Virtalähde ilman virtapainiketta. Kuinka käynnistää virtalähde ilman tietokonetta. Uuden virtalähteen asennus

Monille melko kokeneille henkilökohtaisten tietokoneiden käyttäjille ei ole mikään salaisuus, että kaikki virtalähteet ilman emolevy kytkemällä tietyt koskettimet 20/24-nastaiseen pääsiruun.

Tällainen tarve voi syntyä, kun sinun on tarkistettava sellaisen yksikön suorituskyky, jossa järjestelmäyksikkö ei reagoi virtapainikkeen painamiseen. Hänhän on tällaisissa tapauksissa ensimmäinen epäilty.

Tässä artikkelissa kerromme, mitkä johdot on suljettava, jotta tietokoneen virtalähde käynnistyy.

Mitkä koskettimet tulee sulkea, jotta virtalähdettä voidaan käynnistää?

Jos sinun on selvitettävä lohkon suorituskyky, niin Paras tapa Tämän tekeminen pakottaa sen käynnistymään. Huolimatta siitä, että tapauksissa, joissa virtapainikkeen painamiseen ei vastata järjestelmän yksikkö, virtapainike ja jopa emolevy voivat olla syyllisiä.

Joten ensin poistamme lohkon täysin jännitteestä. Eli vedämme ulos pistorasiaan menevän johdon. Tämän jälkeen ota lanka tai paperiliitin.

Vihreä johto on käynnistyslanka. Se on yhdistettävä mihin tahansa mustaan.

Tältä se näyttää kaaviossa:

20-nastaisen virtalähteen liittimen liitin

Kun koskettimet on suljettu, voit kytkeä virtajohdon pistorasiaan. Huomaa, että jos takaseinässä on painike, se on myös kytkettävä päälle.

Jos haluat tarkistaa virtalähteen toimivuuden, mutta sinulla ei ole tietokonetta, voit tehdä tämän yhdellä tavalla. Tarvitset vain pari johtoa ja yksinapaisen kytkimen, joka pysyy päällä tai pois päältä asentoa vaihdettaessa. Alla kerromme, kuinka tämä tehdään.

Vakiolohkot ATX virtalähde ei ole tarkoitettu kytkettäväksi tyhjäkäynnille, ellei niitä ole liitetty kunnolla emolevyyn. Näin varmistetaan, etteivät ne voi vahingoittaa tietokoneen osia, jos liitintä ei ole kytketty kunnolla tai se ei ole kytketty oikein.

Huomautus:Älä koskaan kytke virtalähdettä päälle ilman kuormaa! Tämä voi johtaa sen täydelliseen epäonnistumiseen. Kuorma voi olla joko vastus tai kytketty asema, levykeasema tai kiintolevyt.

Toinen ongelma on, että jos kytket virtalähteen verkkoon, se ei yksinkertaisesti käynnisty. Se odottaa emolevyn käynnistyssignaalin käynnistymistä (yleensä signaalia ohjataan tietokoneen etuosassa olevalla painikkeella). Artikkelissa kuvataan virtalähteen suora alustus sulkemalla vastaavat liittimet.

Valmistele kaksi pitkää johdonpalaa liittääksesi ne kytkimeen ja virtaliittimeen (20- tai 24-nastainen liitin).

Kuori eristys kunkin johtimen molemmista päistä ja jätä tarpeeksi lankaa virtapainikkeen (tai juotteen) ympärille. Avaa toisessa päässä riittävä nauha varmistaaksesi, että se koskettaa virtalähteesi 20- tai 24-nastaista liitintä.

Kääri paljaan johdon pitkä pää kytkimen ympärille ja toista prosessi toisella johdolla. Aseta kytkin "OFF"-asentoon.

Katkaise tietokoneen virta ja irrota virtalähteen liitin.

Pidä 20- tai 24-nastaista virtapistoketta toisessa kädessä. Paikanna vihreä johto (ATX-emolevy lähettää PSU-käynnistyskomennon "PS_ON #":n kautta, joka näkyy vihreällä johdolla). Nämä ovat nastanumero 16 24-nastaisessa liittimessä ja nastanumero 14 20-nastaisessa liittimessä. 20/24-nastaisesta liittimestä sinun on löydettävä musta johto (GND). Se on yleensä vihreän vieressä.

Huomautus: Jokaisella rivillä on yksi vihreä johto, sillä ei ole väliä kumpaa käytät, ne molemmat suorittavat saman toiminnon.

Työnnä kytkimestä valmiiksi valmistetun johdon toinen pää kosketuksiin vihreän johdon kanssa. Työnnä toinen johto kosketuksiin mustan johdon kanssa.

Kytke virtalähde verkkoon ja käännä sitten kytkin "ON"-asentoon. Virtalähde kytkeytyy päälle ja voit nyt käyttää sitä laitteiden virtalähteenä tai testaustarkoituksiin.

Varmistaaksesi, että virtalähde toimii oikein, voit mitata lähtöjännitteen yleismittarilla. Yllä oleva piirros näyttää kunkin nastan lähtöjännitteen (+12V, +3.3V, +5V, COM). Pin 13 voi olla joko +3,3V syöttö tai sitä voidaan käyttää virtalähteen anturina mittaamaan kaapelihäviöitä.

Tällä yksinkertaisella tavalla voit helposti, ja mikä tärkeintä, kytkeä virtalähteen turvallisesti päälle ilman tietokonetta.

Tapahtuu, että tietokoneen PSU (virtalähde) on kytkettävä päälle ilman itse tietokoneen osallistumista tai tarkemmin sanottuna ilman yhteyttä emolevyyn.

Pohjimmiltaan tämä tarve syntyy, kun esimerkiksi on tarpeen tarkistaa virtalähteen kunto tai saada virtaa johonkin laitteeseen 5 V tai 12 V jännitteellä.

Jouduin kerran käyttämään ATX-virtalähdettä D-Link-modeemini virtalähteenä.

Voit myös käyttää ATX-yksikköä virtalähteenä vanhalle radiolle ja monelle muulle.

Virran kytkeminen päälle ilman kuormitusta

Kuvaan kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäinen tapa

ATX-yksikön käynnistämiseksi sinun on vain oikosuljettava virtalähteen liittimen vihreät ja mustat johdot (PS-ON- ja GND-nastat, katso alla oleva kuva).

Tältä se näyttää tosielämässä:

Tapahtuu myös, että joissakin virtalähteissä nämä johdot voivat olla erivärisiä (ymmärrätkö - kiinalaiset), joten suosittelen katsomaan tarkemmin, mikä johto sinulla on PS-ON-lähtönä.

Toinen tapa

Jos sinulla ei ole johdotusta käsillä, samat vaiheet voidaan tehdä tavallisella paperiliitin. Suljemme kaikki samanväriset johdot.

Lue myös:

Mikset voi kytkeä tietokoneen virtalähdettä päälle ilman kuormaa?

Nyt muutamia varotoimenpiteitä.

Jos et tee tätä, jännitteen muunnospiiri voi epäonnistua ja vaatia kalliita korjauksia. ATX-virtalähteen korjaus, ja ehkä sen täydellinen korvaaminen korjausten taloudellisen järjettömyyden vuoksi.

Muuten, jotkut virtalähteet eivät yksinkertaisesti välttämättä käynnisty ilman kuormitusta.

Taito käynnistää virtalähde ilman tietokonetta ja emolevyä voi olla hyödyllinen paitsi järjestelmävastaaville myös tavallisille käyttäjille. Kun tietokoneessasi ilmenee ongelmia, on tärkeää tarkistaa sen yksittäisten osien toiminta. Kuka tahansa voi selviytyä tästä tehtävästä. Kuinka kytkeä virtalähde päälle?

Virran kytkeminen päälle ilman tietokonetta (ilman emolevyä)

Aiemmin oli AT-standardin mukaisia ​​virtalähteitä (lyhennettynä BP), jotka otettiin käyttöön suoraan. Nykyaikaisilla ATX-laitteilla tällainen temppu ei toimi. Tätä varten tarvitset pienen johdon tai tavallisen paperiliittimen pistokkeen koskettimien sulkemiseen.

Nykyaikaiset tietokoneet käyttävät ATX-standardia. Siihen on olemassa kahdenlaisia ​​liittimiä. Ensimmäisessä, vanhemmassa, pistokkeessa on 20 nastaa, toisessa - 24. Virtalähteen käynnistämiseksi sinun on tiedettävä, mitkä koskettimet suljetaan. Useimmiten tämä on vihreä PS_ON-nasta ja musta maadoitusnasta.

Huomautus! Joissakin "kiinalaisissa" virtalähteen versioissa johtojen värit ovat sekaisin, joten on parempi tutustua kosketuskaavioon (pinout) ennen työn aloittamista.

Vaiheittainen ohje
Joten kun olet tutustunut kytkentäkaavioon, voit aloittaa käynnistämisen.

1. Jos virtalähde on järjestelmäyksikössä, irrota kaikki johdot ja vedä se ulos.

2. Vanhat 20-nastaiset virtalähteet ovat erittäin herkkiä, eikä niitä saa missään tapauksessa käynnistää ilman kuormaa. Tätä varten sinun on liitettävä säädytön (mutta toimiva) kiintolevy, jäähdytin tai primitiivinen seppele. Tärkeintä on, että virtalähde ei käy tyhjäkäynnillä, muuten sen käyttöikä lyhenee huomattavasti.

Yhdistä jotain virtalähteeseen kuorman luomiseksi, esimerkiksi jäähdytin

3. Katso tarkkaan nastakaaviota ja vertaa sitä pistokkeeseen. PS_ON ja COM on suljettava. Koska niitä on useita, valitse itsellesi sopivimmat.

Noudata pistokkeen ja kaavion tappien järjestelyä.

4. Tee jumpperi. Tämä voi olla lyhyt lanka, jossa on paljaat päät, tai paperiliitin.

5. Sulje valitut yhteystiedot.

Sulje PS_ON- ja COM-kontaktit

6.Kytke virtalähde päälle.
Tuuletin on äänekäs - virtalähde toimii.

Virtalähteen toimivuuden tarkistaminen on yksinkertainen tehtävä, jonka tavallinen PC-käyttäjä pystyy hoitamaan. Sinun tarvitsee vain seurata ohjeita huolellisesti.

Nykymaailmassa henkilökohtaisten tietokoneiden komponenttien kehitys ja vanhentuminen tapahtuu erittäin nopeasti. Samaan aikaan yksi PC:n pääkomponenteista - ATX-muototekijä - on käytännössä ei ole muuttanut muotoiluaan viimeisten 15 vuoden aikana.

Näin ollen sekä huippumodernin pelitietokoneen että vanhan toimistotietokoneen virtalähde toimivat samalla periaatteella ja niillä on yhteiset menetelmät vikojen diagnosointiin.

Tässä artikkelissa esitettyä materiaalia voidaan soveltaa mihin tahansa henkilökohtaisen tietokoneen virtalähteeseen pienin vivahtein.

Tyypillinen ATX-virtalähdepiiri on esitetty kuvassa. Rakenteellisesti se on klassinen pulssiyksikkö TL494 PWM -ohjaimessa, jonka laukaisee emolevyn PS-ON (Power Switch On) -signaali. Muina aikoina, kunnes PS-ON-nasta on vedetty maahan, vain Standby Supply, jonka jännite on +5 V lähdössä, on aktiivinen.

Katsotaanpa tarkemmin ATX-virtalähteen rakennetta. Sen ensimmäinen elementti on
:

Sen tehtävänä on muuntaa verkosta tuleva vaihtovirta tasavirraksi PWM-ohjaimen ja varavirtalähteen syöttämiseksi. Rakenteellisesti se koostuu seuraavista elementeistä:

  • Sulake F1 suojaa johdotusta ja itse virtalähdettä ylikuormitukselta virransyötön katketessa, mikä johtaa jyrkkään virrankulutuksen kasvuun ja sen seurauksena kriittiseen lämpötilan nousuun, joka voi johtaa tulipaloon.
  • Nollapiiriin on asennettu suojaava termistori, joka vähentää virtapiikkiä, kun virtalähde on kytketty verkkoon.
  • Seuraavaksi asennetaan melusuodatin, joka koostuu useista kuristimista ( L1, L2), kondensaattorit ( C1, C2, C3, C4) ja vastahaavan kuristin Tr1. Tällaisen suodattimen tarve johtuu merkittävästä häiriötasosta, jonka pulssiyksikkö lähettää virtalähdeverkkoon - televisio- ja radiovastaanottimet eivät poimi tätä häiriötä, vaan se voi joissakin tapauksissa johtaa herkkien laitteiden toimintahäiriöihin. .
  • Suodattimen taakse asennetaan diodisilta, joka muuttaa vaihtovirran sykkiväksi tasavirraksi. Aaltoilua tasoittaa kapasitiivinen-induktiivinen suodatin.

Valmiustilan virtalähde on pienitehoinen riippumaton pulssimuunnin, joka perustuu T11-transistoriin, joka tuottaa pulsseja eristysmuuntajan ja D24-diodin puoliaaltotasasuuntaajan kautta ja antaa virran pienitehoiselle integroidulle jännitteen stabilisaattorille 7805-sirussa. Vaikka tämä piiri on, kuten sanotaan, aika-testattu, sen merkittävä haittapuoli on korkea jännitehäviö 7805-stabilisaattorin yli, mikä johtaa ylikuumenemiseen raskaan kuormituksen aikana. Tästä syystä valmiustilalähteestä virran saaneiden piirien vauriot voivat johtaa sen epäonnistumiseen ja sen seurauksena kyvyttömyyteen käynnistää tietokonetta.

Pulssimuuntimen perusta on PWM ohjain. Tämä lyhenne on mainittu jo useita kertoja, mutta sitä ei ole tulkittu. PWM on pulssinleveysmodulaatio, eli jännitepulssien keston muuttaminen niiden vakioamplitudilla ja taajuudella. Erikoistuneeseen TL494-mikropiiriin tai sen toiminnallisiin analogeihin perustuvan PWM-yksikön tehtävänä on muuntaa tasajännite sopivan taajuuden pulsseiksi, jotka eristysmuuntajan jälkeen tasoitetaan lähtösuodattimilla. Jännitteen stabilointi pulssimuuntimen lähdössä suoritetaan säätämällä PWM-ohjaimen tuottamien pulssien kestoa.


Yläosa