A BP következtetései. Hogyan válasszunk áramellátást. Különböző modellekben lehet más csatlakozók

Tápellátás a számítógépen (BP) - Ez egy független impulzus elektronikus eszköz, amelynek célja az AC feszültségének konvertálása állandó feszültségben (+3,3 / +5 / +12 és -12) alaplap, videokártyák, merevlemezek és egyéb számítógépblokkok.

Mielőtt megerősítené a számítógép tápellátását, meg kell győződnie arról, hogy hibás működés, mivel a számítógép elindításának képtelen lehet más okok miatt.

A klasszikus tápegység megjelenésének fényképe ATH ATH ATH stacionárius számítógép (asztali).

Hol van a BP a rendszerblokkban és hogyan kell szétszerelni

A számítógép BP-jének eléréséhez először távolítsa el a bal oldali falat a rendszeregységből, csavarja be a két csavart a hátsó falon a csatlakozók helyétől.

A tápegység eltávolítása a rendszerblokkházból, ki kell csavarnia a fényképen megjelölt négy csavart. A BP külső ellenőrzésének elvégzéséhez csak húzza ki a számítógépet, csak azok a vezetékek, amelyek zavarják a BP telepítését a rendszeregység házának szélén.

A rendszeregység sarkára történő áramellátás elhelyezésével ki kell csavarnia a tetején lévő négy csavart, a rózsaszín színt. Gyakran egy vagy két csavar van elrejtve a matrica alatt, és megtalálni a csavart, meg kell hagyni vagy áttört egy csavarhúzóval. Az oldalakon vannak olyan matricák is, amelyek zavarják a fedelet eltávolítását, a BP-es tok részei interfészvonalán át kell vágniuk.


Miután a borítót PB-vel eltávolítjuk, szükségszerűen eltávolítjuk az összes port porszívóval. Ez a rádióösszetevők elutasításának egyik fő oka, mivel vastag réteggel fedjük le őket, csökkenti az alkatrészek hőátadását, túlmelegednek, és nehéz körülmények között dolgoznak, gyorsabban.

A számítógép átéléséhez távolítsa el a port a rendszeregységből és a BP-ből, és a hűtők működésének ellenőrzéséhez legalább évente egyszer szükséges.

A BP Computer ATX strukturális rendszere

A számítógép tápellátása meglehetősen összetett elektronikus eszköz, és javítása érdekében a rádiófejlesztés mély ismeretét és a drága eszközök jelenlétét igényli, de mindazonáltal a kudarcok 80% -a önállóan kiküszöbölhető, forrasztási készségek tulajdonosa, csavarhúzóval és tudással A tápegység blokkdiagramja.

Majdnem minden PC számítógépet gyárt az alábbi ábra alatt. Elektronikus összetevők a diagramban csak azokat hoztam, amelyek leggyakrabban sikertelenek, és elérhetők a nem szakember öncseréjéhez. Az ATX tápegységének javításakor a huzalok színes címkézése szükséges lesz.


A tápkábelt használó tápfeszültség a tápkábelhez csatlakozik a tápegységhez. A védelem első eleme a PR.1 biztosíték általában az 5 A-nál áll. De a forrás teljesítményétől függően újabb névérték lehet. A C1-C4 kondenzátorok és az L1 fojtók olyan szűrőt alkotnak, amely elnyomja a Syphase és a differenciál interferenciát, amelyek a tápegység működésének következtében előfordulnak, és a hálózatból származhatnak.

Az ilyen rendszer által összegyűjtött hálózati szűrők kötelezőek minden olyan termékben, amelyben a tápegység hálózati transzformátor nélkül történik, televíziókban, videofelvevőekben, nyomtatókban, szkennerekben stb. A maximális szűrési hatékonyság csak akkor lehetséges, ha a hálózathoz csatlakozik a hálózathoz való csatlakozáskor Földelési huzal. Sajnos, az olcsó kínai áramforrások számítógépek, a szűrőelemek gyakran hiányoznak.

Ez a példa, a kondenzátorok nincsenek felszerelve, és a fojtószelep helyett a jumperek lezárják. Ha javítja a tápegységet és észleli a szűrőelemek hiányát, kívánatos azokat telepíteni.

Itt van egy fotó egy kiváló minőségű bp a számítógép, amint azt látja, a szűrő kondenzátorok és az interferencia fojtószelep telepítve van a táblára.

A tápfeszültség áramellátásának védelme a tápfeszültségű áramkörön drága modellekben, a varisztorok telepítve vannak (Z1-Z3), a jobb oldalon lévő fotón kék színű. A munka elv egyszerű. A normál feszültséggel a hálózaton a varisztor ellenállása nagyon nagy, és nem befolyásolja a rendszer működését. A fennmaradó szint feletti feszültség növelése esetén a varisztor ellenállása élesen csökken, ami a biztosíték kiégéséhez vezet, és nem a drága elektronika meghibásodásához.

A túlfeszültség miatt a sikertelen blokk javítása elegendő lesz, ha egyszerűen helyettesíti a varisztort és a biztosítékot. Ha nincs varisztor kézzel, akkor csak a biztosíték cseréjét végezheti, a számítógép normálisan működik. De az első alkalommal, hogy ne kockáztasson, telepítenie kell a varisztort a díjba.

Az áramblokkok egyes modelljeiben 115 V tápfeszültség esetén működtethető, ebben az esetben az SW1 kapcsoló érintkezőinek le kell zárni.

A C5-C6 elektrolitikus kondenzátorok sima töltéséért közvetlenül az egyenirányító híd VD1-VD4 után beépülve, néha az RT termisztort negatív TKS-vel telepíti. A hideg állapotban a termisztor ellenállása az OM egysége, amikor áram van rajta, a termisztor felmelegszik, és az ellenállás 20-50-szer csökken.

Annak érdekében, hogy a számítógép távolról engedélyezze, van egy független, további alacsony áramú tápforrás, amely mindig engedélyezett, még akkor is, ha a számítógép ki van kapcsolva, de az elektromos dugó nem kerül ki a konnektorból. +5 B_SB feszültséget képez, és az egyetlen tranzisztoron keresztül a transzformátor auto-oszcillátor-in-generátor diagramja szerint van kialakítva, amelyet a VD1-VD4 diódák kiegyenesítik. Ez az egyik legnehezebb tápegység és javítás nehéz.

A feszültségblokk működéséhez szükséges feszültségrendszer-egységének alaplapjának és egyéb eszközeinek karbantartását a fojtók és elektrolit kondenzátorok interferenciájából szűrjük, majd a csatlakozókkal ellátott vezetékeken keresztül fogyasztási forrásokba kerülnek. A hűvösebb, amely a tápegységet lehűti, a BP régi modelljei a Feszültség mínusz 12 V, a modern feszültség +12 V.

Az ATX számítógép bp javítása

Figyelem! A számítógép kimenetének elkerülése érdekében a tápegység csatlakozását és a rendszeregységen belüli más csomópontokat csak akkor kell elvégezni, ha a számítógép teljesen ki van kapcsolva a tápfeszültségről (távolítsa el a dugót az aljzatból, vagy kapcsolja ki a "pilóta" kapcsolója).

Az első dolog, amit meg kell tenni, hogy ellenőrizze a feszültség jelenlétét a kimeneten és a "Pilot" típusú kiterjesztésben a kapcsoló kapcsolójának fényében. Ezután ellenőriznie kell, hogy a számítógépes tápkábelt biztonságosan illessze be a "PILOT" és a rendszeregységbe, és a kapcsoló be van kapcsolva (ha rendelkezésre áll) a rendszeregység hátsó falán.

Hogyan lehet megtalálni a BP hibáját a "Start" gomb megnyomásával

Ha a számítógépet a számítógéphez szállítjuk, akkor a következő lépésben meg kell nézni a tápegység hűtőjét (a rács mögött a rendszer hátsó falán lévő rács mögött) nyomja meg a "Start" gombot. Ha a hűvösebb pengéi, legalább egy kicsit mozognak, azt jelenti, hogy a szerkezeti áramkör bal oldali részének, a biztosítékának, a diódának hídja és kondenzátorai, valamint egy független, alacsony áramú tápforrás +5 B_SB.

Egyes modellekben a BP hűtő lapos oldalán van, és meg kell távolítania, el kell távolítania a rendszeregység bal oldali falát.

Forgasson egy kis szögre, és megállítja a hűtő felvételét, ha megnyomja a "Start" gombot, azt jelzi, hogy a kimeneti feszültség megjelenik egy pillanatra a BP kimeneten, amely után a védelem a BP működésének megállításával indul ki. A védelem olyan módon van konfigurálva, hogy ha a kimeneti feszültség áramának értéke meghaladja a megadott küszöbértéket, az összes feszültség le van kapcsolva.

A túlterhelés oka általában egy rövidzárlat a BP alacsony feszültségű áramkörében vagy az egyik számítógépblokkban. A rövidzárlat általában akkor jelenik meg, ha a félvezető eszközök vagy a kondenzátorok izolálása.

A csomópont meghatározásához egy rövidzárlat történt, meg kell húzni az összes BP csatlakozót a számítógépblokkokból, és csak az alaplaphoz csatlakozik. Ezután csatlakoztassa a számítógépet az ellátási hálózathoz, és kattintson a Start gombra. Ha a BP hűtőjét lefedjük, akkor az egyik leválasztott csomópont hibás. A hibás csomópont meghatározásához egymás után csatlakozik a tápegységhez.

Ha a BP csak az alaplaphoz csatlakozik, nem keresett, folytassa a hiba keresését, és meghatározza, hogy ezek közül az eszközök közül melyik hibás.

A számítógép bp ellenőrzése
a kimeneti láncok ellenállásának nagyságának mérése

A BP javításakor egyes hibáinak bizonyos típusát úgy határozhatjuk meg, hogy mérjük az ellenállási méretet a fekete szín teljes GND és a kimeneti csatlakozók többi érintkezője között.

A mérések megkezdése előtt a BP-t le kell választani az ellátóhálózattól, és az összes csatlakozója leválik a rendszeregység csomópontjáról. A multiméter vagy a tesztelőnek meg kell adnia az ellenállás mérési módját, és válassza ki a 200 ohmos határértéket. Teljes eszközhuzal csatlakozik a csatlakozócsaphoz, amelyhez a fekete vezeték alkalmas. A második szonda végét a táblázatnak megfelelően érintkeztetjük.

A táblázat bemutatja a különböző kapacitások, gyártók és az évek kiengedése, a gyártók és az évek kiengedéseinek kimeneti bp kimeneti áramkörének mérete eredményeként kapott általános adatokat.

A BP csatlakoztatásának lehetőségét a készülék belsejében történő terhelés nélkül történő ellenőrzéséhez a terhelés ellenállások vannak felszerelve néhány kimeneten, amelynek megnevezése a tápegység és a gyártó megoldásának hatalmától függ. Ezért a mért ellenállás nagy mennyiségben ingadozhat, de nem lehet a megengedettnél alacsonyabb.

Ha a lánc terhelési ellenállása nincs telepítve, akkor az emméter-leolvasásokat kis értékről végtelenre változtatják. Ez annak köszönhető, hogy a szűrő elektrolit kondenzátor az ohmmérőből, és azt jelzi, hogy a kondenzátor jó. Ha megváltoztatja a szonda helyeit, akkor hasonló kép lesz. Ha az ellenállás nagyszerű, és nem változik, akkor a kondenzátor a szünetben van.

Az ellenállás kevésbé megengedett, jelzi a rendelkezésre állást rövidzárlatamely az elektrolitikus kondenzátorban vagy az egyenirányító diódában történő elkülönítés lebontását okozhatja. A hibás elem meghatározásához a tápegységet meg kell működnie, és a lánc szűrőfokozatának egyik végét az áramkörből kell eltávolítani. Ezután ellenőrizze az ellenállást a fojtószelep előtt és után. Ha utána, akkor zárja be a kondenzátor, a vezetékek, a nyomtatott áramköri lapok között, és ha előtte, akkor a kiegyenesített dióda szünet.

Hiba BP külső ellenőrzése

Kezdetben az összes részletet alaposan meg kell vizsgálni, különös figyelmet fordítva az elektrolit kondenzátorok geometriájának integritására. Általában súlyos hőmérsékleti üzemmód Az elektrolitikus kondenzátorok leggyakrabban nincsenek sorrendben. A tápegységek kudarcának kb. 50% -a a kondenzátorok meghibásodásának köszönhető. Gyakran a kondenzátorok duzzanata a hűtő rossz munkájának következménye. A csapágyhűtők kenőanyaga előállítása és a forgalom esik. A tápegységek hűtési hatékonysága csökken, és túlmelegednek. Ezért a tápegység hibájának hibájának első jeleiben további akusztikus zaj jelenik meg, általában meg kell tisztítania a port, és kennie kell a hűtőt.

Ha a kondenzátor teste elsüllyed, vagy látta az elektrolit áramlását, akkor a kondenzátor meghibásodása nyilvánvaló, és ki kell cserélni egy jó. A kondenzátor duzzadt az elszigeteltség lebomlása esetén. De történik külső jelek Nincs elutasítás, és a kimeneti feszültség pulzációinak szintje nagyobb. Ilyen esetekben a kondenzátor hibás a kimenet és a fedél belsejében lévő érintkezés hiánya miatt, mivel a kondenzátort a sziklán mondják. Ellenőrizheti a kondenzátor nyitva minden tesztelővel az ellenállás mérési módban. A vizsgálati kondenzátorok technológiáját az "Ellenállás mérése" cikkben mutatjuk be.

Ezután megvizsgálják a fennmaradó elemeket, biztosítékokat, ellenállókat és félvezető eszközöket. A biztosítékon belül a központban van egy vékony fémhuzal, néha megvastagodás közepén. Ha a huzal nem látható, akkor valószínűleg égett. Hogy pontosan ellenőrizze a biztosítékot, amelyet egy ohmmérővel kell csengeni. Ha a biztosíték blokkolva van, akkor új vagy javított. A helyettesítés előtt lehetőség van ellenőrizni a tápegységet, hogy ellenőrizze a tápegységet, és a 0,18 mm átmérőjű rézhuzal vénái forraszthatók a terminálokhoz. Ha a tápegység be van kapcsolva a hálózathoz, a kábelezési hálózat nem haladja meg, akkor nincs értelme, hogy a biztosítékot jó állapotban cserélje ki.

A PG és a GND Kapcsolatok Egészségének ellenőrzése

Ha az alaplapot csak egy jól fuvaros tápegységhez csatlakoztathatja, akkor a tápegység külön-külön ellenőrizhető a terhelésegység használatával, vagy a +5-PG és a GND névleges csatlakozással futtatható.

Az alaplap tápegységétől a tápfeszültségeket a tápfeszültségeket a PIN-csatlakozó 20 vagy 24 segítségével adják meg, és a kontaktus 4 vagy 6-at. A megbízhatóság érdekében a csatlakozók reteszek. Annak érdekében, hogy eltávolítsuk az alaplapon lévő csatlakozókat, ujjnak szüksége van arra, hogy egyidejűleg nyomja meg a retesz tetejét, a kísérő pedig sok erőfeszítés, az oldalról az oldalról az ellenkező részre mozog.

Ezután meg kell navigálni egymást, a vezeték szegmensét, a fémlemez-klipet, két kimenetet a csatlakozóban, az alaplapból eltávolítva. A vezetékek a retesz oldalán találhatók. A fotókon a jumper telepítésének helye sárga színű.

Ha a csatlakozó van 20 Kapcsolat 14 (zöld huzal, egyes hálózati blokkokban szürke, bekapcsolás) és kimenet 15 (Fekete vezeték, GND).

Ha a csatlakozó van 24 KapcsolatAkkor csatlakozni kell egymással 16 (zöld zöld, egyes áramblokkokban a huzal szürke, bekapcsolható) és kimenet 17 (Fekete drót).

Ha a tápegység hűtőjének járókerejét lefedi, akkor az ATH tápegység működtethető, és ezért a nem működő számítógép oka más blokkokban van. De egy ilyen ellenőrzés nem garantálja a számítógép egészének stabil működését, mivel a kimeneti feszültség eltérések nagyobbak lehetnek, mint megengedettek.

A számítógép bp ellenőrzése
A feszültségek és a hullámok szintje

A BP javítása után vagy a számítógép instabil működése esetén a tápfeszültség segítségével teljes bizalom érdekében a terhelésblokkhoz kell csatlakoztatnia, és mérje meg a kimeneti feszültségek szintjét és a hullámok körét. A feszültségértékek eltérése és a pulzációk hatóköre a tápegység kimeneténél nem haladhatja meg a táblázatban látható értékeket.

Lehetőség van a terhelés egység nélkül, a feszültség és a pulzációk szintjének mérésére közvetlenül a számítógép BP csatlakozóinak kimenetén.

A kimeneti feszültségek és a pulzációk terjedelme BP ATH
Kimeneti feszültség +3,3 +5,0 +12,0 -12,0 +5.0 sb. +5,0 pg. GND.
Színes huzal narancs piros sárga kék lila szürke a fekete
Megengedett eltérés,% ± 5.± 5.± 5.± 10.± 5.
Megengedett minimális feszültség +3,14 +4,75 +11,40 -10,80 +4,75 +3,00
Megengedett maximális feszültség +3,46 +5,25 +12,60 -13,20 +5,25 +6,00
A pulzálás hullámai nem több, mint mv 50 50 120 120 120 120

A feszültségek mérésekor a szonda multiméter "mínusz" vége egy fekete vezetékhez (Általános) és a kívánt csatlakozó érintkezőihez csatlakozik.

A feszültség +5 az SB-ben (készenléti), lila huzal - beépített BP-ben, független, alacsony áramú tápegységben, amely egy mező tranzisztoron és transzformátoron végzett. Ez a feszültség készenléti állapotban biztosítja a számítógépet, és csak a BP indításához szolgál. Amikor a számítógép működik, akkor a feszültség jelenléte vagy hiánya +5 az SB szerepében nem játszik le. Az SB +5-nek köszönhetően a számítógép elindítható a rendszeregység "START" gombjának megnyomásával vagy távolról, például a blokkból folyamatos hatalom A 220 V-os tápfeszültség hiánya esetén 220 V.

Feszültség +5 a PG-ben (Power Good) - a BP szürke huzalján jelenik meg 0,1-0,5 másodperc elteltével az önellenőrzés után, és az alaplap felbontásaként szolgál.

A feszültség mínusz 12 V (kék vezeték), amelyre csak az RS-232 interfész, amely hiányzik a modern számítógépeken. Ezért a feszültség legfrissebb modelljeinek áramlásaiban nem lehet.

Hogyan cserélje ki a biztosítékot a számítógép bp-ben

Jellemzően egy cső alakú üveg biztosíték van telepítve számítógépes tömb, amelynek célja a védelem jelenlegi 6,3 A. A megbízhatóság és a tömörség, a biztosíték értékesítése közvetlenül a nyomtatott áramköri lap. Ehhez különleges biztosítékokat alkalmaznak, amelyeknek következtetései vannak a tömítéshez. A biztosítékot általában vízszintes helyzetbe helyezzük a hálózati szűrő mellett, és könnyen érzékelhető megjelenésű.

De néha olyan tápegységek vannak, amelyekben a biztosíték függőleges helyzetbe kerül, és a hőcserélőcső reménykedik rajta, mint a fenti képen. Ennek eredményeként nehéz felismerni. De segíti a nyomtatott áramköri lapon a biztosíték melletti felirat: F1 - Az elektromos áramkörökön lévő biztosítékot kijelölik. A biztosíték mellett lehet az aktuális áram, amelyen a tervezett, a 6.3 A. ábrán látható a benyújtott táblán.

A tápegység javításakor és a függőlegesen beépített biztosíték ellenőrzése multiméterrel felfedezték. Miután kiesik a biztosítékot és a hőre zsugorodó cső eltávolítását, nyilvánvalóvá vált, hogy eltemetett. A belső üvegcső mind a homályos huzalból készült fekete lánggal borított.

A huzal következtetésekkel rendelkező biztosítékok ritkák, de sikeresen helyettesíthetők a szokásos 6,3 erősítővel, miután a végekből csészékre repültek. Egy alapvető darab rézhuzal 0,5-0,7 mm átmérőjű.

Csak az elkészített biztosítékot biztosítja, és ellenőrizze a munkaképességet.

Ha a tápegység be van kapcsolva, a biztosíték leégett, akkor más rádióelemek megtagadása, általában a kulcsfontosságú tranzisztorok átmenete. Javítsák meg a tápegységet az ilyen hibás működéshez nagy képzettséget igényel, és nem gazdaságilag megfelelő. A nagyobb védelmi áramra, mint a 6.3-nál, és nem vezet pozitív eredmények. A biztosíték továbbra is vége.

Keresés a BP hibás elektrolit kondenzátorokba

Nagyon gyakran, a tápegység meghibásodása, és ennek eredményeképpen a számítógép instabil munkája az elektrolit kondenzátorok házainak duzzanata miatt következik be. A robbanás elleni védelem érdekében az elektrolitikus kondenzátorok végén zajok vannak. A kondenzátoron belüli nyomás növekedésével az ügy véres vagy szakadása az arrogancia pontján, és ezen az alapon könnyű megtalálni a sikertelen kondenzátort. A kondenzátorok meghibásodásának fő oka a hűtő hibája vagy a megengedett feszültség meghaladása miatt túlmelegedés.

A fénykép azt mutatja, hogy a bal oldalon található kondenzátor lapos, jobb duzzadt, szivárgott elektrolit nyomaival. Az ilyen kondenzátor sikertelen, és cserélhető. A tápegység, elektrolit kondenzátorok általában szembesülnek a +5 V teljesítmény busz, mivel vannak telepítve egy kis feszültség tartalék, csak 6,3 V. teljesül az esetekben, amikor az összes kondenzátorok a tápegység a lánc duzzasztunk.

Ha a kondenzátorokat az ellátási láncon cseréljük, azt javaslom, hogy a kondenzátorok beszerzését, amelyeket nem számítottak ki a nem-MEA feszültségére, mint 10 V., mint a feszültség, a kondenzátor kiszámítása, annál jobb, a fő dolog, hogy a méretek illeszkednek telepítés helye. Abban az esetben, ha a nagyfeszültségű kondenzátor nem illeszkedik a méret miatt, akkor kisebb kapacitású kondenzátort állíthat be, de nagyobb feszültségre számíthat. Mindegyik, a növényen telepített kondenzátorok kapacitása nagy állományt és egy ilyen helyettesítést nem rontja a tápegység és a számítógép egészének működését.


Nincs értelme helyettesíteni az elektrolitikus kondenzátorokat a tápegységben, ha mindannyian eltűnnek. Ez azt jelenti, hogy a kimeneti feszültség stabilizálási rendszere sikertelen, és a feszültség meghaladja a kondenzátorok megengedett. Az ilyen tápegység javítható, csak szakképzési és mérőműszerekkel rendelkezik, de gazdaságilag ilyen javítás nem megfelelő.

A BP javításakor a fő dolog nem oldja meg, hogy az elektrolitikus kondenzátorok polaritásuk van. A kondenzátor tokdal kapcsolatos negatív következtetése mellett van jelölés, mint széles fényes függőleges szalag, amint az a fenti képen látható. A nyomtatott áramköri lapon a negatív kondenzátor kimenetének lyuka a fehér (fekete) félkörben lévő jelző zónában található, vagy egy pozitív kimenet lyukat a "+" jel jelzi.

A csoport stabilizációjának megfojtása BP ATH

Ha hirtelen szagolja a számítógép rendszerblokkját, akkor az egyik oka lehet túlmelegedni a csoport stabilizációs megfojtása vagy az egyik hűtő. Ugyanakkor a számítógép általában továbbra is normálisan működik. Ha a rendszeregység és az ellenőrzés megnyitása után minden hűtő forog, ez azt jelenti, hogy a fojtószelep hibás. A számítógépnek azonnal kikapcsolnia és javítania kell.


A fénykép egy fedélzeten eltávolított számítógépet mutat, amelynek középpontjában a fojtósziget a zöld színszigeteléssel van ellátva. Amikor összekapcsoltam ezt a BP-t a terhelésre, és egy tápfeszültséget nyújtott be rajta, egy vékony füstáram ment a fojtóból néhány perc múlva. Az ellenőrzés azt mutatta, hogy az összes kimeneti feszültség a tolerancia és a hullámok hatóköre nem haladja meg a megengedettet.

A fojtószelepen keresztül áthalad a stressz minden áramellátásának áramellátásának, és nyilvánvaló, hogy a tekercsek tekercseinek szigetelésének megsértése következtében, aminek következtében rángatottak.

A tekercsek ugyanabban a magon lehet visszacsévélni, de erős fűtés következtében a magm magnetodielektromos elveszítheti a jóságot, ennek eredményeképpen a magas áramlatok miatt a Foucault egész egész tekercseléssel is felmelegszik. Ezért javaslom egy új fojtó telepítését. Ha nincs analóg, akkor ki kell számolni a tekercsek tekercseinek kiszámításához, és az égett fojtóba tekercsel, és a szigetelt vezetéket az új magra szélesítse. Ugyanakkor megfigyelnie kell a tekercsek irányát.

A BP egyéb elemeinek ellenőrzése

Ellenállások és egyszerű kondenzátorok nem lehet sötétek és Nagarov. A félvezető burkolatoknak egész számnak kell lenniük, forgácsolás és repedések nélkül. A független javítással célszerű csak a strukturális rendszeren megjelenő elemeket helyettesíteni. Ha a festék sötétedik az ellenálláson, vagy a tranzisztor összeomlott, akkor értelmetlen, hiszen ez valószínűleg ez az egyéb elemek kudarcának következménye, amelyek nem észlelhetők eszközök nélkül. Az ellenállás sötét teste nem mindig jelzi a hibás működését. Teljesen csak sötétített festék, és az ellenállás ellenállása normális.

Kézikönyv formátumban.chm. A fájl szerzője - Kucheryavhenko Pavel Andreevich. A forrásdokumentumok többségét a Pinouts.Ru weboldalról - rövid leírások és vágások több mint 1000 csatlakozó, kábel, adapter. A gumiabroncsok, résidők, interfészek leírása. Nem csak a számítógépes berendezések, hanem a mobiltelefonok, a GPS vevőkészülékek, audió, fotó és video berendezések, játékkonzolok stb.

A program célja, hogy meghatározza a kondenzátor kapacitása színjelölésben (12 kondenzátor).

Adatbázis tranzisztorok hozzáférési formátumban.

Áramforrás.

Az ATX szabványos tápcsatlakozók (ATX12V) vezetéke névleges kábelezési jelölésekkel és színjelzéssel:

A 24 pólusú tápegység csatlakozójának névjegyei ATX szabvány (ATX12V) A vezetékek értékelésével és színjelzésével

Kovácsol Saját Szín Leírás
1 3.3v. narancs +3.3 VDC.
2 3.3v. narancs +3.3 VDC.
3 Com. A fekete Föld
4 5v Piros +5 VDC.
5 Com. A fekete Föld
6 5v Piros +5 VDC.
7 Com. A fekete Föld
8 Pwr_ok. Szürke Teljesítmény OK - Minden feszültség a normál tartományon belül. Ez a jel akkor alakul ki, ha a BP be van kapcsolva, és az alaplap visszaállítására szolgál.
9 5vsb Lila +5 VDC Készenléti feszültség
10 12v Sárga +12 VDC.
11 12v Sárga +12 VDC.
12 3.3v. narancs +3.3 VDC.
13 3.3v. narancs +3.3 VDC.
14 -12v. Kék -12 VDC.
15 Com. A fekete Föld
16 / Ps_on. Zöld Áramellátás. A tápegység bekapcsolásához lerövidítheti ezt a kapcsolatot a földre (fekete vezetékkel).
17 Com. A fekete Föld
18 Com. A fekete Föld
19 Com. A fekete Föld
20 -5V. fehér -5 VDC (Ez a feszültség nagyon ritkán, főként a régi hosszabbító táblák áramellátására szolgál.)
21 + 5V. Piros +5 VDC.
22 + 5V. Piros +5 VDC.
23 + 5V. Piros +5 VDC.
24 Com. A fekete Föld

Tipikus teljesítményblokk séma 450W-hez az aktív teljesítménytényező korrekcióval (PFC) modern számítógépekkel.

Tipikus tápegységdiagram 300W-ra, funkcionális céllal jelölve különálló részek rendszerek.

API3PCD2-Y01 450W APBEL Electronic (Dongguan) CO. kft

Tápadárási diagram API4PC01-000 400W által gyártott acbel politech tinta.

Alim ATX 250watt SMEV J.M. tápegység áramkör. 2002.

ATX-300P4-PFC tápegység (ATX-310T 2.03).

ATX-P6 tápegység áramkör.

ATX 250 SG6105, IW-P300A2 tápellátási áramkörök és két ismeretlen eredetű sémák.

BP CHIEFTEC Technológia 350W GPS-350EB-101A séma.

Chieptec Technology 350W GPS-350FB-101A BP diagram.

CHIEFTEC CTG-350-80P, CTG-400-80P, CTG-450-80P és CTG-500-80P

CHIEFTEC CFT-370-P12S, CFT-430-P12s, CFT-460-P12s, CFT-460-P12s

CHIEFTEC 400W IARENA GPA-400S8 Power Supplies Scheme

BP áramkör CHIEFTEC 500W GPS-500AB-A.

Circuit BP CHIEFTEC Technológia GPA500S 500W modell GPAXY-ZZ sorozat.

CHIEFTEC CFT-500A-12S tápegység blokkdiagram, CFT-560A-12S, CFT-620A-12S

CHIEFTEC 550W APS-550S Power Supplies Scheme

CHIEFTEC 650W GPS-650B-A és CHIEFTEC 650W CCFT-650A-12B

CHIEFTEC 650W CTB-650S Power Supplies Scheme

CHIEFTEC 650W CTB-650S Power Block Scheme CPB-650S jelölés: NO-720A REV-A1

CHIEFTEC 750W APS-750C Power Supplies Scheme

CHIEFTEC 750W CTG-750C tápegységek séma

CHIEFTEC CFT-600-14CS, CFT-700-14CS, CFT-750-14CS, CFT-750-14CS

CHIEFTEC 850W CFT-850G-DF teljesítményblokk séma

CHIEFTEC 1000W CFT-1000G-DF tápegység blokkdiagram és Chieftec 1200W CFT-1200G-DF

Bp nitek (színek) 330U (SG6105).

Bp nuitek (színek) 330U az SG6105 mikrocirkuuiton.

Bp nuitek (színek) 350U SCH.

BP Nuitek (színek) 350T rendszer.

Bp nuitek (színek) 400U séma.

Scheme BP Nuitek (színek) 500t.

Bp nuitek (színek) Scheme ATX12V-13 600T (színek - 600T - PSU, 720W, Silent, ATX)

CodeGen 250W mod áramkör. 200xa1 mod. 250xa1.

BP CodeGen 300W Mod Scheme. 300x.

CWT Modell PUH400W BP Scheme.

Dell 145W SA145-3436 Teljesítményblokk séma

Dell 160W PS-5161-7DS tápegység séma

Dell 230W PS-5231-2DS-LF tápegység (Liteon Electronics L230N-00)

Dell 250W PS-5251-2DFS tápegység séma

Dell 280W PS-5281-5DF-LF Power Suppliális Scheme Model L280p-01

Dell 305W PS-631-2DF2-LF Power Supply Supply Model L305-00

Dell 350W PS-6351-1DFS PS-6351-1DS Power Scheme Model L350P-00

A tápegységek listája Dell 350W PS-6351-1DFS Model L350P-00

Delta Electronics Inc. Modell DPS-260-2A.

Delta 450W GPS-450AA-101A teljesítményblokk séma

DELTA DPS-470 AB AB ABS 500W teljesítményblokk rendszer

DTK PTP-1358 tápegység áramkör.

DTK PTP-1503 150W teljesítményblokk séma

DTK PTP-1508 150W teljesítményblokk séma

BP DTK PTP-1568 séma.

DTK PTP-2001 200W BP Scheme.

DTK PTP-2005 200W BP Scheme.

DTK Computer BP Scheme Model PTP-2007 (ez Macron Power Co. Model ATX 9912)

DTK PTP-2007 200W BP Scheme.

DTK PTP-2008 200W BP Scheme.

DTK PTP-2028 230W BP Scheme.

BP DTK PTP-2038 200W Scheme.

DTK PTP-2068 200W Power Block Scheme

DTK Computer Model 3518 200W BP diagram.

DTK DTK PTP-3018 230W BP Scheme.

DTK PTP-2538 250W teljesítményblokk séma

DTK PTP-2518 250W tápegység séma

DTK PTP-2508 250W teljesítményblokk séma

DTK PTP-2505 250W tápegység séma

Az EK-modell 200x.

FSP csoport Inc. Model FSP145-60SP.

FSP Group Inc tápegység forrásrendszer ATX-300GTF modell.

FSP Group Inc tápegység forrásrendszer Modell FSP Epsilon FX 600 GLN.

Bp Green Tech rendszere. Modell MAV-300W-P4.

Hiper HPU-4K580 tápegységek. Az archívum egy fájl a spl formátumban (splan) és 3 fájl GIF formátumban - egyszerűsített séma: teljesítménytényező korrektor, PWM és tápegység lánc, autogenerátor. Ha nincs semmi a fájlok megtekintéséhez.Spl, használjon mintákat a formátumban lévő rajzok formájában. Ezek ugyanazok.

INWIN IW-P300A2-0 R1.2 Tápellátás áramkörök.

Teljesítményblokk diagramok Inwin IW-P300A3-1 PowerMan.
A belsejében lévő tápegységek leggyakoribb meghibásodása, amelyekre a fentiekben bemutatott rendszerek - a vámfeszültség kialakulásának diagramjának meghibásodása + 5vsb (vám). Rendszerint a C34 10 MCF x 50V elektrolitikus kondenzátort és a D14 védőstabilitást (6-6,3 V) helyettesíteni kell. A legrosszabb esetben, R54, R9, R37, mikroáramkörös U3 (SG6105 vagy IW1688 (teljes analóg SG6105)) adunk a hibás elemek (SG6105)) a kísérlet, igyekezett a C34, amelynek kapacitása 22-47 microfa - Talán növeli a megbízhatóságot a vámterületen.

PowerMan IP-P550DJ2-0 Power Block Scheme (IP-DJ REV: 1.51). A megbízási feszültség dokumentálási sémájában elérhető számos más energiagazdálkodási tápegységben (sok tápegység esetében 350W és 550W közötti különbség csak a névleges elemekben).

JNC Computer Co. LC-B250ATX LTD

JNC Computer Co. kft SY-300ATX tápegység séma

Feltehetően gyártó JNC Computer Co. kft SY-300ATX tápegység. A rendszert kézzel, megjegyzésekkel és javítással kapcsolatos ajánlások készítik.

Tápellátási sémák Key Mouse Electroniks Co Ltd Modell PM-230W

Tápellátás L & C Technology Co. LC-A250ATX modell

Teljesítményblokk Diagram Liteon PE-5161-1 135W.

Liteon PA-1201-1 200W tápegység séma (teljes BP dokumentációs készlet)

Liteon PS-5281-7VW 280W tápegység séma (teljes BP dokumentációs készlet)

Tápellátási séma LITEON PS-5281-7VR1 280W (teljes BP dokumentációs készlet)

Tápellátási séma Liteon PS-5281-7VR 280W (teljes BP dokumentációs készlet)

LWT2005 tápegység-rendszerek a KA7500B és az LM339N chipen

M-Tech KOB AP4450XA BP Scheme.

BP Macron Power Co. Scheme ATX 9912 modell (a PTP-2007 DTK Computer Model)

BP Maxpower PX-300W séma

Maxpower PC ATX SMPS PX-230W ver.2.03

PowerLink tápegység áramkörök modell LP-J2-18 300W.

Power Master Power Power Schemes Model LP-8 VER 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Power Master Power Power Schemes Modell FA-5-2 VER 3.2 250W.

Microlab 350W BP séma

Microlab 400W BP séma

PowerLink LPJ2-18 300W BP séma

PowerLink lpk, lpq

Power Hatalműség Electronic Co Ltd Model PE-050187

Rolsen ATX-230 BP séma

SEVENME SEVENTEAM ST-200HRK

BP séma SEVENTEAM ST-230WHF 230WATT

Scheme BP Seventeam ATX2 V2

Sirtec International CO rendszer. kft HPC-360-302 DF Rev: C0 archivált dokumentum a formátumban.pdf

Sirtec highpower HPC-420-302 420W tápegység séma

Sirtec Highpower HP-500-G14C 500W BP Scheme

Sirtec International CO rendszer. kft NO-672S. 850W. Sirtec Highpower Rocksolid tápegységeket értékesítettek a CHIEFTEC CFT-850G-DF márka alatt.

Shido tápegység STRECHES MODELL LP-6100 250W.

Sunny Technologies CO BP. Ltd ATX-230

UTIEK ATX12V-13 600T Power Block Scheme

WINTECH PC ATX SMPS Power Block Scheme modell Win-235pe ver.2.03

Teljesítményblokkok laptopokhoz.

70W Univerzális tápegység rendszere, laptopok 12-24V, SCAC2004 Model, EWAD70W Testület LD7552 Mikroáramkör.

60W 19V 3.42A tápellátási séma laptopokhoz, km60-8m kártya az UC3843 chipen.

Delta ADP-36EH tápegység áramkör 12V 3a laptopoknál a DAP6A és DAS001 chipen.

Li Shin LSE0202A2090 90W tápegység rendszere 20V 4.5A laptop a NCP1203 és TSM101 chip, ACCM on L6561.

ADP-30JH 30W tápellátó áramkör 19V 1.58A laptopoknál a DAP018B és a TL431 chipen.

Delta ADP-40PH ABW Power Block Scheme

BAN BEN modern világ A komponens személyi számítógépek fejlesztése és elavulása nagyon gyorsan történik. Ugyanakkor a PC - ATX forma faktor egyik fő összetevője - gyakorlatilag nem változtatta meg a tervét az elmúlt 15 évben.

Következésképpen a tápegység és a kiváló játék számítógép, valamint a régi irodai számítógép ugyanazon elvben működik, van Általános technikák A hibák diagnosztikája.

Az ebben a cikkben meghatározott anyag bármely áramellátó egységre vonatkozik, minimális árnyalattal.

Az ATX tápegység tipikus diagramja az ábrán látható. Szerkezetileg a TL494 PHI vezérlő klasszikus impulzusegysége, a PS-ON jel (hálózati kapcsoló bekapcsolása) az alaplapról. A többi idő alatt, míg a PS-ON kimenet a tömeghez húzódik, csak a készenléti tápegység aktív (készenléti állapot) +5 V feszültséggel a kimeneten.

Tekintsük az ATX tápegység szerkezetét. Az első eleme
:

Feladata az, hogy az AC-t az áramellátó rácsból konvertálja, hogy a PWM vezérlőt és a tápegységet táplálja. Strukturálisan a következő elemekből áll:

  • Biztosíték F1. Védi a vezetékeket és a tápegységet magát a túlterhelés során a hiba a BP, ami hirtelen megnő a jelenlegi fogyasztási és ennek eredményeként, hogy a kritikus hőmérséklet emelkedése képes, ami a tüzet.
  • A "Semleges" áramkörben egy védő termisztor van felszerelve, amely csökkenti a hálózati tápegység túlfeszültségét.
  • Ezután telepítve van egy interferencia szűrő, amely több fojtóból áll ( L1, L2.), kondenzátorok ( C1, C2, C3, C4) és a counter tekercseléssel Tr1. Az ilyen szűrő jelenlétének szükségessége az impulzusblokk átutalásának jelentős beavatkozásának köszönhető, hogy a tápegységre - ezek az interferenciák nemcsak televíziós és rádiós vevőkészülékek, hanem bizonyos esetekben a Érzékeny berendezések.
  • A szűrő egy diódát hídra van szerelve, amely az AC transzformációját a pulzáló tartóba hajtja. A pulzációt kapacitív induktív szűrővel simítja.

Vámforrás - Ez egy alacsony-nagy teljesítményű független pulzáló tranzisztor-alapú tranzisztor T11, amely impulzusokat generál, egy leválasztó transzformátort és egy-alpapid egyenirányító egy D24 diódán. Vágási alacsony fogyasztású feszültségű integrált stabilizátor egy chip 7805. Ez a rendszer, bár Úgy hívják, hogy egy idő bizonyított, de jelentős hátránya a 7805-es stabilizátor nagyfeszültségű csökkenése, a nagy terhelés a túlmelegedéshez vezet. Ezért a vámforrásból származó láncok károsodása vezethet, és a számítógép bekapcsolásának későbbi képtelensége.

Az impulzus-átalakító alapja Shim vezérlő. Ezt a rövidítést már többször említik, de nem visszafejtették. A PWM egy szélességi impulzus moduláció, vagyis a feszültségimpulzusok időtartamának változása állandó amplitúdójuk és gyakorisága során. A PWM blokk feladata a TL494 vagy funkcionális analógjain alapuló PWM blokk feladata, amely állandó feszültség átalakítása a megfelelő frekvencia impulzusához, amely az elválasztó transzformátor után simítja a kimeneti szűrőket. Az impulzus-átalakító kimenetén a feszültség stabilizálása a PWM vezérlő által generált impulzus időtartamának beállításával történik.

A készség elindítja a tápegységet számítógép nélkül, és az alaplap hasznos lehet, nem csak a rendszergazdák számára, hanem a rendszeres felhasználók is. Ha problémák merülnek fel, fontos ellenőrizni az egyes részei teljesítményét. Ezzel a feladattal bármelyik személyrel megbirkózhat. Hogyan kapcsolja be a BP-t?

Hogyan kapcsolja be a tápegységet számítógép nélkül (alaplap nélkül)

Korábban olyan tápegységek voltak (rövidített BP) szabványos, amely közvetlenül indult. A modern eszközökkel az ATH, az ilyen fókusz nem fog működni. Ehhez szükséged lesz egy kis vezetékes vagy rendes írószerklipre, hogy bezárja a kapcsolókat a dugóban.

Bal - dugó 24 névjegyhez, jobbra - régebbi dugó 20 érintkezőhez

A modern számítógépeken modern ATX-t használnak. Kétféle kapcsolat van. Az első, idősebb, 20 dugaszolati névjegyekkel rendelkezik, a második - 24. A tápegység elindításához tudnia kell, hogy mely kapcsolatok bezárásához. Leggyakrabban ez egy zöld kapcsolat PS_ON és fekete földi érintkezés.

Jegyzet! A BP egyes "kínai" verzióiban a vezetékek színei zavarosak, ezért jobb, ha megismerkedhet a kapcsolatok rendszerével (Pinout) a munka megkezdése előtt.

Lépésenkénti utasítás

Tehát, amikor megismerkedtél a vezetékek helyével, elkezdheted kezdeni.

  • Ha a tápegység a rendszerben van, kapcsolja ki az összes vezetéket, és húzza ki.

    Óvatosan húzza ki a BP-t a rendszeregységből

  • A régi 20-pólusú tápegységek nagyon érzékenyek, és semmiképpen sem indítható terhelés nélkül. Ehhez kapcsolja össze a felesleges (de munka) merevlemezt, hűvösebb vagy csak egy koszorút. A legfontosabb dolog az, hogy a BP nem működik jól, különben az élettartama sokkal csökken.

    Csatlakozzon a tápellátáshoz valami, hogy hozzon létre egy terhelést, például Winchester

  • Óvatosan nézze meg a kapcsolattartási rendszert, és hasonlítsa össze a dugóval. Bezárnia kell a ps_on és a com. Mivel több közülük van, válassza ki a legmegfelelőbbet.

    Óvatosan hasonlítsa össze a kapcsolatok helyét a csatlakozóval és a rendszerben

  • Készítsen egy jumperet. Lehet, hogy rövid huzal, csupasz végekkel vagy írószerekkel.

    Tegyen egy jumperet

  • Zárja be a kiválasztott névjegyeket.
  • A számítógép működése áramellátás nélkül nem lehetséges. Ezért komolyan választja. Végül is, a BP stabil és megbízható működéséből függ a számítógép hatékonyságától.

    Ami

    A tápegység fő feladata az AC transzformációja és a szükséges feszültség további képződése, a számítógép összes komponenseinek normál működéséhez.

    Az alkatrészek működéséhez szükséges feszültség:

    • + 12V;
    • + 3.3V.

    A bejelentett értékek mellett további értékek vannak:

    • -12v;

    A BP galvanikus csomópontként működik Áramütés Az áramfogyasztástól és az alkatrészekig. Egyszerű példa, ha az aktuális szivárgás bekövetkezett, és az a személy megérintette a rendszeregység testét, de ez nem fordul elő a tápegység miatt. Az ATX formátum áramforrásait (IP) gyakran használják.

    Az áramforrások áttekintése

    A PI szerkezeti séma fő része, ATX formátum egy félig ülő átalakító. Az ilyen típusú átalakítók működése kétütemű üzemmódot használ.

    A PI kimeneti paramétereinek stabilizálását az impulzusmoduláció (PWM vezérlő) alkalmazásával végezzük.

    Az impulzusos áramforrásokban a TL494 PWM vezérlő CHI-vezérlőt gyakran használják, amely számos pozitív tulajdonsággal rendelkezik:

    • a chip elfogadható működési jellemzői. Ez egy kis indító, sebesség;
    • az univerzális jelenléte belső elemek védelem;
    • egyszerű használat.

    Egyszerű impulzus bp

    A rendes munka elve impulzus Bp látható a képen.

    Az első egység megváltoztatja a váltakozó áramot állandónak. A konverter dióda híd formájában készült, amely a feszültséget és a kondenzátort átalakítja, simítsa az oszcillációt.

    Ezen elemek mellett még további összetevők is jelen lehetnek: feszültségszűrő és termisztorok. De a magas költségek miatt ezek az összetevők hiányozhatnak.

    A generátor impulzusokat hoz létre egy bizonyos frekvenciával, amelyek táplálják a transzformátor tekercselését. A transzformátor a BP fő munkáját elvégzi, ez egy galvanizáló és áramváltás a kívánt értékekhez.

    Videó: A munka elve PWM Controller BP

    ATH az együttható korrekciója nélkül

    Egyszerű impulzus BP Bár munkaeszközDe a gyakorlatban kényelmetlen, hogy használja. Számos paramétere a "Float" kimeneten, beleértve a feszültséget. Mindezen mutatók az instabil feszültség, a hőmérséklet és a konverter kimeneti terhelés miatt változnak.

    De ha ezeket a mutatókat a vezérlő segítségével kezeli, amely végrehajtja a stabilizátor szerepét és további funkciókat, a rendszer meglehetősen alkalmas a használatra.

    A BP strukturális séma a szélességi impulzus modulációs vezérlő segítségével egyszerű, és a PWM vezérlő impulzusgenerátorát jelenti.

    A PWM vezérlő beállítja az alacsony frekvenciájú szűrőn áthaladó jelek amplitúdóját (FNH). A fő előny a teljesítményerősítők nagy teljesítménye és a felhasználás bőséges lehetőségei.

    ATC teljesítménytényező korrekcióval

    A számítógép új áramforrásaiban további blokk jelenik meg - Power Factor Corrector (CM). A KKM eltávolítja az AC-híd egyenirányító feltörekvő hibáit, és növeli a teljesítménytényezőt (km).

    Ezért a gyártókat aktívan gyártja a BP, a KM kötelező korrekciójával. Ez azt jelenti, hogy a számítógépen lévő IP a 300W-os és így tovább tartó tartományban működik.

    Ezekben a BP-ben az induktivitású speciális fojtófoka magasabb, mint a bejáratnál. Az ilyen IP-t PFC vagy passzív KKM-nek nevezik. Lenyűgöző súlya miatt a kondenzátorok további felhasználása az egyenirányító kimeneten.

    A hiányosságokból kiemelheti az IP alacsony megbízhatóságát és a helytelen munkát az UPS-vel az "Akkumulátor / hálózat" mód átkapcsolási módjában.

    Ez annak köszönhető, hogy a kis hálózat kapacitásának feszültség szűrőt, és abban az időben a feszültségesés emelkedik a CCM áram, és ebben a pillanatban fordulattal rövidzárlat védelem.

    Egy kétcsatornás PWM vezérlőn

    Gyakran használják a modern teljesítményforrások számítógépes kétcsatornás PWM vezérlők számára. Az egyetlen chip képes végrehajtani a konverter és a cm-es korrektor szerepét, ami csökkenti a BP-sémában szereplő elemek teljes számát.

    A diagramban az első rész stabilizált feszültség / 38b, és a második rész egy átalakító, amely stabilizált feszültséget + 12V.

    Számítógépes tápegység áramkör

    A tápegység csatlakoztatásához a számítógéphez egy sor egymást követő műveletet kell végrehajtani:

    Konstruktív funkciók

    A személyi számítógép komponenseinek csatlakoztatásához különböző csatlakozókat biztosítanak a BP-en. A hátoldalán a hálózati kábel és a kapcsoló gombja.

    Ezenkívül még mindig a BP hátsó falán és a monitor csatlakozóján van.

    Különböző modellekben lehet más csatlakozók:


    A PC modern áramforrásaiban kevésbé telepít egy ventilátort a hátsó falra, amely kihúzta forró levegő Bp-től. A cserékben ez a döntés kezdte használni a ventilátort a felső falon, ami több volt és csendesebb volt.

    Néhány modellen egyszerre két rajongóval találkozhat. A falról, amely a rendszeregység belsejében található, elhagyja a vezetéket egy speciális csatlakozóval az áramlapot ellátó áramellátáshoz. A fénykép bemutatja a kapcsolat lehetséges csatlakozóit és a névjegyek megnevezését.

    A vezeték minden színe bizonyos feszültséget ad:

    • sárga - +12 V;
    • piros - +5 V;
    • narancs - +3,3 V;
    • fekete - földelés.

    A különböző gyártók megváltoztathatják az értékeket a vezetékek e színeihez.

    Vannak csatlakozók is az aktuális számítógépes komponensek ellátására.

    Paraméterek és jellemzők

    A személyi számítógép számítógépe számos paraméterrel rendelkezik, amelyek nem adhatók meg a dokumentációban. Az oldalsó címkén több paraméter van megadva - ez feszültség és teljesítmény.

    Teljesítmény - alapvető mutató

    Ez az információ egy nagy betűtípussal rendelkező címkén van írva. A BP teljesítménymutatója jelzi a belső alkatrészekhez rendelkezésre álló villamos energia teljes mennyiségét.

    Úgy tűnik, hogy a BP választása a szükséges erővel elegendő lesz az elfogyasztott teljesítményelemek összegzéséhez, és kiválaszthatja a BP-t egy kis margóval. Ezért a 200w és a 250W közötti nagy különbség nem lesz jelentős.

    De valójában a helyzet nehezebbnek tűnik, mert a kimeneti feszültség különböző lehet - + 12V, -12V és mások. Minden feszültségvonal bizonyos energiát fogyaszt. De a BP-ben van egy transzformátor, amely a számítógép által használt összes feszültséget generálja. Ritka esetekben két transzformátor elhelyezhető. Ez egy drága megoldás, és forrásként használják a szervereken.

    Az egyszerű BP-ben használt 1 transzformátor. Ennek köszönhetően a feszültségvonalak teljesítménye változhat, alacsony terhelés mellett, más vonalakon, és a csökkenéssel ellentétben.

    Üzemi feszültség

    Amikor kiválasztunk egy BP, figyelni, hogy a maximális értékeket működő feszültségek, valamint a különböző bejövő feszültségeket, meg kell lennie 110V 220V.

    Igaz, a legtöbb felhasználó nem fizet a figyelmet, és kiválasztják a BP mutatói 220V 240V kockázatok megjelenése gyakori leállások PC.

    Egy ilyen erőmű kikapcsol, amikor a feszültség esik, ami nem ritka, hogy a villamosenergia-hálózatok. Robbanó a megadott mutatók kikapcsolja a PC-védelmet fog működni. A BP hátuljának bekapcsolásához ki kell kapcsolnia a hálózatot, és várjon egy percet.

    Emlékeztetni kell arra, hogy a processzor és a videokártya a legtöbb működési feszültséget 12V-ban fogyasztja. Ezért figyelembe kell venni ezeket a mutatókat. A csatlakozók terhelésének csökkentése előtt a 12b vonalat párhuzamosan elválasztja a + 12V1 és + 12V2 megnevezéssel. Ezeket a mutatókat fel kell tüntetni a címkén.

    Mielőtt kiválasztaná, hogy megvásárolja a BP-t, figyelmet kell fordítania a számítógép belső komponensei által fogyasztott teljesítményre.

    De néhány videokártya speciális fogyasztású + 12V-ot igényel, és ezeket a mutatókat a bp kiválasztásakor figyelembe kell venni. Általában egy számítógépre van szükség, amelyben egy videokártya van telepítve, elegendő forrás 500w vagy 600.

    Azt is meg kell találni a vásárlók és a szakemberek véleménye a kiválasztott modell és a cég gyártója. A legjobb paraméterek figyelmet kell fordítaniuk: erő, csendes működés, minőség és megfelelés az írásbeli jellemzőkkel a címkén.

    Nem szabad egyidejűleg menteni, mert az egész PC munkája a BP munkájától függ. Ezért a minőségi és megbízhatóbb forrás, annál hosszabb ideig szolgálja a számítógépet. A felhasználó biztos lehet benne, hogy a megfelelő választás, és nem aggódik a hirtelen leállások miatt.

    >

     
    Árucikkek által Téma:
    Az ortodoxia és az orosz ortodox egyház rövid története
    Az X-XIII. Század a hazai történelem legfontosabb időszaka volt: Oroszország a szent keresztséget veszi, az ősi orosz állam kezd fejlődni. Ettől kezdve az ortodoxia sok évszázadon keresztül az orosz nemzeti identitás fő formájává válik
    Forrásvizsgálatok és segéd történelmi tudományágak
    Bevezetés a segéd történelmi tudományágakba Szekció I. Szakasz Kiegészítő Történelmi tudományágak A kiegészítő történelmi tudományok fogalma. A segéd történelmi tudományágak meghatározása, mint a tudományos tudományok rendszere
    Florensky fő filozófiai elképzelései
    [Yt \u003d mrekb-qhipe] Pavel Alexandrovich Florensky 1882. január 21-én született Evlah városában a jelenlegi Azerbajdzsán nyugati részén. Az apja az édesapja elhagyja az orosz papságot, és az anya egy régi és figyelemre méltó örményfajtaból származott. Formában
    Sectius (kicsi és nagy, az egészségről és a pihenésről) Mit jelent ez
    A sorrendeletet több dolog kapcsolatának nevezik, amelyet a Diakom egy másik után mondott, mindegyike, amelyek mindegyike a nyalás énekel: "Uram, otthonok" szolgálni, Uram. " Négy ilyen tárgy van: a nagy, kicsi, kopott és Sweever. A nagy szectius két