Как найти предохранитель на материнской плате

Как определить предохранители материнской платы ПК — Вокруг-Дом — 2022

Table of Contents:

Предохранители на материнской плате — это устройства, которые защищают ее от слишком сильных электрических токов. Каждый предохранитель содержит кусок металла внутри себя, который плавится, когда электрический ток становится слишком сильным, что останавливает ток электричества. Материнские платы используют специальные предохранители, называемые полимерными термисторами с положительным температурным коэффициентом; на английском это переводится как «предохранитель, который сам перезагрузится». Эти предохранители защищают материнскую плату от каждый раз, когда в блок питания компьютера попадает большое количество электроэнергии.

Конструкции материнских плат и расположение предохранителей сильно различаются в зависимости от модели. Кредит: Thinkstock Images / Comstock / Getty Images

Шаг 1

Наденьте антистатический браслет и заземлите его в соответствии с указаниями производителя. Если вы хотите проверить предохранители материнской платы без антистатического браслета, переместите компьютер в место без коврового покрытия и дотроньтесь до заземленного металлического предмета, прежде чем касаться материнской платы.

Шаг 2

Выключите компьютер и отсоедините кабель питания сзади.

Шаг 3

Откройте корпус в соответствии с инструкциями производителя компьютера. Конструкции корпуса сильно различаются. Вам может понадобиться крестовая отвертка, чтобы открыть дело.

Шаг 4

Положите компьютер на бок, чтобы материнская плата была направлена ​​вверх.

Шаг 5

Ищите два металлических разъема, которые припаяны к материнской плате и соединены небольшим мостом. Этот мост — предохранитель. Металлические разъемы, скорее всего, будут серебристого цвета, а разъем — белым. Предохранители на материнской плате никогда не превышают нескольких миллиметров.

Как установить динамик материнской платы

Динамик для ПК является стандартной частью большинства настольных компьютеров. Он способен воспроизводить одну музыкальную ноту за раз, как звуковой сигнал, который вы можете услышать при включении компьютера .

Как обнаружить драйверы моей материнской платы

Воспользуйтесь средством диспетчера устройств на компьютере под управлением Windows, чтобы обнаружить драйверы материнской платы. Большая печатная плата внутри корпуса вашего компьютера, или материнская плата, это .

Как определить номер детали материнской платы Dell

Большинство производителей компьютеров используют собственную схему идентификационных номеров для своих деталей и аксессуаров. Каждый из них выглядит по-разному, а некоторые могут быть очень запутанными и трудно .

Материнская плата не стартует. Блок питания или. (Февраль 2022).

  • Материнская плата не стартует. Блок питания или. (Февраль 2022).

    Источник

    Маркировка SMD предохранителей — Интегральный SMD предохранитель

    Маркировка SMD предохранителей — миниатюрные элементы для печатных плат

    Маркировка SMD предохранителей — самыми крохотными в линейке предохранителей SMD-компонентов значатся чипы (см.картинку 1а). Ширина данных приборов составляет до 1 мм, поэтому они широко востребованы в производстве сотовых телефонов, электрических бритвах и другой малогабаритной технике. Штатное для них напряжение, вне зависимости постоянное оно или переменное, могут иметь следующие значения: 10v, 20v, 30v, 40v.

    Предохранительные приборы рассчитанные на работу в 100-вольтовых цепях, значатся уже габаритными. Имеются блоки предохранителей SMD (см. картинку 1b) выполненных преимущественно в корпусах из керамики. Однако более габаритные, то-есть больше шести миллиметров, в отличии от чип-предохранителей они сразу заметны.

    В эту линейку входят также предохранительные элементы расчитанные на 250v. Их главное отличие в том, что они имея предельную возможность отключения 100А, могут при этом выполнять защитные функции в случае короткого замыкания в цепях вторичных напряжений.


    Предохранитель SMD в виде блока

    Для контроля короткого замыкания, которое может составлять сотни ампер, используются предохранители специального применения, изготовленные в форме цилиндра с размерами 5 x 20 мм (см. картинку 1c) для монтажа поверх печатной платы. Внутри такого предохранителя используется припой с большой температурой плавления, что гарантирует устойчивость к высокому нагреву.

    Еще одна особенность данного компонента заключается в колпачках корпуса, которые покрыты позолотой, вместо стандартного никелевого сплава. Такой предохранительный прибор в состоянии отключить ток равный 1500А, даже если сетевое напряжение составляет 230v. Производятся они под классификацией соответствующей стандарту «H», следовательно их целесообразнее использовать в первичных силовых трактах источников питания.


    SMD-предохранитель цилиндрической формы с контактами покрытые позолотой

    Маркировка SMD предохранителей

    Источник

    Как заменить предохранитель

    Заказать звонок

    Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.

    Отчего сгорают предохранители, где их приобрести и как поменять?

    Предохранитель — защитный элемент, который предохраняет электронную плату от возгорания и разрушения.

    При этом он не может защитить радиодетали от выхода из строя.

    Предохранители рассчитаны на определенный ток срабатывания, при превышении которого, предохранитель размыкает цепь, путем сгорания.

    Если установить предохранитель не устранив причину его срабатывания, он сгорит вновь.

    Причины сгорания предохранителя:

    сгоревший варистор

    это случается после скачков напряжения

    подачи 380 В вместо 220 В, обычно при отсоединении или отгарании нейтрали

    короткое замыкание

    встроенной дренажной помпы

  • пробой элементов импульсного источника питания
    • силового ключа, микросхемы
    • диодов, диодных мостов
  • Где купить предохранитель

    Предохранители продаются на радио рынках, хозяйственных магазинах и магазинах электро товаров.

    Обычно предохранители устанавливаются в зажимные колодки и сверху защищаются пластиковым чехлом, для предотвращения разлетания осколков при срабатывании.

    Но иногда применяются предохранители с выводами под пайку, такие предохранители более дефицитные, но легко заменяются обычными, путем все той же напайки.

    «Жучок» вместо предохранителя

    Номинал предохранителя написан на его цоколе и на плате в месте установки.

    Часто ремонтники после повторного сгорания предохранителя, желая уничтожить плату полностью, ставят жучок.

    Жучок — так называют перемычку из провода, которую устанавливают вместо предохранителей.

    Жучок, изготовленный даже из одной медной тонкой жилы имеет ток срабатывания несколько десятков ампер, в кондиционерах же обычно стоят предохранители на ток 3-6 А.

    Очень часто в ремонт нашего сервисного центра попадают платы управления после установки «жучков».

    Их характерные поломки:

    • сгоревшие дорожки на плате

    • обрыв обмоток трансформатора

    • выход из строя других намоточных деталей

    • выгорание диодных мостов и силовых микросхем
    • залипание контактов реле
    • полное сгорание реле

    Это довольно затратные поломки, их ремонт потребует покупки радиодеталей, перемотки обмоток трансформаторов, замены реле, поэтому заменять предохранитель нужно только на ток, указанный на плате или старом предохранителе.

    Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.

    Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.

    Источник

    Самовосстанавливающийся предохранитель.Что за деталь и как проверить.

    На материнских платах компьютеров,на платах защиты аккумуляторов и другой техники можно найти радиодеталь-самовосстанавливающийся предохранитель.Из названия видно,что это предохранитель для защиты электрической цепи,самовосстанавливающийся-имеет функции восстановления.

    Самовосстанавливающийся предохранитель(СП)-это полимер,с положительным температурным коэффициентом сопротивления(Poly Switch).Внутри предохранителя находится полимер,который в холодном состоянии кристаллизован,а между кристаллами находится проводящий ток углерод,сопротивление предохранителя низкое.Если начать нагревать полимер,то он перейдет в аморфное(бесформенное) состояние и полимер расширится.Это расширение приводит к нарушению цепочки из углерода,сопротивление увеличивается и ток прекращается до тех пор,пока полимер не остынет.При увеличении допустимого тока через СП,происходит нагрев углерода и расширение полимера,когда полимер остынет,ток вновь потечет по цепи,предохранитель самовосстановится.

    В характеристики на СП указаны значения:

    -Ihold. максимальный ток,который не изменяет характеристик СП

    -Itrip. минимальный ток срабатывания СП,он приводит к скачку сопротивления

    -Umax. максимальное напряжение,которое выдержит предохранитель без разрушения

    -Rmin Rmax. сопротивление предохранителя,до и через некоторое время после срабатывания

    -Imax. максимальный ток,который выдержит предохранитель без разрушения,составлять может десятки А

    -Max time to trip. время срабатывания предохранителя

    Указывают также мощность на корпусе Pmax. и рабочую температуру окр.среды

    Источник

    Поиск неисправности БП компьютера
    и его ремонт своими руками

    Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока в ряд постоянных напряжений (+3,3 / +5 / +12 и -12) для питания материнской платы, видеокарты, винчестера и других блоков компьютера.

    Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

    Фотография внешнего вида классического блока питания АТХ стационарного компьютера (десктопа).

    Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

    Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов.

    Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

    Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП.

    После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя.

    Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

    Структурная схема БП компьютера АТХ

    Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно, владея навыками пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

    Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

    Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети.

    Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др. Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют.

    Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить.

    Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

    Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны синего цвета. Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

    Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

    В некоторых моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 115 В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

    Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сразу после выпрямительного моста VD1-VD4, иногда устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в 20-50 раз.

    Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Он формирует напряжение +5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодами VD1-VD4. Это один из самых ненадежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно.

    Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старых моделях БП от напряжения минус 12 В, в современных от напряжения +12 В.

    Ремонт БП компьютера АТХ

    Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

    Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

    Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

    Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

    В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

    Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

    Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

    Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

    Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

    Проверка БП компьютера
    измерением величины сопротивления выходных цепей

    При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

    Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

    Таблица сопротивлений между выводами БП АТХ
    Выходное напряжение, В +3,3 +5,0 +12,0 -12,0 +5,0 SB GND
    Цвет провода оранжевый красный желтый синий фиолетовый черный
    Сопротивление должно быть более, Ом 6,5 20 130 98 46
    Наиболее вероятные значения, Ом 7, 15, 32, ∞ 50, 96, 200, ∞ 136, 264, ∞ 98,195, ∞ 46, 98, ∞

    В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

    Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

    Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

    Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

    Поиск неисправности БП внешним осмотром

    Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

    Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

    Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

    Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

    Если материнскую плату можно проверить только подключив к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

    От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

    Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

    Если разъем имеет 20 контактов, то соединять между собой нужно вывод 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый , POWER ON) и вывод 15 (провод черного цвета, GND).

    Если разъем имеет 24 контакта, то соединять между собой нужно вывод 16 (зеленого зеленого , в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод 17 ( черный провод GND).

    Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

    Проверка БП компьютера
    измерением напряжений и уровня пульсаций

    После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размаха пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

    Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровень пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

    Таблица выходных напряжений и размаха пульсаций БП АТХ
    Выходное напряжение, В +3,3 +5,0 +12,0 -12,0 +5,0 SB +5,0 PG GND
    Цвет провода оранжевый красный желтый синий фиолетовый серый черный
    Допустимое отклонение, % ±5 ±5 ±5 ±10 ±5
    Допустимое минимальное напряжение +3,14 +4,75 +11,40 -10,80 +4,75 +3,00
    Допустимое максимальное напряжение +3,46 +5,25 +12,60 -13,20 +5,25 +6,00
    Размах пульсации не более, мВ 50 50 120 120 120 120

    При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

    Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

    Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

    Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современных компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

    Как заменить предохранитель в БП компьютера

    Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

    Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

    При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

    Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

    Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

    Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

    Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

    Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

    На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

    При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

    Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

    Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

    Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

    Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

    Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

    На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

    Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

    Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

    Проверка других элементов БП

    Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

    Задать вопрос автору статьи, оставить комментарий

    Здравствуйте.
    У меня такой вопрос. Я заменил в блоке питания компьютера (Hiper 630Вт) электролитические конденсаторы, но не уверен, что всё правильно сделал в плане выбора конденсаторов.
    Пару лет назад в нём вздулся один конденсатор и засвистел (издавал писк при включении ПК). Я заменил его на точно такой же, и по напряжению, и по ёмкости, и по градусам, а именно [10V 2200µF 105°С].
    Спустя примерно 2 года заменённый мной конденсатор опять вышел из строя. ПК перестал запускаться, в Б/П появились щелчки при включении.
    Разобрав Б/П я увидел, что опять вздулся замененный мной конденсатор и ещё один поменьше на [10V 1000µF 105С°] , расположенный рядом. Я их оба заменил на такие: [10V 3300µF 105°], взяв со старой ненужной донорской материнки. После процедуры замены Б/П сразу же заработал, всё пока что нормально.
    В момент написания письма ПК работает на этом самом Б/П, но меня всё же беспокоит следующее:
    — нормально такое увеличение ёмкости (более чем на 20%) сразу на двух конденсаторах, или посоветуете перепаять на такие же значения, как были с завода, и опять быть готовым к планируемой поломке?
    — или переделать наоборот: купить конденсаторы с более высоким напряжением, а ёмкость оставить 2200 µF? Я в интернете искал по этому вопросу, и люди делятся 50/50. Кто-то говорит увеличивать ёмкость можно, а напряжение нельзя, кто-то говорит наоборот. Также советы меняются в зависимости от того, где именно перегорели конденсаторы: на материнской плате, в цепи питания процессора, либо в блоке питания ПК. Я уже не знаю кого слушать. Где правда? Заранее спасибо.
    С уважением, Павел.

    Здравствуйте, Павел.
    При замене фильтрующих конденсаторов в любых блоках питания и материнских платах нужно руководствоваться тремя правилами:
    – чем емкость больше, тем лучше будет фильтрация питающего напряжения;
    – чем рабочее напряжение конденсатора выше, тем надежнее;
    – чем рабочая температура конденсатора выше, тем надежнее.
    Таким образом для Вашего случая лучше установить конденсатор такой же емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Как раз конденсаторы и вспучивается из-за пробоя изоляции между его обкладками внутри. А если позволяет место, то и на большую емкость.
    Дело в том, что со временем емкость электролитических конденсаторов уменьшается и как раз запас по емкости обеспечит стабильную работу на более длительный срок службы изделия в целом.
    Я, например, на материнках и блоках питания при замене конденсаторов всегда устанавливаю вместо 6,3 В на 10 или 15 В, а если позволяет место, то и на большую емкость. Притом ограничений нет, можно вместо 1000 µF установить даже 4000 µF, будет только лучше.

    Источник


    Автор:

    Peter Berry


    Дата создания:

    13 Июль 2021


    Дата обновления:

    18 Май 2023


    Как проверить  материнскую плату

    Видео: Как проверить материнскую плату

    Содержание

    • Шаг 1
    • Шаг 2
    • Шаг 3
    • Шаг 4
    • Шаг 5

    Предохранители на материнской плате — это устройства, которые защищают ее от очень мощных электрических токов. Каждый предохранитель содержит внутри себя кусок металла, который плавится при очень сильном электрическом токе, что останавливает его течение. На материнских платах используются специальные предохранители, называемые положительными полимерными термисторами с температурным коэффициентом, что с испанского языка переводится как «предохранитель, который сам себя сбрасывает». Они защищают материнскую плату от охлаждения всякий раз, когда через источник питания компьютера проходит большее количество электричества.

    Шаг 1

    Наденьте антистатический браслет. Если вы хотите проверить предохранители материнской платы и не использовать их, коснитесь заземленного металлического предмета, например дверной ручки. Переместите компьютер на пол без коврового покрытия. Это защитит материнскую плату от статического электричества.

    Шаг 2

    Выключите компьютер и отсоедините шнур питания от задней панели.

    Шаг 3

    Возьмите отвертку и открутите винты, которые удерживают левую сторону задней панели вашего ПК. Снимите эти панели.

    Шаг 4

    Положите оборудование на правый бок.

    Посмотрите на материнскую плату и найдите предохранители. Они выглядят как металлические разъемы, которые припаяны к материнской плате и соединены небольшим мостиком, который на самом деле является предохранителем. Металлические разъемы, вероятно, будут серебристого цвета, а разъем — белого цвета. Предохранители на материнской плате никогда не превышают несколько миллиметров (см. «Ресурсы» ниже).

    hello guys, i have an i3 hp pavilion dv6 laptop that wont boot. when i plug in the ac adaptor, i do not see the LED lights same when i use the battery. there is no power at all to the motherboard so i removed the jack and replaced it with a new one still the same problem.

    a friend told me it could be the fuse on the board which is bad so i tried looking for it but can’t find it. so please if anyone have an idea of where to find the fuse on the board please let me know. thanks

    Solved!

    Go to Solution.

    1. Приветствую! — прошу подсказать какая защита стоит на материнских платах компьютера по выходу УСБ.
      Есть ли предохранители…
      Всем спасибо.

    2. Нету ничего. Коротыш на линии USB -> уход блока питания в защиту -> перезагрузка компа.

    3. Посмотрите на вашей материнской плате, иногда ставят.

    4. имелось ввиду по питанию — если короткое на девайсе подключенным к порту усб большого брата

    5. не предусмотрел на плате своего девайса — опомнился когда уже гербера отправил
      на современных везде ставят восстанавливающиеся

    6. Где-то могут стоять самовостанавливающиеся предохранители, где-то просто перемычки, которые перегорают. Где то вообще ничего. Зависит от конкретной материнской платы.
      Самовостанавливающиеся предохранители можно найти по маркировке. Маркировка зависит от напряжения, тока и производителя. Набираем в поиске «Маркировка SMD предохранителей» и ищем.
      Для проверки USB на материнке подключаем внешнюю PCI плату и смотри как она работает (пару дней). Если все нормально, то проблема действительно где-то в питании USB. Если тоже начинает пропадать USB, то дело серьезней и виноват южный мост.

    7. перерезал дорожку на плате впаял в девайс

    8. Ну разрежешь дорожку и впаяешь polyfuse в разрыв. Какой типоразмер влезет?
      Только они медленные, прямо вот КЗ могут не успеть спасти, нужно что-то типа eFUSE (см.напр.TPS2421-2DDA).

    9. Помимо типоразмера и быстродействия (о чем писали выше), если банальное — гарантия. А так, да, можно.

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как составить расписание занятий по дополнительному образованию
  • Как найти грузовую площадь фундамента
  • Как быстро найти свой комментарий в ютубе
  • Как найти все тела в воде
  • Как найти мощность теплового двигателя