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分析pcm電源線功能和檢測方法

發布時間:2023-11-25 13:35:33

『壹』 詳解電腦電源檢測方法

1 人為喚醒電源檢測

簡單來說就是接電腦主板 20 針的插頭,用一根導線(如一個細鐵絲,具體 大家發揮想像) 一頭插綠色的線, 一頭插黑色的線(有 8 根任意其一), 若電源風扇轉了就說明電源好了。

用一根細導線把 ATX 插頭的 14 腳 PS-ON 和另一端的第 3、5、7、13、15、16、17 腳中的 任一短腳連接 ,這是 ATX 電源在待機狀態下人為的喚醒啟動,這時 PS-ON 信號應 該改告物為低電平,PW-OK、+5VSB 信號應該為高電平,最重要的是開關電源風扇是否會旋轉, 如果旋轉說明電源應該沒有問題 (在沒有萬用表的情況下這是判斷電源是否損壞的最直接的方法) 。

2 離線帶電檢測

通常情況下,在待機狀態下的 PS-ON 和 PW-OK 的兩路電源信號,一個是高電平,另一個 是低電平,插頭 9 腳只輸出+5VSB 電壓,只要用萬用表測量電壓是否到了參數值,就可判 斷出問題的結果。

電腦電源維修常識電源維修常識 一、故障類型:電源無輸出 此類為最常見故障,主要表現為電源不工作。在主機確認電源線已連接好(有些有交流開關 的電源要打到開狀態)的情況下,開機無反應, 顯示器 無顯示(顯示器指示燈閃爍) 。無輸出故障又分為以下幾種: ① +5VSB 無輸出 前面已講到+5VSB 在主機電源一接交流電即應有正常 5V 輸出,並為主 板啟動電路供電。因此,+5VSB 無輸出,主板啟動電路無法動作,將無法開機。 此故障制 定方法為:將電源從主機中拆下,接好主機電源交流輸入線,用萬用表測量電源輸出到主板 的 20 芯插頭中的紫色線(+5VSB)的電壓,如無輸出電壓則說明+5VSB 線路已損壞,需更 換電源。對有些帶有待機指示燈的主板,無萬用表時,也可以用指示燈是否亮來判斷+5VSB 是否有輸出。此種故障顯示電源內部有器件損壞, 保險 很可能已熔斷。 ② +5VSB 有輸出,但主電源無輸出 此種情況待機指示燈亮,但按下開機鍵後無反應,電 源風扇不動。此現象顯示保險絲未熔斷,但主電源不工作。故障判定方法為:將電源從主機 中拆下,將 20 芯中綠線(PS ON/OFF)對地短路或接一小電阻對地使其電壓在 0.8V 以下, 此時, 電源仍無輸出且風扇無轉動跡象 (註: 有極少數電源在空載時不工作, 此種情況除外) , 則說明主電源已損壞,需更換電源。 ③ +5VSB 有輸出,但主電源保護 此情況也比較多,由於製造工藝或器件早期失效均會 造成此現象。此現象和②的區別在於開機時風扇會抖動一下,即電源已有輸出,但由於故障 或外界因素而發生保護。為排除因電源負載(主板等)損壞短路或 其它 因素,可將電源從主 機中拆下,將芯中綠線對地短路,如電源輸出正常,則可能為: I. 電源負載損壞導致

電源保護,更換損壞的電源負核液載; II. 電源內部異常導致保護,需更換電源; III. 電源和 負載配合,兼容性不好,導致在某種特定負載下保護,此種情況需做進一步分析。 ④ 電源正常, 但主板未給出開機信號 此種情況下也表現為電源無輸出,可通過萬用表測量 20 芯中綠色線對地電壓是否在主機開機後下降到 0.8V 以下,若未下降或未在 0.8V 以下, 可能導致電源無法開機。 二 故障類型:電源有輸出,但主機不顯示。 這種情況比較復雜,判定起來也比較困難,但可以從以下幾個方面考慮: 1) 電源的各路輸 出中有一路或多路輸出電壓不正常,可用萬用表測試; 2) 無 P.G 信號,即測量 20 芯線中 灰色線是否友笑為高電平,如果為低電平,主機將一直處於復位狀態,無法啟動。 3) 電源輸出 上升沿或時序異常,或和主板兼容性不好,也可導致主機不顯示,但此種情況較復雜,需借 助存儲示波器才可分析。

實用手冊:電源輸出導線對應功能全接觸 實用手冊 電源輸出導線對應功能全接觸 電源是主機的心臟,為電腦的穩定工作源源不斷提供能量。是不是大家以為木頭又要推薦電源了,哈哈, 今天我們不談產品,主要聊一下每個電源上都具有的輸出導線。對於不同定位的電源,它的輸出導線的 數量有所不同,但都離不開花花綠綠的這 9 種顏色:黃、紅、橙、紫、藍、白、灰、綠、黑。健全的 PC 電源中都具備這 9 種顏色的導線(目前主流電源都省去了白線) ,它們的具體功能相信還有不少網友搞不 清楚,今天木頭就給大家詳細的講解一下。

顏色多樣的電源輸出導線 黃色:+ 黃色:+12V :+ 黃色的線路在電源中應該是數量較多的一種, 隨著加入了 CPU 和PCI-E 顯卡供電成分, +12V 的作用 在電源里舉足輕重。 +12V 一直以來硬碟、光碟機、軟碟機的主軸電機和尋道電機提供電源,及為 ISA 插槽提供工作電壓和串 口等電路邏輯信號電平。如果+12V 的電壓輸出不正常時,常會造成硬碟、光碟機、軟碟機的讀盤性能不穩定。 當電壓偏低時,表現為光碟機挑盤嚴重,硬碟的邏輯壞道增加,經常出現壞道,系統容易 死機 ,無法正常 使用。偏高時,光碟機的轉速過高,容易出現失控現象,較易出現炸盤現象,硬碟表現為失速,飛轉。目 前,如果+12V 供電短缺直接會影響 PCI-E 顯卡性能,並且影響到 CPU,直接造成死機。 藍色:- 藍色:-12V :- -12V 的電壓是為串口提供邏輯判斷電平,需要電流較小,一般在 1 安培以下,即使電壓偏差較大, 也不會造成故障,因為邏輯電平的 0 電平為-3 到-15V,有很寬的范圍。 紅色:+ 紅色:+5V :+ +5V 導線數量與黃色導線相當,+5V 電源是提供給 CPU 和 PCI、AGP、ISA 等集成電路的工作電壓, 是計算機主要的工作電源。目前,CPU 都使用了+12V 和+5V 的混合供電,對於它的要求已經沒有以前那麼高。只是在最新的 Intel ATX12V 2.2 版本加強了+5V 的供電能力,加強雙核 CPU 的供電。它的電源質

量的好壞,直接關系著計算機的系統穩定性。 白色:- 白色:-5V :- 目前市售電源中很少有帶白色導線的,-5V 也是為邏輯電路提供判斷電平的,需要的電流很小,一般 不會影響系統正常工作,出現故障機率很小。

橙色:+3.3V 這是 ATX 電源專門設置的,為內存提供電源。最新的 24pin 主介面電源中,著重加強了+3.3V 供電。 該電壓要求嚴格,輸出穩定,紋波系數要小,輸出電流大,要 20 安培以上。一些中高檔次的主板為了安 全都採用大功率場管控制內存的電源供應,不過也會因為內存插反而把這個管子燒毀。使用+2.5V DDR 內存和+1.8V DDR2 內存的平台,主板上都安裝了電壓變換電路。 紫色:+5VSB(+5V 待機電源) ATX 電源通過 PIN9 向主板提供+5V 720MA 的電源, 這個電源為 WOL(Wake-up On Lan)和開機電路, USB 介面等電路提供電源。如果你不使用網路喚醒等功能時,請將此類功能關閉,跳線去除,可以避免 這些設備從+5VSB 供電端分取電流。這路輸出的供電質量,直接影響到了電腦待機是的功耗,與我們的 電費直接掛鉤。綠色:P-ON(電源開關端) 通過電平來控制電源的開啟。當該埠的信號電平大於 1.8V 時,主電源為關;如果信號電平為低於 1.8V 時,主電源為開。使用萬用表測試該腳的輸出信號電平,一般為 4V 左右。因為該腳輸出的電壓為信 號電平。這里介紹一個初步判斷電源好壞的土辦法:使用金屬絲短接綠色埠和任意一條黑色埠,如 果電源無反應,表示該電源損壞。現在的電源很多加入了保護電路,短接電源後判斷沒有額外負載,會 自動關閉。因此大家需要仔細觀察電源一瞬間的啟動。 灰色:P-OK(電源信號線) 一般情況下,灰色線 P-OK 的輸出如果在 2V 以上,那麼這個電源就可以正常使用;如果 P-OK 的輸 出在 1V 以下時,這個電源將不能保證系統的正常工作,必須被更換。這也是判斷電源壽命及是否合格的 主要手段之一。 認識導線種類作用是 DIY 玩家的必修課,是菜鳥用戶晉級的必經之路,大家掌握了電源導線種類可 以更清晰的認識電源的輸出規格,方便大家選購電源和排除故障。

微機的故障經常出在電源上,由電源造成的故障約占整機各類部件總故障數的20%~30%。而對主機各個部分的故障檢測和維修,也必須建立在電源供應正常的基礎上。下面我們對電源的常見故障做一些討論。

微機電源一般容易出的故障有以下幾種:保險絲熔斷、電源無輸出或輸出電壓不穩定、電源有輸出但開機無顯示、電源負載能力差。下面分別介紹其檢修方法:

1.保險絲熔斷

故障分析與排除:出現此類故障時,先打開電源外殼,檢查電源上的保險絲是否熔斷,據此可以初步確定逆變電路是否發生了故障。若是,則不外如下三種情況造成:

·輸入迴路中某個橋式整流二極體被擊穿

·高壓濾波電解電容C5、C6被擊穿

·逆變功率開關管Q1、Q2損壞

其主要原因是因為直流濾波及變換振盪電路長時間工作在高壓(+300V)、大電流狀態,特別是由於交流電壓變化較大、輸出負載較重時,易出現保險絲熔斷的故障。直流濾波電路由四隻整流二極體、兩只100KΩ左右限流電阻和兩只330μF左右的電解電容組成;變換振盪電路則主要由裝在同一散熱片上的兩只型號相同的大功率開關管組成。

交流保險絲熔斷後,關機拔掉電源插頭,首先仔細觀察電路板上各高壓元件的外表是否有被擊穿燒糊或電解液溢出的痕跡,若無異常,用萬用表測量輸入端的值,若小於200KΩ,說明後端有局部短路現象,再分別測量兩個大功率開關管e、c極間的阻值,若小於100KΩ,則說明開關管已損壞,測量四隻整流二級管正、反向電阻和兩個限流電阻的阻值,用萬用表測量其充放電情況以判定是否正常。另外在更換開關管時,如果無法找到同型號產品而選擇代用品時,應注意集電極-發射極反向擊穿電壓Vceo、集電極最大允許耗散功率Pcm、集電極-基極反向擊穿電壓Vcbo的參數應大於或等於原晶體管的參數。再一個要注意的是:切不可在查出某元件損壞時,更換後便直接開機,這樣很可能由於其它高壓元件仍有故障又將更換的元件損壞。一定要對上述電路的所有高壓元件進行全面檢查測量後,才能徹底排除保險絲熔斷故障。

2.無直流電壓輸出或電壓輸出不穩定

故障分析與排除:若保險絲完好,在有負載情況下,各級直流電壓無輸出,其可能原因有:電源中出現開路、短路現象,過壓、過流保護電路出現故障,振盪電路沒有工作,電源負載過重,高頻整流濾電路中整流二極體被擊穿,濾波電容漏電等。

處理方法為:

·用萬用表測量系統板+5V電源的對地電阻,若大於0.8Ω,則說明系統板無短路現象;

·將微機配置改為最小化,即機器中只留主板、電源、蜂鳴器,測量各輸出端的直流電壓,若仍無輸出,說明故障出在微機電源的控制電路中。控制電路主要由集成開關電源控制器(TL-496、GS3424等)和過壓保護電路組成,控制電路工作是否正常直接關繫到直流電壓有無輸出。過壓保護電路主要由小功率三極體或可控硅及相關元件組成,可用萬用表測量該三極體是否被擊穿(若是可控硅則需焊下測量)、相關電阻及電容是否損壞。

·用萬用表靜態測量高頻濾波電路中整流二極體及低壓濾波電容是否損壞。

3.電源有輸出,但開機無顯示

故障分析與排除:出現此故障的可能原因是“POWER GOOD”輸入的Reset信號延遲時間不夠,或“POWER GOOD”無輸出。

開機後,用電壓表測量“POWER GOOD”的輸出端(接主機電源插頭的1腳),如果無+5V輸出,再檢查延時元器件,若有+5V輸出,則更換延時電路的延時電容即可。

4.電源負載能力差

故障分析與排除:電源在只向主板、軟碟機供電時能正常工作,當接上硬碟、光碟機或插上內存條後,屏幕變白而不能正常工作。其可能原因有:晶體管工作點未選擇好,高壓濾波電容漏電或損壞,穩壓二極體發熱漏電,整流二級管損壞等。

調換振盪迴路中各晶體管,使其增益提高,或調大晶體管的工作點。用萬用表檢測出有問題的部件後,更換可控硅、穩壓二極體、高壓濾波電容或整流二極體即可。

『貳』 PCM的管道檢測

PCM:低速數據接入設備。

PCM:埋地管道防腐層狀況檢測系統。

可以對埋地管道在非開挖狀況下進行檢測,對埋地管道的外防腐層的破壞情況評估、定位,同時對管道進行精確定位、測深。英國雷迪新推出的RD-PCM+埋地管道防腐層狀況檢測儀和埋地防腐層狀況檢測系統,解決了以往定位、數據採集與分析兩步走的工作消耗,大大提高了工作效率,減輕了工作強度。

檢測原理

PCM檢測技術利用交流電流梯度(簡稱ACVG)法,通過在管道和大地間施加某一頻率的正弦電壓,給待檢測的管道發射檢測信號電流,在地面上沿路由檢測管道電流產生交變電磁場的強度及變化規律。通過管道上方地面的磁場強度換算出管中電流的變化,據此判斷管道的支線位置或破損缺陷等。

PCM檢測的基本原理是:管道的防腐層和大地之間存在著分布電容耦合效應,且防腐層本身也存在弱而穩定的導電性,信號電流在管道外防腐層完好時的傳播過程中呈指數衰減規律,

當管道防腐層破損後,管中電流便由破損點流入大地,管中電流會明顯衰減,引發地面磁場強度的急劇減小,由此對防腐層的破損進行定位。在得到檢測電流的變化情況後,根據評價模型可推算出防腐層的性能參數值Rg。

採用這種方法不但可對防腐層的破損進行定位,推算出防腐層的性能參數值Rg,而且可對管道路由精確定位描述,測量深度。本測試方法在很大程度上排除了大地的電性和雜散電流的干擾,具有很強的實用性。

(2)分析pcm電源線功能和檢測方法擴展閱讀

脈沖編碼調制:一種對模擬信號數字化的取樣技術,將模擬語音信號變換為數字信號的編碼方式,特別是對於音頻信號。PCM 對信號每秒鍾取樣 8000 次;每次取樣為 8 個位,總共 64kb。取樣等級的編碼有二種標准。北美洲及日本使用 Mu-Law 標准,而其它大多數國家使用 A-Law 標准。

脈沖編碼調制主要經過3個過程:抽樣、量化和編碼。抽樣過程將連續時間模擬信號變為離散時間、連續幅度的抽樣信號,量化過程將抽樣信號變為離散時間、離散幅度的數字信號,編碼過程將量化後的信號編碼成為一個二進制碼組輸出。

所謂量化,就是把經過抽樣得到的瞬時值將其幅度離散,即用一組規定的電平,把瞬時抽樣值用最接近的所謂編碼,就是用一組二進制碼組來表示每一個有固定電平的量化值。

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