I detaljer: DIY pulsstrømforsyning reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Vi reparerer selv en skiftende strømforsyning, strømforsyning, spændingsomformer med vores egne hænder. Fejlfunktioner. Selvreparation.
Reparation af en skiftende strømforsyning. Enhver med grundlæggende elektroniske færdigheder kan selvstændigt reparere en strømforsyning eller spændingsomformer. Fortsæt med at identificere problemet og afhjælpe det. (10+)
Vi reparerer selv strømforsyningen med egne hænder. Fejlfunktioner
Opmærksomhed! Nogle dele af strømforsyningen er under netspænding under drift. Sørg for, at du er kvalificeret til sikkert at reparere strømforsyningen.
Diagnostik og reparation af en skiftende strømforsyning kan i de fleste tilfælde udføres med grundlæggende færdigheder inden for elektronik.
Til din opmærksomhed et udvalg af materialer:
PRaktika design af elektroniske kredsløb Kunst at designe enheder. Element base. Typiske ordninger. Eksempler på færdige enheder. Detaljerede beskrivelser. Online beregning. Mulighed for at stille et spørgsmål til forfatterne
En sådan strømforsyning består af en højspændings- og en lavspændingsdel.
I højspændingsdelen ensrettes netspændingen og oplade filterkondensatoren. Således opnås en konstant spænding på omkring 310 volt. Yderligere omdannes denne spænding til pseudo-rektangulære svingninger med en frekvens på 10 - 100 kHz, hvilket gør det muligt, ved hjælp af små impulstransformatorer, at konvertere til en lavspændingsspænding med minimale tab.
I lavspændingsdelen ensrettes den indgående spænding med en frekvens på 10 - 100 kHz, filtreres og føres til belastningen. Derudover er der kontrol- og feedbackkredsløb, der sørger for dannelsen af de ønskede signaler og opretholder udgangsspændingens stabilitet.
![]() |
Video (klik for at afspille). |
Når man ser på et strømforsyningskort, er det normalt let visuelt at forstå, hvor højspændingsdelen er, og hvor lavspændingsdelen, da standarder kræver, at disse dele adskilles fra hinanden i en vis afstand for at sikre sikkerheden af bruger. Højspændingsdelen er der, hvor netledningen går. Lavspændingsdelen er der, hvor belastningsledningerne kommer fra.
De fleste husholdningsenheder indeholder skiftende strømforsyninger bygget på basis af to kredsløbsløsninger - halvbro og single-ended forward. Se diagrammet.
Ikke alle strømforsyninger kan repareres. Nu går producenterne ud fra den antagelse, at strømforsyningen er et separat ikke-adskilleligt element, der skal udskiftes som helhed - et monolitisk modul. En sådan strømforsyningsenhed kan simpelthen være forseglet og ikke-adskillelig. De fleste strømforsyninger kan dog stadig skilles ad og repareres.
Min erfaring skyldes, at 40% af fejlene skyldes nedbrydning af dioden i inputnetværksbroen eller filterkondensatoren, 30% - nedbrud af strømafbryderen - en transistor eller felteffekttransistor i højspændingsdelen, 15% - til nedbrydning af strømensretterdioder i lavspændingsdelen, 10% - ved afbrænding af gasspjældet på udgangsfilteret. De øvrige 5 % af tilfældene er ikke værd at tænke over. I disse tilfælde transporterer vi enheden til værkstedet eller udskifter den som helhed.
De første to tilfælde viser sig normalt ved udbrænding af indgangssikringen. Den tredje og fjerde manifesteres i fravær af en udgangsspænding i nærvær af en indgangsspænding og en arbejdssikring.
Vi åbner konverteren. Kontrollerer sikringen. Vi drager en konklusion.
Hvis sikringen er defekt, er inputbroen, filterkondensatoren eller strømafbryderen højst sandsynligt brændt ud. Vi undersøger blokbrættet. En defekt højspændingsfilterkondensator er normalt let at få øje på visuelt. Ved sammenbrud falder det sammen eller svulmer. Den kan også fjernes og kontrolleres med en tester. Det er nødvendigt at lodde og tjekke omgående både indgangseffektbroen (den kan enten være monolitisk eller bestå af fritstående dioder) og filterkondensatoren (sådan en stor elektrolytisk kondensator i højspændingsdelen, eller måske en blok af kondensatorer tilsluttet parallelt eller i serie), og strømafbrydere / en strømafbryder til en enkelt-cyklus version (disse er transistorer eller feltkontakter installeret på radiatoren). Vi ændrer alt, hvad der er brændt ud. Hvis du tjekker og skifter en del ad gangen, så kan hele strømdelen brænde ud igen og igen ved hver ny kontrol.
Reservedele er nemme at købe nu. Tag dig tid til at finde en sælger med den laveste pris. Priserne kan variere op til tre gange.
Udskift sikringen, tænd forsigtigt. Det burde virke. Hvis det ikke virker, tager vi det med på værkstedet eller køber bare en ny enhed.
Hvorfor brænder højspændingsdelens elementer ud? På grund af strømstød. Strømforsyninger skal give et beskyttelseskredsløb mod sådanne overspændinger. Producenter lægger det ned, ellers vil de ikke bestå certificering, så der er plads og huller til det på tavlen. Men for økonomiens skyld sætter de det ikke. Tilstedeværelsen på tavlen i højspændingsdelen af stedet med tomme huller og en jumper over dem fortæller os om dette problem. For at undgå nye problemer kan du vælge de rigtige sikkerhedselementer og installere dem, men det er ret svært. Det er nemmere at lade alt være som det er, og forsyne enheden med et godt netspændingsfilter. Generelt er det bedre at drive alle elektroniske enheder derhjemme gennem sådanne filtre. Kun filteret skal være rigtig godt, der skal være beskyttende elementer i det, og ikke jumpere.
Mest sandsynligt er ensretterdioden brudt, eller filterchoken i udgangen, lavspændingsdelen af kredsløbet er brændt ud. Elektrolytiske kondensatorer kan stadig være gennemboret. Nedbrydningen af kondensatorer er tydeligt synlig under visuel inspektion for hævelse eller deformation; du vil heller ikke gå glip af en brændt choker. Dioden skal fordampes og kontrolleres med en tester. Kondensatorer og dioder skal udskiftes med nye. Chokeren kan vikles tilbage. For at gøre dette skal du tage den ud, adskille den, vikle den brændte ledning op og tælle svingene. Vikl det nødvendige antal omgange med en ny wire med passende diameter. Installer gashåndtaget på plads.
En sådan fejl opstår som følge af, at temperaturregimet for enhedens drift er overtrådt. For eksempel er det installeret et sted, hvor der ikke er normal ventilation, køling. Installer dit udstyr, så det er godt ventileret og afkølet. Bloker ikke ventilationsåbningerne.
De fleste moderne forbrugerelektronik udstyr har i sit design uafhængige eller placeret på et separat bord elektroniske moduler, der reducerer og ensretter netspændingen.
Der er flere grunde til dette, men de vigtigste er:
- udsving i netspændingen, som disse nedtrappende ensretterenheder ikke er designet til;
- manglende overholdelse af driftsregler;
- tilslutning af en belastning, som enhederne ikke er designet til.
Det kan selvfølgelig være meget stødende, når du skal udføre et akut arbejde, og computerens strømmodul er defekt, eller mens du ser dit yndlings-tv-program, fejler denne enhed.
Gå ikke straks i panik og gå til et værksted eller skynd dig til et elektroniksupermarked for at købe en ny enhed. Ofte er årsagerne til inoperabilitet så trivielle, at de kan elimineres derhjemme med minimale udgifter til økonomiske ressourcer og nerver.
For selvfølgelig at prøve ikke kun at reparere strømforsyningen, men også at bestemme dens funktionsfejl, skal du have grundlæggende viden om elektronik og have visse elektriske færdigheder.
Som en del af enhver strømforsyning, hvad enten den er indbygget, som i et tv eller installeret som en separat enhed, som i en stationær computer, er der to funktionelle blokke - højspænding og lavspænding.
På højspændingssiden omdannes netspændingen af diodebroen til en konstant spænding, og udjævnes på kondensatoren til niveauet 300,0 ... 310,0 volt. Konstant højspænding omdannes til en pulsspænding med en frekvens på 10,0 ... 100,0 kilohertz, hvilket gør det muligt at opgive massive lavfrekvente nedtrapningstransformatorer og erstatte dem med små pulserende.
I lavspændingsenheden sænkes impulsspændingen til det nødvendige niveau, rettes ud, stabiliseres og udjævnes. Ved udgangen af denne enhed er der en eller flere spændinger, der kræves for at forsyne husholdningsapparater. Derudover er forskellige styrekredsløb monteret i lavspændingsenheden, som gør det muligt at øge enhedens pålidelighed og sikre stabiliteten af udgangsparametrene.
Visuelt er det på et rigtigt bord ret nemt at skelne mellem højspændings- og lavspændingsdelene. Netværksledningerne er velegnede til den første, og forsyningsledningerne går fra den anden.
En person, der skal forsøge at reparere en strømforsyningsenhed til husholdningselektronik, skal på forhånd være forberedt på, at ikke alle strømforsyningsenheder kan repareres. I dag producerer nogle producenter elektronik, hvis blokke ikke er genstand for reparation, men komplet udskiftning.
Ikke en eneste mester vil påtage sig reparationen af en sådan strømforsyningsenhed, fordi den i første omgang er beregnet til fuldstændig demontering af den gamle enhed med udskiftning med en ny. Ofte er sådanne elektroniske enheder simpelthen fyldt med en slags forbindelse, som straks fjerner spørgsmålet om dens vedligeholdelsesevne.
Som statistik viser, skyldes de vigtigste fejl i strømforsyningen:
- fejlfunktion af højspændingsdelen (40,0%), som udtrykkes ved nedbrydning (udbrænding) af diodebroen og svigt af filterkondensatoren;
- nedbrydning af en effektfelteffekt eller bipolær transistor (30,0%), som danner højfrekvente impulser og er placeret i højspændingsdelen;
- nedbrydning af diodebroen (15,0%) i lavspændingsdelen;
- sammenbrud (burnout) af udgangsfilterets chokerviklinger.
I andre tilfælde er diagnosen ret vanskelig og uden specielle enheder (oscilloskop, digitalt voltmeter) vil det ikke være muligt at udføre det. Derfor, hvis fejlen i strømforsyningen ikke er forårsaget af de fire ovennævnte hovedårsager, bør du ikke engagere dig i hjemmereparationer, men straks ringe til en mester for udskiftning eller købe en ny strømforsyningsenhed.
Fejl i højspændingsdelen er lette nok at opdage. De er diagnosticeret af en sprunget sikring og mangel på spænding efter den. Det tredje og fjerde tilfælde kan antages, hvis sikringen fungerer korrekt, spændingen ved indgangen til lavspændingsenheden er til stede, men indgangsspændingen er fraværende.
Det er tilrådeligt at tjekke alle detaljerne på samme tid. Hvis flere elektroniske elementer er udbrændt, når et af dem udskiftes med et brugbart, kan det brænde ud igen på grund af en kompleks funktionsfejl, der ikke er blevet elimineret.
Efter udskiftning af dele skal du installere en ny sikring og tænde for strømforsyningen. Som regel begynder strømforsyningen derefter at fungere.
Hvis sikringen ikke er sprunget, og der ikke er nogen spænding ved udgangen af strømforsyningen, er årsagen til fejlen nedbrydningen af ensretterdioderne på lavspændingsdelen, udbrændingen af induktoren eller udgangen af elektrolytiske kondensatorer i den sekundære ensretterenhed.
Fejlfunktion af kondensatorer diagnosticeres, når de er hævede eller væske siver ud af deres krop. Dioderne skal fordampes og kontrolleres med en tester på samme måde som kontrol af højspændingsdelen. Integriteten af chokerviklingen kontrolleres af en tester. Alle defekte dele skal udskiftes.
Hvis du ikke kan finde den ønskede choker, så spoler nogle "håndværkere" den udbrændte tilbage, samler en ledning med passende diameter op og bestemmer antallet af omdrejninger. Sådant arbejde er ret omhyggeligt og udføres normalt kun for unikke strømforsyninger, det er svært at finde en analog til hvilken.
Som allerede nævnt er de fleste strømforsyninger til moderne computere og tv'er bygget efter et typisk skema. De adskiller sig i størrelsen af de anvendte elektroniske dele og i udgangseffekten. Diagnose- og fejlfindingsprocedurerne for disse enheder er identiske.
En reparation af høj kvalitet kræver dog et passende værktøj, som omfatter:
- loddekolbe (helst med justerbar effekt);
- lodde, flusmiddel, alkohol eller raffineret benzin (Galosha);
- anordning til fjernelse af smeltet lodning (aflodningspumpe);
- Skruetrækker Sæt;
- sideskærere (tangetang);
- husstands multimeter (tester)
- pincet;
- 100,0 watt glødelampe (bruges som ballastbelastning).
I princippet kan simple tv'er repareres uden et kredsløb, men den største vanskelighed ved at reparere nogle modeller er, at strømforsyningsenheden genererer hele rækken af spændinger - inklusive den højspænding, der bruges til at scanne kinescope. Strømforsyningerne til husholdningscomputere er lavet efter samme type skema. Lad os separat overveje metoden til at bestemme fejlen og reparere tv'et og skrivebordet.
Fejlen i tv-strømforsyningsmodulet er først og fremmest bevist af fraværet af "sleep"-tilstandsdiodegløden. De første reparationer er:
- kontroller for integriteten (fravær af brud) af forsyningsspændingsledningen;
- adskillelse af tv-modtageren og frigivelse af det elektroniske bord;
- inspektion af strømforsyningskortet for tilstedeværelsen af eksternt defekte dele (hævede kondensatorer, brændte pletter på printkortet, sprængte tilfælde, forkullet overflade af modstande);
- kontrol af loddepunkterne, med særlig opmærksomhed på lodning af pulstransformatorens kontakter.
Hvis det ikke var muligt visuelt at fastslå den defekte del, er det nødvendigt at sekventielt kontrollere ydeevnen af sikringen, dioder, elektrolytiske kondensatorer og transistorer. Desværre, hvis kontrolmikrokredsløbene er ude af drift, kan deres funktionsfejl kun etableres indirekte - når strømforsyningens driftstilstand ikke opstår med fuldstændigt brugbare diskrete elementer.
De mest almindelige årsager til, at tv-enheder ikke fungerer, er:
- brud på ballastmodstanden;
- inoperabilitet (kortslutning) af højspændingsfilterkondensatoren;
- fejlfunktion af de sekundære spændingsfilterkondensatorer;
- nedbrud eller udbrænding af ensretterdioder.
Alle disse dele (undtagen ensretterdioder) kan kontrolleres uden at fjerne dem fra kortet. Hvis det var muligt at identificere den defekte del, udskiftes den, og de begynder at kontrollere den udførte reparation. For at gøre dette installeres en glødelampe i stedet for sikringen, og enheden er forbundet til netværket.
Der er flere mulige muligheder for opførsel af den reparerede enhed:
- Lyset blinker og slukker, dvaletilstands-LED'en lyser, et raster vises på skærmen. I denne situation måles linjescanningsspændingen først. Hvis værdien er for høj, er det nødvendigt at kontrollere og udskifte elektrolytiske kondensatorer med garanteret brugbare. En lignende situation opstår i tilfælde af en funktionsfejl i optokoblerne.
- Hvis lampen blinker og slukker, lyser LED'en ikke, rasteret er fraværende, så starter impulsgeneratoren ikke. I dette tilfælde kontrolleres spændingsniveauet på elektrolytkondensatoren på højspændingsdelens filter. Hvis den er under 280,0 ... 300,0 volt, er følgende fejl højst sandsynlige:
- en af ensretterbro-dioderne er brudt;
- stor kondensatorlækage (kondensatoren er "gammel").
Hvis der ikke er nogen spænding, er det nødvendigt at kontrollere kontinuiteten af forsyningskredsløbene og alle dioder i højspændingsensretteren igen.
Ovenstående sekvens og testskema giver dig mulighed for at identificere hovedfejlene i strømforsyningsenheden til tv-modtageren.

I dag er ATX-enheder med forskellig effekt mest udbredt til at drive desktop-designere (desktop). Årsagen til deres reparation bør være:
- bundkortet starter ikke (computeren er fuldstændig ude af drift);
- køleventilatoren på selve enheden roterer ikke;
- blokken "forsøger" at starte sig selv mange gange.
Før du starter reparationen af ATX-enheder, er det nødvendigt at samle belastningskredsløbet (figur). Reparationen udføres i følgende rækkefølge:
- enheden fjernes fra computeren, og dækslet fjernes fra den;
- en støvsuger og en børste fjerner støv fra elektroniske tavler og overflader på dele;
- ekstern undersøgelse af elektroniske elementer og printkort;
- en belastningsenhed er tilsluttet.
Hvis lampen, når den er tændt, blinker kraftigt og fortsætter med at brænde, så er diodebroen i højspændingsdelen eller filterkondensatoren ude af drift. Udbrænding af højspændingstransformatoren er mulig.
Hvis sikringen er intakt, kan årsagen til manglende funktion være:
- svigt af impulsgeneratorens transistorer;
- fejlfunktion af PWM-controlleren.
I disse tilfælde er det lettere at købe en ny enhed, som afhængigt af kapaciteten koster fra 600 til 800 rubler.
Ved gentagen selvstart af enheden er årsagen til manglende funktion normalt fejl i referencespændingsstabilisatoren. I dette tilfælde kan computersystemet ikke bestå selvtesttilstanden, det slukker og tænder for strømmodulet.
Skiftende strømforsyning er indbygget i de fleste husholdningsapparater. Som praksis viser, er det denne enhed, der ofte fejler og kræver udskiftning.
Den høje spænding, der konstant passerer gennem strømforsyningen, har ikke den bedste effekt på dens elementer. Og det handler ikke om producenternes fejl. Ved at øge levetiden ved at montere ekstra beskyttelse kan du opnå pålideligheden af de beskyttede dele, men miste den på de nyinstallerede. Derudover komplicerer yderligere elementer reparationen - det bliver svært at forstå alle forviklingerne i den resulterende ordning.
Producenter har løst dette problem radikalt, reduceret prisen på UPS'en og gjort den monolitisk, ikke-adskillelig. Sådanne engangsanordninger bliver mere almindelige. Men hvis du er heldig - den sammenklappelige enhed er fejlet, er selvreparation meget muligt.
Funktionsprincippet er det samme for alle UPS'er. Forskellene vedrører kun skemaer og typer af dele. Derfor er det ganske enkelt at forstå sammenbruddet, idet du har grundlæggende viden om elektroteknik.

Den måler spændingen over en elektrolytisk kondensator. Det er fremhævet på billedet. Hvis spændingen er 300 V, er sikringen intakt, og alle andre relaterede elementer (strømfilter, strømkabel, indgangsdrosler) er i god stand.
Der er modeller med to små kondensatorer. I dette tilfælde er den normale funktion af disse elementer bevist af en konstant spænding på 150 V på hver af kondensatorerne.
I mangel af spænding skal du ringe til dioderne på ensretterbroen, kondensatoren, selve sikringen og så videre. Det lumske ved sikringerne er, at efter at have svigtet adskiller de sig udadtil ikke på nogen måde fra arbejdsprøverne. Fejlen kan kun detekteres gennem en klartone - en sprunget sikring vil vise en høj modstand.
Efter at have fundet en defekt sikring, bør du omhyggeligt undersøge brættet, da det ofte svigter samtidig med andre elementer.
- strøm- eller ensretterbro (ligner en monolitisk blok eller kan bestå af fire dioder);
- filterkondensator (ligner en stor blok eller flere blokke forbundet parallelt eller i serie) placeret i højspændingsdelen af blokken;
- transistorer installeret på radiatoren (disse er feltkontakter - strømafbrydere).
Vigtig. Alle dele loddes og udskiftes på samme tid! Udskiftning vil igen føre til udbrænding af strømenheden hver gang.
Til visse formål kan en skiftende strømforsyning samles uafhængigt af skrotdele. Læs mere om dette her.
Udbrændte elementer skal udskiftes med nye. Radiomarkedet tilbyder et rigt udvalg af dele til strømforsyninger. Det er ret nemt at finde gode muligheder til de laveste priser.
- spændingsfald;
- mangel på beskyttelse (der er plads til det, men selve elementet er ikke installeret - sådan sparer producenterne).
Opløsning denne fejl ved at skifte strømforsyning:
- installer beskyttelse (det er ikke altid muligt at finde den rigtige del);
- eller brug et netspændingsfilter med gode beskyttelseselementer (ingen jumpere!).

Opløsning:
- Hævede kondensator - Aflodning og udskiftning påkrævet.
- Mislykket choker - det er nødvendigt at fjerne elementet og ændre viklingen. Den beskadigede ledning er viklet ud. I dette tilfælde tælles svingene. Derefter vikles en ny ledning af en passende sektion på det samme antal vindinger. Delen returneres til sin plads.
- Deformerede brodioder udskiftes med nye.
- Om nødvendigt kontrolleres delene med en tester (hvis der ikke registreres nogen skade visuelt).
Det er sagtens muligt selv at bygge en varmluftsloddestation. En ventilator bruges som blæser, og en spiral bruges som varmelegeme. Den bedste mulighed for en temperaturregulator til et loddekolbe er et tyristorkredsløb.
Sammenbrudsårsager:
- bloker ikke ventilationsåbninger;
- give optimale temperaturforhold - køling og ventilation.
Ting at huske:
- Den første tilslutning af enheden er lavet til en 25-watt lampe. Dette er især vigtigt efter udskiftning af dioder eller transistor! Hvis der begås en fejl et eller andet sted, eller en fejl ikke bemærkes, vil den passerende strøm ikke beskadige hele enheden som helhed.
- Når du starter arbejdet, skal du ikke glemme, at en resterende udladning forbliver på elektrolytiske kondensatorer i lang tid. Før delene loddes, er det nødvendigt at kortslutte kondensatorledningerne. Du kan ikke gøre dette direkte. Den skal kortsluttes gennem en modstand med en rating højere end 0,5 V.
I dag har næsten alle elektriske husholdningsapparater specielle enheder kaldet pulsenheder. De kan have form af både et separat modul og et bord placeret i enhedsstrukturen.
Da impulsenhederne er designet til at rette op på og sænke netspændingen, kan de ofte svigte. Derfor, for ikke at købe en ny dyr husholdningsenhed, vil viden om, hvordan man ordner det med egne hænder, være ret efterspurgt.Denne artikel vil fortælle dig, hvordan du identificerer funktionsfejl på denne enhed eller bord, samt hvordan du reparerer den selv.
Skiftende strømforsyningsenhed kan være i form af et kort eller et uafhængigt eksternt modul. Den er, som allerede nævnt, beregnet til at sænke og ensrette netspændingen. Dets behov er baseret på det faktum, at der er en spænding på 220 volt i standardstrømforsyningsnetværket, og til driften af mange husholdningsapparater kræves en meget lavere værdi af denne parameter.
I dag, i stedet for standard buck-ensretterkredsløb, samlet på basis af en diodebro og en strømtransformator, bruges pulsspændingskonverteringsstrømforsyninger.
Bemærk! På trods af tilstedeværelsen af høj kredsløbspålidelighed bryder skiftende strømforsyninger ofte ned. Derfor er reparationen af disse elementer i elektriske kredsløb i vores tid meget relevant.

Skift af strømforsyningskredsløb
Alle typer impulsstrømforsyning (indbygget eller uden for enheden) har to funktionsblokke:
- højspænding. I en sådan strømforsyningsenhed konverteres netspændingen til DC ved hjælp af en diodebro. Desuden udjævnes spændingen til niveauet 300,0 ... 310,0 volt over kondensatoren. Som følge heraf omdannes højspændingen til en pulsspænding med en frekvens på 10,0 ... 100,0 kilohertz;
Bemærk! En sådan enhed af højspændingsenheden gjorde det muligt at opgive brugen af lavfrekvente massive nedtrapningstransformere.
- lav spænding. Her er der et fald i impulsspændingen på et unødvendigt niveau. I dette tilfælde udjævnes og stabiliseres spændingen.
Som et resultat af en sådan struktur observeres flere eller en spænding ved udgangen fra strømforsyningsenheden af pulstypen, som er nødvendig for at drive husholdningsapparater.
Det skal bemærkes, at lavspændingsenheden kan indeholde en række kontrolkredsløb, der øger enhedens pålidelighed.

Skiftende strømforsyning (kort). Farverne er vist i diagrammet
Da strømforsyninger af denne type har en kompleks enhed, bør deres korrekte DIY-reparation stole på en vis viden inden for elektronik.
Når du reparerer denne enhed, skal du ikke glemme, at nogle af dens elementer kan være under netspænding. I denne forbindelse, selv under den første inspektion af enheden, skal der udvises største forsigtighed.
Reparation vil i de fleste tilfælde ikke forårsage komplikationer, fordi skiftende strømforsyninger har en typisk enhed. Derfor vil deres funktionsfejl også ligne hinanden, og gør-det-selv reparation ser ud til at være en gennemførlig opgave.
Fejl, der får en skiftende strømforsyning til at være ude af drift, kan forekomme af forskellige årsager. Oftest opstår nedbrud på grund af:
- tilstedeværelsen af fluktuationer i netspændingen. En funktionsfejl kan være forårsaget af de oscillationer, som disse buck-ensrettermoduler ikke er designet til;
- tilslutning til strømforsyningsenheden af belastninger, som husholdningsapparater ikke er designet til;
- manglende beskyttelse. Ved ikke at installere beskyttelse sparer nogle producenter simpelthen penge. Hvis du finder et sådant problem, skal du blot installere beskyttelse et bestemt sted, hvor det skal være placeret;
- manglende overholdelse af reglerne og anbefalingerne for drift, som er angivet af fabrikanterne for specifikke modeller.
Samtidig er en hyppig årsag til sammenbrud af spændingsomformere i de senere år en fabriksfejl eller brug af dele af lav kvalitet under montering. Derfor, hvis du vil have din købte strømforsyning til at fungere så længe som muligt, bør du ikke købe den på tvivlsomme steder og ikke fra betroede personer. Ellers er det måske bare spildte penge.
Efter at have diagnosticeret enheden, bliver følgende fejl ofte fundet:
- 40% af tilfældene - afbrydelse af højspændingsdelen.Dette fremgår af udbrændingen af diodebroen samt nedbrydningen af filtreringskondensatoren;
- 30% - nedbrydning af en bipolær (genererende højfrekvente impulser og placeret i højspændingsdelen af enheden) eller effektfelteffekttransistor;
- 15% - nedbrydning af diodebroen i dens lavspændingsdel;
Alle andre nedbrud kan kun identificeres med specialudstyr, som næppe vil blive holdt hjemme af den gennemsnitlige person. For en dybere og mere præcis test kræves et digitalt voltmeter og et oscilloskop. Derfor, hvis nedbrydningerne ikke ligger i de fire ovenstående muligheder, vil du derhjemme ikke være i stand til at reparere en strømforsyning af denne type.
Som du kan se, kan gør-det-selv-reparationer i denne situation have en lang række forskellige former. Derfor, hvis din computer eller dit TV holdt op med at fungere på grund af et nedbrud i strømforsyningen, så behøver du ikke at løbe til reparationsservicen, men du kan blive involveret i at løse problemet på egen hånd. Samtidig vil reparationer i hjemmet koste væsentligt mindre. Men hvis du ikke kan klare opgaven på egen hånd, kan du allerede bøje dig for specialisterne fra reparationstjenesten.
Enhver reparation begynder altid med at finde ud af årsagen til fejlen i impulsstrømforsyningen.
Bemærk! For at reparere og fejlfinde en skiftende strømforsyning har du brug for et voltmeter.
For at identificere det skal du overholde følgende algoritme:
- adskille strømforsyningen;
- ved hjælp af et voltmeter måler vi den spænding, der er tilgængelig på elektrolytkondensatoren;

Måling af spændingen over en elektrolytisk kondensator
- hvis voltmeteret afgiver en spænding på 300 V, betyder det, at sikringen og alle elementer i det elektriske netværk (strømkabel, netfilter, indgangsdrosler), der er forbundet med det, fungerer normalt;
- i modeller med to små kondensatorer skal spændingen, der angiver deres brugbarhed, som er givet af et voltmeter, være 150 V for hver enhed;
- hvis der ikke er nogen spænding, er det nødvendigt at udføre en kontinuitet af dioderne på ensretterbroen, sikringen og kondensatoren;
Bemærk! De mest lumske elementer i det elektriske kredsløb af en puls-type strømforsyning er sikringer. Ingen ydre tegn indikerer deres sammenbrud. Kun en klartone hjælper dig med at identificere deres funktionsfejl. I tilfælde af forbrænding vil de give høj modstand.

Skift af strømforsyningssikringer
- hvis en sikring viste sig at være defekt, skal du kontrollere de andre elementer i det elektriske kredsløb, da de sjældent brænder ud alene;
- udadtil er det ret nemt at identificere en beskadiget kondensator. Det svulmer normalt eller falder sammen. Reparation vil i dette tilfælde bestå i at lodde den og erstatte den med en brugbar.
- Det er bydende nødvendigt at ringe til følgende elementer for brugbarhed:
- ensretter eller kraftbro. Det ligner en monolitisk blok eller er organiseret af fire dioder;
Strømbro af impulsstrømforsyningsenhed
- filter kondensator. Det kan ligne en eller flere blokke, der er forbundet i serie eller parallelt. Normalt er filterkondensatoren placeret i højspændingsdelen af enheden;
- transistorer placeret på kølepladen.
Vær opmærksom! Når du udfører reparationer, skal du finde alle de defekte dele af strømforsyningen på én gang, da de skal loddes og udskiftes på samme tid! Ellers vil udskiftningen af et element føre til udbrænding af strømsektionen.
For en standardtype enhed vil ovenstående stadier af diagnostik og reparationsarbejde være identiske. Dette skyldes, at de alle har en typisk struktur.

Lodning af dele til pladen
For at udføre en selvreparation af høj kvalitet af en pulsspændingsomformer har du også brug for et godt loddekolbe samt evnen til at håndtere det. I dette tilfælde har du stadig brug for loddemetal, alkohol, som kan erstattes med raffineret benzin og flux.
Ud over loddekolben har du helt sikkert brug for følgende værktøjer til reparation:
- Skruetrækker Sæt;
- pincet;
- husholdnings multimeter eller voltmeter;
- glødelampe. Kan bruges som ballastlast.
Med et sådant sæt værktøjer vil enkle reparationer være inden for enhver persons magt.
Hvis du skal reparere en beskadiget pulsspændingsomformer med dine egne hænder, skal du forstå, at sådanne manipulationer ikke udføres for produkter beregnet til kompleks udskiftning. De er ikke designet til reparation, og ikke en eneste mester vil påtage sig at reparere dem, da du her har brug for en fuldstændig demontering af den elektroniske påfyldning og udskiftning af den med en ny, der fungerer.

Board strømforsyning switching princip for drift
I alle andre tilfælde er reparation hjemme og med egne hænder meget muligt.
Korrekt diagnostik er halvdelen af reparationen. Fejl i forbindelse med højspændingsdelen kan let opdages både visuelt og ved hjælp af et voltmeter. Men en sikringsfejl kan detekteres i fravær af spænding i området efter det.
Hvis den opdager funktionsfejl med dens hjælp, er det fortsat at foretage deres samtidige udskiftning. Når du udfører reparationsarbejde, er det bydende nødvendigt at stole på udseendet af det elektroniske bord. Nogle gange, for at kontrollere hver detalje, skal du løsne den og teste den med et multimeter. Det er tilrådeligt at tjekke alle detaljer. På trods af vanskeligheden ved en sådan proces vil den gøre det muligt at identificere alle beskadigede elementer i det elektriske kredsløb og erstatte dem i tide for at forhindre udbrænding af enheden i en overskuelig fremtid.
Udskiftning af udbrændte dele
Efter at alle udbrændte dele er blevet udskiftet, er det nødvendigt at installere en ny sikring og kontrollere den reparerede strømforsyning ved at tænde for den. Normalt, hvis alt er udført korrekt, og alle normer og instruktioner for reparationsarbejde overholdes, vil konverteren fungere.
Reparation af en strømforsyningsenhed, der fungerer efter et pulsprincip, kan implementeres fuldt ud med dine egne hænder. Men for dette skal du diagnosticere enheden korrekt og også udskifte alle udbrændte dele af det elektriske kredsløb på samme tid. Ved at følge alle anbefalingerne kan du nemt udføre de nødvendige reparationshandlinger derhjemme.
Hvis din computers strømforsyning svigter, skal du ikke skynde dig at blive ked af det, som praksis viser, i de fleste tilfælde kan reparationer udføres på egen hånd. Før vi fortsætter direkte til teknikken, vil vi overveje blokdiagrammet for strømforsyningsenheden og give en liste over mulige fejl, dette vil i høj grad forenkle opgaven.
Figuren viser et billede af et blokdiagram, der er typisk for pulserende strømforsyninger til systemenheder.

Angivne betegnelser:
- A - strømfilterenhed;
- B - lavfrekvent ensretter med et udjævningsfilter;
- C - kaskade af hjælpekonverteren;
- D - ensretter;
- E - kontrolenhed;
- F - PWM controller;
- G - kaskade af hovedkonverteren;
- H - højfrekvent ensretter udstyret med et udjævningsfilter;
- J - PSU kølesystem (ventilator);
- L - udgangsspændingskontrolenhed;
- K - overbelastningsbeskyttelse.
- + 5_SB - standby strømforsyning;
- P.G. - informationssignal, nogle gange omtalt som PWR_OK (påkrævet for at starte bundkortet);
- PS_On - signal, der styrer starten af strømforsyningsenheden.
For at udføre reparationer skal vi også kende pinoutet på hovedstrømstikket, det er vist nedenfor.

For at starte strømforsyningen er det nødvendigt at forbinde den grønne ledning (PS_ON #) til enhver sort nul ledning. Dette kan gøres ved hjælp af en konventionel jumper. Bemærk, at for nogle enheder kan farvekoden afvige fra standarden, som regel er ukendte producenter fra Kina skyldige i dette.
Det er nødvendigt at advare om, at tænding af impulsstrømforsyninger uden belastning vil reducere deres levetid betydeligt og endda kan forårsage skade. Derfor anbefaler vi at samle en simpel blok af belastninger, dens diagram er vist på figuren.

Det er tilrådeligt at samle kredsløbet på modstande af mærket PEV-10, deres ratings: R1 - 10 Ohm, R2 og R3 - 3,3 Ohm, R4 og R5 - 1,2 Ohm. Køling til modstande kan laves af en aluminiumskanal.
Det er uønsket at tilslutte et bundkort som en belastning under diagnostik eller, som nogle "håndværkere" rådgiver, et HDD og CD-drev, da en defekt strømforsyning kan beskadige dem.
Lad os liste de mest almindelige fejlfunktioner, der er karakteristiske for pulserende strømforsyninger til systemenheder:
- netsikringen springer;
- + 5_SB (standbyspænding) er fraværende, såvel som mere eller mindre end det tilladte;
- spændingen ved udgangen af strømforsyningen (+12 V, +5 V, 3,3 V) er unormal eller fraværende;
- intet P.G.-signal (PW_OK);
- PSU tænder ikke eksternt;
- køleventilatoren roterer ikke.
Efter at strømforsyningen er fjernet fra systemenheden og adskilt, er det først og fremmest nødvendigt at inspicere for påvisning af beskadigede elementer (mørkning, ændret farve, krænkelse af integritet). Bemærk, at i de fleste tilfælde vil udskiftning af en udbrændt del ikke løse problemet; et rørkontrol vil være påkrævet.

Hvis disse ikke findes, fortsætter vi til følgende handlingsalgoritme:
Hvis der findes en defekt transistor, er det nødvendigt at teste hele dens omsnøring, der består af dioder, lavmodstandsmodstande og elektrolytiske kondensatorer, før du lodder en ny. Vi anbefaler at ændre sidstnævnte til nye med stor kapacitet. Et godt resultat opnås ved at shunte elektrolytter ved hjælp af 0,1 μF keramiske kondensatorer;
- Kontrol af udgangsdiodesamlingerne (Schottky-dioder) med et multimeter, som praksis viser, er den mest typiske funktionsfejl for dem en kortslutning;

- kontrol af udgangskondensatorerne af den elektrolytiske type. Som regel kan deres funktionsfejl opdages ved visuel inspektion. Det manifesterer sig i form af en ændring i geometrien af radiokomponentens hus, såvel som spor fra elektrolytstrømmen.
Det er ikke ualmindeligt, at en udadtil normal kondensator er uegnet under test. Derfor er det bedre at teste dem med et multimeter, der har en kapacitansmålingsfunktion, eller bruge en speciel enhed til dette.
Video: korrekt reparation af en ATX-strømforsyning. <>
Bemærk, at ikke-fungerende udgangskondensatorer er den mest almindelige funktionsfejl i computerens strømforsyninger. I 80% af tilfældene, efter at have udskiftet dem, genoprettes strømforsyningsenhedens ydeevne;

- modstanden måles mellem udgangene og nul, for +5, +12, -5 og -12 volt skal denne indikator være i området fra 100 til 250 ohm, og for +3,3 V i området 5-15 ohm.
Afslutningsvis vil vi give nogle tips til at forbedre strømforsyningsenheden, som vil få den til at fungere mere stabilt:
- i mange billige blokke installerer producenter ensretterdioder til to ampere, de skal udskiftes med kraftigere (4-8 ampere);
- Schottky-dioder på kanalerne +5 og +3,3 volt kan også leveres kraftigere, men de skal samtidig have en tilladt spænding, den samme eller større;
- det er tilrådeligt at ændre udgangselektrolytiske kondensatorer til nye med en kapacitet på 2200-3300 uF og en nominel spænding på mindst 25 volt;
- det sker, at i stedet for en diodesamling installeres dioder loddet til hinanden på +12 volt-kanalen, det er tilrådeligt at erstatte dem med en MBR20100 Schottky-diode eller lignende;
- hvis der er installeret kapaciteter på 1 μF i rørene til nøgletransistorer, skal de erstattes med 4,7-10 μF, beregnet til en spænding på 50 volt.
En sådan mindre revision vil forlænge levetiden for computerens strømforsyning betydeligt.
![]() |
Video (klik for at afspille). |
Meget interessant at læse: