Τροφοδοτικό χωρίς κουμπί τροφοδοσίας. Πώς να ξεκινήσετε ένα τροφοδοτικό χωρίς υπολογιστή. Εγκατάσταση νέου τροφοδοτικού

Για πολλούς αρκετά έμπειρους χρήστες προσωπικών υπολογιστών, δεν είναι μυστικό ότι οποιοδήποτε τροφοδοτικό χωρίς μητρική πλακέτασυνδέοντας ορισμένες επαφές στο κύριο τσιπ 20/24 ακίδων.

Μια τέτοια ανάγκη μπορεί να προκύψει όταν πρέπει να ελέγξετε την απόδοση μιας μονάδας στην οποία η μονάδα συστήματος δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας. Άλλωστε είναι ο πρώτος ύποπτος σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σε αυτό το άρθρο θα σας πούμε ποια καλώδια πρέπει να κλείσουν για να ξεκινήσει η τροφοδοσία του υπολογιστή.

Ποιες επαφές πρέπει να κλείσουν για να ξεκινήσει η παροχή ρεύματος;

Εάν πρέπει να μάθετε την απόδοση του μπλοκ, τότε Ο καλύτερος τρόποςγια να γίνει αυτό είναι να το αναγκάσεις να εκτοξευτεί. Παρά το γεγονός ότι σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ανταπόκριση στο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας μονάδα του συστήματος, το κουμπί λειτουργίας και ακόμη και η μητρική πλακέτα μπορεί να είναι οι ένοχοι.

Έτσι, πρώτα απενεργοποιούμε πλήρως το μπλοκ. Δηλαδή, βγάζουμε το καλώδιο που μπαίνει στην πρίζα. Μετά από αυτό, πάρτε ένα κομμάτι σύρμα ή έναν συνδετήρα.

Το πράσινο καλώδιο είναι το καλώδιο εκκίνησης. Πρέπει να συνδεθεί με οποιοδήποτε μαύρο.

Έτσι φαίνεται στο διάγραμμα:

Pinout του συνδετήρα τροφοδοσίας 20 ακίδων

Αφού κλείσουν οι επαφές, μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Λάβετε υπόψη ότι εάν υπάρχει κουμπί στον πίσω τοίχο, πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένο.

Εάν θέλετε να ελέγξετε τη λειτουργικότητα του τροφοδοτικού, αλλά δεν έχετε υπολογιστή, τότε υπάρχει ένας τρόπος να το κάνετε αυτό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μερικά καλώδια και ένας μονοπολικός διακόπτης που παραμένει ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος όταν αλλάζετε θέσεις. Παρακάτω θα σας πούμε πώς να το κάνετε αυτό.

Τυπικά μπλοκ Τροφοδοτικό ATXδεν προορίζονται για ενεργοποίηση σε αδράνεια, εκτός εάν είναι σωστά συνδεδεμένα στη μητρική πλακέτα. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα του υπολογιστή εάν η υποδοχή δεν είναι πλήρως συνδεδεμένη ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Σημείωση:Μην ανοίγετε ποτέ το τροφοδοτικό χωρίς φορτίο! Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία του. Το φορτίο μπορεί να είναι είτε αντίσταση είτε συνδεδεμένη μονάδα δίσκου, μονάδα δισκέτας ή σκληροί δίσκοι.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι εάν συνδέσετε το τροφοδοτικό στο δίκτυο, απλά δεν αρχικοποιείται. Θα περιμένει να ενεργοποιηθεί ένα σήμα εκκίνησης από τη μητρική πλακέτα (συνήθως το σήμα ελέγχεται από ένα κουμπί στο μπροστινό μέρος του υπολογιστή). Το άρθρο περιγράφει την άμεση προετοιμασία του τροφοδοτικού κλείνοντας τις αντίστοιχες υποδοχές.

Προετοιμάστε δύο μακριά κομμάτια σύρματος για να τα συνδέσετε με το διακόπτη και το βύσμα τροφοδοσίας (βύσμα 20 ή 24 ακίδων).

Απογυμνώστε τη μόνωση και από τα δύο άκρα κάθε καλωδίου, αφήνοντας αρκετό σύρμα για να τυλιχτεί γύρω από το κουμπί λειτουργίας (ή τη συγκόλληση). Στο άλλο άκρο, εκθέστε μια λωρίδα επαρκή για να βεβαιωθείτε ότι έρχεται σε επαφή με τον σύνδεσμο 20 ή 24 ακίδων του τροφοδοτικού σας.

Τυλίξτε το μακρύ άκρο του γυμνού καλωδίου γύρω από τον διακόπτη και επαναλάβετε τη διαδικασία με το άλλο καλώδιο. Θέστε το διακόπτη στη θέση "OFF".

Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε το βύσμα του τροφοδοτικού.

Κρατήστε το βύσμα τροφοδοσίας 20 ή 24 ακίδων με το ένα χέρι. Εντοπίστε το πράσινο καλώδιο (η μητρική πλακέτα ATX σηματοδοτεί την εντολή εκκίνησης του PSU μέσω του "PS_ON #" που υποδεικνύεται από το πράσινο καλώδιο). Αυτές είναι ο αριθμός ακίδας 16 στον σύνδεσμο 24 ακίδων και ο αριθμός ακίδας 14 στον σύνδεσμο 20 ακίδων. Στον σύνδεσμο 20/24 ακίδων πρέπει να βρείτε το μαύρο καλώδιο (GND). Συνήθως είναι δίπλα στο πράσινο.

Σημείωση:Κάθε σειρά έχει ένα πράσινο καλώδιο, δεν έχει σημασία ποιο θα χρησιμοποιήσετε, και τα δύο εκτελούν την ίδια λειτουργία.

Τοποθετήστε το ένα άκρο του προπαρασκευασμένου σύρματος από τον διακόπτη σε επαφή με το πράσινο καλώδιο. Τοποθετήστε το άλλο καλώδιο σε επαφή με το μαύρο καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό στο δίκτυο και, στη συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη στη θέση «ON». Το τροφοδοτικό θα ενεργοποιηθεί και μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιήσετε για την τροφοδοσία συσκευών ή για σκοπούς δοκιμής.

Για να βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό λειτουργεί σωστά, μπορείτε να μετρήσετε την τάση εξόδου χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο. Το παραπάνω σχέδιο δείχνει την τάση εξόδου κάθε ακίδας (+12V, +3,3V, +5V, COM). Ο ακροδέκτης 13 μπορεί να είναι είτε τροφοδοτικό +3,3 V είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αισθητήρας τροφοδοσίας για τη μέτρηση της απώλειας καλωδίου.

Με αυτόν τον απλό τρόπο, μπορείτε εύκολα, και το πιο σημαντικό, να ενεργοποιήσετε με ασφάλεια το τροφοδοτικό σας χωρίς υπολογιστή.

Συμβαίνει ότι καθίσταται απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το PSU (τροφοδοτικό) του υπολογιστή χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του υπολογιστή, ή πιο συγκεκριμένα, χωρίς σύνδεση στη μητρική πλακέτα.

Βασικά, αυτή η ανάγκη προκύπτει όταν, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την υγεία του τροφοδοτικού ή για να τροφοδοτήσετε κάποια συσκευή με τάση 5 V ή 12 V.

Κάποτε έπρεπε να χρησιμοποιήσω ένα τροφοδοτικό ATX ως τροφοδοτικό για το μόντεμ D-Link μου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα ATX ως τροφοδοτικό για ένα παλιό ραδιόφωνο και για πολλά άλλα.

Ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος χωρίς φορτίο

Θα περιγράψω δύο επιλογές.

Πρώτος τρόπος

Για να ξεκινήσετε τη μονάδα ATX, πρέπει απλώς να βραχυκυκλώσετε τα πράσινα και τυχόν μαύρα καλώδια στην υποδοχή τροφοδοσίας (ακίδες PS-ON και GND, αντίστοιχα, δείτε την παρακάτω εικόνα).

Έτσι φαίνεται στην πραγματική ζωή:

Συμβαίνει επίσης ότι σε ορισμένα τροφοδοτικά αυτά τα καλώδια μπορεί να είναι διαφορετικών χρωμάτων (καταλαβαίνετε - τα Κινέζικα), γι 'αυτό σας συνιστώ να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στο καλώδιο που έχετε ως έξοδο PS-ON.

Δεύτερος τρόπος

Εάν δεν έχετε ένα κομμάτι καλωδίωσης στο χέρι, τότε τα ίδια βήματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας ένα κανονικό συνδετήρας. Κλείνουμε όλα τα ίδια χρώματα καλωδίων.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα τροφοδοτικό υπολογιστή χωρίς φορτίο;

Τώρα μερικές προφυλάξεις.

Εάν δεν το κάνετε αυτό, το κύκλωμα μετατροπής τάσης μπορεί να αποτύχει και να απαιτήσει δαπανηρές επισκευές. Επισκευή τροφοδοτικού ATX, και ίσως και την πλήρη αντικατάστασή του λόγω του οικονομικού παραλογισμού των επισκευών.

Παρεμπιπτόντως, συμβαίνει ορισμένα τροφοδοτικά απλά να μην ξεκινούν χωρίς φορτίο.

Η ικανότητα εκκίνησης ενός τροφοδοτικού χωρίς υπολογιστή και μητρική πλακέτα μπορεί να είναι χρήσιμη όχι μόνο για τους διαχειριστές συστημάτων, αλλά και για τους απλούς χρήστες. Όταν εμφανίζονται προβλήματα με τον υπολογιστή σας, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των επιμέρους εξαρτημάτων του. Οποιοσδήποτε μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το έργο. Πώς να ενεργοποιήσετε το τροφοδοτικό;

Πώς να ενεργοποιήσετε το τροφοδοτικό χωρίς υπολογιστή (χωρίς μητρική πλακέτα)

Προηγουμένως, υπήρχαν τροφοδοτικά (συντομογραφία BP) του προτύπου AT, τα οποία κυκλοφόρησαν απευθείας. Με τις σύγχρονες συσκευές ATX, ένα τέτοιο κόλπο δεν θα λειτουργήσει. Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε ένα μικρό σύρμα ή έναν συνηθισμένο συνδετήρα για να κλείσετε τις επαφές στο βύσμα.

Οι σύγχρονοι υπολογιστές χρησιμοποιούν το πρότυπο ATX. Υπάρχουν δύο τύποι συνδέσμων για αυτό. Το 1ο, παλαιότερο, έχει 20 ακίδες στο βύσμα, το 2ο - 24. Για να ξεκινήσετε την παροχή ρεύματος, πρέπει να γνωρίζετε ποιες επαφές να κλείσετε. Τις περισσότερες φορές αυτή είναι η πράσινη ακίδα PS_ON και η μαύρη καρφίτσα γείωσης.

Σημείωση! Σε ορισμένες "κινεζικές" εκδόσεις του τροφοδοτικού, τα χρώματα των καλωδίων αναμειγνύονται, επομένως είναι καλύτερο να εξοικειωθείτε με το διάγραμμα επαφής (pinout) πριν ξεκινήσετε την εργασία.

Οδηγία βήμα προς βήμα
Έτσι, όταν εξοικειωθείτε με το διάγραμμα καλωδίωσης, μπορείτε να ξεκινήσετε.

1. Εάν το τροφοδοτικό βρίσκεται στη μονάδα συστήματος, αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τραβήξτε τα έξω.

2. Τα παλιά τροφοδοτικά 20 ακίδων είναι πολύ ευαίσθητα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ξεκινήσουν χωρίς φορτίο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδέσετε έναν άσεμνο (αλλά λειτουργικό) σκληρό δίσκο, ένα ψυγείο ή μια πρωτόγονη γιρλάντα. Το κύριο πράγμα είναι ότι το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σε αδράνεια, διαφορετικά η διάρκεια ζωής του θα μειωθεί σημαντικά.

Συνδέστε κάτι στο τροφοδοτικό για να δημιουργήσετε ένα φορτίο, ας πούμε ένα ψυγείο

3. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά στο διάγραμμα ακίδων και συγκρίνετε το με το βύσμα σας. Είναι απαραίτητο να κλείσετε τα PS_ON και COM. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά από αυτά, επιλέξτε αυτά που είναι πιο άνετα για εσάς.

Παρατηρήστε τη διάταξη των πείρων στο βύσμα και στο διάγραμμα.

4. Φτιάξτε ένα jumper. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κοντό σύρμα με γυμνά άκρα ή ένας συνδετήρας.

5. Κλείστε τις επιλεγμένες επαφές.

Κλείστε τις επαφές PS_ON και COM

6. Ανοίξτε το τροφοδοτικό.
Ο ανεμιστήρας είναι θορυβώδης - το τροφοδοτικό λειτουργεί.

Ο έλεγχος της λειτουργικότητας του τροφοδοτικού είναι μια απλή εργασία που μπορεί να χειριστεί ένας απλός χρήστης υπολογιστή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες.

Στον σύγχρονο κόσμο, η ανάπτυξη και η απαξίωση των εξαρτημάτων προσωπικού υπολογιστή συμβαίνει πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα, ένα από τα κύρια συστατικά ενός Η/Υ - ο παράγοντας μορφής ATX - είναι πρακτικά δεν έχει αλλάξει το σχεδιασμό του τα τελευταία 15 χρόνια.

Κατά συνέπεια, το τροφοδοτικό τόσο ενός υπερσύγχρονου υπολογιστή παιχνιδιών όσο και ενός παλιού υπολογιστή γραφείου λειτουργούν με την ίδια αρχή και έχουν κοινές μεθόδους για τη διάγνωση βλαβών.

Το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τροφοδοτικό προσωπικού υπολογιστή με ελάχιστες αποχρώσεις.

Ένα τυπικό κύκλωμα τροφοδοσίας ATX φαίνεται στο σχήμα. Δομικά, είναι μια κλασική μονάδα παλμών σε έναν ελεγκτή TL494 PWM, που ενεργοποιείται από ένα σήμα PS-ON (Power Switch On) από τη μητρική πλακέτα. Τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι να τραβηχτεί ο ακροδέκτης PS-ON στη γείωση, είναι ενεργή μόνο η τροφοδοσία αναμονής με τάση +5 V στην έξοδο.

Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη δομή του τροφοδοτικού ATX. Το πρώτο του στοιχείο είναι
:

Η αποστολή του είναι να μετατρέψει το εναλλασσόμενο ρεύμα από το δίκτυο σε συνεχές ρεύμα για να τροφοδοτήσει τον ελεγκτή PWM και την τροφοδοσία σε κατάσταση αναμονής. Δομικά, αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ασφάλεια ηλεκτρική F1προστατεύει την καλωδίωση και το ίδιο το τροφοδοτικό από υπερφόρτωση σε περίπτωση διακοπής του τροφοδοτικού, που οδηγεί σε απότομη αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος και, κατά συνέπεια, σε κρίσιμη αύξηση της θερμοκρασίας που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
  • Στο ουδέτερο κύκλωμα είναι εγκατεστημένο ένα προστατευτικό θερμίστορ, το οποίο μειώνει την υπέρταση του ρεύματος όταν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
  • Στη συνέχεια, εγκαθίσταται ένα φίλτρο θορύβου, που αποτελείται από πολλά τσοκ ( L1, L2), πυκνωτές ( C1, C2, C3, C4) και τσοκ με αντίθετη πληγή Tr1. Η ανάγκη για ένα τέτοιο φίλτρο οφείλεται στο σημαντικό επίπεδο παρεμβολών που μεταδίδει η μονάδα παλμών στο δίκτυο τροφοδοσίας - αυτή η παρεμβολή δεν λαμβάνεται μόνο από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς δέκτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του ευαίσθητου εξοπλισμού .
  • Μια γέφυρα διόδου είναι εγκατεστημένη πίσω από το φίλτρο, μετατρέποντας το εναλλασσόμενο ρεύμα σε παλμικό συνεχές ρεύμα. Το Ripple εξομαλύνεται από ένα χωρητικό-επαγωγικό φίλτρο.

Τροφοδοτικό σε αναμονήείναι ένας ανεξάρτητος μετατροπέας παλμών χαμηλής ισχύος που βασίζεται στο τρανζίστορ T11, ο οποίος παράγει παλμούς μέσω ενός μετασχηματιστή απομόνωσης και ενός ανορθωτή μισού κύματος στη δίοδο D24, τροφοδοτώντας έναν ενσωματωμένο σταθεροποιητή τάσης χαμηλής ισχύος στο τσιπ 7805. Αν και αυτό το κύκλωμα είναι, όπως λένε, δοκιμασμένο στο χρόνο, το σημαντικό μειονέκτημά του είναι η υψηλή πτώση τάσης στον σταθεροποιητή 7805, η οποία οδηγεί σε υπερθέρμανση υπό βαρύ φορτίο. Για το λόγο αυτό, η ζημιά στα κυκλώματα που τροφοδοτούνται από την πηγή αναμονής μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία και επακόλουθη αδυναμία ενεργοποίησης του υπολογιστή.

Η βάση του μετατροπέα παλμών είναι Ελεγκτής PWM. Αυτή η συντομογραφία έχει ήδη αναφερθεί αρκετές φορές, αλλά δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. Το PWM είναι η διαμόρφωση εύρους παλμού, δηλαδή η αλλαγή της διάρκειας των παλμών τάσης στο σταθερό πλάτος και συχνότητά τους. Το καθήκον της μονάδας PWM, που βασίζεται σε ένα εξειδικευμένο μικροκύκλωμα TL494 ή στα λειτουργικά του ανάλογα, είναι να μετατρέπει την τάση DC σε παλμούς της κατάλληλης συχνότητας, οι οποίοι, μετά από έναν μετασχηματιστή απομόνωσης, εξομαλύνονται από φίλτρα εξόδου. Η σταθεροποίηση τάσης στην έξοδο του μετατροπέα παλμών πραγματοποιείται με ρύθμιση της διάρκειας των παλμών που παράγονται από τον ελεγκτή PWM.


Μπλουζα