බල බොත්තම නොමැතිව බල සැපයුම. පරිගණකයක් නොමැතිව බල සැපයුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද. නව බල සැපයුමක් ස්ථාපනය කිරීම

පුද්ගලික පරිගණකවල බොහෝ පළපුරුදු පරිශීලකයින් සඳහා, කිසිදු බල සැපයුමක් නොමැති බව රහසක් නොවේ මවු පුවරුවප්‍රධාන 20/24 පින් චිපයේ ඇතැම් සම්බන්ධතා සම්බන්ධ කිරීමෙන්.

බල බොත්තම එබීමට පද්ධති ඒකකය ප්‍රතිචාර නොදක්වන ඒකකයක ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වූ විට එවැනි අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගිය හැකිය. සියල්ලට පසු, ඔහු එවැනි නඩු වල පළමු සැකකරු වේ.

පරිගණක බල සැපයුම ආරම්භ කිරීම සඳහා වසා දැමිය යුතු වයර් මොනවාදැයි මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු.

බල සැපයුම ආරම්භ කිරීම සඳහා කුමන සම්බන්ධතා වසා දැමිය යුතුද?

ඔබට බ්ලොක් එකේ කාර්ය සාධනය සොයා ගැනීමට අවශ්ය නම්, එසේ නම් හොඳම මාර්ගයමෙය කිරීමට එය දියත් කිරීමට බල කිරීමකි. බල බොත්තම එබීමට ප්රතිචාරයක් නොමැති අවස්ථාවන්හිදී යන කාරණය තිබියදීත් පද්ධති ඒකකය, බල බොත්තම සහ මවු පුවරුව පවා වැරදිකරුවන් විය හැකිය.

ඉතින්, මුලින්ම අපි බ්ලොක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම විසන්ධි කරමු. එනම්, අපි සොකට් එකට යන වයරය අදින්නෙමු. මෙයින් පසු, කම්බි කැබැල්ලක් හෝ කඩදාසි ක්ලිප් එකක් ගන්න.

හරිත වයරය ආරම්භක වයරයයි. එය ඕනෑම කළු එකක් සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුය.

රූප සටහනේ පෙනෙන්නේ මෙයයි:

පින් 20 බල සැපයුම් සම්බන්ධකයේ පින්අවුට්

සම්බන්ධතා වසා දැමීමෙන් පසු, ඔබට විදුලි රැහැන අලෙවිසැලට සම්බන්ධ කළ හැකිය. පිටුපස බිත්තියේ බොත්තමක් තිබේ නම්, එය ද සක්රිය කළ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබට බල සැපයුමේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, නමුත් ඔබට පරිගණකයක් නොමැති නම්, මෙය කිරීමට එක් ක්‍රමයක් තිබේ. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ස්ථාන වෙනස් කිරීමේදී ක්‍රියාත්මක හෝ අක්‍රියව පවතින වයර් කිහිපයක් සහ තනි ධ්‍රැව ස්විචයක් පමණි. මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපි ඔබට පහතින් කියමු.

සම්මත කුට්ටි ATX බල සැපයුමමවු පුවරුවට නිසියාකාරව සම්බන්ධ කර ඇත්නම් මිස, අක්‍රියව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් නොකෙරේ. සම්බන්ධකය සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධ වී නොමැති නම් හෝ නිවැරදිව සම්බන්ධ වී නොමැති නම්, පරිගණක සංරචක වලට හානි කළ නොහැකි බව මෙය සහතික කරයි.

සටහන:බරක් නොමැතිව කිසි විටෙකත් බල සැපයුම සක්‍රිය නොකරන්න! මෙය එහි සම්පූර්ණ අසාර්ථකත්වයට හේතු විය හැක. භාරය ප්‍රතිරෝධකයක් හෝ සම්බන්ධිත ධාවකයක්, නම්‍ය ධාවකයක් හෝ දෘඪ තැටි විය හැකිය.

තවත් ගැටළුවක් වන්නේ ඔබ විදුලිබල සැපයුම ජාලයට සම්බන්ධ කරන්නේ නම්, එය සරලව ආරම්භ නොවේ. එය මවු පුවරුවේ සිට ආරම්භක සංඥාවක් සක්රිය කිරීමට බලා සිටිනු ඇත (සාමාන්යයෙන් සංඥාව පරිගණකයේ ඉදිරිපස බොත්තමක් මගින් පාලනය වේ). අනුරූප සම්බන්ධක වසා දැමීමෙන් බල සැපයුම සෘජු ලෙස ආරම්භ කිරීම ලිපිය විස්තර කරයි.

ස්විචය සහ බල සම්බන්ධකය (20- හෝ 24-පින් සම්බන්ධකය) වෙත සම්බන්ධ කිරීම සඳහා දිගු වයර් කැබලි දෙකක් සකස් කරන්න.

එක් එක් වයර් දෙකේම පරිවරණය ඉවත් කරන්න, බල බොත්තම (හෝ පෑස්සුම්) වටා එතීමට ප්‍රමාණවත් කම්බි ඉතිරි කරන්න. අනෙක් කෙළවරේ, ඔබේ බල සැපයුමේ 20- හෝ 24-pin සම්බන්ධකය සමඟ සම්බන්ධ වීම සහතික කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් තීරුවක් නිරාවරණය කරන්න.

හිස් කම්බියේ දිගු කෙළවර ස්විචය වටා ඔතා අනෙක් වයරය සමඟ ක්‍රියාවලිය නැවත කරන්න. ස්විචය "OFF" ස්ථානයට සකසන්න.

පරිගණකයේ බලය අක්රිය කර බල සැපයුම් සම්බන්ධකය ඉවත් කරන්න.

20- හෝ 24-පින් බල සැපයුම් ප්ලග් එක අතකින් අල්ලා ගන්න. හරිත වයරය සොයා ගන්න (ATX මවු පුවරුව PSU ආරම්භක විධානය "PS_ON #" හරහා සංඥා කරයි, එය හරිත වයරය මගින් දැක්වේ). මේවා pin 24 සම්බන්ධකයේ අංක 16 සහ pin 20 සම්බන්ධකයේ pin අංක 14 වේ. 20/24 පින් සම්බන්ධකයේ ඔබ කළු වයරය (GND) සොයා ගත යුතුය. එය සාමාන්‍යයෙන් කොළ පාටට යාබදව පිහිටා ඇත.

සටහන:සෑම පේළියකටම එක් හරිත වයරයක් ඇත, ඔබ කුමන එකක් භාවිතා කළත් කමක් නැත, ඒවා දෙකම එකම කාර්යයක් ඉටු කරයි.

ස්විචයෙන් පෙර සූදානම් කළ වයර් එකේ කෙළවර හරිත වයරය සමඟ සම්බන්ධ කරන්න. අනෙක් වයරය කළු වයරය සමඟ සම්බන්ධ කරන්න.

ජාලයට බල සැපයුම සම්බන්ධ කරන්න, ඉන්පසු ස්විචය "ON" ස්ථානයට හරවන්න. බල සැපයුම ක්‍රියාත්මක වන අතර ඔබට දැන් එය බල උපාංග සඳහා හෝ පරීක්ෂණ අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැක.

බල සැපයුම නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක වන බවට වග බලා ගැනීම සඳහා, ඔබට බහුමාපකයක් භාවිතයෙන් ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය මැනිය හැකිය. ඉහත ඇඳීම එක් එක් පින් එකෙහි (+12V, +3.3V, +5V, COM) ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවය පෙන්වයි. Pin 13 +3.3V සැපයුමක් හෝ කේබල් අලාභය මැනීමට බල සැපයුම් සංවේදකයක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.

මෙම සරල ආකාරයෙන්, ඔබට පහසුවෙන් සහ වඩාත්ම වැදගත් ලෙස, පරිගණකයක් නොමැතිව ඔබේ බල සැපයුම ආරක්ෂිතව සක්රිය කළ හැකිය.

පරිගණකයේ සහභාගීත්වයෙන් තොරව හෝ වඩාත් නිවැරදිව මවු පුවරුවට සම්බන්ධ නොවී පරිගණකයේ PSU (බල සැපයුම) සක්‍රිය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

මූලික වශයෙන්, මෙම අවශ්‍යතාවය පැන නගින්නේ, උදාහරණයක් ලෙස, බල සැපයුමේ සෞඛ්‍යය පරීක්ෂා කිරීම හෝ 5 V හෝ 12 V වෝල්ටීයතාවයක් සහිත යම් උපාංගයක් බල ගැන්වීම සඳහා අවශ්‍ය වූ විටය.

මට වරක් මගේ D-Link මොඩමයට බල සැපයුමක් ලෙස ATX බල සැපයුමක් භාවිතා කිරීමට සිදු විය.

පැරණි රේඩියෝවක් සඳහා බල සැපයුමක් ලෙස සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා ඔබට ATX ඒකකය භාවිතා කළ හැකිය.

බරක් නොමැතිව බල සැපයුම සක්රිය කිරීම

මම විකල්ප දෙකක් විස්තර කරමි.

පළමු මාර්ගය

ATX ඒකකය ආරම්භ කිරීම සඳහා, ඔබට බල සැපයුම් සම්බන්ධකයේ ඇති කොළ සහ ඕනෑම කළු වයර් කෙටි පරිපථයක් කිරීමට අවශ්‍ය වේ (පිළිවෙලින් PS-ON සහ GND පින්, පහත රූපය බලන්න).

සැබෑ ජීවිතයේ එය පෙනෙන්නේ මෙයයි:

සමහර බල සැපයුම්වල මෙම වයර් විවිධ වර්ණවලින් යුක්ත විය හැකිය (ඔබට තේරෙනවා - චීන), එබැවින් PS-ON ප්‍රතිදානය ලෙස ඔබ සතුව ඇති වයරය දෙස සමීපව බැලීමට මම නිර්දේශ කරමි.

දෙවන මාර්ගය

ඔබ අතේ රැහැන් කැබැල්ලක් නොමැති නම්, එම පියවරම නිතිපතා භාවිතයෙන් සිදු කළ හැකිය පේපර් ක්ලිප්. අපි වයර්වල එකම වර්ණ සියල්ලම වසා දමමු.

මෙයද කියවන්න:

ඔබට බරක් නොමැතිව පරිගණක බල සැපයුමක් සක්‍රිය කළ නොහැක්කේ ඇයි?

දැන් පූර්වාරක්ෂාවන් කිහිපයක්.

ඔබ මෙය නොකරන්නේ නම්, වෝල්ටීයතා පරිවර්තන පරිපථය අසමත් විය හැකි අතර මිල අධික අලුත්වැඩියාවක් අවශ්ය වේ. ATX බල සැපයුම් අලුත්වැඩියාව, සහ සමහර විට අලුත්වැඩියා කිරීමේ ආර්ථික අතාර්කිකත්වය හේතුවෙන් එහි සම්පූර්ණ ප්රතිස්ථාපනය.

මාර්ගය වන විට, සමහර බල සැපයුම් සරලව පැටවීමකින් තොරව ආරම්භ නොවිය හැකිය.

පරිගණකයක් සහ මවු පුවරුවක් නොමැතිව බල සැපයුමක් ආරම්භ කිරීමේ කුසලතාව පද්ධති කළමනාකරුවන් සඳහා පමණක් නොව, සාමාන්ය පරිශීලකයින් සඳහාද ප්රයෝජනවත් විය හැකිය. ඔබේ පරිගණකයේ ගැටළු ඇති විට, එහි තනි කොටස්වල ක්රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට මෙම කාර්යය සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කළ හැකිය. බල සැපයුම සක්රිය කරන්නේ කෙසේද?

පරිගණකයක් නොමැතිව (මවු පුවරුවක් නොමැතිව) බල සැපයුම සක්රිය කරන්නේ කෙසේද?

මීට පෙර, AT සම්මතයේ බල සැපයුම් (BP ලෙස කෙටියෙන්) සෘජුව දියත් කරන ලදී. නවීන ATX උපාංග සමඟ, එවැනි උපක්රමයක් ක්රියා නොකරනු ඇත. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ප්ලග් එකේ සම්බන්ධතා වසා දැමීම සඳහා ඔබට කුඩා වයර් හෝ සාමාන්ය කඩදාසි ක්ලිප් අවශ්ය වනු ඇත.

නවීන පරිගණක ATX සම්මතය භාවිතා කරයි. ඒ සඳහා සම්බන්ධක වර්ග දෙකක් තිබේ. 1 වන, පැරණි එක, ප්ලග් එකේ පින් 20 ක් ඇත, 2 වන - 24. බල සැපයුම ආරම්භ කිරීම සඳහා, වසා දැමිය යුතු සම්බන්ධතා මොනවාදැයි ඔබ දැනගත යුතුය. බොහෝ විට මෙය හරිත PS_ON පින් සහ කළු බිම් පින් එකයි.

සටහන! බල සැපයුමේ සමහර “චීන” අනුවාද වල, වයර් වර්ණ මිශ්‍ර වී ඇත, එබැවින් වැඩ ආරම්භ කිරීමට පෙර සම්බන්ධතා රූප සටහන (පින්අවුට්) සමඟ ඔබව හුරු කරවීම වඩා හොඳය.

පියවරෙන් පියවර උපදෙස්
එබැවින්, ඔබ රැහැන් රූප සටහන සමඟ ඔබ හුරුපුරුදු වූ විට, ඔබට ආරම්භ කළ හැකිය.

1. බල සැපයුම පද්ධති ඒකකයේ තිබේ නම්, සියලු වයර් විසන්ධි කර එය අදින්න.

2. පැරණි 20-pin බල සැපයුම් ඉතා සංවේදී වන අතර, කිසිම අවස්ථාවක ඒවා පැටවීමකින් තොරව ආරම්භ කළ නොහැක. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ අසභ්ය (නමුත් වැඩ කරන) දෘඪ තැටියක්, සිසිලන යන්ත්රයක් හෝ ප්රාථමික මාලයක් සම්බන්ධ කළ යුතුය. ප්රධාන දෙය නම් බල සැපයුම අක්රිය නොවන අතර, එසේ නොමැති නම් එහි සේවා කාලය බෙහෙවින් අඩු වනු ඇත.

බඩුවක් සෑදීමට බල සැපයුමට යමක් සම්බන්ධ කරන්න, සිසිලනකාරකයක් කියන්න

3. පින් රූප සටහන දෙස සමීපව බලා එය ඔබගේ ප්ලග් එක සමඟ සසඳන්න. PS_ON සහ COM වසා දැමීම අවශ්‍ය වේ. ඒවායින් කිහිපයක් ඇති බැවින්, ඔබට වඩාත් පහසු ඒවා තෝරන්න.

ඔබගේ පේනුවෙහි සහ රූප සටහනෙහි පින් සැකැස්ම නිරීක්ෂණය කරන්න.

4. ජම්පර් එකක් සාදන්න. මෙය හිස් කෙළවරක් සහිත කෙටි වයරයක් හෝ කඩදාසි ක්ලිප් එකක් විය හැකිය.

5. තෝරාගත් සම්බන්ධතා වසන්න.

PS_ON සහ COM සම්බන්ධතා වසන්න

6.බල සැපයුම සක්රිය කරන්න.
විදුලි පංකාව ඝෝෂාකාරී වේ - බල සැපයුම ක්රියා කරයි.

බල සැපයුමේ ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීම සාමාන්‍ය පරිගණක පරිශීලකයෙකුට හැසිරවිය හැකි සරල කාර්යයකි. ඔබ කළ යුත්තේ උපදෙස් හොඳින් පිළිපැදීමයි.

නූතන ලෝකයේ පුද්ගලික පරිගණක සංරචක සංවර්ධනය හා යල්පැන යාම ඉතා ඉක්මනින් සිදු වේ. ඒ අතරම, පරිගණකයක ප්‍රධාන සංරචක වලින් එකක් - ATX ආකෘති සාධකය - ප්‍රායෝගිකව පසුගිය වසර 15 තුළ එහි සැලසුම වෙනස් කර නැත.

එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, අති නවීන සූදු පරිගණකයක සහ පැරණි කාර්යාල පරිගණකයක බල සැපයුම එකම මූලධර්මය මත ක්‍රියා කරන අතර දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා පොදු ක්‍රම තිබේ.

මෙම ලිපියේ ඉදිරිපත් කර ඇති ද්රව්ය අවම සූක්ෂ්මතාවයන් සහිත ඕනෑම පුද්ගලික පරිගණක බල සැපයුමකට යෙදිය හැකිය.

සාමාන්‍ය ATX බල සැපයුම් පරිපථයක් රූපයේ දැක්වේ. ව්‍යුහාත්මකව, එය TL494 PWM පාලකය මත ඇති සම්භාව්‍ය ස්පන්දන ඒකකයක් වන අතර, මවු පුවරුවෙන් PS-ON (Power Switch On) සංඥාවක් මඟින් ක්‍රියා විරහිත වේ. ඉතිරි කාලය තුළ, PS-ON පින් එක බිමට ඇද ගන්නා තෙක්, ප්රතිදානයේදී +5 V වෝල්ටීයතාවයක් සහිත Standby Supply පමණක් ක්රියාකාරී වේ.

ATX බල සැපයුමේ ව්යුහය දෙස සමීපව බලමු. එහි පළමු අංගය වේ
:

එහි කාර්යය වන්නේ පීඩබ්ලිව්එම් පාලකය සහ පොරොත්තු බල සැපයුම බල ගැන්වීම සඳහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ප්‍රධාන ධාරාවේ සිට සෘජු ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමයි. ව්‍යුහාත්මකව, එය පහත සඳහන් අංග වලින් සමන්විත වේ:

  • ෆියුස් F1බල සැපයුමේ බිඳවැටීමකදී විදුලි රැහැන් සහ බල සැපයුම අධික බරින් ආරක්ෂා කරයි, එය වත්මන් පරිභෝජනයේ තියුණු වැඩිවීමකට තුඩු දෙන අතර එහි ප්‍රති result ලයක් ලෙස ගින්නකට තුඩු දිය හැකි උෂ්ණත්වයේ තීරණාත්මක වැඩි වීමක් ඇති කරයි.
  • උදාසීන පරිපථයේ ආරක්ෂිත තාප ස්ථායයක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර, බල සැපයුම ජාලයට සම්බන්ධ වන විට වත්මන් රැල්ල අඩු කරයි.
  • ඊළඟට, චෝක් කිහිපයකින් සමන්විත ශබ්ද පෙරහනක් ස්ථාපනය කර ඇත ( L1, L2), ධාරිත්‍රක ( C1, C2, C3, C4) සහ ප්රති-තුවාල හුස්ම හිරවීම Tr1. එවැනි පෙරණයක අවශ්‍යතාවයට හේතුව ස්පන්දන ඒකකය බල සැපයුම් ජාලයට සම්ප්‍රේෂණය කරන සැලකිය යුතු මට්ටමේ මැදිහත්වීම් නිසාය - මෙම මැදිහත්වීම රූපවාහිනී සහ ගුවන්විදුලි ග්‍රාහකයින් විසින් ලබා ගන්නවා පමණක් නොව, සමහර අවස්ථාවල සංවේදී උපකරණවල අක්‍රියතාවයට හේතු විය හැක. .
  • ෆිල්ටරය පිටුපස ඩයෝඩ පාලමක් ස්ථාපනය කර ඇති අතර, ප්රත්යාවර්ත ධාරාව ස්පන්දන සෘජු ධාරාවක් බවට පරිවර්තනය කරයි. ධාරිත්‍රක-ප්‍රේරක පෙරහනක් මගින් රැල්ල සුමට කර ඇත.

පොරොත්තු බල සැපයුමයනු T11 ට්‍රාන්සිස්ටරය මත පදනම් වූ අඩු බල ස්වාධීන ස්පන්දන පරිවර්තකයක් වන අතර, එය 7805 චිපය මත අඩු බල ඒකාබද්ධ වෝල්ටීයතා ස්ථායීකාරකයක් බලගන්වමින් හුදකලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් සහ D24 ඩයෝඩයේ අර්ධ තරංග සෘජුකාරකයක් හරහා ස්පන්දන උත්පාදනය කරයි. ඔවුන් පවසන පරිදි, කාලය පරීක්ෂා කර ඇති පරිදි, එහි සැලකිය යුතු අඩුපාඩුව වන්නේ 7805 ස්ථායීකාරකය හරහා අධි වෝල්ටීයතා පහත වැටීමයි, එය අධික බරක් යටතේ උනුසුම් වීමට හේතු වේ. මෙම හේතුව නිසා, ස්ටෑන්ඩ්බයි ප්‍රභවයෙන් බල ගැන්වෙන පරිපථවල හානිය එහි අසාර්ථකත්වයට හේතු විය හැකි අතර පසුව පරිගණකය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වේ.

ස්පන්දන පරිවර්තකයේ පදනම වේ PWM පාලකය. මෙම කෙටි යෙදුම දැනටමත් කිහිප වතාවක් සඳහන් කර ඇත, නමුත් විකේතනය කර නොමැත. PWM යනු ස්පන්දන පළල මොඩියුලේෂන්, එනම් වෝල්ටීයතා ස්පන්දනවල කාලසීමාව ඒවායේ නියත විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය වෙනස් කිරීමයි. විශේෂිත TL494 ක්ෂුද්‍ර පරිපථයක් හෝ එහි ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිසමයන් මත පදනම්ව PWM ඒකකයේ කාර්යය වන්නේ DC වෝල්ටීයතාව සුදුසු සංඛ්‍යාතයේ ස්පන්දන බවට පරිවර්තනය කිරීමයි, එය හුදකලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකින් පසුව ප්‍රතිදාන පෙරහන් මගින් සුමට කරනු ලැබේ. PWM පාලකය මගින් ජනනය කරන ලද ස්පන්දනවල කාලසීමාව සකස් කිරීම මගින් ස්පන්දන පරිවර්තකයේ ප්රතිදානයේ වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණය සිදු කරනු ලැබේ.


ඉහල