake. For å gjøre dette må du ta den ut, demontere den, vikle opp den brente ledningen, telle svingene. Vikle det nødvendige antall omdreininger med en ny wire med passende diameter. Installer gassen på plass.
En slik funksjonsfeil oppstår fra det faktum at temperaturregimet til enhetens drift brytes. For eksempel er den installert på et sted hvor det ikke er normal ventilasjon, kjøling. Installer utstyret ditt slik at det er godt ventilert og avkjølt. Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
De fleste moderne forbrukerelektronikk har i sin utforming uavhengige eller plassert på et separat styre elektroniske moduler som reduserer og retter opp nettspenningen.
Det er flere årsaker til dette, men de viktigste er:
- fluktuasjoner i nettspenningen, som disse nedtrinnslikeretterenhetene ikke er konstruert for;
- ikke-overholdelse av driftsreglene;
- koble til en last som enhetene ikke er designet for.
Selvfølgelig kan det være veldig irriterende når presserende arbeid må gjøres, og strømmodulen til datamaskinen er defekt, eller mens du ser på favoritt-TV-programmet ditt, svikter denne enheten.
Ikke få øyeblikkelig panikk og gå til et verksted eller skynd deg til et elektronikksupermarked for å kjøpe en ny enhet. Ofte er årsakene til inoperabilitet så trivielle at de kan elimineres hjemme, med minimale utgifter til økonomiske ressurser og nerver.
Selvfølgelig, for å prøve ikke bare å reparere strømforsyningen, men også for å bestemme funksjonsfeilen, må du ha grunnleggende kunnskap om elektronikk og ha visse elektriske ferdigheter.
Som en del av enhver strømforsyning, enten innebygd, som i en TV eller installert som en separat enhet, som i en stasjonær datamaskin, er det to funksjonelle blokker - høyspenning og lavspenning.
På høyspenningssiden omdannes nettspenningen av en diodebro til en konstant spenning, og jevnes ut på en kondensator til et nivå på 300,0 ... 310,0 volt. Konstant høyspenning konverteres til en pulsspenning med en frekvens på 10,0 ... 100,0 kilohertz, noe som gjør det mulig å forlate massive lavfrekvente nedtrappingstransformatorer og erstatte dem med små pulser.
I lavspentaggregatet senkes impulsspenningen til ønsket nivå, rettes ut, stabiliseres og jevnes ut. Ved utgangen av denne enheten er det en eller flere spenninger som kreves for å drive husholdningsapparater. I tillegg er forskjellige kontrollkretser montert i lavspenningsenheten, som gjør det mulig å øke påliteligheten til enheten og sikre stabiliteten til utgangsparameterne.
Visuelt, på et ekte brett, er det ganske enkelt å skille mellom høyspennings- og lavspentdelene. Nettverksledningene passer for den første, og tilførselsledningene går fra den andre.
En person som skal prøve å reparere en strømforsyningsenhet for elektroniske husholdningsapparater, må på forhånd være forberedt på at ikke alle strømforsyningsenheter kan repareres. I dag produserer noen produsenter elektronikk, hvis blokker ikke er gjenstand for reparasjon, men fullstendig utskifting.
Ikke en eneste mester vil påta seg reparasjon av en slik strømforsyningsenhet, fordi den i utgangspunktet er ment for fullstendig demontering av den gamle enheten med erstatning med en ny. Ofte er slike elektroniske enheter ganske enkelt fylt med en slags forbindelse, som umiddelbart fjerner spørsmålet om dens vedlikeholdbarhet.
Som statistikk viser, er hovedfeilene i strømforsyningen forårsaket av:
- funksjonsfeil i høyspenningsdelen (40,0%), som uttrykkes ved sammenbrudd (utbrenthet) av diodebroen og svikt i filtreringskondensatoren;
- sammenbrudd av en effektfelteffekt eller bipolar transistor (30,0%), som danner høyfrekvente pulser og er plassert i høyspentdelen;
- sammenbrudd av diodebroen (15,0%) i lavspentdelen;
- sammenbrudd (utbrenthet) av chokeviklingene til utgangsfilteret.
I andre tilfeller er diagnosen ganske vanskelig og uten spesielle enheter (oscilloskop, digital voltmeter) vil det ikke være mulig å utføre den. Derfor, hvis feilen i strømforsyningen ikke er forårsaket av de fire ovennevnte hovedårsakene, bør du ikke engasjere deg i hjemmereparasjoner, men umiddelbart ringe en mester for utskifting eller kjøpe en ny strømforsyning.
Feil i høyspentdelen er lett nok å oppdage. De er diagnostisert av en røket sikring og mangel på spenning etter den. Det tredje og fjerde tilfellet kan antas hvis sikringen er god, spenningen ved inngangen til lavspenningsenheten er tilstede og inngangsspenningen er fraværende.
Det anbefales å sjekke alle detaljene samtidig. Hvis flere elektroniske elementer er utbrent, når en av dem erstattes med en som kan repareres, kan den brenne ut igjen på grunn av en kompleks funksjonsfeil som ikke er eliminert.
Etter at du har skiftet deler, må du installere en ny sikring og slå på strømforsyningen. Som regel, etter dette, begynner strømforsyningen å fungere.
Hvis sikringen ikke har gått, og det ikke er noen spenning ved utgangen av strømforsyningen, er årsaken til funksjonsfeilen sammenbruddet av likeretterdiodene til lavspenningsdelen, utbrenningen av induktoren eller utgangen til elektrolytiske kondensatorer til den sekundære likeretterenheten.
Feil på kondensatorer blir diagnostisert når de er hovne eller væske lekker ut av kroppen. Diodene skal fordampes og kontrolleres med tester på samme måte som kontroll av høyspentdelen. Integriteten til chokeviklingen kontrolleres av en tester. Alle defekte deler må skiftes ut.
Hvis du ikke finner ønsket choke, spoler noen "håndverkere" tilbake den utbrente, plukker opp en ledning med passende diameter og bestemmer antall omdreininger. Slikt arbeid er ganske møysommelig og utføres vanligvis bare for unike strømforsyninger, det er vanskelig å finne en analog som.
Som allerede nevnt, er de fleste strømforsyninger for moderne datamaskiner og TV-er bygget i henhold til en typisk ordning. De er forskjellige i størrelsen på de elektroniske delene som brukes og i utgangseffekten. Diagnostikk- og feilsøkingsprosedyrene for disse enhetene er identiske.
En reparasjon av høy kvalitet krever imidlertid et passende verktøy, som inkluderer:
- loddebolt (helst med justerbar kraft);
- loddetinn, flussmiddel, alkohol eller raffinert bensin (Galosha);
- enhet for fjerning av smeltet loddemetall (avloddepumpe);
- Skrutrekkersett;
- sidekuttere (tang);
- husholdnings multimeter (tester)
- pinsett;
- 100,0 watt glødelampe (brukes som ballastlast).
I prinsippet kan enkle fjernsyn repareres uten en krets, men hovedvanskeligheten med å reparere noen modeller er at strømforsyningsenheten genererer hele spekteret av spenninger - inkludert høyspenningen som brukes til å skanne kinescope. Strømforsyningene til husholdningsdatamaskiner er laget i henhold til samme type skjema. La oss vurdere separat metodikken for å bestemme feilen og reparere TV-en og skrivebordet.
Feilen i TV-strømforsyningsmodulen er først og fremst bevist av fraværet av "sleep"-modusdiodegløden. De første reparasjonsoperasjonene er:
- sjekk for integriteten (fravær av brudd) til forsyningsspenningsledningen;
- demontering av TV-mottakeren og frigjøring av det elektroniske kortet;
- inspeksjon av strømforsyningskortet for tilstedeværelse av eksternt defekte deler (hovne kondensatorer, brente flekker på det trykte kretskortet, sprekker, forkullet overflate av motstander);
- kontrollere loddepunktene, med spesiell oppmerksomhet på lodding av kontaktene til pulstransformatoren.
Hvis det ikke var mulig å visuelt etablere den defekte delen, er det nødvendig å sekvensielt sjekke ytelsen til sikringen, diodene, elektrolytiske kondensatorene og transistorene. Dessverre, hvis kontrollmikrokretsene er ute av drift, kan funksjonsfeilen deres bare etableres indirekte - når, med fullstendig brukbare diskrete elementer, ikke oppstår driftstilstanden til strømforsyningen.
De vanligste årsakene til at TV-enheter ikke fungerer er:
- brudd på ballastmotstanden;
- inoperabilitet (kortslutning) til høyspenningsfilterkondensatoren;
- funksjonsfeil på kondensatorene for sekundærspenningsfilteret;
- sammenbrudd eller utbrenning av likeretterdioder.
Alle disse delene (unntatt likeretterdioder) kan kontrolleres uten å fjerne dem fra brettet. Hvis det var mulig å identifisere den defekte delen, erstattes den og de begynner å kontrollere reparasjonen som er utført. For å gjøre dette er en glødelampe installert i stedet for sikringen, og enheten er koblet til nettverket.
Det er flere mulige alternativer for oppførselen til den reparerte enheten:
- Lyset blinker og slukker, LED-en for hvilemodus lyser, et raster vises på skjermen. I denne situasjonen måles linjeskanningsspenningen først. Hvis verdien er for høy, er det nødvendig å kontrollere og erstatte elektrolytiske kondensatorer med garantert brukbare. En lignende situasjon oppstår i tilfelle feil på optokoblerne.
- Hvis lampen blinker og slukker, lyser ikke LED-en, rasteret er fraværende, da starter ikke pulsgeneratoren. I dette tilfellet kontrolleres spenningsnivået på elektrolytkondensatoren til filteret til høyspenningsdelen. Hvis den er under 280,0 ... 300,0 volt, er følgende funksjonsfeil mest sannsynlig:
- en av likeretterbrodiodene er ødelagt;
- stor kondensatorlekkasje (kondensatoren er "gammel").
Hvis det ikke er spenning, er det nødvendig å kontrollere kontinuiteten til forsyningskretsene og alle diodene til høyspenningslikeretteren på nytt.
Ovennevnte sekvens og testskjema lar deg identifisere hovedfeilene til strømforsyningsenheten til TV-mottakeren.

I dag er ATX-enheter med forskjellig kraft mest brukt for å drive stasjonære designere. Årsaken til reparasjonen deres bør være:
- hovedkortet starter ikke (datamaskinen er helt ute av drift);
- kjøleviften til selve enheten roterer ikke;
- blokken "prøver" å starte seg selv mange ganger.
Før du starter reparasjonen av ATX-enheter, er det nødvendig å montere lastkretsen (figur). Reparasjonen utføres i følgende rekkefølge:
- enheten fjernes fra datamaskinen og dekselet fjernes fra den;
- en støvsuger og en børste fjerner støv fra elektroniske tavler og overflater på deler;
- ekstern undersøkelse av elektroniske elementer og trykte kretskort;
- en lasteenhet er tilkoblet.
Hvis lampen, når den er slått på, blinker sterkt og fortsetter å brenne, er diodebroen i høyspentdelen eller filterkondensatoren ute av drift. Utbrenning av høyspenningstransformatoren er mulig.
Hvis sikringen er intakt, kan årsaken til manglende funksjon være:
- svikt i transistorene til pulsgeneratoren;
- feil på PWM-kontrolleren.
I disse tilfellene er det lettere å kjøpe en ny enhet, som, avhengig av kapasiteten, koster fra 600 til 800 rubler.
Ved gjentatt selvstart av enheten er årsaken til ubrukbarhet vanligvis feilen i referansespenningsstabilisatoren. I dette tilfellet kan ikke datasystemet bestå selvtestmodusen, det slår seg av og slår på strømmodulen.
Byttestrømforsyningen er innebygd i de fleste husholdningsapparater. Som praksis viser, er det denne enheten som ofte svikter, og krever utskifting.
Den høye spenningen som hele tiden går gjennom strømforsyningen har ikke den beste effekten på elementene. Og det handler ikke om produsentenes feil. Ved å øke levetiden ved å montere ekstra beskyttelse, kan du oppnå påliteligheten til de beskyttede delene, men miste den på de nyinstallerte. I tillegg kompliserer tilleggselementer reparasjonen - det blir vanskelig å forstå alle vanskelighetene ved den resulterende ordningen.
Produsenter har løst dette problemet radikalt, redusert kostnadene for UPS-en og gjort den monolitisk, ikke-separerbar. Slike engangsapparater blir stadig mer vanlige. Men hvis du er heldig - den sammenleggbare enheten har mislyktes, er selvreparasjon fullt mulig.
Driftsprinsippet er det samme for alle UPS-er. Forskjellene gjelder kun ordninger og typer deler. Derfor er det ganske enkelt å forstå sammenbruddet, ha grunnleggende kunnskap om elektroteknikk.

Den måler spenningen over en elektrolytisk kondensator. Det er uthevet på bildet. Hvis spenningen er 300 V, er sikringen intakt og alle andre relaterte elementer (strømfilter, strømkabel, inngangsdrosler) er i orden.
Det finnes modeller med to små kondensatorer. I dette tilfellet er den normale funksjonen til disse elementene bevist av en konstant spenning på 150 V på hver av kondensatorene.
I fravær av spenning må du ringe diodene til likeretterbroen, kondensatoren, selve sikringen og så videre.Det lumske med sikringene er at de, etter å ha sviktet, utad ikke skiller seg på noen måte fra arbeidsprøvene. Feilen kan bare oppdages gjennom summetone - en sikring som har gått vil vise høy motstand.
Etter å ha funnet en defekt sikring, bør du undersøke brettet nøye, siden det ofte svikter samtidig med andre elementer.
- kraft- eller likeretterbro (ser ut som en monolittisk blokk eller kan bestå av fire dioder);
- filterkondensator (ser ut som en stor blokk eller flere blokker koblet parallelt eller i serie) plassert i høyspenningsdelen av blokken;
- transistorer installert på radiatoren (disse er feltbrytere - strømbrytere).
Viktig. Alle deler loddes og skiftes samtidig! Utskifting vil i sin tur føre til utbrenning av kraftenheten hver gang.
For visse formål kan en byttestrømforsyning settes sammen uavhengig av skrapdeler. Les mer om dette her.
Utbrente elementer skal erstattes med nye. Radiomarkedet tilbyr et rikt utvalg deler til strømforsyninger. Det er ganske enkelt å finne gode alternativer til de laveste prisene.
- spenningsfall;
- mangel på beskyttelse (det er plass til det, men selve elementet er ikke installert - slik sparer produsentene).
Løsning denne feilen ved å bytte strømforsyning:
- installer beskyttelse (det er ikke alltid mulig å finne riktig del);
- eller bruk et nettspenningsfilter med gode beskyttelseselementer (ingen jumpere!).

Løsning:
- Oppsvulmet kondensator - Avlodding og utskifting kreves.
- Mislykket choke - det er nødvendig å fjerne elementet og endre viklingen. Den skadede ledningen er viklet ut. I dette tilfellet telles svingene. Deretter vikles en ny ledning av passende seksjon på samme antall omdreininger. Delen returneres til sin plass.
- Deformerte brodioder erstattes med nye.
- Om nødvendig kontrolleres delene med en tester (hvis ingen skade oppdages visuelt).
Det er fullt mulig å bygge en varmluftloddestasjon selv. En vifte brukes som vifte, og en spiral brukes som varmeapparat. Det beste alternativet for en temperaturkontroller for et loddejern er en tyristorkrets.
årsaker til sammenbrudd:
- ikke blokker ventilasjonsåpninger;
- gi optimale temperaturforhold - kjøling og ventilasjon.
Ting å huske:
- Den første tilkoblingen av enheten er laget til en 25-watts lampe. Dette er spesielt viktig etter bytte av dioder eller transistor! Hvis det gjøres en feil et sted eller en feil ikke blir lagt merke til, vil ikke den passerende strømmen skade hele enheten som helhet.
- Når du starter arbeidet, ikke glem at en gjenværende utladning forblir på elektrolytiske kondensatorer i lang tid. Før du lodder delene, er det nødvendig å kortslutte kondensatorledningene. Du kan ikke gjøre dette direkte. Den skal kortsluttes gjennom en motstand med en verdi høyere enn 0,5 V.
I dag har nesten alle elektriske husholdningsapparater spesielle enheter kalt pulsenheter. De kan ha form av både en separat modul og et brett plassert i enhetsstrukturen.
Siden impulsenhetene er konstruert for å rette opp og senke nettspenningen, kan de ofte svikte. Derfor, for ikke å kjøpe en ny dyr husholdningsenhet, vil kunnskapen om hvordan du fikser den med egne hender være ganske etterspurt. Denne artikkelen vil fortelle deg hvordan du identifiserer funksjonsfeil på denne enheten eller kortet, samt hvordan du reparerer det selv.
Strømforsyningsenheten kan være i form av et kort eller en uavhengig ekstern modul.Den er, som allerede nevnt, ment å senke og rette opp nettspenningen. Behovet er basert på det faktum at det er en spenning på 220 volt i standard strømforsyningsnettverk, og for driften av mange husholdningsapparater kreves en mye lavere verdi av denne parameteren.
I dag, i stedet for standard buck-likeretterkretser, satt sammen på grunnlag av en diodebro og en krafttransformator, brukes strømforsyninger for pulsspenningskonvertering.
Merk! Til tross for tilstedeværelsen av høy kretspålitelighet, bryter strømforsyninger ofte sammen. Derfor, i vår tid, er reparasjon av disse elementene i elektriske kretser veldig relevant.

Bytte strømforsyningskrets
Alle typer impulsstrømforsyning (innebygd eller utenfor enheten) har to funksjonsblokker:
- høyspenning. I en slik strømforsyningsenhet konverteres nettspenningen til DC ved hjelp av en diodebro. Dessuten jevnes spenningen til nivået 300,0 ... 310,0 volt over kondensatoren. Som et resultat blir høyspenningen omdannet til en pulsspenning med en frekvens på 10,0 ... 100,0 kilohertz;
Merk! En slik enhet av høyspenningsenheten gjorde det mulig å forlate bruken av lavfrekvente massive nedtrappingstransformatorer.
- lav spenning. Her er det en reduksjon i impulsspenningen på et unødvendig nivå. I dette tilfellet jevnes og stabiliseres spenningen.
Som et resultat av en slik struktur, ved utgangen fra strømforsyningsenheten med puls, observeres flere eller en spenning, som er nødvendig for å drive husholdningsapparater.
Det skal bemerkes at lavspenningsenheten kan inneholde en rekke kontrollkretser som øker enhetens pålitelighet.

Bytte strømforsyning (kort). Fargene er vist i diagrammet
Siden strømforsyninger av denne typen har en kompleks enhet, bør deres korrekte DIY-reparasjon stole på litt kunnskap innen elektronikk.
Når du reparerer denne enheten, ikke glem at noen av elementene kan være under nettspenning. I denne forbindelse, selv under den første inspeksjonen av enheten, må det utvises største forsiktighet.
Reparasjon vil i de fleste tilfeller ikke forårsake komplikasjoner, fordi bytte strømforsyninger har en typisk enhet. Derfor vil funksjonsfeilene deres også være like, og gjør-det-selv-reparasjon ser ganske mulig ut.
Feil som forårsaker at en svitsjende strømforsyning ikke fungerer, kan oppstå av en rekke årsaker. Oftest oppstår sammenbrudd på grunn av:
- tilstedeværelsen av svingninger i nettspenningen. En funksjonsfeil kan være forårsaket av de svingningene som disse buck-likerettermodulene ikke er designet for;
- tilkobling til strømforsyningsenheten for belastninger som husholdningsapparater ikke er designet for;
- mangel på beskyttelse. Ved å ikke installere beskyttelse sparer noen produsenter ganske enkelt penger. Hvis du finner et slikt problem, trenger du bare å installere beskyttelse på et bestemt sted der det skal være plassert;
- manglende overholdelse av reglene og anbefalingene for drift, som er angitt av produsentene for spesifikke modeller.
Samtidig, de siste årene, er en hyppig årsak til sammenbrudd av spenningsomformere en fabrikkfeil eller bruk av deler av lav kvalitet under montering. Derfor, hvis du vil at din kjøpte strømforsyning skal fungere så lenge som mulig, bør du ikke kjøpe den på tvilsomme steder og ikke fra pålitelige personer. Ellers kan det bare være bortkastede penger.
Etter å ha diagnostisert enheten, oppdages følgende funksjonsfeil ofte:
- 40 % av tilfellene - forstyrrelse av høyspentdelen. Dette er bevist av utbrenningen av diodebroen, samt sammenbruddet av filtreringskondensatoren;
- 30% - sammenbrudd av en bipolar (genererer høyfrekvente pulser og ligger i høyspentdelen av enheten) eller kraftfelteffekttransistor;
- 15% - sammenbrudd av diodebroen i lavspenningsdelen;
Alle andre sammenbrudd kan bare identifiseres med spesialutstyr, som neppe holdes hjemme av gjennomsnittspersonen. For en dypere og mer nøyaktig test kreves et digitalt voltmeter og et oscilloskop. Derfor, hvis sammenbruddene ikke ligger i de fire alternativene ovenfor, vil du ikke kunne fikse en strømforsyning av denne typen hjemme.
Som du kan se, kan gjør-det-selv-reparasjoner i denne situasjonen ha et bredt utvalg av former. Derfor, hvis datamaskinen eller TV-en din sluttet å fungere på grunn av et sammenbrudd i strømforsyningen, trenger du ikke å løpe til reparasjonstjenesten, men du kan bli involvert i å løse problemet på egen hånd. Samtidig vil hjemmereparasjoner koste betydelig mindre. Men hvis du ikke kan takle oppgaven på egen hånd, kan du allerede bøye deg for spesialistene fra reparasjonstjenesten.
Enhver reparasjon begynner alltid med å finne ut årsaken til feilen i impulsstrømforsyningen.
Merk! For å reparere og feilsøke en byttestrømforsyning trenger du et voltmeter.
For å identifisere det, må du følge følgende algoritme:
- demonter strømforsyningen;
- ved hjelp av et voltmeter måler vi spenningen som er tilgjengelig på elektrolytkondensatoren;

Måling av spenningen over en elektrolytisk kondensator
- hvis voltmeteret gir ut en spenning på 300 V, betyr dette at sikringen og alle elementene i det elektriske nettverket (strømkabel, nettfilter, inngangsdrosler) som er knyttet til den, fungerer normalt;
- i modeller med to små kondensatorer, bør spenningen som indikerer deres brukbarhet, som er gitt av et voltmeter, være 150 V for hver enhet;
- hvis det ikke er spenning, er det nødvendig å utføre en kontinuitet av diodene til likeretterbroen, sikringen og kondensatoren;
Merk! De mest lumske elementene i den elektriske kretsen til en strømforsyning av pulstype er sikringer. Ingen ytre tegn indikerer deres sammenbrudd. Bare en summetone vil hjelpe deg med å identifisere feilen. Ved forbrenning vil de gi høy motstand.

Bytte strømforsyningssikringer
- hvis en sikring ble funnet å være defekt, må du sjekke de andre elementene i den elektriske kretsen, siden de sjelden brenner ut alene;
- utad er det ganske enkelt å identifisere en skadet kondensator. Det hovner vanligvis opp eller kollapser. Reparasjon i dette tilfellet vil bestå i å lodde den og erstatte den med en brukbar.
- Det er viktig å ringe følgende elementer for brukbarhet:
- likeretter eller kraftbro. Det ser ut som en monolittisk blokk eller er organisert fra fire dioder;
Strømbro til impulsstrømforsyningsenhet
- filter kondensator. Det kan se ut som en eller flere blokker som er koblet i serie eller parallelt. Vanligvis er filterkondensatoren plassert i høyspenningsdelen av enheten;
- transistorer plassert på kjøleribben.
Følg med! Når du utfører reparasjoner, må du finne alle de defekte delene av strømforsyningen på en gang, siden de skal loddes og erstattes samtidig! Ellers vil utskifting av ett element føre til utbrenning av kraftseksjonen.
For en standard type enhet vil de ovennevnte stadiene av diagnostikk og reparasjonsarbeid være identiske. Dette skyldes det faktum at de alle har en typisk struktur.

Lodde deler til brettet
For å utføre en høykvalitets selvreparasjon av en pulsspenningsomformer, trenger du et godt loddebolt, samt evnen til å håndtere det. I dette tilfellet trenger du fortsatt loddemetall, alkohol, som kan erstattes med raffinert bensin, og flussmiddel.
I tillegg til loddebolten, vil følgende verktøy definitivt være nødvendig for reparasjon:
- Skrutrekkersett;
- pinsett;
- husholdnings multimeter eller voltmeter;
- glødelampe. Kan brukes som ballastlast.
Med et slikt sett med verktøy vil enkle reparasjoner være innenfor makten til enhver person.
Hvis du skal reparere en skadet pulsspenningsomformer med egne hender, må du forstå at slike manipulasjoner ikke utføres for produkter beregnet på kompleks utskifting. De er ikke designet for reparasjon, og ikke en eneste mester vil påta seg å reparere dem, siden du her trenger en fullstendig demontering av den elektroniske fyllingen og erstatte den med en ny fungerende.

Styret strømforsyning bytte prinsipp for drift
I alle andre tilfeller er reparasjon hjemme og med egne hender fullt mulig.
Riktig diagnostikk er halvparten av reparasjonen. Feil knyttet til høyspentdelen kan enkelt oppdages både visuelt og ved hjelp av et voltmeter. Men en sikringsfeil kan oppdages i fravær av spenning i området etter den.
Hvis den oppdager funksjonsfeil ved hjelp av den, gjenstår det bare å gjøre samtidig erstatning. Når du utfører reparasjonsarbeid, er det viktig å stole på utseendet til det elektroniske kortet. Noen ganger, for å sjekke hver detalj, må du løsne den og teste den med et multimeter. Det anbefales å sjekke alle detaljer. Til tross for vanskeligheten med en slik prosess, vil den tillate å identifisere alle skadede elementer i den elektriske kretsen og erstatte dem i tide for å forhindre utbrenning av enheten i overskuelig fremtid.
Bytte ut utbrente deler
Etter at alle utbrente deler er byttet ut, er det nødvendig å installere en ny sikring og kontrollere den reparerte strømforsyningen ved å slå den på. Vanligvis, hvis alt er gjort riktig, og alle normer og instruksjoner for reparasjonsarbeid overholdes, vil omformeren fungere.
Reparasjon av en strømforsyningsenhet som opererer på et pulsprinsipp kan implementeres fullt ut med egne hender. Men for dette må du diagnostisere enheten riktig, og også erstatte alle utbrente deler av den elektriske kretsen samtidig. Ved å følge alle anbefalingene kan du enkelt utføre de nødvendige reparasjonshandlingene hjemme.
Hvis datamaskinens strømforsyning svikter, ikke skynd deg å bli opprørt, som praksis viser, i de fleste tilfeller kan reparasjoner gjøres på egen hånd. Før vi fortsetter direkte til teknikken, vil vi vurdere blokkskjemaet til strømforsyningsenheten og gi en liste over mulige funksjonsfeil, dette vil i stor grad forenkle oppgaven.
Figuren viser et bilde av et blokkskjema som er typisk for pulserende strømforsyninger til systemenheter.

Indikerte betegnelser:
- A - kraftfilterenhet;
- B - lavfrekvent likeretter med et utjevningsfilter;
- C - kaskade av hjelpeomformeren;
- D - likeretter;
- E - kontrollenhet;
- F - PWM-kontroller;
- G - kaskade av hovedomformeren;
- H - høyfrekvent likeretter utstyrt med et utjevningsfilter;
- J - PSU kjølesystem (vifte);
- L - kontrollenhet for utgangsspenning;
- K - overbelastningsbeskyttelse.
- + 5_SB - standby strømforsyning;
- P.G. - informasjonssignal, noen ganger referert til som PWR_OK (nødvendig for å starte hovedkortet);
- PS_On - signal som styrer starten av strømforsyningsenheten.
For å utføre reparasjoner må vi også kjenne pinouten til hovedstrømkontakten, den er vist nedenfor.

For å starte strømforsyningen er det nødvendig å koble den grønne ledningen (PS_ON #) til en hvilken som helst sort null ledning. Dette kan gjøres ved hjelp av en konvensjonell jumper. Merk at for noen enheter kan fargekoden avvike fra standarden, som regel er ukjente produsenter fra Kina skyldige i dette.
Det er nødvendig å advare om at å slå på impulsstrømforsyninger uten belastning vil redusere levetiden betydelig og til og med forårsake skade.Derfor anbefaler vi å sette sammen en enkel blokk med laster, diagrammet er vist på figuren.

Det er tilrådelig å montere kretsen på motstander av PEV-10-merket, deres rangeringer: R1 - 10 Ohm, R2 og R3 - 3,3 Ohm, R4 og R5 - 1,2 Ohm. Kjøling for motstander kan lages fra en aluminiumskanal.
Det er uønsket å koble til et hovedkort som en belastning for diagnostikk eller, som noen "håndverkere" anbefaler, en HDD og en CD-stasjon, siden en defekt strømforsyningsenhet kan skade dem.
La oss liste opp de vanligste funksjonsfeilene som er karakteristiske for pulserende strømforsyninger til systemenheter:
- nettsikringen går;
- + 5_SB (standbyspenning) er fraværende, så vel som mer eller mindre enn det tillatte;
- spenningen ved utgangen av strømforsyningen (+12 V, +5 V, 3,3 V) er unormal eller fraværende;
- ikke noe P.G.-signal (PW_OK);
- PSU slås ikke på eksternt;
- kjøleviften roterer ikke.
Etter at strømforsyningen er fjernet fra systemenheten og demontert, er det først og fremst nødvendig å inspisere for påvisning av skadede elementer (mørkning, endret farge, brudd på integritet). Vær oppmerksom på at i de fleste tilfeller vil det å bytte ut en utbrent del ikke løse problemet; en rørkontroll vil være nødvendig.

Hvis disse ikke blir funnet, fortsetter vi til følgende handlingsalgoritme:
Hvis det blir funnet en defekt transistor, er det nødvendig å teste hele stroppingen før du lodder en ny, bestående av dioder, lavmotstandsmotstander og elektrolytiske kondensatorer. Vi anbefaler å endre sistnevnte til nye med stor kapasitet. Et godt resultat oppnås ved å shunte elektrolytter ved å bruke 0,1 μF keramiske kondensatorer;
- Kontroll av utgangsdiodesammenstillingene (Schottky-dioder) med et multimeter, som praksis viser, er den mest typiske funksjonsfeilen for dem en kortslutning;

- sjekke utgangskondensatorene av elektrolytisk type. Som regel kan funksjonsfeilen oppdages ved visuell inspeksjon. Det manifesterer seg i form av en endring i geometrien til huset til radiokomponenten, samt spor fra strømmen av elektrolytt.
Det er ikke uvanlig at en ytre normal kondensator er uegnet under testing. Derfor er det bedre å teste dem med et multimeter som har en kapasitansmålingsfunksjon, eller bruke en spesiell enhet for dette.
Video: korrekt reparasjon av en ATX-strømforsyning. <>
Merk at utgangskondensatorer som ikke fungerer, er den vanligste funksjonsfeilen i datamaskinens strømforsyninger. I 80% av tilfellene, etter å ha erstattet dem, gjenopprettes strømforsyningsenhetens ytelse;

- motstanden måles mellom utgangene og null, for +5, +12, -5 og -12 volt skal denne indikatoren være i området fra 100 til 250 ohm, og for +3,3 V i området 5-15 ohm.
Avslutningsvis vil vi gi noen tips for å forbedre strømforsyningsenheten, som vil gjøre den mer stabil:
- i mange rimelige blokker installerer produsenter likeretterdioder for to ampere, de bør erstattes med kraftigere (4-8 ampere);
- Schottky-dioder på kanalene +5 og +3,3 volt kan også leveres kraftigere, men samtidig må de ha en tillatt spenning, den samme eller større;
- det anbefales å endre utgangselektrolytiske kondensatorer til nye med en kapasitet på 2200-3300 uF og en nominell spenning på minst 25 volt;
- det skjer at i stedet for en diodemontering, er dioder loddet til hverandre installert på +12 volt-kanalen, det anbefales å erstatte dem med en MBR20100 Schottky-diode eller lignende;
- hvis kapasiteter på 1 μF er installert i rørene til nøkkeltransistorer, erstatt dem med 4,7-10 μF, beregnet for en spenning på 50 volt.
En slik mindre revisjon vil forlenge levetiden til datamaskinens strømforsyning betydelig.
| Video (klikk for å spille av). |
Veldig interessant å lese:
















