Компьютер не включается, отсутствует питание — База полезных знаний

Компьютер не включается, отсутствует питание - База полезных знаний Компьютер

Распиновка основного коннектора бп

20-контактный разъем (APR) использовался первыми блоками питания ATX для подключения к материнской плате. Сегодня он встречается только на устаревшем оборудовании. Позже использование дополнительных 4-контактных разъемов (4-pin) было вызвано растущей мощностью и, соответственно, более высоким энергопотреблением персональных компьютеров.

Для форм-фактора ATX используется следующее стандартное назначение контактов разъемов (термин «управляемые» относится к контактам, на которых напряжение появляется только при включении компьютера и стабилизации ШИМ).

Наименование контактаНазначение
3.3VПоложительное напряжение 3,3 В, управляемое. Питание материнской платы и процессора.
5VПоложительное управляемое напряжение 5В. Питание части узлов материнской платы, жестких дисков, внешних устройств USB.
12VУправляемое напряжение 12В для жестких дисков, вентиляторов систем охлаждения.
-5VУправляемое напряжение -5В. Стандартом ATX, начиная с версии 1.3, более не используется.
-12VУправляемое напряжение -12В. Практически не используется.
GroundМасса.
PGИмеет высокий уровень при условии превышения напряжениями 5В и 3,3В нижнего порога (сигнализирует о выходе БП в рабочий режим).
5VSBПостоянное напряжение 5В (дежурный источник).
PS-ONВключение блока питания при замыкании вывода на массу.

Компьютер не включается — что делать?

Не включается питание системного блока

Шаг 1. Начните с осмотра электрической розетки и шнура питания. Вы можете взять электрический шнур от монитора (многие модели имеют точно такой же шнур) или от бытовой техники. Перейдите к другой розетке; возможно, в той, которую вы используете, подгорел контакт.

Шаг 2. Далее необходимо осмотреть подключение блока питания к материнской плате. Сняв боковую крышку с блока питания, мы смотрим на самую большую микросхему, которая является так называемой материнской платой. Следует обратить внимание на 20- или 24-контактный разъем питания материнской платы.

Он отвечает за подачу питания на материнскую плату компьютера. разъем для 4-контактного разъема питания процессора

В современных материнских платах он может быть 8-контактным:

Процессор получает питание от него. Убедитесь, что разъемы надежно закреплены. Для проверки можно даже слегка нажать на них.

Третий шаг — осмотр круглой батарейки CR2032, которая «питает» память BIOS. Вот она:

Установите на место монтажную лапку, слегка сжав ее. На моей памяти были случаи, когда она ослабевала, что было плохо. С помощью тестера проверьте напряжение на уровне или около 3 В.

Шаг 4. Теперь речь пойдет о блоке питания. Выбор блока питания был важным решением в последние годы, но в то же время можно было обойтись и без корпуса или в составе комплекта. Однако дорогие компании могут «отдать концы».

Если есть маленький красный переключатель, не трогайте его. Он чередует входное напряжение между стандартными 220 В и 127 В, которое используется в некоторых странах мира.

Проверить его работоспособность. Для этого необходимо отсоединить его (предпочтительно с помощью кулисного переключателя на корпусе) и отключить питание. Также отсоедините кабельные соединения между устройствами в системном блоке. В корпусе можно оставить только вентиляторы, которые находятся на крышке.

Проверьте, начинают ли вращаться вентиляторы блока питания или корпуса после включения питания.

Шаг 5. Отсоедините карты от слотов PCI и попробуйте включить компьютер, если блок питания работает, а система нет. Затем выньте видеокарту из слота PCI-Express или AGP. Затем выньте по очереди каждую карту памяти.

Последнее отключенное устройство было причиной внезапного вращения кулера процессора и писка системного динамика. Сервисный центр должен будет провести дополнительные проверки, если вы подключили только материнскую плату и процессор.

Примечание: Для особо пытливых и любопытных расскажу способ простейшей диагностики. Напомню, что эти действия чреваты выходом комплектующих из строя и делаете Вы их на свой страх и риск. Если не уверены в своих действиях — лучше не беритесь. Итак, надо аккуратно снять с процессора систему охлаждения и приложить к нему палец. Затем нажимаем кнопку включения, хватаемся за электрический штепсель и внимательно наблюдаем:
— Не греется. Сгорел процессор либо его стабилизатор питания на материнской плате.
— Температура начала резко расти — выдергиваем штепсель. Это делается чтобы не спалить процессор. Современному ничего не будет — у него есть защита. А вот старые модели можно спокойно этим спалить. Проблема скорее всего в самой материнской плате. Внимательно её осмотрите — не вздутые ли конденсаторы. Есть? Причина в них и надо заменить.

Шаг 6. Еще один редкий, но вероятный фактор — это то, что кнопка питания со временем перестает работать. Эта проблема часто затрагивает недорогие корпуса, но случается и с фирменными. Разъем «Power_SW» можно найти на цепочке в правом нижнем углу материнской платы. Он идеально подходит для этой кнопки.

После отсоединения осторожно замкните два контакта с помощью отвертки. Замените кнопку, и система запустится. Конечно, вы не сможете найти точно такой же. Однако вы можете рассмотреть что-то сравнимое с вами, например, новую одежду или что-то подобное.

Лампочки мигают, кулеры крутятся, но компьютер не стартует и черный экран монитора

В этом случае существует гораздо большее количество потенциальных причин того, почему компьютер не загружается. В первую очередь необходимо отсоединить кабель монитора и включить его. На экране должно появиться сообщение об отсутствии сигнала.

Динамик системы, который не только издает звуковые сигналы, поможет нам в диагностике. Будьте внимательны и следите за продолжительностью звуковых сигналов. Наиболее распространенные случаи я перечислил в таблице:

Порядок сигналов выявит неисправность устройства, которое вы будете проверять отдельно.

По моему опыту, наиболее частой причиной проблем с запуском компьютера был выход из строя оперативной памяти или ее разъемов на материнской плате. В некоторых обстоятельствах может помочь простое отключение модулей и подключение их к новым. Разумеется, для этого следует использовать выключенный компьютер:

Подключите полоску к ближайшим свободным разъемам, чтобы проверить их. Если они есть, попробуйте отсоединить каждый из них по отдельности, прежде чем снова подключать системный блок. Функционирует ли он после отсоединения одного из них. Если да, то он неисправен и требует замены.

Интеллектуальный разгон может быть включен по умолчанию в продуктах ASUS или Gigabyte. Какова цель этого начинания? Экран монитора будет оставаться черным, пока компьютер автоматически включается и выключается.

Далее следует отказ видеокарты. Тест BIOS может пройти успешно. Однако возможно, что подключенный порт монитора не принимает сигнал. К видеоадаптерам может быть подключен и второй монитор.

Подключите монитор к каждому разъему и проверьте. К сожалению, это не всегда возможно сделать. На новых видеоадаптерах уже присутствуют два цифровых порта DVI. Более старые модели имели два DVI и один аналоговый VGA. Для использования монитора VGA с разъемом DVI требуется специальный переходник. К счастью, почти во всех компьютерных магазинах они есть в продаже.

Я продемонстрирую, как компьютер не запускается, в видеоролике на YouTube в заключение этой статьи.

Возможные неисправности бп

Проверенная временем схема импульсного преобразователя обеспечивала надежность в течение многих лет.

Сбои в питании или старение — частые проблемы с блоками питания персональных компьютеров. Отдельное внимание следует уделить нагреву выходных каскадов, если компьютер не обслуживается достаточно часто.

Электролитические конденсаторы выходного и выпрямительного каскадов больше всего подвержены старению. Со временем они ухудшаются и теряют свою способность. Это вызывает значительные пульсации напряжения на выходе устройства (рисунок 2).

Короткое замыкание в диодном мосту входного выпрямителя может возникнуть в результате значительного повышения напряжения питания или перегрузки. В этом случае переменный ток сети попадает в цепи, которые не были рассчитаны на него, что приводит к разрушению электролитических конденсаторов и их транзисторной обвязки. При повреждении БП ремонт часто обходится дороже полной замены.

Из-за длительного перегрева, вызванного низкой температурой или недостаточным охлаждением, выходные транзисторы импульсного преобразователя могут выйти из строя.

Методика проверки (инструкция)

Первым шагом после извлечения и разборки блока питания из системного блока является его проверка на наличие повреждений или поврежденных компонентов (потемнение цвета), нарушение целостности или другие проблемы. Имейте в виду, что замена сгоревшей детали обычно не устраняет проблему. Необходимо осмотреть трубопроводы.

Визуальный осмотр позволяет выявить «сгоревшие» радиодетали

Если нет, переходите к следующему алгоритмическому шагу:

  • Проверьте предохранитель. Не полагайтесь на визуальный осмотр, а используйте мультиметр в тестовом режиме. Причиной перегорания предохранителя может быть выход из строя диодного моста, ключевого транзистора или неисправный модуль резервного питания;


Установленный на плате предохранитель

  • Проверьте термистор на диске. Его сопротивление не должно превышать 10 Ом; если он неисправен, настоятельно не рекомендуется ставить на его место перемычку. Импульсный ток, вызванный зарядкой входных конденсаторов, может привести к выходу из строя диодного моста;

Дисковый термистор (отмечен красным цветом)

  • Проверьте диоды или диодный мост выходного выпрямителя, они не должны быть открыты или закорочены. Если обнаружена неисправность, следует проверить входные конденсаторы и ключевые транзисторы. Переменное напряжение, приложенное к ним из-за неисправности моста, вероятно, вывело эти радиодетали из строя;

Выпрямительные диоды (отмечены красным цветом)

  • Проверка электролитических входных конденсаторов начинается с проверки. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть изменена. Затем измеряется емкость. Он считается нормальным, если его емкость не ниже заявленной, и если разница между двумя конденсаторами составляет менее 5%. Необходимо также проверить варисторы, припаянные параллельно входным электролитам, и компенсационные резисторы;

Входные электролиты (обозначено красным)

  • Проверьте ключевые (силовые) транзисторы. С помощью мультиметра проверьте переходы база-эмиттер и база-коллектор (процедура такая же, как и для диодов).


Показано размещение силовых транзисторов

Перед пайкой запасного транзистора, если обнаружен неисправный, проверьте всю его проводку. Рекомендуется поменять их на новые с большей емкостью. Шунтирование электролитов керамическими конденсаторами емкостью 0,1 Ф дает очень хороший результат.

  • Проверьте выходные диодные сборки (диоды Шоттки) с помощью мультиметра, так как практика показывает, что их наиболее частым отказом является короткое замыкание;

Отмеченные на плате диодки

  • Проверьте электролитические выходные конденсаторы. Как правило, их неисправность можно обнаружить визуальным осмотром. Это проявляется в изменении геометрии корпуса радиокомпонента, а также в следах утечки электролита.

При проверке конденсатора иногда оказывается, что он бесполезен. Для их проверки предпочтительно использовать мультиметр с функцией измерения емкости.

Наиболее частой проблемой компьютерных блоков питания являются выходные конденсаторы, которые часто выходят из строя. После их замены блок питания удается восстановить работоспособность в 80% случаев.

Конденсаторы с нарушенной геометрией корпуса

  • Измеряется сопротивление между выходами и нулем, для 5, 12, -5 и -12 вольт это значение должно быть между 100 и 250 Ом, а для 3,3 В между 5 и 15 Ом.

Практические рекомендации по ремонту

Блок питания извлекается из корпуса системного блока, если считается, что его необходимо починить самостоятельно. Затем снимается защитный кожух. Начинайте осматривать его после продувки и очистки от пыли. Как вы собираетесь чинить блок питания компьютера своими руками?

  1. Внешний осмотр. Особое внимание уделяется черным участкам на печатной плате и компонентах, внешнему виду конденсаторов. Верхняя часть конденсаторов должна быть ровной, вмятина указывает на его негодность, на нижней части основания не должно быть никаких потеков. Если есть выключатель, не лишним будет проверить его.
  2. Если проверка не вызвала подозрений, следующим шагом будет проверка входных и выходных цепей на наличие короткого замыкания. При наличии короткого замыкания обнаруживается неисправный полупроводниковый элемент в цепи короткого замыкания.
  3. Измерьте сетевое напряжение на конденсаторе выпрямителя и проверьте предохранитель. Если напряжение 300 В, перейдите к следующему шагу. Если напряжение отсутствует и предохранитель перегорел, проверьте диодный мост и ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и резисторы защитного эфира проверяются на обрыв цепи.
  4. Убедитесь, что напряжение в режиме ожидания стабилизировано на уровне 5 вольт. Статистика показывает, что когда устройство электропитания не включается, одной из наиболее распространенных причин является неисправность цепи резервного питания во время работы силовых компонентов.
  5. Если напряжение 5 вольт стабилизировано, проверьте PS_ON. Если значение меньше четырех вольт, ищите причину низкого уровня сигнала. Обычно PS_ON генерируется из напряжения ожидания через подтягивающий резистор 1 кОм. Проверяется схема мониторинга и, прежде всего, согласовываются значения конденсаторов в схеме и нормы резисторов.

Если причина не обнаружена, проверяется ШИМ-контроллер. Для этого необходимо стабилизированное устройство питания 12 вольт. На печатной плате подключают питание к источнику на вывод VC C и отключают вывод задержки (DTC) микросхемы. С помощью осциллографа можно увидеть сигнал на выводах транзистора, соединенных с коллекторами. При отсутствии импульсов исследуется промежуточный каскад маломощного двухполюсника.

Типовые неисправности и проверка элементов

Для ремонта блока питания ПК вам понадобятся мультиметр и осциллограф. Любые активные радиокомпоненты можно проверить на короткое замыкание и обрыв с помощью тестера.

Осциллограф используется для проверки микросхемы, если нет явных признаков неисправности. Чтобы починить блок питания ПК, вам также понадобятся измерительные инструменты, паяльник и отсос припоя.

Ниже приведены примеры возможных неисправностей, если блок питания компьютера не включается:

  1. Перегорел предохранитель первичной цепи. Диоды выпрямительного моста сломаны. Короткозамкнутые элементы сепараторного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Варистор и термистор TR1 сломаны, силовой транзистор и вспомогательные мосты Q1-Q4 закорочены.
  2. Постоянное напряжение пять вольт или три вольта при включении или выключении. Нарушается схема стабилизатора, управляются микросхемы U1, U2. Если ШИМ-регулятор не поддается управлению, микросхема заменяется на идентичную или аналоговую.
  3. Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего уровня. Неисправность в цепи обратной связи. Виноваты микросхема ШИМ и радиоэлементы в вашей обвязке, обратите особое внимание на конденсаторы C и маломощные резисторы R.
  4. Отсутствует сигнал PW_OK. Проверьте наличие основных напряжений и сигнала PS_ON. Заменяется контролер, отвечающий за управление выходным сигналом.
  5. Сигнал PS_ON отсутствует. Сгорела микросхема супервизора или элементы схемы супервизора. Проверьте, заменив микросхему.
  6. Вентилятор не вращается. Измерьте напряжение на вентиляторе, оно составляет 12 вольт. Проверьте термистор THR2. Измерьте сопротивление клемм вентилятора, чтобы убедиться в отсутствии короткого замыкания. Выполните механическую очистку и смазку седла лопастей вентилятора.

Устройство блока питания

На рисунке показана типичная схема блока питания ATX. Конструктивно он представляет собой коммутационный блок на ШИМ-контроллере TL494, и сигнал PSOON (Power Switch On) активирует его. Заземление для PS-ON не предусмотрено. Только временный источник питания (Standby Supply) активен в остальное время, когда вывод PS-OON подтянут к общей земле.

Одним из видов блоков питания является ATX. Его компонентом является сетевой выпрямитель.

Для работы ШИМ-контроллера и резервной сети он должен менять переменный ток из сети на постоянный. Компоненты структуры

  • Предохранитель F1 защищает проводку и сам блок питания от перегрузки в случае отказа источника питания, что привело бы к сильному увеличению потребляемого тока и, как следствие, критическому повышению температуры, что может стать причиной пожара.
  • В цепи «нейтрали» установлен защитный термистор для уменьшения броска тока при подключении электропитания.
  • Кроме того, имеется фильтр помех, состоящий из нескольких дросселей (L1, L2), конденсаторов (C1, C2, C3, C4) и дросселя встречной обмотки Tr1. Необходимость в таком фильтре обусловлена высоким уровнем помех, которые передаются в сеть коммутационным блоком; эти помехи не только улавливаются теле- и радиоприемниками, но и в некоторых случаях могут вызвать сбои в работе чувствительного оборудования.
  • За фильтром установлен диодный мост, который преобразует переменный ток в пульсирующий постоянный ток. Импульсы сглаживаются емкостно-индуктивным фильтром.

Затем блок питания ATX подключается к розеткам и ночному источнику напряжения, который вырабатывает постоянное напряжение, присутствующее в любое время.

В качестве резервного источника питания служит маломощный автономный импульсный преобразователь на базе транзистора T11, который вырабатывает токи высокой частоты.

Большое падение напряжения на стабилизаторе 7805 под большой нагрузкой является существенным недостатком этой непроверенной схемы. Из-за этого неисправность в схеме, получающей питание от резервного источника, может вывести компьютер из строя.

Основой импульсного преобразователя является ШИМ-контроллер. Хотя он уже неоднократно упоминался, эта аббревиатура до сих пор не была понята. ШИМ означает широтно-импульсную модуляцию, которая изменяет длительность импульсов напряжения, сохраняя их амплитуду и частоту постоянными.

https://www.youtube.com/watch?v=8_MJaxo_sPk

Преобразование постоянного напряжения в импульсы с соответствующей частотой является основной функцией блока ШИМ на базе специализированной микросхемы TL494 или одного из ее функциональных аналогов.

Оцените статью
OverComp.ru