1. 開關電源維修的基本步驟
【導讀】我們說對於開關電源維修來講,它可以是行業代名詞而不僅僅是單純的一種技術。對於開關電源來說,它在工業工控以及物業工廠甚至是機房辦公等都有很廣泛的應用。因為這些地方具有的自動化設備或者是電子設備需需要開關電源來進行供電控制。這種開關電源的優勢在於體積小而且效率高,它的散熱快。在一般的應用上相對的線性電源製造成本很低,且在維修方面也很方便。另外,緊跟著我們電子市場的不斷發展,它具有相當大的市場需求和維修的缺口。
我們在進行開關電源維修之前,還需要做好准備工作。首先對其要進行目測工作,在特殊情況下或者是必要情況下,使用放大鏡來對其進行仔細的觀察。對於聞嗅工作也有它的重要的意義,對於具有豐富經驗的老維修員來講,他可以通過味道來判斷燒毀元器件的位置。並且能夠很精準的判斷出一些看似完好的元器件所出現的故障在哪。
開關電源
第一步就是檢查電源,這個時候我們不單單需要利用萬用表來檢測其電壓的數值,我們還需要利用示波器去檢測它的電壓的波形。
第二步就是檢查晶振,這一步我們看看晶振是不是起振,我們需要利用示波器來對其晶振腳進行波形的檢測。
開關電源
第三步就是檢查復位的情況,我們可以查看復位信號正常與否,判斷復位脈沖是不是被正確的傳輸至CPU的晶元。
第四步就是檢查匯流排,這里的匯流排有很多,包括數據匯流排、還有地址匯流排以及控制匯流排。這些匯流排只要有一個出現問題,那麼就會引起故障。在這樣的情況下我們可以利用檢測平行匯流排對地電阻的方式,來查看某路是不是出現了故障,當然我們還可以通過觀察各路匯流排波形的方式來進行判斷。
開關電源
第五個步驟就是檢查介面晶元,因為對於這個器件的損壞率是最高的,我們可以使用代換甚至是採取專用儀器檢測的方式進行故障的判斷。
第六個步驟就是元器件的更換,我們經過了上面的檢查,就會發現是某一個器件發生了故障,這個時候我們需要對故障作出處理。處理的方式有修復線路、器件更換和改造等等。
第七步就是測試電源,我們排除了故障後,一定要在上機前進行離線的載入測試。在正常檢測後,才能夠上機負載進行測試以及使用。
開關電源
通過上面的簡單介紹,大家對於開關電源維修的基本步驟是不是都掌握了呢?對於這個比較專業的作業,我們還是需要小心的操作,因為操作不當就有可能損壞更多的器件。這個往往是我們所不願意看到的。
2. 伺服器電源壞了,更換後成了這樣,怎麼解決
兩種情況,更換熱插拔冗餘電源不需要停機,和電源沒關系,如果是單電源配置,電源故障可能導致系統故障,建議開機按f12進server的啟動設備菜單,選擇硬碟或陣列卡,回車,看情況,如果還是如圖,可能需要用原來的系統介質覆蓋安裝進行修復。兩種情況,更換熱插拔冗餘電源不需要停機,和電源沒關系,如果是單電源配置,電源故障可能導致系統故障,建議開機按f12進server的啟動設備菜單,選擇硬碟或陣列卡,回車,看情況,如果還是如圖,可能需要用原來的系統介質覆蓋安裝進行修復。兩種情況,更換熱插拔冗餘電源不需要停機,和電源沒關系,如果是單電源配置,電源故障可能導致系統故障,建議開機按f12進server的啟動設備菜單,選擇硬碟或陣列卡,回車,看情況,如果還是如圖,可能需要用原來的系統介質覆蓋安裝進行修復。
3. 電腦主機電源壞了,怎麼維修
第一步.
首先將Pin14和15短接,如果ATX電源上的風扇轉動,請跳過這一步,看下一條。
如果ATX電源上的風扇沒有轉動,請用萬用表跨接在Pin9的+5SVB端上測量對地Pin15的電壓,如果有+5V的電壓,那麼就有門道了,請看下一條。
如果沒有電壓,一般請廢棄這個電源,因為維修的難度就較大了。如果還想繼續修理請往下看。
+5VSB只要ATX電源板上有供電就有+5VSB待機啟動電壓輸出,沒有電壓,就是待機啟動電源損壞,這部分電路是一個單獨的小功率開頭變壓器電路,類似一個開關電源的手機的充電器電路。
ATX開關電源中,輔助電源電路是維系微機、ATX電源能否正常工作的關鍵。
其一,輔助電源向微機主板電源監控電路輸出+5VSB待機電壓,,當主板STR待機時,本單元電路負責給主板的內存供電以維持內存中的信息不丟失。
其二,向ATX電源內部脈寬調制晶元主工作ICTL494的12腳和推動變壓器一次繞組提供直流工作電壓+22V。
只要ATX開關電源接入市電,無論是否啟動微機,就有+5VSB待機啟動電壓輸出。輔助電源電路處在高頻、高壓的自激振盪或受控振盪的工作狀態,
部分電路自身缺乏完善的穩壓調控和過流保護,使其成為ATX電源中故障率最高的部位
第二步.
將Pin14和15短接,如果ATX電源上的風扇轉動,說明有+12V輸出,可能是波紋電壓比較大不能正常使用。請打開電源,認真觀察看看哪些電容「發泡」了,一律更換即可修好。
注意:這里的電容一律使用+85℃或105℃以上的。
第三步.
將Pin14和15短接,如果ATX電源上的風扇不轉動,但測量紫色Pin9對地有+5VSB電壓,這說明電源的主開關電路有故障。
將Pin14和15短接,電源上的風扇不轉動,測量紫色Pin9對地有+5VSB電壓。這類故障我的典型維修實例:
打開電源盒,發現兩個最大的電解電容有一個頂部發生爆漿現象,也就是示意電路圖中的C1或者C2損壞一個,將這兩個電容一起同時更換成相同規格的電容(耐壓200V以上容量越大越好),故障排除。
故障的原因是C1或C2任意損壞一個,主功率開關變壓器就不能形成交流電流,所以就不能供電了。
打開電源盒,發現內部電路板外觀良好,沒有明顯的損壞痕跡,沒有電容發泡現象。測量兩個主功率開關三極體都正常,帶電測量C1和C2上都有160V左右電壓,正常。
順著向下檢查時發現電容C3發生虛焊的現象,重焊後電源修復。C3是厚片狀滌綸電容在外力的作用下容易發生晃動的現象而產生虛焊,估計是在生產的時候就已經輕微虛焊加上焊腳的錫量不足,後來能自己表現出虛焊來也就不足為怪了。
打開電源盒,發現內部電路板外觀良好,沒有明顯的損壞痕跡,沒有電容發泡現象,但仔細觀察主功率開關三極體,發現有一隻象有輕微裂痕。
經過測量,發現損壞,用兩只MJE13007或兩只BU508A(508A容易購得,彩電電源上用的電源管)將原來的兩只主功率開關三極對管更換,根據經驗故障應該排除,但將Pin14和15短接仍然是沒有+5和+12V供電,不能正常工作。
限於手頭的工具只有萬用表沒有示波器等高級工具,維修只得動腦筋認真分析電路了。
我手頭上沒有相關的資料,只有對照電路板進行繪制主電路圖了,繪制的電路圖就是上面的示意圖了,後來網上下載的有ATX電路圖但都沒有這個我自己繪制的電路示意圖簡單明了好用,所以在這特地再用電腦繪制下來供大家使用。
現在+5VSB有,各個電容都正常,主功率開關三極體已經正常,看來故障應該是主功率開關三極體的基極沒有驅動信號或者是驅動激勵不足。
加電並短接Pin14和15實驗沒有什麼動靜,斷電後摸主功率開關三極體的散熱片還是常溫,所以排除基極激勵不足的可能性。
確定下來故障的原因是基極沒有驅動信號。可是目測主功率開關三極體的外圍電路完全正常,主工作ICTL494有沒有送出驅動主功率開關三極體的激勵信號呢?
給電源板正常通上 電並短接Pin14和15使電源處於正常工作狀態,使用萬用表的DB交流檔,將兩表針跨接在如圖所示的推動變壓器的冷端推動的AB兩端上,測量竟然有將近10V≈的交流信號。
這么高的電壓估計是空負載造成的,也就是主工作ICTL494送出了驅動信號,但沒有加到主功率開關三極體的基極上了。
顯然現在的故障范圍縮小至兩個地方了:推動變壓器損壞或者是主功率開關三極體的基極耦合電路有問題。
經過檢查發現外觀良好的R4、R5阻值變得很大,用1/8W的電阻更換故障排除。原來是原來的R4R5所用的電阻是1/16W的電阻,功率太小所致,損壞了外表竟然還和新電阻一樣,這個故障很有一定的隱蔽性。
第四步.
特殊問題解決一例,如有類似使用此法定可排除:現象:銀河優質ATX電源,當市電供電不足,一有空調啟動計算機便重啟。
這個現象曾經困擾了我一段時間。自己的UPS暫無法正常使用:電瓶供電時因CRT顯示器被他人開啟造成消磁線圈突然開啟反沖高壓損壞逆變MOS對管,鄖西縣城到處沒有配到低電壓大電流的逆變用MOS管,只得使用小功率MOS+大功率三極體的復合形式修復,帶電視和顯示器都沒有問題,就是帶電腦主機轉入逆變時機子要重啟。
看來正常和逆變切換時的反應變慢引起重啟。
修復:在ATX電源的如下圖的圓圈部位,加裝一個450V220uF的彩電用電容,固定在ATX電源內部,仍使用原來的UPS不再有類似故障出現。
加裝的電容要注意使用正品行貨,安裝時注意極性,不能接反,並且最低要有400V的耐壓,+85℃或105℃耐溫的,容量是越大越好。
第五步.
在我修過的ATX電源中的故障一般都是接電後將Pin14和15短接沒反應,50%的故障都是無+5V待機電壓,只要將待機電源的開關管的基極到+310V之間的啟動電阻換掉就可修復,此電阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以換的較大點。
待機電壓有了不開機的原因多是+12V、+5V、+3.3V的整流管擊穿,造成電源保護,也有是電容短路壞掉的。
在一些電源中還存在主電源濾波電容鼓起、漏電的故障。我碰到的基本就是這么幾類故障,再復雜一點的就沒有什麼維修的價值了,因為買一個電源才幾十元,再去費時費力是不值得的。
第六步.
ATX電源維修資料
主ICTL494晶元功能:12腳供電7-40V;14腳輸出+5V
Vref穩壓電源給保護電路、PG電路、PSON電路供電;
4腳是PSON低電平電源開啟有效的加入端;
8腳和11腳是主功率開關三極體的基極驅動輸出,在IC內部是三極體的C極輸出。當4腳為低電平時8和11腳沒有脈沖輸出說明TL494損壞。
各路電壓正常,但還是不能正常使用微機,這是沒有PG信號的問題,順著這個思路維修就可以了。
這類故障非常少見,維修也不難,就不再詳細說明了。PG信號流程:開機加電時,各路電壓正常後延遲一會輸出+5VPG信號告訴主板電源已經准備好了,你主板現在可以進入正式開機載入過程了。
斷電時,電壓略有下降還有一點供電能力時PG信號就提前變成低電平,告訴主板電源馬上要斷電了,你馬上進行關機處理。PG信號也稱為P-OK或POWER_OK信號。
為了驗證是不是PG信號的問題可以人工模擬PG信號試試便可知道。
ATX電源的特點就是利用TL494晶元第4腳的「死驅控制」功能,當該腳電壓為+5V時,TL494的第9、11腳無輸出脈沖,使兩個開關管都截止,電源就處於待機狀態,無電壓輸出。
而當第4腳為0V時,TL494就有觸發脈沖提供給開關管,電源進入正常工作狀態。輔助電源的一路輸出送TL494,另一路輸出經分壓電路得到「+5VSB」和「PS-ON」兩個信號電壓,它們都為+5V。
其中,「+5VSB」輸出連接到ATX主板的「電源監控部件」,作為它的工作電壓,要求「+5VSB」輸出能提供10mA的工作電流。
「電源監控部件」的輸出與「PS-ON」相連,在其觸發按鈕開關(非鎖定開關)未按下時,「PS-ON」為+5V,它連接到電壓比較器U1的正相輸入端,而U1負相輸入端的電壓為4.5V左右,這樣電壓比較器U1的輸入為+5V,送到TL494的「死驅控制腳」,使ATX電源處於待機狀態。
當按下主板的電源監控觸發按鈕開關(裝在主機箱的面板上),「PS-ON」變為低電平,則電壓比較器U1的輸出就為0V,使ATX主機電源開啟。再按一次面板上的觸發按鈕開關,使「PS-ON」又變為+5V,從而關閉電源。
同時也可用程序來控制「電源監控部件」的輸出,使「PS-ON」變為+5V,自動關閉電源。如在WIN9X平台下,發出關機指令,ATX電源就自動關閉.
4. 電腦電源有故障,如何修理
一,查主濾波電容,看300伏是不是正常,(兩電容中間為150伏)。
這一步是為了看輸入電壓是否正常。
二,測PG
是否為五伏,如果是可確定輔助電源工作正常。
三,測精密穩壓器TL431R是否為2。5伏。輔助電源提供的五伏電壓經兩個同什電阻分壓加到TL431的R腳使R腳有一個基準對照電壓2。5伏。如果分壓電阻其中一個變值或損壞,那麼基準電壓不對,會使輸出電壓普遍升高或降底。
四,換光電隅合器,光電隅合器損壞會造成取樣電壓不對。
五,換脈寬調整晶元,TL494等,(可以在測完第一步後就換此晶元)如果你對脈寬調整晶元有學習,可查此晶元外圍元件,是否完好。
六,如果晶元換過不行那麼一定是晶元外圍元件有問題。或是各路輸出濾波電容均換,可以確定你的電源一定是老化了。
七,另一個換脈寬信號推挽三極體,一般為1815。
最後要說的是,你要想學好維修呢,從開關電源下手是對的,先對照電源畫出電路圖,這個很慢要慢慢來,最好給電腦安裝個電子電路繪圖軟體,那樣畫出來好修改,可放大,也整齊,如果覺的難,可以一部分一部分的來,然後組合在一起。然後三極體開關作用,放大作用要學習,特別是靜態工作點,工作條件,這期中,對電腦電源常用的元件,電阻電容自不必說,開關管常用13005,13007,等,開關變壓器次級整流用的肖特基塊,當然就可以聯想到去學習彩電開關變壓器次級整流用的快恢復整流二極體,保護用的阻尼二極體。彩電常用開關三極體,2SC系列,等等,然後是脈寬輸出晶元,TL494,KA7500B,可以慢慢的接觸晶元,比如晶元頭上的字母的含義,如KA是三星公司的意思,脈寬輸出晶元中比較器原理,各引腳的功能,有些產品把晶元上的標識打磨了,但如果你對常用晶元引腳功能體會深了,通過其外圍電路,自然知道他用的什麼晶元,然後是三端穩壓器,如LM7805,KA7805,精密穩壓器TL431,象脈寬調整晶元中就可能有兩個TL431,通過引腳分析可以知道。比較器,可以結合到軟啟動,這就要學習門電路中的或與非門,由此慢慢到74系列驅動,比較,控制晶元的學習。總之從認識各種元件,到會測會量會判定好壞,到最後會自然到要學編程。
看你有想學維修的想法,所以說這么多。
另外想說的是,電腦電源不但可以修,而且很好修,修好也很好用。
5. 伺服器主板好像沒電,怎麼辦
三個步驟來操作:
1.檢查電源,辦法很簡單,用一條鐵絲,記住,你本人要絕緣:將綠和黑二條短路一下,如何能夠順利通電,那證明電源好的,如果沒有動靜,連風扇都不動,換電源吧
2.主板點不亮,無法啟動,一般先從內存找原因,試著換通道,如果二通道,先拿掉其中一條,記住,內存的金手指要摩干凈,
3.有時會出現在機箱按鈕上,試著用小刀,在主板的PW短線一下,如果能夠啟動主機就算OK,
上面操作,1和3,二條都不好操作,如果不太熟悉,建設找當地的電腦維護公司
開機沒有任何顯示,用行內話就是"點不亮"與主板電池無關