Im Detail: DIY-Reparatur-Schaltnetzteile von einem echten Meister für die Seite my.housecope.com.
Autoren: Baza, NMD, plohish, mikkey, VOvan, NiTr0, ezhik97, inch, Herr Barbara.
Redaktion: Mazayac.
Wichtige Links, die schwer zu finden sind:
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Es gibt kein besseres Buch über die Prinzipien der BP-Operation. Vorlesen an alle! Netzteile für Systemmodule wie IBM PC-XT / AT.
Was wünschenswert ist, um die Stromversorgung zu überprüfen.
A. - ein beliebiges Testgerät (Multimeter).
B. - Glühbirnen: 220 Volt 60 - 100 Watt und 6,3 Volt 0,3 Ampere.
V. - Lötkolben, Oszilloskop, Lötmittelabsaugung.
d. - Lupe, Zahnstocher, Wattestäbchen, Industriealkohol.
Der sicherste und bequemste Weg, das reparierte Gerät an das Netzwerk anzuschließen, ist über einen Trenntransformator 220 V - 220 V.
Es ist einfach, einen solchen Transformator aus 2 TAN55 oder TS-180 (aus Lampen-S/W-Fernsehern) herzustellen. Die Anoden-Sekundärwicklungen werden einfach entsprechend angeschlossen, es muss nichts umgewickelt werden. Die verbleibenden Filamentwicklungen können verwendet werden, um eine regelbare Stromversorgung aufzubauen.
Die Leistung einer solchen Quelle ist für das Debugging und erste Tests völlig ausreichend und bietet viel Komfort:
- elektrische Sicherheit
- die Möglichkeit, die Masse der heißen und kalten Teile des Blocks mit einem einzigen Draht zu verbinden, was für die Aufnahme von Oszillogrammen praktisch ist.
- wir setzen den Keksschalter ein - wir bekommen die Möglichkeit, die Spannung schrittweise zu ändern.
Der Einfachheit halber können Sie die + 310-V-Schaltungen auch mit einem 75K-100K-Widerstand mit einer Leistung von 2 - 4 W umgehen - im ausgeschalteten Zustand werden die Eingangskondensatoren schneller entladen.
Wenn die Platine aus dem Gerät entfernt wird, prüfen Sie, ob sich darunter befindliche Metallgegenstände jeglicher Art befinden. Auf keinen Fall SCHNEIDEN SIE KEINE HÄNDE in die Platine und BERÜHREN SIE NICHT die Kühlkörper, während das Gerät in Betrieb ist. Warten Sie nach dem Ausschalten etwa eine Minute, bis sich die Kondensatoren entladen haben. Der Strahler von Leistungstransistoren kann 300 oder mehr Volt haben, er ist nicht immer vom Blockkreis isoliert!
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Prinzipien der Spannungsmessung im Block.
Bitte beachten Sie, dass die Masse von der Platine durch die Leiter in der Nähe der Löcher für die Befestigungsschrauben zum Netzteilgehäuse geführt wird.
Um Spannungen im Hochspannungsteil ("heiß") des Geräts (an Leistungstransistoren, im Dienstzimmer) zu messen, ist ein gemeinsamer Draht erforderlich - dies ist ein Minus der Diodenbrücke und der Eingangskondensatoren. Bei diesem Draht wird alles nur im heißen Teil gemessen, wo die maximale Spannung 300 Volt beträgt. Messungen werden vorzugsweise einhändig durchgeführt.
Im Niederspannungsteil ("kalt") des Netzteils ist alles einfacher, die maximale Spannung überschreitet 25 Volt nicht. Der Einfachheit halber können Sie Drähte an die Testpunkte löten, besonders praktisch ist es, den Draht an Masse zu löten.
Widerstände prüfen.
Wenn die Bezeichnung (farbige Streifen) noch lesbar ist, ersetzen wir sie durch neue mit einer Abweichung, die nicht schlechter als das Original ist (für die meisten - 5%, bei niederohmigen Stromsensorschaltungen können es 0,25% sein). Wenn die Beschichtung mit der Markierung durch Überhitzung nachgedunkelt oder abgebröckelt ist, messen wir den Widerstand mit einem Multimeter. Wenn der Widerstand null oder unendlich ist, ist der Widerstand höchstwahrscheinlich defekt. Um seinen Wert zu bestimmen, ist ein Schaltplan der Stromversorgung oder das Studium typischer Schaltkreise erforderlich.
Diodentest.
Wenn das Multimeter über einen Diodenspannungsabfall-Messmodus verfügt, kann dieser ohne Auslöten überprüft werden. Der Abfall sollte zwischen 0,02 und 0,7 V liegen. Wenn der Abfall null oder so beträgt (bis zu 0,005), löten wir die Baugruppe und prüfen sie. Bei gleichen Messwerten ist die Diode defekt. Wenn das Gerät diese Funktion nicht hat, stellen Sie das Gerät auf Widerstandsmessung ein (normalerweise beträgt die Grenze 20 kOhm). In Durchlassrichtung hat dann eine funktionsfähige Schottky-Diode einen Widerstand in der Größenordnung von ein bis zwei Kiloohm und eine herkömmliche Silizium-Diode einen Widerstand in der Größenordnung von drei bis sechs. In die entgegengesetzte Richtung ist der Widerstand gleich unendlich.
Um die Stromversorgung zu überprüfen, können und sollten Sie die Last abholen.
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Ausführung finden Sie hier.
Pinbelegung des ATX 24-Pin-Anschlusses mit OOS-Leitern auf den Hauptkanälen - + 3,3 V; + 5V; + 12V.
Sie können zunächst das Netzteil zum Netz einschalten, um die Diagnose zu ermitteln: es gibt keinen Dienstoffizier (es liegt ein Problem mit dem Dienstzimmer vor oder ein Kurzschluss im Netzteil), es gibt ein Dienstzimmer, aber es gibt keinen Start (Problem mit Aufbau oder PWM), das Netzteil geht in den Schutz (meistens - das Problem liegt in den Ausgangskreisen oder Kondensatoren), überschätzte Betriebsraumspannung (90% - aufgequollene Kondensatoren, und oft als Ergebnis - tote PWM).
Erstblockprüfung
Wir entfernen die Abdeckung und beginnen mit der Überprüfung, wobei wir besonders auf beschädigte, verfärbte, dunkle oder verbrannte Teile achten.
Eine Verdunkelung oder ein Durchbrennen der Leiterplatte unter den Widerständen und Dioden weist darauf hin, dass die Komponenten der Schaltung in einem abnormalen Modus arbeiteten und eine Analyse der Schaltung erforderlich ist, um die Ursache herauszufinden. Das Erkennen einer solchen Stelle in der Nähe des PWM bedeutet, dass sich der 22 Ohm PWM-Leistungswiderstand durch Überschreiten der Standby-Spannung aufheizt und in der Regel zuerst durchbrennt. Oft ist auch die PWM in diesem Fall tot, also überprüfen wir die Mikroschaltung (siehe unten). Eine solche Fehlfunktion ist eine Folge der Arbeit des "Duty Officer" in einem anormalen Modus, es ist unbedingt erforderlich, den Stromkreis des Standby-Modus zu überprüfen.
Überprüfung des Hochspannungsteils des Gerätes auf Kurzschluss.
Wir nehmen eine Glühbirne von 40 bis 100 Watt und löten sie anstelle einer Sicherung oder in eine Unterbrechung des Netzkabels ein.
Wenn beim Einschalten des Gerätes die Lampe blinkt und erlischt - alles in Ordnung, kein Kurzschluss im "heißen" Teil - entfernen wir die Lampe und arbeiten ohne sie weiter (Sicherung einsetzen oder anspleißen das Netzkabel).
Wenn beim Anschluss des Gerätes an das Netzwerk die Lampe aufleuchtet und nicht erlischt, liegt ein Kurzschluss im Gerät im „heißen“ Teil vor. Um es zu erkennen und zu beseitigen, gehen wir wie folgt vor:
- Wir löten den Strahler mit Leistungstransistoren und schalten die Stromversorgung über die Lampe ein, ohne PS-ON kurzzuschließen.
- Wenn es kurz ist (die Lampe ist an, aber nicht an und aus), suchen wir die Ursache in der Diodenbrücke, Varistoren, Kondensatoren, 110 / 220 V-Schalter (wenn vorhanden, ist es im Allgemeinen besser, es zu verdampfen).
- Wenn kein Kurzschluss vorhanden ist, löten wir den Dienstzimmertransistor und wiederholen den Einschaltvorgang.
- Bei einem Kurzschluss suchen wir eine Störung im Dienstzimmer.
Aufmerksamkeit! Es ist möglich, das Gerät (über PS_ON) mit geringer Last einzuschalten, wenn das Licht nicht ausgeschaltet ist, aber erstens ist ein instabiler Betrieb des Netzteils nicht ausgeschlossen und zweitens leuchtet die Lampe, wenn das Netzteil ausgeschaltet wird auf mit der APFC-Schaltung.
Überprüfung des Schemas des Dienstmodus (Duty Officer).
Kurzanleitung: Wir überprüfen den Schlüsseltransistor und seine gesamte Umreifung (Widerstände, Zenerdioden, Dioden herum). Wir überprüfen die Zenerdiode in der Basisschaltung (Gate-Schaltung) des Transistors (in Schaltungen von Bipolartransistoren beträgt der Nennwert 6 V bis 6,8 V, bei Feldschaltungen in der Regel 18 V). Wenn alles normal ist, achten wir auf den niederohmigen Widerstand (ca. 4,7 Ohm) - die Stromversorgung der Standby-Transformator-Wicklung von + 310V (wird als Sicherung verwendet, aber manchmal brennt der Standby-Transformator auch durch) und 150k
450k (von dort zur Basis des Standby-Tastentransistors) - Startoffset. Hochohmige gehen oft in eine Pause, niederohmige - sie brennen auch bei Stromüberlastung „erfolgreich“ durch. Wir messen den Widerstand der Primärwicklung der Trance im Betrieb - er sollte etwa 3 oder 7 Ohm betragen. Wenn die Transformatorwicklung offen ist (unendlich), ändern oder spulen wir die Trance zurück. Es kann vorkommen, dass der Transformator bei normalem Primärwiderstand außer Betrieb ist (kurzgeschlossene Windungen). Eine solche Schlussfolgerung kann gezogen werden, wenn Sie sicher sind, dass alle anderen Elemente des Dienstzimmers in gutem Zustand sind.
Wir überprüfen die Ausgangsdioden und Kondensatoren. Falls vorhanden, müssen wir den Elektrolyten im heißen Teil des Dienstzimmers durch einen neuen ersetzen, parallel dazu einen Keramik- oder Folienkondensator 0,15 anlöten. 1,0 μF (eine wichtige Überarbeitung, um ein "Austrocknen" zu verhindern). Wir entlöten den Widerstand, der zum PWM-Netzteil führt.Als nächstes hängen wir eine Last in Form einer 0,3Ax6,3 Volt Glühbirne an den +5VSB (lila) Ausgang, schalten das Gerät ans Netz und prüfen die Ausgangsspannungen des Diensthabenden. Einer der Ausgänge sollte +12 sein. 30 Volt, beim zweiten - +5 Volt. Wenn alles in Ordnung ist, löten wir den Widerstand an.
Überprüfung des PWM-Chips TL494 und ähnliches (KA7500).
Über den Rest wird zusätzlich die PWM geschrieben.
- Wir verbinden den Block mit dem Netzwerk. Das 12. Bein sollte etwa 12-30 V betragen.
- Wenn nicht, überprüfen Sie das Dienstzimmer. Wenn ja - überprüfen Sie die Spannung am 14. Bein - sie sollte + 5 V (+ -5%) betragen.
- Wenn nicht, ändern wir die Mikroschaltung. Wenn ja, überprüfen wir das Verhalten von 4 Beinen, wenn das PS-ON mit Masse kurzgeschlossen wird. Vor dem Schließen sollte es etwa 3,5 V betragen, nach - etwa 0.
- Wir installieren einen Jumper vom 16. Bein (Stromschutz) zum Boden (wenn er nicht verwendet wird, sitzt er bereits auf dem Boden). Daher deaktivieren wir vorübergehend den MS-Stromschutz.
- Wir schließen PS-ON gegen Masse kurz und beobachten Impulse an 8 und 11 PWM-Zweigen und weiter an den Basen von Schlüsseltransistoren.
- Wenn auf 8 oder 11 Beinen keine Impulse vorhanden sind oder sich die PWM aufheizt, ändern wir die Mikroschaltung. Es empfiehlt sich, Mikroschaltungen namhafter Hersteller (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor, etc.) zu verwenden.
- Wenn das Bild schön ist, können die PWM und die Swing-Stufe als lebendig angesehen werden.
- Wenn an den Tastentransistoren keine Impulse anliegen, überprüfen wir die Zwischenstufe (Aufbau) - normalerweise 2 Stück C945 mit Kollektoren in der Aufbautrance, zwei 1N4148 und Kapazitäten von 1N4148 und Kapazität 1N4148 bei 50V, Dioden in ihrem Kabelbaum, der Schlüssel Transistoren selbst, Löten der Beine des Leistungstransformators und des Isolationskondensators ...
Überprüfung des Netzteils unter Last:
Wir messen die Spannung der Standby-Quelle, die zuerst von einer Glühbirne und dann von einem Strom von bis zu zwei Ampere geladen wird. Wenn die Spannung des Dienstzimmers nicht absackt, Netzteil einschalten, PS-ON (grün) nach Masse kurzschließen, Spannungen an allen Ausgängen des Netzteils und an Leistungskondensatoren bei 30-50% messen kurz laden. Liegen alle Spannungen im Toleranzbereich, bauen wir das Gerät in ein Gehäuse ein und prüfen das Netzteil bei Volllast. Wir schauen auf die Welle. Der PG-Ausgang (grau) sollte im Normalbetrieb des Gerätes +3,5 bis +5V betragen.
Epilog und Empfehlungen zur Überarbeitung:
Repariere Rezepte von ezhik97:
In der modernen Welt erfolgt die Entwicklung und Veralterung von Personalcomputerkomponenten sehr schnell. Gleichzeitig ist eine der Hauptkomponenten eines PCs – ein ATX-Netzteil – praktisch hat sein Design in den letzten 15 Jahren nicht verändert.
Folglich arbeiten die Netzteile sowohl des hochmodernen Gaming-Computers als auch des alten Office-PCs nach dem gleichen Prinzip und verfügen über gemeinsame Fehlerbehebungstechniken.
Eine typische ATX-Stromversorgungsschaltung ist in der Abbildung dargestellt. Vom Aufbau her handelt es sich um eine klassische Pulseinheit auf dem TL494 PWM Controller, die durch ein PS-ON (Power Switch On) Signal vom Mainboard getriggert wird. Die restliche Zeit, bis der PS-ON-Pin auf Masse gezogen wird, ist nur die Standby-Versorgung mit einer Spannung von +5 V am Ausgang aktiv.
Schauen wir uns den Aufbau des ATX-Netzteils genauer an. Sein erstes Element ist
Netzgleichrichter:
Seine Aufgabe besteht darin, Wechselstrom aus dem Netz in Gleichstrom umzuwandeln, um den PWM-Controller und das Standby-Netzteil zu versorgen. Strukturell besteht es aus folgenden Elementen:
- Sicherung F1 schützt die Verkabelung und das Netzteil selbst vor Überlastung bei einem Stromausfall, was zu einem starken Anstieg der Stromaufnahme und in der Folge zu einem kritischen Temperaturanstieg führt, der zu einem Brand führen kann.
- Im „Neutral“-Kreis ist ein Schutzthermistor eingebaut, der den Stromstoß beim Anschluss des Netzteils an das Netz reduziert.
- Als nächstes wird ein Entstörfilter, bestehend aus mehreren Drosseln (L1, L2), Kondensatoren (C1, C2, C3, C4) und eine Gegenwicklungsdrossel Tr1... Die Notwendigkeit eines solchen Filters ergibt sich aus den erheblichen Störungen, die die Impulseinheit in das Stromnetz überträgt - diese Störungen werden nicht nur von Fernseh- und Rundfunkempfängern erfasst, sondern können in einigen Fällen auch zu Fehlfunktionen empfindlicher Geräte führen .
- Hinter dem Filter ist eine Diodenbrücke eingebaut, die Wechselstrom in pulsierenden Gleichstrom umwandelt. Die Welligkeit wird durch einen kapazitiv-induktiven Filter geglättet.
Außerdem wird eine konstante Spannung, die immer anliegt, wenn das ATX-Netzteil an die Steckdose angeschlossen ist, an die Steuerkreise des PWM-Controllers und des Standby-Netzteils angelegt.
Standby-Netzteil - Dies ist ein unabhängiger Impulswandler mit geringer Leistung auf der Grundlage des T11-Transistors, der über einen Trenntransformator und einen Einweggleichrichter an der D24-Diode Impulse erzeugt und einen integrierten Niederleistungsspannungsregler auf der Mikroschaltung 7805 versorgt über den 7805 Stabilisator abfallen, was bei starker Belastung zur Überhitzung führt. Aus diesem Grund kann eine Beschädigung der von der Standby-Quelle gespeisten Schaltkreise zu einem Ausfall und der anschließenden Unmöglichkeit des Einschaltens des Computers führen.
Die Basis des Pulswandlers ist PWM-Controller... Diese Abkürzung wurde bereits mehrfach erwähnt, aber nicht entziffert. PWM ist Pulsweitenmodulation, dh die Änderung der Dauer von Spannungsimpulsen bei ihrer konstanten Amplitude und Frequenz. Aufgabe der PWM-Einheit, basierend auf der spezialisierten Mikroschaltung TL494 oder ihren funktionalen Analoga, ist es, die konstante Spannung in Pulse der entsprechenden Frequenz umzuwandeln, die nach dem Trenntransformator von den Ausgangsfiltern geglättet werden. Die Spannungsstabilisierung am Ausgang des Pulswandlers erfolgt durch Anpassung der Dauer der vom PWM-Controller erzeugten Pulse.
Ein wichtiger Vorteil eines solchen Spannungsumwandlungsschemas ist auch die Möglichkeit, mit Frequenzen zu arbeiten, die deutlich über 50 Hz des Netzes liegen. Je höher die Stromfrequenz, desto kleiner sind die Abmessungen des Transformatorkerns und die Anzahl der Wicklungswindungen. Schaltnetzteile sind deshalb deutlich kompakter und leichter als klassische Schaltungen mit Eingangs-Abwärtstransformator.
Für das Einschalten des ATX-Netzteils ist eine Schaltung auf Basis des T9-Transistors und der folgenden Stufen zuständig. In dem Moment, in dem die Stromversorgung zum Netz eingeschaltet wird, wird über den Strombegrenzungswiderstand R58 vom Ausgang des Standby-Netzteils eine Spannung von 5 V an die Basis des Transistors geliefert, in dem Moment, in dem das PS-ON-Kabel mit Masse kurzgeschlossen, startet die Schaltung den TL494-PWM-Controller. In diesem Fall führt der Ausfall der Standby-Stromversorgung zu der Unsicherheit des Betriebs der Stromversorgungs-Startschaltung und dem wahrscheinlichen Fehler beim Einschalten, was bereits erwähnt wurde.
Die Hauptlast wird von den Endstufen des Umrichters getragen. Dies betrifft zunächst die Schalttransistoren T2 und T4, die auf Aluminium-Kühlkörpern verbaut sind. Bei hoher Last kann deren Erwärmung aber auch bei passiver Kühlung kritisch werden, daher sind die Netzteile zusätzlich mit einem Abluftventilator ausgestattet. Fällt sie aus oder ist sie stark verstaubt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung der Endstufe deutlich an.
Moderne Stromversorgungen verwenden zunehmend leistungsfähigere MOSFET-Schalter anstelle von Bipolartransistoren, die aufgrund des deutlich geringeren Widerstands im geöffneten Zustand für einen höheren Wirkungsgrad des Wandlers und damit weniger Anforderungen an die Kühlung sorgen.
Video über das Computernetzteil, seine Diagnose und Reparatur
Anfangs verwendeten ATX-Computernetzteile einen 20-Pin-Anschluss (ATX 20-polig). Jetzt ist es nur auf veralteten Geräten zu finden. In der Folge führte die Zunahme der Leistung von Personalcomputern und damit ihres Energieverbrauchs zur Verwendung zusätzlicher 4-poliger Anschlüsse (4-polig). Anschließend wurden die 20-Pin- und 4-Pin-Anschlüsse baulich zu einem 24-Pin-Anschluss zusammengefasst, und bei vielen Netzteilen konnte ein Teil des Anschlusses mit zusätzlichen Pins zur Kompatibilität mit älteren Mainboards abgetrennt werden.
Die Pinbelegung der Anschlüsse ist im ATX-Formfaktor gemäß der Abbildung wie folgt standardisiert (der Begriff "gesteuert" bezeichnet diejenigen Pins, an denen die Spannung nur beim Einschalten des PCs anliegt und durch den PWM-Controller stabilisiert wird) :
Forum des Ladens "Frauenglück"
Nachricht dtvims 25.09.2014 16:51 Uhr
Generell ist es richtiger zu nennen: Reparatur von Ladegeräten für Laptops etc. für Dummies! (Viele Briefe.)
Eigentlich, da ich selbst kein Profi auf diesem Gebiet bin, aber ein ordentliches Paket an Netzteildaten erfolgreich repariert habe, glaube ich, die Technik als „Teekanne für Teekanne“ bezeichnen zu können.
Wichtige Punkte:
1. Alles, was Sie tun, geschieht auf eigene Gefahr und Gefahr – es ist gefährlich. Starten unter Spannung 220V! (Hier müssen Sie einen schönen Blitz zeichnen).
2. Es gibt keine Garantie dafür, dass alles gut wird und es ist leicht, es noch schlimmer zu machen.
3. Wenn Sie alles mehrmals überprüfen und die Sicherheitsmaßnahmen NICHT vernachlässigen, dann wird alles beim ersten Mal klappen.
4. Nehmen Sie alle Änderungen im Stromkreis NUR an einem komplett spannungslosen Netzteil vor! Trennen Sie alles vollständig von der Steckdose!
5. Fassen Sie das am Netzwerk angeschlossene Netzteil NICHT mit den Händen, und wenn Sie es näher heranführen, dann nur mit einer Hand! Wie der Physiker an unserer Schule sagte: Wenn man unter Spannung klettert, muss man mit nur einer Hand dort klettern und mit der anderen das Ohrläppchen halten, dann zieht man sich, wenn man von der Strömung gerissen wird, am Ohr und Sie werden keine Lust mehr haben, wieder unter Spannung zu klettern.
6. Wir ersetzen ALLE verdächtigen Teile durch dieselben oder vollständige Analoga. Je mehr wir ersetzen, desto besser!
TOTAL: Ich behaupte nicht, dass alles, was unten gesagt wird, wahr ist, weil ich etwas verwirren / nicht beenden könnte, aber das Befolgen der allgemeinen Idee wird helfen, es herauszufinden. Es erfordert auch minimale Kenntnisse über den Betrieb elektronischer Komponenten wie Transistoren, Dioden, Widerstände, Kondensatoren und Kenntnisse darüber, wo und wie der Strom fließt. Wenn ein Teil nicht ganz klar ist, müssen Sie im Netz oder in Lehrbüchern nach seiner Grundlage suchen. Der Text erwähnt zum Beispiel einen Widerstand zur Strommessung: Wir suchen nach „Möglichkeiten zur Strommessung“ und stellen fest, dass eine der Messmethoden darin besteht, den Spannungsabfall an einem niederohmigen Widerstand zu messen, der am besten vor dem Masse, so dass auf der einen Seite (Masse) Null ist und auf der anderen Seite eine niedrige Spannung, da wir wissen, dass wir nach dem Ohmschen Gesetz den Strom erhalten, der durch den Widerstand fließt.
Nachricht dtvims Do 25.09.2014 17:26
Die folgenden Optionen sind schematisch. Am Eingang wird Spannung angelegt und das zu reparierende Netzteil an den Ausgang angeschlossen.
Option 3, ich habe es nicht persönlich getestet. Dies bezieht sich auf einen 30-V-Abwärtstransformator. Eine 220-V-Glühbirne funktioniert nicht mehr, aber Sie können darauf verzichten, insbesondere wenn der Transformator schwach ist. Theoretisch sollte es eine Möglichkeit geben, zu arbeiten. In dieser Version können Sie mit einem Oszilloskop sicher in das Netzteil klettern, ohne Angst haben zu müssen, dass Sie etwas verbrennen.
Und hier ist ein Video zu dieser Frage:















