Počítače a moderné prístroje


Nástroje a referenčné knihy.

- Adresár vo formáte .chm. Autorom tohto súboru je Pavel Andreevich Kucheryavenko. Väčšina zdrojových dokumentov bola prevzatá z webovej stránky pinouts.ru - stručné popisy a pinouty viac ako 1000 konektorov, káblov, adaptérov. Popisy zberníc, slotov, rozhraní. Nielen výpočtovú techniku, ale aj mobilné telefóny, GPS prijímače, audio, foto a video techniku, herné konzoly a ďalšie vybavenie.

Program je určený na určenie kapacity kondenzátora farebným označením (12 typov kondenzátorov).

Databáza tranzistorov vo formáte Access.

Napájacie zdroje.

Zapojenie pre napájacie konektory ATX (ATX12V) s menovitými hodnotami a farebným označením vodičov:

Tabuľka kontaktov 24-kolíkového napájacieho konektora ATX (ATX12V) s menovitými hodnotami a farebným označením vodičov

Comte Označenie Farba Popis
1 3,3 V Oranžová +3,3 V DC
2 3,3 V Oranžová +3,3 V DC
3 COM čierna Zem
4 5V Červená +5 V DC
5 COM čierna Zem
6 5V Červená +5 V DC
7 COM čierna Zem
8 PWR_OK Šedá Power OK - Všetky napätia sú v rámci normálnych limitov. Tento signál sa generuje pri zapnutí napájania a používa sa na resetovanie systémovej dosky.
9 5VSB fialový +5 V DC Pohotovostné napätie
10 12V žltá +12 V DC
11 12V žltá +12 V DC
12 3,3 V Oranžová +3,3 V DC
13 3,3 V Oranžová +3,3 V DC
14 -12V Modrá -12 V DC
15 COM čierna Zem
16 /PS_ON zelená Napájanie zapnuté. Ak chcete zapnúť napájanie, musíte tento kontakt skratovať so zemou (čiernym vodičom).
17 COM čierna Zem
18 COM čierna Zem
19 COM čierna Zem
20 -5V biely -5 V DC (toto napätie sa používa veľmi zriedka, hlavne na napájanie starých rozširujúcich kariet.)
21 +5V Červená +5 V DC
22 +5V Červená +5 V DC
23 +5V Červená +5 V DC
24 COM čierna Zem

Schéma napájania ATX-300P4-PFC (ATX-310T 2.03).

Schéma napájania ATX-P6.

Schéma napájania API4PC01-000 400w vyrábaná spoločnosťou Acbel Politech Ink.

Schéma napájania Alim ATX 250Watt SMEV J.M. 2002.

Typická schéma 300W zdroja s poznámkami o funkčnom určení jednotlivých častí obvodu.

Typický obvod 450W zdroja s implementáciou aktívnej korekcie účinníka (PFC) moderných počítačov.

Schéma napájacieho zdroja API3PCD2-Y01 450w vyrábaná spoločnosťou ACBEL ELECTRONIC (DONGGUAN) CO. LTD.

Napájacie obvody pre ATX 250 SG6105, IW-P300A2, a 2 obvody neznámeho pôvodu.

napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 330U (sg6105).

Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 330U na čipe SG6105.

Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 350U SCH.

Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 350T.

Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 400U.

Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 500T.

PSU obvod NUITEK (COLORS iT) ATX12V-13 600T (COLORS-IT - 600T - PSU, 720W, SILENT, ATX)

Schéma zdroja CHIEFTEC TECHNOLOGY GPA500S 500W Model GPAxY-ZZ SERIES.

PSU obvod Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.

Napájací obvod Codegen 300w mod. 300X.

PSU obvod CWT Model PUH400W.

Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.

Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.

Napájací obvod DTK Computer model PTP-2007 (alias MACRON Power Co. model ATX 9912)

DTK PTP-2038 200W napájací obvod.

Napájací obvod EC model 200X.

Schéma napájania FSP Group Inc. model FSP145-60SP.

Schéma pohotovostného napájania PSU FSP Group Inc. model ATX-300GTF.

Schéma pohotovostného napájania PSU FSP Group Inc. model FSP Epsilon FX 600 GLN.

Schéma napájania Green Tech. model MAV-300W-P4.

Napájacie obvody HIPER HPU-4K580. Archív obsahuje súbor vo formáte SPL (pre program sPlan) a 3 súbory vo formáte GIF - zjednodušené schémy zapojenia: Power Factor Corrector, PWM a silový obvod, autogenerátor. Ak nemáte čo prezerať súbory .spl, použite diagramy vo forme obrázkov vo formáte .gif - sú rovnaké.

Napájacie obvody INWIN IW-P300A2-0 R1.2.

Schéma napájania INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
Najčastejšou poruchou napájacích zdrojov Inwin, ktorých schémy sú uvedené vyššie, je porucha obvodu generovania pohotovostného napätia +5VSB (pohotovostné napätie). Spravidla je potrebné vymeniť elektrolytický kondenzátor C34 10uF x 50V a ochrannú zenerovu diódu D14 (6-6,3 V). V najhoršom prípade sa k chybným prvkom pridajú mikroobvod R54, R9, R37, U3 (SG6105 alebo IW1688 (úplný analóg SG6105)). Na experiment som sa pokúsil nainštalovať C34 s kapacitou 22-47 uF - možno toto zvýši spoľahlivosť pracoviska.

Schéma napájania Powerman IP-P550DJ2-0 (doska IP-DJ Rev:1.51). Obvod generovania napätia v pohotovostnom režime v dokumente sa používa v mnohých iných modeloch zdrojov Power Man (pri mnohých zdrojoch s výkonom 350 W a 550 W sú rozdiely iba v menovitých hodnotách prvkov).

Spoločnosť JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

Spoločnosť JNC Computer Co. LTD. Schéma napájania SY-300ATX

Pravdepodobne vyrobené spoločnosťou JNC Computer Co. LTD. Napájací zdroj SY-300ATX. Diagram je ručne nakreslený, komentáre a odporúčania na zlepšenie.

Napájacie obvody Key Mouse Electroniks Co Ltd model PM-230W

Napájacie obvody L&C Technology Co. model LC-A250ATX

Napájacie obvody LWT2005 na čipe KA7500B a LM339N

Napájací obvod M-tech KOB AP4450XA.

Schéma zdroja MACRON Power Co. model ATX 9912 (aka DTK Computer model PTP-2007)

Napájací obvod Maxpower PX-300W

Schéma zdroja Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03

Schémy napájania PowerLink model LP-J2-18 300W.

Napájacie obvody Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Napájacie obvody Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.

Napájací obvod Microlab 350W

Napájací obvod Microlab 400W

Napájací obvod Powerlink LPJ2-18 300W

PSU obvod Power Efficiency Electronic Co LTD model PE-050187

Napájací obvod Rolsen ATX-230

Schéma napájania SevenTeam ST-200HRK

PSU obvod SevenTeam ST-230WHF 230Watt

Napájací obvod SevenTeam ATX2 V2

Navyše, cena niektorých je o niečo drahšia ako samotné napájanie. S najväčšou pravdepodobnosťou je to spôsobené nízkou cenou a výkonom postačujúcim na napájanie nielen kancelárskej systémovej jednotky, ale aj priemerného herného systému.

Zdroj je dodávaný v čiernej kartónovej škatuli s oranžovým nápisom. Súprava obsahuje napájací kábel, montážne skrutky a niekoľko krátkych zipsov.

Krabica obsahuje minimálne informácie: počet a účel podložiek na kábloch, grafy napätia pozdĺž vedení, tabuľku prúdov a to je všetko. Samozrejme, že by som chcel väčšiu charakteristiku: štandard ATX, účinnosť, prítomnosť APFC, indikátory hluku, nie je tam ani krajina pôvodu.

Otvoríme krabicu - veľmi ostrý, nepríjemný zápach z plastu alebo farby. Samotný blok nebol nikdy vetraný, ale bolo lepšie krabicu okamžite vyhodiť.

Telo je vyrobené z nelakovaného kovu s hrúbkou menšou ako 1 mm. Za grilovacím roštom sa ukrýva 120 mm ventilátor. Na prednej strane je jemná voštinová mriežka, napájací konektor a tlačidlo napájania, nálepka - 230v. Na obale je nálepka označujúca výrobcu: čínska spoločnosť R-Senda.

Sada káblov je minimálna, aby poskytovala napájanie rozpočtovej zostave.

Vzdialenosť k hlavnému ATX konektoru je 24 pin - 42 cm, konektor je 20 + 4 pin, tento kábel je ako jediný opletený do dvoch tretín dĺžky. Zvyšné drôty sú upevnené pomocou väzieb na jednom mieste v blízkosti konektorov.
do 4pinovej pätice procesora - 43 cm
do napájacieho konektora grafickej karty PCI-E 6+2pin - 51 cm,
dva káble na pripojenie SATA, prvý má jeden konektor, druhý má dva ďalšie - 52 cm k prvému a 20 cm k druhému, všetky konektory sú rovné.
a dva káble so štyrmi konektormi Molex - 38 cm, plus 14 cm k druhému a na druhom ďalších 14 cm k napájaciemu konektoru FDD

Drôty sú označené 18AWG, mäkké - s inštaláciou nebudú žiadne problémy. Dĺžka postačuje na bežnú inštaláciu do puzdra s horným napájacím zdrojom.

Otvoríme prípad.

Chladenie má na starosti model Super Fan SDF12025H12S s klzným ložiskom. K doske sa pripája cez 2-pinový konektor. Takže ak sa vyskytne problém s hlukom, bude ľahké ho vymeniť. Je pravda, že na to budete musieť poškodiť záručnú nálepku.

Rýchlosť otáčania sa nastavuje v závislosti od teploty vo vnútri napájacieho zdroja.

Na vstupe je samostatná doska s časťou filtrov.

Je tam trvalá poistka.
Neexistuje žiadny korektor napájania. Ale možno je to k lepšiemu, v kancelárskych inštaláciách to bude fungovať bez problémov s akýmkoľvek UPS.

Na obale je nálepka, že zdroj je schopný pracovať v rozsahu napätia 220-240 V, čo je veľmi málo, najmä pre naše siete, takže opäť opakujem, že je lepšie pripojiť cez UPS . Na tabuli nie sú žiadne identifikačné znaky.

K dispozícii sú dva vstupné kondenzátory, každý 200 V 1000 µF zo série Teapo LW, navrhnuté pre teplotu 85 °C. Ide o známu firmu na výrobu kondenzátorov, ale žiaľ, kondenzátory určené pre Tmax = 85°C majú spravidla kratšiu životnosť a už sa prakticky nevyrábajú.

Výkonové polovodičové súčiastky sú umiestnené na dvoch zakrivených a perforovaných hliníkových radiátoroch v hornej časti.

Stabilizácia napätia je skupinová, jedna tlmivka je zodpovedná za stabilizáciu napätia +3,3 V a druhá je zodpovedná za súčasne +5 V, +12 V a -12 V.

Na výstupe sú kondenzátory z Ázie „X

Na rubovej strane vidíme celkom kvalitné spájkovanie.

Testovanie.

Skontroloval som zdroj na svojom počítači, to sa nedá nazvať plnohodnotným testom (hlavne po kontrole zdroja od Zephonu), nejde predsa o skúšobné laboratórium:

Základná doska - MSI Z77A-G43
Procesor – Core i7 2600K
Pamäť – dva 4GB kľúče
Grafická karta – Palit GTX460
2 pevné disky a jeden SSD

Grafická karta má dva 6-pinové napájacie konektory, takže druhý konektor bolo potrebné pripojiť cez adaptér. Základná doska má 8-pinové napájanie procesora, no štartovalo bez problémov na 4-pinovom kontakte.

Systém má v záťaži spotrebu niečo cez 300 W, takže na +12V linke by malo byť výkonu dosť. Tá je mimochodom rozdelená na dve virtuálne línie.

Celkovo som vykonal štyri testy:
1 – offline
2 – pripojený k počítaču bez záťaže
3 - Program OSST v režime testu napájania
4 – pri pretaktovaní CPU na 4 GHz

Testy sa uskutočnili pomocou digitálneho multimetra čínskej výroby za 150 rubľov).

Ako vidíme z grafov, všetky napätia sú v normálnych medziach a napájací zdroj sa dobre vyrovná s takým pomerne produktívnym systémom. Okrem testovacích programov som sa hral s hračkami. Aj keď pre zaručenie pokoja je stále lepšie vziať si napájací zdroj s výkonovou rezervou pre takýto systém.

Ventilátor sa ukázal byť hlučný, pri autonómnom zapojení bez záťaže ho nebolo počuť, no pri pripojení k počítaču hluk z vrtule prehlušil všetky ostatné ventilátory v skrini.

Závery.

Cenovo výhodný, dobre vyrobený napájací zdroj. Celkom spoľahlivé, overené časom.
Vo svojej cenovej kategórii nemá prakticky žiadnych konkurentov.

Mimochodom, s týmto zdrojom som sa už stretol skôr, na čo som mal otázku. Počítač beží dva roky v extrémnych podmienkach). Ťahá i3 a HD 6770, pripojené do siete bez UPS, s napätím 180-200V väčšinu času. Pred rokom som ho očistil od obrovskej vrstvy prachu, počítač sa kazil, ale po vyčistení naďalej úspešne fungoval.

Myslím si, že použitie tohto modelu v hotových zostavách a v prípadoch s napájacím zdrojom je celkom opodstatnené. Ak však zostavujete systémovú jednotku sami, je lepšie sa bližšie pozrieť na iné modely.

Výhody:

Nízka cena
Spoľahlivosť overená časom
Súlad s deklarovanými charakteristikami
Pri záťaži nedochádza k poklesu napätia

mínusy:

Málo informácií na krabici
Hlučný ventilátor
Nedostatočný počet konektorov
Nepríjemný zápach

Ďakujem DNS za možnosť učiť sa nové zariadenia, vyvíjať a komunikovať s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.

Niekedy sú v takýchto recenziách vaše diskusie o zariadení v komentároch hodnotnejšie ako samotný text recenzie. A to poteší!

Ak zlyhá napájanie počítača, neponáhľajte sa rozčuľovať, ako ukazuje prax, vo väčšine prípadov je možné opravy vykonať sami. Predtým, ako prejdeme priamo k metodike, zvážime blokovú schému napájacieho zdroja a poskytneme zoznam možných porúch, čo výrazne zjednoduší úlohu.

Štrukturálna schéma

Na obrázku je znázornená bloková schéma typická pre jednotky spínaného napájacieho systému.

Uvedené označenia:

  • A – jednotka prepäťovej ochrany;
  • B – nízkofrekvenčný usmerňovač s vyhladzovacím filtrom;
  • C – stupeň pomocného meniča;
  • D – usmerňovač;
  • E – riadiaca jednotka;
  • F – regulátor PWM;
  • G – kaskáda hlavného meniča;
  • H – vysokofrekvenčný usmerňovač vybavený vyhladzovacím filtrom;
  • J – napájací chladiaci systém (ventilátor);
  • L – riadiaca jednotka výstupného napätia;
  • K – ochrana proti preťaženiu.
  • +5_SB – pohotovostný režim napájania;
  • P.G. – informačný signál, niekedy označený ako PWR_OK (nevyhnutný na spustenie základnej dosky);
  • PS_On – signál ovládajúci spustenie napájania.

Pinout hlavného konektora PSU

Na vykonanie opráv budeme tiež potrebovať poznať vývod hlavného napájacieho konektora, ktorý je uvedený nižšie.


Ak chcete spustiť napájanie, musíte pripojiť zelený vodič (PS_ON#) k akémukoľvek čiernemu nulovému vodiču. To je možné vykonať pomocou bežného prepojky. Upozorňujeme, že niektoré zariadenia môžu mať farebné označenia, ktoré sa líšia od štandardných, spravidla sú za to vinní neznámi výrobcovia z ríše stredu.

Záťaž PSU

Je potrebné upozorniť, že bez zaťaženia výrazne znižuje ich životnosť a môže dokonca spôsobiť poruchu. Preto odporúčame zostaviť jednoduchý záťažový blok, ktorého schéma je na obrázku.


Je vhodné zostaviť obvod pomocou odporov značky PEV-10, ich hodnoty sú: R1 - 10 Ohmov, R2 a R3 - 3,3 Ohmov, R4 a R5 - 1,2 Ohmov. Chladenie odporov môže byť vyrobené z hliníkového kanála.

Pri diagnostike nie je vhodné pripájať ako záťaž základnú dosku alebo, ako radia niektorí „remeselníci“, HDD a CD mechaniku, pretože ich môže poškodiť chybný zdroj.

Zoznam možných porúch

Uvádzame najčastejšie poruchy charakteristické pre jednotky spínaného napájacieho systému:

  • Vyhorí sa sieťová poistka;
  • +5_SB (pohotovostné napätie) chýba a tiež viac alebo menej ako je povolené;
  • napätie na výstupe napájacieho zdroja (+12 V, +5 V, 3,3 V) nie je normálne alebo chýba;
  • žiadny signál P.G (PW_OK);
  • Napájací zdroj sa nezapne na diaľku;
  • Chladiaci ventilátor sa neotáča.

Testovacia metóda (návod)

Po vybratí napájacieho zdroja zo systémovej jednotky a rozobraní je potrebné ho najskôr skontrolovať, aby sa zistili poškodené prvky (stmavnutie, zmena farby, strata integrity). Upozorňujeme, že vo väčšine prípadov výmena spálenej časti problém nevyrieši, budete musieť skontrolovať potrubie.


Ak sa nič nenájde, prejdite na nasledujúci algoritmus akcií:

  • skontrolujte poistku. Nemali by ste dôverovať vizuálnej kontrole, ale je lepšie použiť multimeter v režime číselníka. Dôvodom prepálenia poistky môže byť porucha diódového mostíka, kľúčového tranzistora alebo porucha jednotky zodpovednej za pohotovostný režim;

  • kontrola termistora disku. Jeho odpor by nemal presiahnuť 10 Ohmov, ak je chybný, dôrazne neodporúčame inštalovať namiesto neho prepojku. Impulzný prúd, ktorý sa vyskytuje počas nabíjania kondenzátorov inštalovaných na vstupe, môže spôsobiť poruchu diódového mostíka;

  • Testujeme diódy alebo diódový mostík na výstupnom usmerňovači, nemal by v nich byť žiadny prerušený obvod alebo skrat. Ak sa zistí porucha, mali by sa skontrolovať kondenzátory a kľúčové tranzistory nainštalované na vstupe. Dodané striedavé napätie v dôsledku poruchy mosta s vysokou pravdepodobnosťou spôsobilo zlyhanie týchto rádiových komponentov;

  • kontrola vstupných kondenzátorov elektrolytického typu začína kontrolou. Geometria tela týchto častí nesmie byť porušená. Potom sa zmeria kapacita. Považuje sa to za normálne, ak nie je menšie ako deklarované a rozdiel medzi týmito dvoma kondenzátormi je do 5%. Tiež sa musia skontrolovať vyrovnávacie odpory utesnené paralelne so vstupnými elektrolytmi;

  • testovanie kľúčových (výkonových) tranzistorov. Pomocou multimetra skontrolujeme prechody báza-emitor a báza-kolektor (metóda je rovnaká ako u).

Ak sa nájde chybný tranzistor, pred spájkovaním nového je potrebné otestovať celé jeho zapojenie pozostávajúce z diód, nízkoodporových odporov a elektrolytických kondenzátorov. Posledné odporúčame nahradiť novými, ktoré majú väčšiu kapacitu. Dobré výsledky sa dosahujú posunom elektrolytov pomocou 0,1 μF keramických kondenzátorov;

  • Kontrola zostáv výstupných diód (Schottkyho diódy) pomocou multimetra, ako ukazuje prax, najtypickejšou poruchou pre nich je skrat;

  • kontrola výstupných kondenzátorov elektrolytického typu. Ich poruchu možno spravidla zistiť vizuálnou kontrolou. Prejavuje sa vo forme zmien v geometrii krytu rádiového komponentu, ako aj stopami po úniku elektrolytu.

Nie je nezvyčajné, že zdanlivo normálny kondenzátor sa pri testovaní ukáže ako nepoužiteľný. Preto je lepšie ich otestovať multimetrom, ktorý má funkciu merania kapacity, alebo na to použiť špeciálne zariadenie.

Video: správna oprava napájacieho zdroja ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Všimnite si, že nefunkčné výstupné kondenzátory sú najčastejšou chybou v počítačových zdrojoch. V 80% prípadov sa po ich výmene obnoví výkon napájacieho zdroja;


  • Meria sa odpor medzi výstupmi a nulou, pre +5, +12, -5 a -12 voltov by mal byť tento indikátor v rozsahu od 100 do 250 Ohmov a pre +3,3 V v rozsahu 5-15 Ohmov.

Spresnenie napájania

Na záver uvedieme niekoľko tipov na zlepšenie napájania, vďaka čomu bude jeho prevádzka stabilnejšia:

  • v mnohých lacných jednotkách výrobcovia inštalujú dvojampérové ​​usmerňovacie diódy; mali by byť nahradené výkonnejšími (4-8 ampérov);
  • Schottkyho diódy na +5 a +3,3 voltových kanáloch môžu byť inštalované aj výkonnejšie, ale musia mať prijateľné napätie, rovnaké alebo vyššie;
  • Odporúča sa vymeniť výstupné elektrolytické kondenzátory za nové s kapacitou 2200-3300 μF a menovitým napätím najmenej 25 voltov;
  • Stáva sa, že namiesto zostavy diód sú na +12 V kanáli inštalované diódy spájkované dohromady, je vhodné ich nahradiť Schottkyho diódou MBR20100 alebo podobnou;
  • ak sú v kľúčových tranzistoroch nainštalované kapacity 1 µF, nahraďte ich 4,7-10 µF, navrhnutými pre napätie 50 voltov.

Takáto drobná úprava výrazne predĺži životnosť počítačového zdroja.

Ak si všimnete chybu, vyberte časť textu a stlačte Ctrl+Enter
ZDIEĽAM:
Počítače a moderné prístroje