台式计算机ATX开关电源检修技巧
(完整版)台式电脑电源和主板的维修和检查方法
[维修主板]电脑主板开机电路检测.....电脑主板开机电路检测.....一、判断电脑电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的,故障在主机方面。
判断电脑主机开关好坏:再把ATX电源线和主板接好,把主板上的开关针、复位针等拔起,用镊子短路开关针触发电源开关,看能不能开机,如果能,就说明是主机箱的开关坏,把主机箱开关拆出清洗。
如果短路开关针触发电源还是不能开机,说明主板真的不能触发开机,把主板从机箱里拆出来检修。
把主板拆下来,先把板上的灰尘清扫干净,以免防碍检修。
先目测一下,看主板上面有无元器件烧坏,鼓包,电脑板上有无烧焦、断线的。
把主板放好,插上假负载,插好电源,测试卡,做好检修准备。
二、当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。
也就是说直接短路接绿线和黑线。
如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。
如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。
ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。
可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。
以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。
对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。
测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。
正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。
对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。
对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。
对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。
atx开关电源无电压输出故障检修
ATX开关电源无电压输出故障检修保险丝良好,各路直流电压无输出的检修ATX开关电源脱机,将电路板从电源盒中拆出,延长电源盒到电路板的电源连线,加电。
测两只半桥变换开关管的ce电压,应为+300V的一半,否则开关管损坏。
若开关管正常,将PS-ON对地短接而无电压输出,应为保护电路动作或KA7500B、LM339及其外围元件损坏。
先测KA7500B的12脚电压,应在10V~40V。
若无,可断开12脚与外部的连接,如电压正常,KA7500B 必坏;若仍无,查至辅助电源间的供电支路。
12脚供电电压正常,测14脚+5V基准电压,若无或偏差+5V很大,则KA7500B必坏。
14脚+5V电压正常,测4脚,应为低电平。
若偏高,可断开4脚与LM339电路的连接,仍高的话,KA7500B 损坏。
KA7500B正常,4脚仍高电平,有两种情况:一是4脚与14间的电解电容漏电;二是LM339及其外围电路异常。
正常状态下,待机时,PS-ON为高电平,使LM339的6脚电压比较器II的反相端为高电平,略高于7脚电压比较器II的同相端电平,使1脚电压比较器II的输出端为低电平,通过外围电路使4脚LM339电压比较器I的反相端为低电平,低于电压比较器I的同相端电平,使2脚电压比较器I的输出端为高电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为高电平,封锁8、11脚的脉宽调制信号输出。
同时,1脚的低电平又通过外围电路,使LM339的14脚电压比较器III的输出端为低电平,通过外围电路,使LM339的11脚电压比较器IV的同相端为低电平,从13脚电压比较器IV的输出端为低电平,无PW-OK信号送出。
启动后,PS-ON为低电平,使LM339的6脚为低电平,低于7脚电平,使1脚输出端为高电平。
由于外围电路的隔离,电压比较器I不再受1脚控制。
通常,电压比较器I的反相端4脚电平,设置的比同相端5脚电平高,而使其2脚输出端呈低电平,经外围电路,使KA7500B的4脚为低电平,允许8、11脚的脉宽调制信号输出。
台式计算机ATX开关电源检修技巧
台式计算机ATX开关电源检修技巧摘要:针对台式计算机ATX开关电源主要故障,从ATX开关电源的结构特点及基本工作过程分析出发,根据多年教学和维修经验,提出了通过对关键测试点波形和参数的检测,确定故障范围,对故障范围内的易损元件观测判断,能很快找到损坏元件,快速修复开关电源的新方法,对计算机维修人员和教学、自学人员有一定的参考价值和应用价值。
由于ATX电源便于实现计算机的远程控制和唤醒,近年来应用比较普遍。
ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。
台式计算机电源电路故障在计算机故障中占有较高的比例,大多数计算机用户和维修人员,对其结构和工作过程不熟悉,遇到与电源有关的故障不能准确判断是哪部分电路的故障,哪个元件的故障,有时不能确定电源故障或是主板上其他电路或设备的故障,给计算机的使用和维修带来一定的困难。
笔者根据多年教学和维修经验,总结出关键测试点检测和易损元件观测查找故障的方法,即对故障现象的分析确定关键测试点,通过对关键测试点的波形和参数的测试,可以快速确定故障范围,通过对故障范围内易损元器件的观测,能很快找到故障元器件,更换元件修复计算机电源。
1ATX开关电源的特点及工作过程台式计算机ATX开关电源是独立的单元电路,由待机电源电路和主电源电路两部分组成。
与AT电源不同,它取消了传统的市电开关,主机关机并为彻底断电,+5VSB 电源仍然存在,依靠+5VSB 控 制信号的组合来实现电源的开启和关断,实现开闭自动管理和远程唤 醒通信联络。
主电源电路只有主机开启,主电源电路被唤醒时才开 始工作,主要输出+、5、-5、+12、-12 V 5种直流电压,通过多 组电源输出插头与主机连接,为计算机提供各种优质的工作电源, ATX 开关电源结构如图1所示。
- 220V待机电源电路采用单管自激振荡方式,不管主机是否开启,只要 接上市电电源,它就开始工作。
ATX电源的通病及维修方法
ATX电源常见故障检修
ATX电源常见故障检修电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。
当今微机绝大多数配置ATX 电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX主板实现软件开关主机的功能。
ATX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。
下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。
1.ATX电源的工作原理方框图从图1可以看出,ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。
整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。
2.如何判定故障范围由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。
由于ATX主板上有一部分电路称为“电源检测模块”,它可以控制电源的开启和关闭,这部分电路出现了故障,也表现为上述故障现象。
那么,怎样判定是ATX电源故障还是主板故障呢?ATX电源和主板之间是通过一个20脚长方形双排综合插件连接的,如图2所示,其中14脚(绿色线)为PS-ON信号,主板就是通过这个信号来控制电源的开启和关闭的。
当主板电源的“电源检测部件”使PS-ON信号为高电平时,电源关闭;当主板使PS-ON信号为低电平时,电源工作,向主板供电。
当ATX电源不和主板相连时,电源内部提供PS-ON信号高电平,ATX电源不工作,处于待机状态。
当计算机通电后无法开启时,可将所有供电插头拔下,将14脚和地线(黑色线)用导线短接,若电源风扇转动,各路输出正确,即可判定电源是正常的,否则是电源故障。
3.ATX电源常见故障维修(l)无300V直流电压。
这种故障,首先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。
找到损坏元件后,还要检查主变换电路大功率开关管及其附属电路,在保证其正常时,才可以加电,因为这种故障通常是山大功率元件损坏后引起的。
ATX电源维修的简单方法
A T X电源维修的简单方法1、辅助电源部分的检修如果紫色线没有5V(往往伴随绿线没有3.6-5.2V)的话,就要检修辅助电源。
如果保险烧了,检查四个整流二极管(一般只坏两个和两个),330UF/250V电容有没有鼓包(一般只坏一个电容,但它所接的150K电阻绝对开路了),查辅助电源开关管(绝大多数为XN60系列场效应管,多彩、鑫谷、达硕多选用K3067等,也有一些选用普通三极管的(如世纪之星多选用TOP221Y 等)和两个E13007开关管或C4242有没有坏,这样检查过后就不会再烧保险了。
如果辅助电源还没有输出,就要检查300V到辅助电源变压器初级的限流电阻(一般为1.5-4.7欧)、辅助电源开关管B极所接电阻,还有输出电源变压器输出的两个整流管。
检查到这一步电源紫色线肯定有5V,同时绿线应该有3.6-5.2V了。
如果绿色线仍然没有3.6v-5.2V的电压,这时就需要检修TL494了(这里TL494是一个总称,它包括TL494、LM339及周边电路)。
2、TL494(可与KA7500互换)及后级输出的检修接入市电后,紫色线有5V,绿色线没电压时,应检修TL494。
TL494正常值是:12脚应为12V,2脚应为2.5V,13\14\15脚为5V,1脚为0V,4脚为5V,8\11脚为2.2V,否则TL494坏了应更换或者LM339及外围有问题,实际应用中LM339及外围低压阻容极少损坏。
如果上述电压都有了,说明TL494及其外围没有问题,这时应检查末级的三个肖特基高速整流管有没有坏和末级输出电压的电容,如果还不行,查TL494的8\11脚所接的两个推动管C945或C1815肯定有一个坏了。
测电源有没有问题时,一定要记住测紫5V和灰线待机0V、启动后恒5V,至于绿线有的为5V 多,有的3.6V,反正在3.6V-5.2V之间的都是正常的。
ATX电源维修笔记一、简介电脑硬件更新换代快,而主机电源更新较慢,十几年的发展,就是由AT结构变化为ATX电源。
台式计算机ATX开关电源检修技巧
源 电 路 、脉 宽 控 制 电路 或 保 护 电 路 。若 该 点 无 电 压 输 出 , 再 测 + 0 电压 有 无 ,若 + 0 30V 30V正 常 ,则 故 障 在 待 机 电 源 电
路, 主要 检 测 辅 助 开 关 变 压 器 、 自激 振 荡 电路 、 流 滤 波稳 压 整
插 头 与 主 机 连 接 ,为计 算 机 提 供 各 种 优 质 的 工 作 电源 , T AX
开关 电源 结 构 如 图 1 示 。 所
一
2O 2V
—
故 障 不 能 准确 判 断 是 哪 部 分 电路 的 故 障 , 个 元 件 的故 障 。 哪 有 时不 能 确 定 电 源故 障 或 是 主 板 上 其 他 电路 或 设 备 的故 障 , 给
Ke r s: X we ;ma ne a c k H;p it ;v l ea i t o o n ns y wo d AT p o r i tn n e s i o n s un rb l y c mp e t i
由 于 A X 电 源便 于实 现 计 算 机 的 远 程 控 制 和 唤 醒 , T 近 年 来 应 用 比较 普 遍 。A X 电源 电路 结 构 较 复杂 , 部 分 电路 T 各 不 但 在 功 能 上 相互 配 合 、 互 渗 透 , 各 电路 参 数 设 置 非 常 相 且 严 格 , 有 不 当则 电路 不 能 正 常 工作 。 台 式计 算 机 电 源 电路 稍 故 障在 计 算 机 故 障 中 占有 较 高 的 比例 , 多 数计 算 机 用 户 和 大
维 修 人 员 。 其 结 构 和 工 作 过 程 不 熟 悉 , 到 与 电 源 有 关 的 对 遇
有 主 机 开 启 , 主 电 源 电 路 被 唤 醒 时 才 开 始 工 作 , 主 要 输 出 + . 、 、 5 + 2 一 2 V 5种 直 流 电压 ,通 过 多 组 电 源 输 出 33 5 一 、 1 、 1
atx电源维修
ATX电源维修简介ATX(Advanced Technology Extended)电源是一种常见的计算机电源规格,广泛应用于个人电脑和服务器。
然而,由于长时间使用、过载、温度过高等原因,ATX电源可能会出现故障。
本文将介绍常见的ATX电源故障原因、维修方法和预防措施。
常见故障原因1. 电源无法启动当按下计算机电源开关时,电源无法启动的问题可能是由以下原因引起:•电源开关故障:检查电源开关是否正常工作,如果不工作,可以更换开关。
•电源线路故障:检查电源线路是否插入插座并连接到电源。
如果线路没有问题,则可能是电源线路的电压过低或电压过高导致的,需要使用电压测试仪进行检查。
•主板故障:如果以上两种情况都没有问题,可能是主板短路或损坏导致的问题。
此时建议将主板送修或更换。
2. 电源过热ATX电源在长时间使用或过载情况下,可能会出现过热的问题。
过热可能会导致电源关闭或损坏。
•清理电源风扇:过热的一个常见原因是电源风扇堆积灰尘或无法正常工作。
定期清理电源风扇,确保其正常运转。
•保持通风良好:确保计算机电源周围的通风良好,避免堵塞,以便散热。
3. 电源输出不稳定电源输出不稳定可能导致计算机无法正常运行,甚至造成数据丢失或硬件损坏。
•更换电源:如果电源输出不稳定,可能是电源老化或内部元件故障造成的。
建议更换电源。
•检查电源连接:检查电源连接是否稳固。
不稳定的连接有可能导致不稳定的电源输出。
维修方法1. 电源开关维修如果电源开关无法正常工作,可以进行以下维修方法:1.关闭电源,并拔下电源线。
2.打开电脑机箱,找到电源开关线连接处。
3.使用万用表测试电源开关按钮是否没有响应。
如果没有响应,说明电源开关已损坏。
4.需要更换损坏的电源开关。
在更换前,确保购买适配的电源开关。
2. 清理电源风扇清理电源风扇可以防止过热问题。
1.关闭电源,并断开电源线。
2.打开电脑机箱,找到电源风扇位置。
3.使用吹气罐或专用电脑清洁工具清理电源风扇上的灰尘。
电脑ATX开关电源的维修技巧
电脑ATX开关电源的维修技巧1.ATX开关电源电路板特点是元件高度密集,而且“立体”分布。
最低的元件只有2mm高。
而最高的可达50mm高,中间可把各种元件高低分成4-5层,尤其是两个大散热片的遮挡,使许多元件根本看不到,不要说进行检查和测试。
有些大元件虽能看到,但表笔却无法插到它的引脚上。
若从背面直接测试焊点。
又因为大部分元件连正面位置都无法确定。
怎幺与背面焊点进行对应?因此,维修时最好是先将两个大散热片拆除,这样电路板上各种元件会透亮一些。
维修起来也更方便和安全。
2.待机电源的损坏往往都很严重。
而且维修时经常出现反复。
但ATX开关电源印刷电路一般都很窄,焊盘也很小,经不起多次焊接,容易脱落,导致故障越修越糟。
解决方法是。
从有可能需要多次代换元件的焊点上,引出一根短线。
先将元件焊在短线上进行试验,以减少对焊点的焊接次数。
3.ATX开关电源保险管一般为4A、5A或6A。
在额定输出功率条件下有一定的保护作用。
但在维修时,因输出功率很小,保险管就起不了保护作用,如果盲目通电,恰电路仍存在隐患。
就会出现旧故障尚未排除又添新故障。
为防患未然,首次通电应串联lA保险管。
如果lA保险管烧断,说明待机电源存在短路,应先修待机电源。
如果1A保险管未烧断,将lA保险管换成2A保险管后继续通电,如果2A保险管烧断。
说明主开关电源存在短路,则将主开关电源修好。
如果2A保险管未烧断,说明整机虽有故障,但不属于短路性故障,排查顺序仍按先待机电源后主开关电源,而且仍用2A保险管做维修过程的意外保护。
4.空载能使+12V有0.6V上升,而对于采用“反向电流反馈”自动稳压。
ATX开关电源维修教程详细
ATX开关电源维修教程详细一、概述ATX开关电源是以开关电源技术为基础的一种计算机电源,广泛应用于个人计算机和服务器中。
其特点是高效率、稳定性好、寿命长、体积小等。
然而,在长期使用或者老化的情况下,开关电源也会出现各种故障,比如电源不开机、无输出、电源输出不稳定等。
二、常见故障及解决方法1.电源不开机1.1检查电源插头是否插牢,电源插头是否与插座连接良好。
1.2检查电源开关是否打开,尝试按下电源开关。
1.3检查电源线是否损坏,是否接触不良,是否短路等。
1.4检查主板上的电源插座是否正常,是否松动等。
1.5如果以上方法都无效,可能是电源故障,需要更换电源。
2.无输出2.1检查电源线是否插好,电源插头是否连接良好。
2.2检查主机内部电源连接线是否松动、脱落等。
2.3检查电源线是否损坏、接触不良等。
2.4检查主板上的电源插座是否正常,是否松动等。
2.5如果以上方法都无效,可能是电源故障,需要更换电源。
3.电源输出不稳定3.1检查电源线是否插好,电源插头是否连接良好。
3.2检查主机内部电源连接线是否松动、脱落等。
3.3检查电源线是否损坏、接触不良等。
3.4检查主板上的电源插座是否正常,是否松动等。
3.5检查电源风扇是否正常运转,如果运转不良,可能会导致电源过热而使输出不稳定。
3.6如果以上方法都无效,可能是电源故障,需要更换电源。
三、安全注意事项1.在检修电源时,务必先将电源插头拔出,避免触电危险。
2.在更换电源时,务必选择适配的电源,使用规格不符的电源可能会造成设备损坏和人身安全危险。
3.遵守正确的操作步骤和维修要求,避免操作错误或违规操作。
四、维修工具及材料1.万用表:用于测量电源的电压、电流等参数。
2.扳手、螺丝刀等工具:用于拆装电脑主机和电源。
3.替换电源:如果电源无法修复,需要更换新的电源。
总结:ATX开关电源的维修主要涉及到电源不开机、无输出、电源输出不稳定等常见故障。
在维修过程中,需要注意安全事项,遵循正确的操作步骤和维修要求。
ATX电脑电源常见故障及维修方法
ATX电脑电源常见故障及维修方法ATX电脑电源常见故障及维修方法电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。
当今微机绝大多数配置ATX电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX主板实现软件开关主机的功能。
ATX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。
下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。
1.ATX电源的工作原理方框图ATX电源方框图如图1所示。
从图1可以看出,ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。
整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。
2.如何判定故障范围由于微机电源都设置了过压、过流保护电路,电源发生故障时,大多表现为主机加电无任何指示,主机不启动,显示器无任何显示,电源风扇不转。
由于ATX主板上有一部分电路称为“电源检测模块”,它可以控制电源的开启和关闭,这部分电路出现了故障,也表现为上述故障现象。
那么,怎样判定是ATX电源故障还是主板故障呢?ATX电源和主板之间是通过一个20脚长方形双排综合插件连接的,如图2所示,其中14脚(绿色线)为PS-ON信号,主板就是通过这个信号来控制电源的开启和关闭的。
当主板电源的“电源检测部件”使PS-ON信号为高电平时,电源关闭;当主板使PS-ON信号为低电平时,电源工作,向主板供电。
当ATX电源不和主板相连时,电源内部提供PS-ON信号高电平,ATX电源不工作,处于待机状态。
当计算机通电后无法开启时,可将所有供电插头拔下,将14脚和地线(黑色线)用导线短接,若电源风扇转动,各路输出正确,即可判定电源是正常的,否则是电源故障。
3.ATX电源常见故障维修(l)无300V直流电压。
这种故障,首先从交流输入插座查起,保险管、整流二极管(桥)、滤波电容是常坏的元件。
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧一、原理分析1.待机电源待机电源又称辅助电源,电路见附图。
自激振荡部分由Q03,T3,C14,D04,2R21,2R22,2R4等元件组成;稳压部分由IC5(电压基准源),IC1(光祸),Q4(PWM)等元件组成;保护和尖峰吸收部分由Q4,2823、2R10,C02及2R5、C05A,D06等元件组成。
可见待机电源的构成与部分彩电开关电源(带光祸的)基本一致,详细工作过程也大致相同。
T3次级,一路由DOIA和C09整流滤波输出十22V,为驱动电路T2初级和IC2 (TIA94CN )⑩脚提供工作电压。
一路由DOf、C03、IA, C05整流滤波输出+5VSB (Stand By),由一根紫色导线经ATX插头送到主板上“电源监控部件”电路,为该电路提供待机电压。
别看待机电源结构简单,在微机系统中却占据着重要地位,一方面它给主控PWM电路和担任多种信号处理的四比较器供电,保障A TX开关电源自行运转;另一方面,它又像永不熄灭的“火种”,向主机提供待机电压。
2.主开关电源(1)主控PWM型集成电路TL494CN简介TLA94CN内部由振荡器、“死区”比较器、PWM 比较器、两个误差放大器1和2、触发器、逻辑门、三极管Q1,Q2,基准电压调节器以及由两个滞回比较(器施密特触发器)组成的欠压封锁电路等部分组成。
其中⑤脚、⑥脚外接定时电容和定时电阻;由触发器和逻辑门构成的逻辑电路由⑩脚控制输出方式,在电脑A TX开关电源中(13)脚接5V基准电压,使内部三极管QI,Q2工作在推挽输出方式;基准电压调节器将待机电源经(12)脚提供的22V工作电压转换为5V基准电压,由(14)脚输出。
(2)脉宽调制与驱动电路得到主机启动指令后IC2(TL494CN)立刻由待机状态转人工作状态,⑧脚、⑧脚输出相位差为1800的PWM信号,使17初级一侧的Q1,Q2轮流导通或截止,并经T2次级L3 ,LA绕组的藕合,驱动QO1,Q02也为轮流导通或截止,共处于“双管推挽”工作方式。
ATX电源维修教程1
ATX电源维修教程1ATX电源维修教程首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。
电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。
此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。
接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。
其中,控制电路是必不可少的部分。
它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。
在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。
通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。
一、在断电情况下,“望、闻、问、切”由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。
因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。
首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。
在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。
用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关三极管VT1、VT2击穿。
然后检查直流输出部分。
脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧一、原理分析1.待机电源待机电源又称辅助电源,电路见附图。
自激振荡部分由Q03,T3,C14,D04,2R21,2R22,2R4等元件组成;稳压部分由IC5(电压基准源),IC1(光祸),Q4(PWM)等元件组成;保护和尖峰吸收部分由Q4,2823、2R10,C02及2R5、C05A,D06等元件组成。
可见待机电源的构成与部分彩电开关电源(带光祸的)基本一致,详细工作过程也大致相同。
T3次级,一路由DOIA和C09整流滤波输出十22V,为驱动电路T2初级和IC2 (TIA94CN )⑩脚提供工作电压。
一路由DOf、C03、IA, C05整流滤波输出+5VSB (Stand By),由一根紫色导线经ATX插头送到主板上“电源监控部件”电路,为该电路提供待机电压。
别看待机电源结构简单,在微机系统中却占据着重要地位,一方面它给主控PWM电路和担任多种信号处理的四比较器供电,保障A TX开关电源自行运转;另一方面,它又像永不熄灭的“火种”,向主机提供待机电压。
2.主开关电源(1)主控PWM型集成电路TL494CN简介TLA94CN内部由振荡器、“死区”比较器、PWM 比较器、两个误差放大器1和2、触发器、逻辑门、三极管Q1,Q2,基准电压调节器以及由两个滞回比较(器施密特触发器)组成的欠压封锁电路等部分组成。
其中⑤脚、⑥脚外接定时电容和定时电阻;由触发器和逻辑门构成的逻辑电路由⑩脚控制输出方式,在电脑A TX开关电源中(13)脚接5V基准电压,使内部三极管QI,Q2工作在推挽输出方式;基准电压调节器将待机电源经(12)脚提供的22V工作电压转换为5V基准电压,由(14)脚输出。
(2)脉宽调制与驱动电路得到主机启动指令后IC2(TL494CN)立刻由待机状态转人工作状态,⑧脚、⑧脚输出相位差为1800的PWM信号,使17初级一侧的Q1,Q2轮流导通或截止,并经T2次级L3 ,LA绕组的藕合,驱动QO1,Q02也为轮流导通或截止,共处于“双管推挽”工作方式。
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧电脑ATX开关电源是计算机系统中的重要组件,其主要功能是将交流电转换为适用于计算机硬件的直流电。
它不仅为计算机提供稳定可靠的电源,还具有过载保护和防短路功能,以确保计算机系统的安全运行。
本文将详细介绍ATX开关电源的工作原理和一些常见的维修技巧。
一、ATX开关电源的工作原理1.转换器电路ATX开关电源使用了一种称为“开关电源转换器”的电路结构。
其主要由输入滤波器、整流器、电流限制器、输出滤波器、稳压器和开关元件(通常为MOSFET)等组成。
当电源接通后,交流电经过输入滤波器滤除杂波,然后经过整流器将交流电转换为直流电,并经过电流限制器控制输出电流。
接下来,直流电经过输出滤波器进行滤波处理,然后通过稳压器进行稳压,最后由开关元件来控制电源的开关状态。
2.反馈机制开关电源还采用了一种称为“反馈机制”的控制方式。
在电路中,有一个反馈电路负责检测输出电压的变化并将其反馈到控制电路中。
控制电路通过与反馈信号进行比较来判断输出电压是否符合设定值,并根据判断结果来控制开关电源的开关状态,以达到对输出电压的稳定控制。
3.保护功能ATX开关电源还具有多种保护功能,以确保计算机系统的安全运行。
其中包括短路保护、过载保护、过压保护和欠压保护等。
短路保护可以在输出端短路时自动切断电源,以避免电源损坏。
过载保护可以在电源输出超过额定负载时自动切断电源,以保护电源和计算机硬件。
过压保护可以在输出电压超过设定值时自动切断电源,防止电压过高对硬件造成损害。
欠压保护则可以在输出电压低于设定值时自动切断电源,以避免电压过低导致计算机功能异常。
二、ATX开关电源的维修技巧1.检查电源线路当电脑无法启动或无法正常工作时,首先应检查电源线路是否正常连接。
确保电源线插头牢固连接在电源和电源插座上,并检查电源线是否有损坏。
2.检查输入电压ATX开关电源一般支持输入电压范围为100V-240V,但在实际使用中,输入电压可能有波动。
ATX开关电源的工作原理和检修方法
ATX开关电源的工作原理和检修方法ATX开关电源是一种常见的电子设备电源,广泛应用于计算机、通信设备和家用电器等领域。
该类电源采用开关电源技术,具有高效率、小体积、轻重量和稳定性好等特点。
本文将介绍ATX开关电源的工作原理和检修方法。
一、工作原理:1.输入滤波:主要是通过对电源输入端的电压进行滤波,去除电源中的杂波和谐波,确保后续电路正常工作。
2.整流滤波:将滤波完的交流电压转换为直流电压。
一般采用整流桥电路进行整流,然后通过电容对电流进行滤波,减小输出纹波。
3.变压器变换:将得到的电压进行降压、升压等变换。
变压器的工作原理是利用线圈间的磁感应现象,使电能进行变换。
4.稳压调整:根据负载和输入电压的变化,对输出电压进行稳压调整。
通常采用反馈控制方式实现,即通过对输出电压进行检测和对比,调整开关管的导通和关断。
5.开关管的控制:根据反馈电压对比结果,通过控制开关管的导通和关断来调整输出电压。
开关管主要有MOS管、IGBT管和二极管等。
6.输出滤波:将开关电源输出的脉冲电压转换为稳定的直流电压。
通过电容对电压进行滤波,减小输出纹波。
二、检修方法:1.检查电源线路:检查电源线路是否有断线、短路、接触不良等情况。
确保电源线路正常连接,没有松动。
2.检查电源开关:检查电源开关是否正常工作。
打开电源开关后,检查是否有电流流过。
3.检查输入电压:检查输入电压是否符合电源的额定要求。
过高或过低的输入电压都可能导致电源工作异常。
4.检查电源风扇:检查电源风扇是否正常工作,是否有异响。
风扇异常可能导致电源温度过高,造成损坏。
5.检查电源模块:对电源模块进行检查,包括电容、电阻、二极管等元器件。
看是否有松动、烧毁、短路等情况。
6.检查过载保护:在负载端加大负载,观察电源是否能正常工作。
如果电源在超出额定负载后不能正常工作,可能是过载保护功能失效。
7.检查输出电压:使用多用电表测量输出电压是否符合要求。
如果输出电压过高或过低,可能是稳压电路故障。
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧
电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧一、工作原理ATX电源是电脑中常见的一种开关电源,其主要功能是将交流电转换为直流电提供给电脑使用,同时还能为电脑提供一定的保护功能。
ATX电源的电路主要由输入滤波、PWM控制器、变压器、输出整流滤波等部分组成。
用户将交流电连接到电源的输入端口,电源对该电压进行滤波和整流,然后将动态变化的直流电转换为需要的电压。
处理完这些步骤后,ATX电源通过IDE 和CPU的连接口向电脑提供直流电。
二、维修技巧ATX电源在工作中经常会出现一些故障,比如电源开不了、电源释放的蜂鸣声等。
下面是一些常见的维修技巧:1. 接触不良有时电源无法正常开启的原因是接触松动。
此时,需要检查电源与连接电缆之间的接触情况。
可能需要拆开电源,清除接触处的灰尘、腐蚀物,并确保金属部件间有充分的接触。
2. 故障元件电源的故障元件很少,其中最常见的是变压器和电容。
如果在检查接触不良后没有发现问题,则需要拆开电源检查电容器和变压器是否出现短路或损坏现象。
如果出现了这些问题,需要更换故障元件。
3. 清洁维护ATX电源的内部很容易收集灰尘,这可能会导致散热效果不佳。
因此,需要经常用吸尘器或者零尘布进行清洁维护,以保证电源正常工作。
4. 鉴定电源工作状态当电源发生故障时,需要进行分析诊断。
比如有些电源的状态显示器可以通过颜色变化或灯光来标示电源的状态。
所以需要对电源的指示灯状态进行鉴定,以及排除可能的错误。
三、如何安全地维修电源当维修电源时,需要采取一些安全措施,以防止电源的高电压对用户造成损伤。
下面是一些值得注意的地方:1. 关闭电源在拆解电源之前,需要确保电源已经完全关闭,以避免因为误操作而受伤。
2. 避免静电静电可能会损坏电源中的电路件,因此需要穿戴相应的防静电设备,同时也要保持工作区域的干燥,减少静电产生。
3. 注意高高压电容器当要处理电源中的电容器时,需要特别小心。
在处理时,需要先通过一个电阻将电容器引线连接在同一个地方,然后才能进行操作。
ATX开关电源的工作原理和检修方法
ATX开关电源的工作原理和检修方法随着电脑的逐渐普及和深入到家庭,显示器已经成为维修界的一个亮点,ATX开关电源又将成为维修界的一个新的亮点。
本文以市面上最常见的LWT2005型开关电源供应器为例,详细讲解ATX开关电源的工作原理和检修方法,对其它型号的开关电源供应器,也起到一个抛砖引玉的作用。
一、概述计算机电源的主要功能是向计算机系统提供所需的直流电源。
一般计算机电源所采用的都是双管半桥式无工频变压器的脉宽调制变换型稳压电源。
它将市电整流成直流后,通过变换型振荡器变成频率较高的矩形或近似正弦波电压,再经过高频整流滤波变成低压直流电压的目的。
电源功率一般为250~300W,通过高频滤波电路共输出六组直流电压:+5V(25A)、-5V(0.5A)、+12V(10A)、-12V(1A)、+3.3V(14A)、+5VSB(0.8A)。
为防止负载过流或过压损坏电源,在交流市电输入端设有保险丝,在直流输出端设有过载保护电路。
二、工作原理ATX开关电源,电路按其组成功能分为:输入整流滤波电路、高压反峰吸收电路、辅助电源电路、脉宽调制控制电路、PS信号和PG信号产生电路、主电源电路及多路直流稳压输出电路、自动稳压稳流与保护控制电路。
参照实物绘出电路图,如图1所示。
2.1、输入整流滤波电路只要有交流电AC220V输入,ATX开关电源,无论是否开启,其辅助电源就一直在工作,直接为开关电源控制电路提供工作电压。
图1中,交流电AC220V经过保险管FUSE、电源互感滤波器L0,经BD1—BD4整流、C5和C6滤波,输出300V左右直流脉动电压。
C1为尖峰吸收电容,防止交流电突变瞬间对电路造成不良影响。
TH1为负温度系数热敏电阻,起过流保护和防雷击的作用。
L0、R1和C2组成Π型滤波器,滤除市电电网中的高频干扰。
C3和C4为高频辐射吸收电容,防止交流电窜入后级直流电路造成高频辐射干扰。
2.2、高压尖峰吸收电路D18、R004和C01组成高压尖峰吸收电路。
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台式计算机ATX开关电源检修技巧摘要:针对台式计算机ATX 开关电源主要故障,从ATX 开关电源的结构特点及基本工作过程分析出发,根据多年教学和维修经验,提出了通过对关键测试点波形和参数的检测,确定故障范围,对故障范围内的易损元件观测判断,能很快找到损坏元件,快速修复开关电源的新方法,对计算机维修人员和教学、自学人员有一定的参考价值和应用价值。
由于ATX 电源便于实现计算机的远程控制和唤醒,近年来应用比较普遍。
ATX 电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。
台式计算机电源电路故障在计算机故障中占有较高的比例,大多数计算机用户和维修人员,对其结构和工作过程不熟悉,遇到与电源有关的故障不能准确判断是哪部分电路的故障,哪个元件的故障,有时不能确定电源故障或是主板上其他电路或设备的故障,给计算机的使用和维修带来一定的困难。
笔者根据多年教学和维修经验,总结出关键测试点检测和易损元件观测查找故障的方法,即对故障现象的分析确定关键测试点,通过对关键测试点的波形和参数的测试,可以快速确定故障范围,通过对故障范围内易损元器件的观测,能很快找到故障元器件,更换元件修复计算机电源。
1 ATX 开关电源的特点及工作过程台式计算机ATX 开关电源是独立的单元电路,由待机电源电路和主电源电路两部分组成。
与AT 电源不同,它取消了传统的市电开关,主机关机并为彻底断电,+5VSB 电源仍然存在,依靠+5VSB 控制信号的组合来实现电源的开启和关断,实现开闭自动管理和远程唤醒通信联络。
主电源电路只有主机开启,主电源电路被唤醒时才开始工作,主要输出+3.3、5、-5、+12、-12 V 5 种直流电压,通过多组电源输出插头与主机连接,为计算机提供各种优质的工作电源,ATX开关电源结构如图1 所示。
图1 ATX 开关电源结构待机电源电路采用单管自激振荡方式,不管主机是否开启,只要接上市电电源,它就开始工作。
300 V 直流电压同时加到主开关管、主开关变压器、待机电源开关管、待机电源开关变压器。
由于此时主开关管没有开关信号,处于截止状态,因此主电源开关变压器上没有电压输出。
由于待机电源电路设计成单管自激式振荡方式,300 V 直流电加到待机电源开关管和待机电源开关变压器后,待机电源开关管立即开始工作,在待机电源开关变压器的次级上输出二组交流电压,经整流滤波后,输出+5VSB 和+12 V 电压,+5VSB 加到主板上作为待机电压,加到主机的开机电路,+12 V 电压专门为主控IC 供电,主控IC 一旦收到唤醒信号PS-ON,控制IC 内部的振荡器即开始工作,输出控制信号到主电源推动管基极,推动管导通,推动变压器中产生开关脉冲送到开关管基极,使主电源开关管导通,主电源开关变压器便产生高频脉冲信号,开关变压器次级线圈中的高频脉冲经过整流滤波和稳压,得到+3.3、5、-5、+12、-12 V 5 种直流电压。
主机接到关机命令后,控制IC 内部的振荡器停止工作,主电源推动管截止,开关管截止,主电源电路停止工作。
但此时待机电源电路仍在工作,便于远程唤醒控制,仍在消耗电能,功率约为10 W。
从安全和节能的角度考虑,如果计算机长时间不用也不需要远程唤醒时,建议切断市电电源。
2 ATX 开关电源的维修技巧2.1 确定电源故障或是主板上其他电路或设备的故障通过对ATX 开关电源的脱机检测,可以判断是电源故障或是主板上其他电路或设备的故障。
2.1.1 空载检测将ATX 开关电源从主板上拆下,接上交流电源,将电源绿线与黑线短接,强制启动电源,若电源风扇能转动,则ATX 开关电源基本正常,再测试其负载能力,进一步确定是否是ATX 开关电源存在故障。
2.1.2 负载能力检测将CPU 从主板上拆下,安装上假负载(避免损坏CPU),接上废旧硬盘、光驱等负载(不能是坏的),开机测电压是否正常,若电压不稳,则电源负载能力差,则是电源故障,重点检查滤波电容、开关管等,若ATX 开关电源负载能力正常,则ATX 开关电源正常,是主板上其他电路或设备的故障。
2.2 +300 V 直流电压产生电路的维修220 V 交流电经过第一、二级EMI 滤波后变成较纯净的50Hz 交流电,经全桥整流和滤波后输出300 V 的直流电压。
若市电电压正常,+300 V 电压不正常,则故障在这部分电路,主要检测保险管、桥式整流电路、大容量高压电解电容等元件及市电是否正常。
该电路的故障特征为无+300 V 电压输出、电源负载能力差。
易损元件为保险丝、桥式整流电路、高压滤波电容、负温度系数热敏电阻、尖峰吸收回路中的电容、电阻和电感。
2.3 辅助电源的维修辅助电源本身也是一个完整的开关电源。
只要ATX 电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB 电源,该输出连接到ATX 主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。
通过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护电路、控制电路等电路供电。
+5VSB 是主机系统在ATX 待机时的电源,所以当电源加入市电交流220 V 时,即使计算机未开机,应该有+5 V 输出,通过检测该点电压有无,可以缩小故障范围。
若该点电压正常,则故障可能在主电源电路、脉宽控制电路或保护电路。
若该点无电压输出,再测+300 V 电压有无,若+300 V 正常,则故障在待机电源电路,主要检测辅助开关变压器、自激振荡电路、整流滤波稳压电路。
该电路的特征是当按动机箱的Power启动按键后,计算机无反应,经测试+300V电压正常,无+5VSB 待机电压输出。
易损元件为辅助电源开关三极管(一般为场效应三极管)、三端集成稳压器、稳压二极管、续流二极管、输出滤波电容、自激振荡三极管、快恢复二极管、振荡电容等。
2.4 主电源电路的维修主电源电路,采用它激推挽式电路,推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。
推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基极无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作它激工作方式。
当按动机箱的Power启动按键后,唤醒信号PS-ON 处于低电平,主控IC 内部的振荡电路立即启动,产生驱动控制脉冲信号,经推动管放大后,脉冲信号经推动变压器加到主开关管的基极,使主开关管工作在高频开关状态,主开关管和主开关变压器一起产生高频脉冲信号,经主开关变压器耦合到主开关变压器次级输出初端,主开关变压器输出的各组交流电压经整流、滤波和稳压后得到得到+3.3、5、-5、+12、-12 V 5 种直流电压,输出到主板和其他设备,为计算机提供各种工作电源。
该电路的几个关键测试点分别是开关管基极控制脉冲信号、开关管基极、集电极和发射极直流电压、开关变压器各路输出的交流电压和直流电压。
若+300 V 直流电压和开关管基极控制脉冲信号正常,输出直流电压不正常,则是该部分电路的故障。
若只有某一路输出电压不正常,其余各路输出电压正常,则故障在该路输出电路整流二极管、滤波电感和滤波电容,若各路均无输出,则故障在开关电路。
易损元件是推动开关三极管、推动变压器、开关三极管(一般为场效应三极管)、阻尼二极管、开关变压器、各路输出端整流二极管、各路输出端滤波电容、滤波电感、限流电阻等。
断电逐一检查上述相关易损元件便能很快找到故障点,迅速修复电源。
2.5 稳压控制电路的维修输出电压的稳定则是依赖对脉冲宽度的改变来实现,这就叫做脉宽调制PWM。
PWM(Pules Width Modulation)即脉宽调制电路,其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关电路以保持输出电压的稳定。
该电路的关键测试点是由辅助电源提供的12 V 直流工作电源,脉宽调制脉冲控制端,脉宽调制脉冲输出端,锯齿波振荡信号,基准电压,取样电压等。
若工作电源正常,开机时脉宽调制脉冲控制端送入一个低电平信号(电源唤醒信号)正常,但没有脉宽调制脉冲输出,造成电源不能启动,或者电源输出电压不稳,则是该部分电路的故障。
这部分电路的易损元件为脉宽调制集成IC,电压比较器IC,取样电阻、基准电路稳压二极管、振荡电阻和振荡电容等,通过检测和更换上述原件,能快速排除故障。
2.6 保护电路的维修在正常使用过程中,当IC 检测到负载处于:短路、过流、过压、欠压、过载等状态时,IC 内部发出信号,使内部的振荡停止,主开关管因没有脉冲信而停止工作,从而达到保护电源的目的。
一般分为两种情况,一种情况是电路故障造成保护电路动作,或保护元部件损坏,电源不工作,这不是保护电路的故障,要把造成保护电路动作或保护元部件损坏的原因找出来,并加以修复,不能简单地将损坏的元件更换;第二种情况是保护电路误动作,造成电源不工作,主要是保护电路的取样元件变质或损坏,或者保护电路IC 损坏。
这部分电路的易损元件为尖峰吸收电路中电阻、电容、二极管和压敏电阻、输出端稳压二极管、电压比较器、热敏电阻、限流电阻、保险丝等。
2.7 PS-ON 控制电路的维修ATX 电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。
电源中的PS-ON 控制电路接受PS-ON 信号的控制,当“PS-ON”小于1 V 时开启电源,大于4.5 V 时关闭电源。
主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出,如在WIN9X 平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5 V,ATX 电源就自动关闭。
关键测试点是在开机瞬间测PS-ON 信号电平的变化,正常情况应有低电平信号,否则可能是电源开关损坏,易损元件是Power 开关[6]。
3 结论关键测试点检测和易损元器件观测[7]的方法是快速准确检修计算机点行之有效的方法,通过对+300 V 直流电压、+5VSB 电压、稳压控制电路工作电压、控制脉冲信号、基准电压、取样电压、各路输出电压、开机瞬间唤醒信号PS-ON 信号电平等关键测试点的波形和参数检测,能迅速确定故障范围,在对故障范围内的易损元件逐一观测就能快速找到故障元件,更换后修复电源。
ATX 电源电路中常见易损原件主要有电解电容、储能电感、二极管、保险管、场效应三极管、集成稳压器、控制保护IC、电压比较器等元件。