Ayrıntılı olarak: my.housecope.com sitesi için gerçek bir ustadan kendin yap anahtarlamalı güç kaynağı onarımı.
Bir darbe kaynağını, güç kaynağını, voltaj dönüştürücüyü kendi ellerimizle kendimiz onarıyoruz. Hatalar. Kendi kendine onarım.
Anahtarlama güç kaynağının onarımı. Temel elektronik becerileri olan herhangi bir kişi, güç kaynağını veya voltaj dönüştürücüyü kendi başına onarabilir. Harekete geçin, sorunu tanımlayın ve düzeltin. (10+)
Anahtarlama güç kaynağını kendi ellerimizle kendimiz onarıyoruz. Arızalar
Dikkat! Güç kaynağının bazı elemanları çalışma sırasında şebeke gerilimi altındadır. Anahtarlamalı güç kaynağını güvenli bir şekilde onarmak için kalifiye olduğunuzdan emin olun.
Anahtarlamalı bir güç kaynağının teşhisi ve onarımı çoğu durumda radyo elektroniğindeki temel becerilerle gerçekleştirilebilir.
İşte sizin için bir malzeme seçimi:
Pelektronik devre tasarlama pratiği Cihaz tasarlama sanatı. Öğe tabanı. Tipik şemalar. Bitmiş cihaz örnekleri. Ayrıntılı açıklamalar. Çevrimiçi hesaplama. Yazarlara soru sorma imkanı
Böyle bir güç kaynağı, yüksek voltaj ve alçak voltaj parçalarından oluşur.
Yüksek voltajlı kısımda şebeke voltajı doğrultulur ve filtre kondansatörünü şarj eder. Böylece yaklaşık 310 voltluk sabit bir voltaj elde edilir. Ayrıca, bu voltaj 10 - 100 kHz frekanslı sözde dikdörtgen salınımlara dönüştürülür, bu da küçük boyutlu darbe transformatörleri kullanılarak minimum kayıpla düşük voltajlı voltaja dönüştürülmesine izin verir.
Alçak gerilim kısmında 10 - 100 kHz frekanslı gelen gerilim doğrultulur, filtrelenir ve yüke beslenir. Ayrıca istenilen sinyallerin oluşmasını sağlayan ve çıkış geriliminin kararlılığını koruyan kontrol ve geri besleme devreleri bulunmaktadır.
![]() |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Güç kaynağı kartına bakıldığında, yüksek gerilim parçasının nerede olduğunu ve alçak gerilim parçasının nerede olduğunu görsel olarak anlamak genellikle kolaydır, çünkü standartlar güvenliği sağlamak için bu parçaların birbirinden belirli bir mesafe ile ayrılmasını gerektirir. kullanıcının. Yüksek voltaj kısmı, şebeke kablosunun gittiği yerdir. Alçak gerilim kısmı, yük kablolarının geldiği yerdir.
Çoğu ev cihazı, iki devre çözümü temelinde oluşturulmuş anahtarlamalı güç kaynakları içerir - yarım köprü ve tek çevrim ileri. Şemaya bakın.
Her güç kaynağı tamir edilemez. Artık üreticiler, güç kaynağının bir bütün olarak değiştirilecek ayrı bir ayrılmaz eleman olduğu gerçeğinden hareket ediyor - monolitik bir modül. Böyle bir güç kaynağı basitçe su basabilir ve ayrılamaz. Ancak çoğu güç kaynağı hala demonte edilebilir ve onarılabilir.
Tecrübelerime göre, arızaların %40'ı giriş ağ köprüsündeki bir diyotun veya bir filtre kondansatörünün arızalanmasından, %30 - bir güç anahtarının arızalanmasından - bir transistör veya yüksek voltajlı kısımda bir alan etkili transistörden kaynaklanır. , %15 - düşük voltajlı kısımdaki güç doğrultucu diyotların arızalanmasıyla, %10 - çıkış filtresinin indüktörünü yakmak için. Vakaların geri kalan %5'i düşünmeye değmez. Bu durumlarda bloğu atölyeye taşıyoruz veya bir bütün olarak değiştiriyoruz.
İlk iki durum genellikle giriş sigortasının yanması ile kendini gösterir. Üçüncü ve dördüncü, giriş voltajının varlığında ve sigortanın sağlığında çıkış voltajının yokluğunda kendini gösterir.
Dönüştürücüyü açıyoruz. Sigortayı kontrol ediyoruz. Bir sonuç çıkarıyoruz.
Sigorta arızalıysa, büyük olasılıkla giriş köprüsü, filtre kapasitörü veya güç anahtarı yanmıştır. Blok tahtasını inceliyoruz. Arızalı bir yüksek voltajlı filtre kapasitörünün görsel olarak tespit edilmesi genellikle kolaydır. Bozulma üzerine çöker veya şişer. Ayrıca bir test cihazı ile lehimlenebilir ve test edilebilir. Hem giriş güç köprüsünü (monolitik olabilir veya ayrı diyotlardan oluşabilir) hem de filtre kapasitörünü (yüksek voltajlı kısımda böyle büyük bir elektrolitik kapasitör veya belki bağlı bir kapasitör bloğu) hemen lehimlemek ve kontrol etmek gerekir. paralel veya seri olarak) ve güç anahtarları / tek çevrimli bir versiyon için bir güç anahtarı (bunlar bir radyatöre monte edilmiş transistörler veya saha cihazlarıdır). Yanan her şey - değişiyoruz. Her seferinde bir parçayı kontrol edip değiştirirseniz, her yeni kontrolde, tüm güç ünitesi tekrar tekrar yanabilir.
Yedek parça satın almak artık çok kolay. Acele etmeyin, en düşük fiyatı veren satıcıyı bulun. Fiyatlar üç kata kadar değişebilir.
Sigortayı değiştiriyoruz, dikkatlice açıyoruz. Kazanmalı. Çalışmazsa, atölyeye götürüyoruz ya da yeni bir blok satın alıyoruz.
Yüksek voltajlı kısmın elemanları neden yanıyor? Güç dalgalanmaları nedeniyle. Güç kaynaklarında bu tür dalgalanmalara karşı koruma devresi olmalıdır. Üreticiler bunu koyar, aksi takdirde sertifikayı geçemezler, bu yüzden tahtada bunun için bir yer ve delikler vardır. Ancak paradan tasarruf etmek için koymuyorlar. Mekanın yüksek voltajlı kısmında pano üzerinde doldurulmamış delikler ve üzerlerinde bir jumper bulunması bu sorunu bize anlatıyor. Yeni sorunlardan kaçınmak için gerekli koruma elemanlarını alıp kurabilirsiniz, ancak bu oldukça zordur. Her şeyi olduğu gibi bırakmak ve cihaza iyi bir şebeke voltajı filtresinden güç vermek daha kolaydır. Genel olarak, evdeki tüm elektronik cihazlara bu tür filtreler aracılığıyla güç vermek daha iyidir. Sadece filtre gerçekten iyi olmalı, jumper değil, koruyucu elemanlar içermelidir.
Büyük olasılıkla, doğrultucu diyot kırılmıştır veya devrenin düşük voltajlı çıkışında filtre indüktörü yanmıştır. Elektrolitik kapasitörler hala kırılabilir. Kondansatörlerin arızası, görsel inceleme sırasında şişme veya deformasyon yoluyla açıkça görülebilir; yanık bir şoku da kaçırmazsınız. Diyotun bir test cihazı ile lehimlenmesi ve kontrol edilmesi gerekecektir. Kondansatörler ve diyotlar yenileriyle değiştirilmelidir. Gaz kelebeği geri sarılabilir. Bunu yapmak için, onu çıkarmanız, sökmeniz, yanmış teli sarmanız, dönüşleri saymanız gerekir. Uygun çapta yeni bir tel ile gerekli sayıda sarın. Gaz kelebeğini yerine takın.
Böyle bir arıza, ünitenin sıcaklık rejiminin ihlal edilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin normal havalandırmanın, soğutmanın olmadığı bir yere kurulur. Ekipmanınızı iyi havalandırılacak ve serin olacak şekilde ayarlayın. Havalandırma açıklıklarını kapatmayın.
Çoğu modern tüketici elektroniği ekipmanı, tasarımında bağımsızdır veya şebeke voltajını düşüren ve düzelten ayrı bir kart elektronik modüllerine yerleştirilmiştir.
Bunun birkaç nedeni var, ancak başlıcaları:
- bu doğrultucu cihazların tasarlanmadığı şebeke voltajı dalgalanmaları;
- çalışma kurallarına uyulmaması;
- cihazların tasarlanmadığı bir yükün bağlantısı.
Tabii ki, acil bir iş yapılması gerektiğinde ve bilgisayarın güç modülü arızalandığında veya en sevdiğiniz TV şovunu izlerken bu cihaz arızalandığında çok hayal kırıklığı yaratabilir.
Hemen paniklememeli ve bir tamir atölyesine başvurmamalı veya yeni bir ünite satın almak için bir elektronik süpermarkete acele etmemelisiniz. Çoğu zaman, çalışamazlığın nedenleri o kadar önemsizdir ki, minimum finansal ve sinir maliyeti ile evde ortadan kaldırılabilirler.
Tabii ki, sadece bir anahtarlama güç kaynağını tamir etmeye çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda arızasını da tespit etmek için, temel elektronik bilgisine sahip olmanız ve belirli elektrik becerilerine sahip olmanız gerekir.
Herhangi bir güç kaynağının bir parçası olarak, bir TV'de olduğu gibi yerleşik veya bir masaüstü bilgisayarda olduğu gibi ayrı bir cihaz olarak kurulmuş olsun, iki işlevsel blok vardır - yüksek voltaj ve düşük voltaj.
Yüksek voltaj kutusunda, ana voltaj bir diyot köprüsü ile sabite dönüştürülür ve kapasitörde 300.0 ... 310.0 volt seviyesine düzleştirilir. Sabit, yüksek voltaj, 10.0 ... 100.0 kilohertz frekanslı bir darbe voltajına dönüştürülür, bu da büyük düşük frekanslı düşürme transformatörlerini terk etmeyi ve bunları küçük boyutlu darbeli olanlarla değiştirmeyi mümkün kılar.
Alçak gerilim ünitesinde darbe gerilimi gerekli seviyeye düşürülür, doğrultulur, stabilize edilir ve yumuşatılır. Bu bloğun çıkışında ev aletlerine güç sağlamak için gereken bir veya daha fazla voltaj vardır. Ayrıca cihazın güvenilirliğini artırmak ve çıkış parametrelerinin kararlılığını sağlamak için alçak gerilim ünitesine çeşitli kontrol devreleri monte edilmiştir.
Görsel olarak, gerçek bir panoda, yüksek voltajlı ve düşük voltajlı bir parçayı ayırt etmek oldukça kolaydır. Şebeke kabloları birinciye gelir ve güç kabloları ikinciden ayrılır.
Tüketici elektroniği ekipmanının güç kaynağını tamir etmeye çalışacak bir kişi, her güç kaynağının tamir edilemeyeceği gerçeğine önceden hazırlıklı olmalıdır. Bugün, bazı üreticiler, blokları tamir edilmeyen, ancak değiştirmeyi tamamlayan elektronikler üretiyor.
Tek bir usta, böyle bir güç kaynağının onarımını üstlenmeyecektir, çünkü başlangıçta eski cihazın tamamen sökülmesi ve yenisiyle değiştirilmesi amaçlanmıştır. Çoğu zaman, bu tür elektronik cihazlar, sürdürülebilirliği sorununu hemen ortadan kaldıran bir tür bileşikle doldurulur.
İstatistiklerin gösterdiği gibi, güç kaynağının ana arızalarına şunlar neden olur:
- diyot köprüsünün arızalanması (yanması) ve filtre kapasitörünün arızası ile ifade edilen yüksek voltaj parçasının (% 40.0) arızası;
- yüksek frekanslı darbeler üreten ve yüksek voltajlı kısımda bulunan bir güç alanının veya bipolar transistörün (%30.0) bozulması;
- alçak gerilim kısmında diyot köprüsünün (%15.0) bozulması;
- çıkış filtresinin indüktör sargılarının bozulması (tükenmesi).
Diğer durumlarda, teşhis oldukça zordur ve özel aletler (osiloskop, dijital voltmetre) olmadan bunu yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, güç kaynağının arızası yukarıda belirtilen dört ana nedenden kaynaklanmıyorsa, evde tamir etmemeli, değiştirmesi veya yeni bir güç kaynağı satın alması için hemen sihirbazı aramalısınız.
Yüksek voltaj parçasının arızalarını tespit etmek oldukça kolaydır. Atmış bir sigorta ve ondan sonra voltaj eksikliği ile teşhis edilirler. Sigorta iyi durumdaysa, üçüncü ve dördüncü durumlar varsayılabilir, düşük voltajlı ünitenin girişindeki voltaj mevcut, ancak giriş yok.
Tüm detayları aynı anda kontrol etmeniz önerilir. Bunlardan birini servis edilebilir olanla değiştirirken birkaç elektronik eleman yanarsa, giderilmemiş karmaşık bir arıza nedeniyle tekrar yanabilir.
Parçaları değiştirdikten sonra yeni bir sigorta takmalı ve güç kaynağını açmalısınız. Kural olarak, bundan sonra güç kaynağı çalışmaya başlar.
Sigorta atmazsa ve güç kaynağının çıkışında voltaj yoksa, arızanın nedeni düşük voltajlı kısmın doğrultucu diyotlarının arızalanması, indüktörün yanması veya çıkışıdır. ikincil doğrultucu birimin elektrolitik kapasitörleri.
Kondansatörlerin arızası, şiştiğinde veya vücutlarından sıvı sızdırdığında teşhis edilir. Diyotlar, yüksek voltajlı parçanın kontrol edilmesiyle aynı şekilde bir test cihazı ile lehimlenmemeli ve kontrol edilmelidir. Gaz kelebeği sargısının bütünlüğü bir test cihazı tarafından kontrol edilir. Tüm kusurlu parçalar değiştirilmelidir.
Doğru indüktörü bulamazsanız, bazı "zanaatkarlar" yanmış olanı geri sarar, uygun çapta bir tel alır ve dönüş sayısını belirler. Bu tür çalışmalar oldukça zahmetlidir ve genellikle yalnızca benzersiz güç kaynakları için gerçekleştirilir, zor olduğu bir analog bulmak zordur.
Daha önce de belirtildiği gibi, modern bilgisayarların ve TV'lerin çoğu güç kaynağı tipik bir şemaya göre yapılmıştır. Kullanılan elektronik bileşenlerin boyutu ve çıkış gücü bakımından farklılık gösterirler. Bu cihazlar için tanılama ve sorun giderme prosedürleri aynıdır.
Bununla birlikte, yüksek kaliteli onarımlar, aşağıdakileri içeren uygun bir alet gerektirir:
- havya (tercihen ayarlanabilir güce sahip);
- lehim, eritken, alkol veya rafine benzin ("Galosha");
- erimiş lehimi çıkarmak için bir cihaz (lehim emme);
- Tornavida Seti;
- yan kesiciler (kerpeten);
- ev tipi multimetre (test cihazı)
- cımbız;
- 100.0 watt akkor lamba (balast yükü olarak kullanılır).
Prensipte, basit TV'ler devre olmadan tamir edilebilir, ancak bazı modellerin onarımındaki ana zorluk, güç kaynağının tüm voltaj aralığını üretmesidir - kineskopu taramak için kullanılan yüksek voltaj dahil. Ev bilgisayarları için güç kaynakları aynı şemaya göre yapılır. Arızayı belirleme ve TV ve masaüstünü onarma yöntemini ayrı ayrı düşünün.
Televizyon güç kaynağı modülünün arızası, öncelikle “uyku” modu diyotunun ışığının olmaması ile gösterilir. İlk onarım işlemleri şunlardır:
- güç kaynağı kablosunun bütünlüğünü (kırık olmadığını) kontrol edin;
- televizyon alıcısının sökülmesi ve elektronik kartın serbest bırakılması;
- güç kaynağı kartının harici olarak kusurlu parçalar için incelenmesi (şişmiş kapasitörler, baskılı devre kartındaki yanmış yerler, patlama kutuları, yanmış direnç yüzeyleri);
- darbe transformatörünün kontaklarının lehimlenmesine özellikle dikkat edilerek lehim noktalarının kontrol edilmesi.
Arızalı parçayı görsel olarak tespit etmek mümkün olmadıysa, sigortanın, diyotların, elektrolitik kapasitörlerin ve transistörlerin çalışabilirliğini sırayla kontrol etmek gerekir. Ne yazık ki, kontrol mikro devreleri arızalıysa, arızaları yalnızca dolaylı olarak kurulabilir - tamamen işlevsel ayrık elemanlarla güç kaynağı çalışmadığında.
Televizyon bloklarının çalışamamasının en yaygın nedenleri şunlardır:
- balast dirençlerinin kırılması;
- yüksek voltajlı filtre kapasitörünün çalışamazlığı (kısa devre);
- ikincil voltaj filtresi kapasitörlerinin arızası;
- doğrultucu diyotların bozulması veya yanması.
Bu parçaların tamamı (doğrultucu diyotlar hariç) karttan lehimlenmeden kontrol edilebilir. Arızalı parçayı belirlemek mümkün olsaydı, değiştirilir ve onarım kontrol edilir. Bunu yapmak için sigortanın yerine bir akkor lamba takın ve cihazı ağda açın.
Onarılan cihazın davranışı için birkaç seçenek vardır:
- Lamba yanıp söner ve kararır, uyku modu LED'i yanar, ekranda bir raster belirir. Bu durumda önce yatay tarama voltajı ölçülür. Çok yüksekse, elektrolitik kapasitörleri garantili servis verilebilir olanlarla kontrol etmek ve değiştirmek gerekir. Benzer bir durum, optokuplör çiftlerinin arızalanması durumunda kendini gösterir.
- Işık yanıp söner ve sönerse, LED yanmaz, raster yoktur, bu durumda puls üreteci başlamaz. Bu durumda, yüksek voltajlı kısmın filtresinin elektrolitik kondansatöründeki voltaj seviyesi kontrol edilir. 280.0 ... 300.0 voltun altındaysa, aşağıdaki arızalar büyük olasılıkla:
- doğrultucu köprü diyotlarından biri bozuk;
- büyük kaçak kondansatör (kapasitör "yaşlı").
Gerilim yoksa, güç devrelerinin ve yüksek gerilim doğrultucunun tüm diyotlarının bütünlüğünü tekrar kontrol etmek gerekir.
Yukarıdaki sıra ve test şeması, televizyon alıcısının güç kaynağının ana arızalarını belirlemenizi sağlar.

Bugün, çeşitli kapasitelerdeki ATX cihazları en yaygın olarak masaüstü (masaüstü) tasarımcılarına güç sağlamak için kullanılmaktadır. Onarımlarının nedeni şu olmalıdır:
- anakart başlamıyor (bilgisayar tamamen çalışmıyor);
- cihazın soğutma fanı dönmüyor;
- ünite tekrar tekrar kendini başlatmaya "çalışıyor".
ATX cihazlarının onarımına başlamadan önce yük devresini monte etmek gerekir (şekil). Onarım aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
- cihaz bilgisayardan çıkarılır ve kasa ondan çıkarılır;
- elektronik kartlardan ve parçaların yüzeylerinden elektrikli süpürge ve fırça ile toz çıkarılır;
- elektronik elemanların ve baskılı devre kartlarının harici denetimi;
- yük cihazı bağlı.
Açıldığında, lamba parlak bir şekilde yanıp söner ve yanmaya devam ederse, yüksek voltaj kısmındaki diyot köprüsü veya filtre kapasitörü arızalanmıştır. Yüksek gerilim trafosunun olası yanması.
Sigorta sağlamsa, çalışamazlığın nedeni şunlar olabilir:
- puls üretecinin transistörlerinin arızası;
- PWM denetleyici hatası.
Bu durumlarda, güce bağlı olarak maliyeti 600 ... 800 ruble olan yeni bir cihaz satın almak daha kolaydır.
Cihazın tekrar tekrar kendi kendine çalışmasıyla, çalışmazlığın nedeni genellikle referans voltaj stabilizatörünün arızasıdır. Bu durumda, bilgisayar sistemi güç modülünü kapatıp açarak kendi kendini sınama modunu geçemez.
Anahtarlamalı güç kaynağı çoğu ev aletinde yerleşik olarak bulunur. Uygulamanın gösterdiği gibi, sıklıkla başarısız olan ve değiştirilmesi gereken bu düğümdür.
Güç kaynağından sürekli geçen yüksek voltaj, elemanlarını en iyi şekilde etkilemez. Ve bu üreticilerin suçu değil. Ek koruma takarak hizmet ömrünü artırarak, korunan parçaların güvenilirliğini elde etmek, ancak yeni takılanlarda kaybetmek mümkündür. Ek olarak, ek unsurlar onarımı zorlaştırır - ortaya çıkan şemanın tüm karmaşıklıklarını anlamak zorlaşır.
Üreticiler bu sorunu kökten çözdüler, UPS'in maliyetini düşürdüler ve onu yekpare, ayrılamaz hale getirdiler. Bu tür tek kullanımlık cihazlar giderek daha yaygın hale geliyor. Ancak, şanslıysanız - daraltılabilir blok başarısız oldu, kendi kendine onarım oldukça mümkündür.
Tüm UPS'lerin çalışma prensibi aynıdır. Farklılıklar yalnızca şemalar ve parça türleri ile ilgilidir. Bu nedenle, elektrikle ilgili temel bilgilere sahip olan arızayı anlamak oldukça basittir.

Bir elektrolitik kapasitör üzerindeki voltajı ölçer. Fotoğrafta vurgulanmıştır. Voltaj 300 V ise, sigorta sağlamdır ve onunla ilişkili tüm diğer elemanlar (şebeke filtresi, güç kablosu, giriş bobinleri) iyi durumdadır.
İki küçük kapasitörlü modeller var. Bu durumda, bahsedilen elemanların normal çalışması, kapasitörlerin her birinde 150 V'luk sabit bir voltaj ile gösterilir.
Voltaj yokluğunda, doğrultucu köprüsünün diyotlarını, kapasitörü, sigortanın kendisini vb. Çalmanız gerekir.Sigortaların sinsiliği, başarısız olduklarında, çalışma örneklerinden dışa doğru farklılık göstermemeleridir. Bir arızayı yalnızca süreklilik yoluyla tespit etmek mümkündür - atmış bir sigorta yüksek direnç gösterecektir.
Arızalı bir sigorta bulduktan sonra, diğer elemanlarla aynı anda sıklıkla arızalandığı için kartı dikkatlice incelemelisiniz.
- güç veya doğrultucu köprüsü (monolitik bir bloğa benziyor veya dört diyottan oluşabilir);
- bloğun yüksek voltajlı kısmında bulunan filtre kondansatörü (paralel veya seri bağlanmış büyük bir blok veya birkaç blok gibi görünür);
- radyatöre monte edilmiş transistörler (bunlar saha çalışanları - güç anahtarlarıdır).
Önemli. Tüm parçalar aynı anda lehimlenir ve değiştirilir! Sırayla değiştirme, her seferinde güç ünitesinin yanmasına yol açacaktır.
Belirli amaçlar için, bir anahtarlama güç kaynağı doğaçlama parçalardan bağımsız olarak monte edilebilir. Bunun hakkında daha fazlasını burada okuyun.
Yanmış eşyalar yenileri ile değiştirilmelidir. Radyo pazarı, güç kaynakları için zengin bir parça yelpazesi sunar. En düşük fiyatlarla iyi seçenekler bulmak oldukça kolaydır.
- voltaj düşüşleri;
- koruma eksikliği (bunun için bir yer var, ancak öğenin kendisi kurulu değil - üreticiler bu şekilde paradan tasarruf ediyor).
Çözüm anahtarlama güç kaynaklarının bu arızası:
- korumayı kurun (doğru parçayı bulmak her zaman mümkün değildir);
- veya iyi koruyucu elemanlara sahip bir şebeke voltajı filtresi kullanın (jumper değil!).

Çözüm:
- Şişmiş kapasitör - lehimleme ve değiştirme gereklidir.
- Başarısız bir boğulma - elemanı çıkarmak ve sargıyı değiştirmek gerekir. Hasarlı tel çözülür. Bu durumda, dönüşler sayılır. Daha sonra aynı devir sayısı için uygun kesitli yeni bir tel sarılır. Eşya yerine iade edilir.
- Deforme olmuş köprü diyotları yenileri ile değiştirilir.
- Gerekirse parçalar bir test cihazı tarafından kontrol edilir (görsel olarak herhangi bir hasar tespit edilmezse).
Kendiniz bir sıcak hava lehimleme istasyonu inşa etmek oldukça mümkündür. Süper şarj cihazı olarak bir fan ve ısıtıcı olarak bir bobin kullanılır. Bir havya için bir sıcaklık kontrol cihazı için en iyi seçenek, tristörlü bir devredir.
Başarısızlık nedenleri:
- havalandırma açıklıklarını kapatmayın;
- optimum sıcaklık koşulları sağlayın - soğutma ve havalandırma.
Hatırlanacak şeyler:
- Ünitenin ilk bağlantısı 25 watt gücünde bir lambaya yapılır. Bu, özellikle diyotları veya bir transistörü değiştirdikten sonra önemlidir! Bir yerde bir hata yapılırsa veya bir arıza fark edilmezse, geçen akım tüm cihaza bir bütün olarak zarar vermez.
- Çalışmaya başlarken, elektrolitik kapasitörlerin uzun süre artık deşarjı koruduğunu unutmayın. Parçaları lehimlemeden önce, kapasitör uçlarını kısa devre yapmak gerekir. Bunu doğrudan yapamazsınız. 0,5V'den daha büyük bir dirençle kısa devre.
Günümüzde hemen hemen tüm elektrikli ev aletleri, darbe blokları adı verilen özel cihazlara sahiptir. Hem ayrı bir modül hem de cihaz yapısına yerleştirilmiş bir kart şeklini alabilirler.
Darbe blokları, şebeke voltajını düzeltmek ve düşürmek için tasarlandığından, genellikle arızalanabilirler. Bu nedenle, yeni bir pahalı ev aleti almamak için, onu nasıl tamir edeceğinizin bilgisi oldukça talep edilecektir. Bu makale, bu cihazın veya kartın çalışmasındaki arızaları nasıl belirleyeceğinizi ve ayrıca kendiniz nasıl onaracağınızı anlatacaktır.
Anahtarlamalı güç kaynağı, bir kart veya bağımsız bir uzak modül şeklini alabilir.Daha önce de belirtildiği gibi, şebeke voltajını düşürmek ve düzeltmek amaçlanmıştır. Gerekliliği, standart bir güç kaynağının 220 volt gerilime sahip olmasına ve birçok ev aletinin çalışması için bu parametrenin çok daha düşük bir değerine ihtiyaç duyulmasına dayanmaktadır.
Günümüzde, bir diyot köprüsü ve bir güç trafosu temelinde monte edilen standart buck-doğrultucu devreler yerine, darbeli voltaj dönüştürme güç kaynakları kullanılmaktadır.
Not! Yüksek devre güvenilirliğinin varlığına rağmen, anahtarlamalı güç kaynakları sıklıkla bozulur. Bu nedenle, zamanımızda, elektrik devrelerinin bu elemanlarının onarımı çok önemlidir.

Anahtarlama güç kaynağı devresi
Her tür darbeli güç kaynağının (dahili veya cihazın dışından uzak) iki işlevsel bloğu vardır:
- yüksek voltaj. Böyle bir güç kaynağında, şebeke gerilimi bir diyot köprüsü kullanılarak DC'ye dönüştürülür. Ayrıca, kondansatördeki voltaj 300.0 ... 310.0 volt seviyesine düzleştirilir. Sonuç olarak, yüksek bir voltaj, 10.0 ... 100.0 kilohertz frekansında bir darbe voltajına dönüştürülür;
Not! Yüksek voltajlı ünitenin böyle bir cihazı, düşük frekanslı büyük düşürme transformatörlerini terk etmeyi mümkün kıldı.
- alçak gerilim. Burada darbe geriliminde gereksiz bir seviyede bir azalma var. Bu durumda, voltaj yumuşatılır ve stabilize edilir.
Böyle bir yapının bir sonucu olarak, ev aletlerine güç sağlamak için gerekli olan darbeli bir işlemin güç kaynağının çıkışında birkaç veya bir voltaj gözlenir.
Alçak gerilim ünitesinin, cihazın güvenilirliğini artıran çeşitli kontrol devreleri içerebileceğini belirtmekte fayda var.

Anahtarlama güç kaynağı (kart). Renkler şemada gösterilmiştir.
Bu tür güç kaynakları karmaşık bir cihaza sahip olduğundan, doğru kendin yap onarımları elektronikte biraz bilgi birikimine dayanmalıdır.
Bu cihazı tamir ederken bazı elemanlarının şebeke gerilimi altında olabileceğini unutmayınız. Bu bağlamda, ünitenin birincil denetimi yapılırken bile son derece dikkatli olunmalıdır.
Çoğu durumda onarım komplikasyonlara neden olmaz, çünkü. anahtarlamalı güç kaynakları tipik bir cihaza sahiptir. Bu nedenle, arızaları da benzer olacaktır ve kendin yap onarımları uygulanabilir bir görev gibi görünecektir.
Anahtarlamalı güç kaynağını çalışmaz duruma getiren arızalar çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. En yaygın arızalar şunlardan kaynaklanır:
- şebeke geriliminde dalgalanmaların varlığı. Bu doğrultucu modüllerin tasarlanmadığı dalgalanmalar arızaya yol açabilir;
- ev aletlerinin tasarlanmamış olduğu yüklerin güç kaynağına bağlantı;
- koruma eksikliği. Bazı üreticiler koruma yüklemeyerek basitçe tasarruf eder. Böyle bir sorun tespit edilirse, korumayı olması gereken belirli bir yere kurmanız yeterlidir;
- üreticiler tarafından belirli modeller için belirtilen çalışma kurallarına ve tavsiyelerine uyulmaması.
Aynı zamanda, son zamanlarda voltaj dönüştürücülerinin sık sık arızalanmasının bir nedeni, bir fabrika hatası veya montaj sırasında düşük kaliteli parçaların kullanılmasıdır. Bu nedenle, satın aldığınız anahtarlama güç kaynağının mümkün olduğunca uzun süre çalışmasını istiyorsanız, güvenilir kişilerden değil, şüpheli yerlerden satın almamalısınız. Aksi takdirde, sadece boşa para harcanabilir.
Üniteyi teşhis ettikten sonra, genellikle aşağıdaki arızalar bulunur:
- Vakaların% 40'ı - yüksek voltaj bölümünün ihlali. Bu, diyot köprüsünün yanması ve ayrıca filtre kapasitörünün bozulması ile kanıtlanır;
- %30 - bir bipoların (yüksek frekanslı darbeler oluşturan ve cihazın yüksek voltajlı kısmında bulunan) veya güç alanı etkili transistörünün bozulması;
- % 15 - düşük voltajlı kısmında diyot köprüsünün bozulması;
Diğer tüm arızalar, yalnızca ortalama bir kişi tarafından evde tutulması muhtemel olmayan özel ekipmanlarla tespit edilebilir. Daha derin ve daha doğru bir test için dijital bir voltmetreye ve bir osiloskopa ihtiyacınız var. Bu nedenle, arızalar yukarıdaki dört seçenekte yer almıyorsa, bu tür bir güç kaynağını evde tamir edemezsiniz.
Gördüğünüz gibi, bu durumda kendin yap onarımları en çeşitli görünüme sahip olabilir. Bu nedenle, bilgisayarınız veya TV'niz bir güç kaynağı arızası nedeniyle çalışmayı durdurduysa, onarım servisine gitmenize gerek yoktur, ancak kafanız karışabilir ve sorunu kendi başınıza çözebilirsiniz. Bu durumda, ev onarımları önemli ölçüde daha az maliyetli olacaktır. Ancak, görevle kendi başınıza baş edemiyorsanız, onarım servisinden uzmanlara zaten boyun eğebilirsiniz.
Herhangi bir onarım her zaman anahtarlama güç kaynağının arızasının nedenini bulmakla başlar.
Not! Anahtarlamalı bir güç kaynağını onarmak ve sorunlarını gidermek için bir voltmetreye ihtiyacınız olacaktır.
Tanımlamak için aşağıdaki algoritmaya uymalısınız:
- güç kaynağını sökün;
- bir voltmetre kullanarak elektrolitik kapasitörde mevcut olan voltajı ölçüyoruz;

Elektrolitik kondansatör üzerindeki voltajın ölçülmesi
- voltmetre 300 V'luk bir voltaj veriyorsa, bu, sigortanın ve onunla ilişkili elektrik şebekesinin tüm elemanlarının (güç kablosu, aşırı gerilim koruyucu, giriş bobinleri) normal şekilde çalıştığı anlamına gelir;
- iki küçük kapasitörlü modellerde, voltmetrenin verdiği servis verilebilirliklerini gösteren voltaj, her cihaz için 150 V olmalıdır;
- voltaj yoksa, doğrultucu köprü, sigorta ve kapasitörün diyotlarını test etmek gerekir;
Not! Darbe tipi bir güç kaynağının elektrik devresindeki en sinsi elemanlar sigortalardır. Bozulmalarının dış belirtileri yoktur. Yalnızca bir arama, arızalarını belirlemenize yardımcı olacaktır. Yanma durumunda yüksek direnç verirler.

Güç kaynağı sigortalarının değiştirilmesi
- bir sigorta arızası tespit edilirse, nadiren tek başlarına yandıkları için elektrik devresinin kalan elemanları kontrol edilmelidir;
- dışarıdan hasarlı bir kondansatörü tanımlamak oldukça kolaydır. Genellikle şişer veya çöker. Bu durumda onarım, lehimlemek ve uygulanabilir olanla değiştirmekten oluşacaktır.
- Aşağıdaki öğelerin doğruluğunun kontrol edilmesi zorunludur:
- doğrultucu veya güç köprüsü. Monolitik bir blok şeklindedir veya dört diyottan düzenlenmiştir;
Darbeli güç kaynağının güç köprüsü
- filtre kondansatörü. Seri veya paralel olarak birbirine bağlı bir veya daha fazla blok gibi görünebilir. Genellikle filtre kondansatörü bloğun yüksek voltajlı kısmında bulunur;
- Soğutucuya yerleştirilmiş transistörler.
Dikkat etmek! Onarım yaparken, aynı anda lehimlenmeleri ve değiştirilmeleri gerektiğinden, anahtarlama güç kaynağının tüm arızalı parçalarını hemen bulmanız gerekir! Aksi takdirde, bir elemanın değiştirilmesi güç ünitesinin yanmasına neden olur.
Standart bir cihaz türü için yukarıdaki teşhis ve onarım adımları aynı olacaktır. Bunun nedeni hepsinin tipik bir yapıya sahip olmasıdır.

Tahtaya lehimleme parçaları
Ayrıca, bir darbe voltajı dönüştürücüsünün yüksek kalitede bağımsız bir onarımını gerçekleştirmek için, iyi bir havyaya ve bununla başa çıkma yeteneğine ihtiyacınız vardır. Bu durumda, rafine benzin ve akı ile değiştirilebilen lehim, alkole hala ihtiyacınız var.
Bir havyaya ek olarak, onarım için kesinlikle aşağıdaki araçlara ihtiyacınız olacak:
- Tornavida Seti;
- cımbız;
- ev tipi multimetre veya voltmetre;
- akkor lamba. Balast yükü olarak kullanılabilir.
Böyle bir alet seti ile basit onarımlar herkesin elinde olacaktır.
Hasarlı bir darbe voltaj dönüştürücüsünü kendi elinizle tamir edecekseniz, karmaşık değiştirme amaçlı ürünler için bu tür manipülasyonların yapılmadığını anlamanız gerekir. Onarım için tasarlanmamışlardır ve elektronik dolgunun tamamen sökülmesini ve yeni bir çalışanla değiştirilmesini gerektirdiğinden, tek bir usta onları onarmayı taahhüt etmeyecektir.

Yönetim kurulu güç kaynağı darbe çalışma prensibi
Diğer tüm durumlarda, evde ve kendi ellerinizle onarım yapmak oldukça mümkündür.
Doğru teşhis, onarımın yarısıdır. Yüksek voltaj parçası ile ilgili arızalar hem görsel olarak hem de voltmetre ile kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak, ondan sonraki alanda voltaj olmadığında bir sigorta arızası tespit edilebilir.
Arıza tespit ederse, aynı anda bunları değiştirmek kolay kalır. Onarım çalışmaları yaparken elektronik kartın görünümüne güvenmek gerekir. Bazen her bir parçayı kontrol etmek için lehimini söküp bir multimetre ile test etmeniz gerekir. Tüm detayları kontrol etmeniz önerilir. Böyle bir işlemin zorluğuna rağmen, elektrik devresinin tüm hasarlı elemanlarını belirlemenize ve yakın gelecekte cihazın yanmasını önlemek için bunları zamanında değiştirmenize izin verecektir.
Yanmış parçaların değiştirilmesi
Tüm yanmış parçalar değiştirildikten sonra, yeni bir sigorta takmak ve onarılan güç kaynağını açarak kontrol etmek gerekir. Genellikle, her şey doğru yapıldıysa ve onarım çalışmaları için tüm norm ve düzenlemelere uyulduysa, dönüştürücü çalışacaktır.
Darbeli bir prensipte çalışan bir güç kaynağının onarımı tamamen kendi ellerinizle yapılabilir. Ancak bunun için cihazı doğru bir şekilde teşhis etmeniz ve aynı anda elektrik devresinin tüm yanmış parçalarını değiştirmeniz gerekir. Tüm tavsiyelere uyarak evde gerekli onarımları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Bilgisayarınızın güç kaynağı arızalıysa, uygulamanın gösterdiği gibi üzülmek için acele etmeyin, çoğu durumda onarımlar kendi başınıza yapılabilir. Doğrudan metodolojiye geçmeden önce, güç kaynağı ünitesinin blok şemasını ele alacağız ve olası arızaların bir listesini vereceğiz, bu görevi büyük ölçüde basitleştirecektir.
Şekil, sistem bloklarının güç kaynaklarını değiştirmek için tipik bir blok diyagramın görüntüsünü göstermektedir.

Belirtilen tanımlar:
- A - ağ filtre ünitesi;
- B - yumuşatma filtreli düşük frekanslı tip doğrultucu;
- C - yardımcı dönüştürücünün kademesi;
- D - doğrultucu;
- E - kontrol ünitesi;
- F - PWM kontrolörü;
- G - ana dönüştürücünün kademeli;
- H - bir yumuşatma filtresi ile donatılmış yüksek frekanslı tip doğrultucu;
- J - PSU soğutma sistemi (fan);
- L - çıkış voltajı kontrol ünitesi;
- K - aşırı yük koruması.
- +5_SB - bekleme güç kaynağı;
- P.G. - bazen PWR_OK olarak adlandırılan bilgi sinyali (anakartı başlatmak için gereklidir);
- PS_On - PSU'nun başlatılmasını kontrol eden bir sinyal.
Onarımları gerçekleştirmek için ana güç konektörünün (ana güç konektörü) pin çıkışını da bilmemiz gerekecek, aşağıda gösterilmiştir.

Güç kaynağını başlatmak için yeşil kabloyu (PS_ON #) herhangi bir siyah sıfıra bağlamanız gerekir. Bu, normal bir jumper kullanılarak yapılabilir. Bazı cihazlar için renk işaretinin standart olandan farklı olabileceğini, kural olarak Çin'den bilinmeyen üreticilerin bundan suçlu olduğunu unutmayın.
Güç kaynaklarının yüksüz olarak açılmasının hizmet ömrünü önemli ölçüde azalttığı ve hatta arızaya neden olabileceği konusunda uyarılmalıdır.Bu nedenle, basit bir yük bloğu monte etmenizi öneririz, diyagramı şekilde gösterilmiştir.

Devrenin PEV-10 markasının dirençlerine monte edilmesi arzu edilir, dereceleri: R1 - 10 Ohm, R2 ve R3 - 3.3 Ohm, R4 ve R5 - 1.2 Ohm. Dirençler için soğutma alüminyum bir kanaldan yapılabilir.
Arızalı bir PSU bunları devre dışı bırakabileceğinden, ana kartı teşhis sırasında bir yük olarak veya bazı "ustaların" önerdiği gibi bir HDD ve CD sürücüsü olarak bağlamak istenmez.
Sistem birimlerinin güç kaynaklarını değiştirmek için tipik olan en yaygın arızaları listeleriz:
- şebeke sigortası atıyor;
- +5_SB (bekleme voltajı) yok ve izin verilenden daha fazla veya daha az;
- güç kaynağının çıkışındaki voltaj (+12 V, +5 V, 3,3 V) normlara uymuyor veya yok;
- sinyal yok (PW_OK);
- PSU uzaktan açılmıyor;
- soğutma fanı dönmüyor.
Güç kaynağı sistem ünitesinden çıkarıldıktan ve demonte edildikten sonra, her şeyden önce, hasarlı elemanların (karartma, değişen renk, bütünlük ihlali) tespiti için kontrol edilmesi gerekir. Çoğu durumda yanmış parçanın değiştirilmesi sorunu çözmeyecektir, ciltlemenin kontrol edilmesi gerekeceğini unutmayın.

Hiçbiri bulunamazsa, sonraki eylem algoritmasına geçin:
Arızalı bir transistör bulunursa, yenisini lehimlemeden önce diyotlardan, düşük dirençli dirençlerden ve elektrolitik kapasitörlerden oluşan tüm borularını test etmek gerekir. İkincisini büyük kapasiteli yenileriyle değiştirmenizi öneririz. 0,1 μF seramik kapasitörlü elektrolitlerin şöntlenmesiyle iyi bir sonuç elde edilir;
- Çıkış diyot tertibatlarının (Schottky diyotları) bir multimetre ile kontrol edilmesi, uygulamada gösterildiği gibi, onlar için en tipik arıza kısa devredir;

- elektrolitik tipteki çıkış kapasitörlerinin kontrol edilmesi. Kural olarak, arızaları görsel inceleme ile tespit edilebilir. Radyo bileşeninin gövdesinin geometrisinde bir değişiklik ve elektrolit sızıntısı izleri şeklinde kendini gösterir.
Dışa doğru normal bir kapasitörün test sırasında kullanılamaz olması nadir görülen bir durum değildir. Bu nedenle, kapasite ölçüm işlevine sahip bir multimetre ile test etmek veya bunun için özel bir cihaz kullanmak daha iyidir.
Video: doğru ATX güç kaynağı onarımı. <>
Bilgisayar güç kaynaklarında en yaygın arızanın çalışmayan çıkış kapasitörleri olduğunu unutmayın. Vakaların %80'inde, değiştirildikten sonra PSU performansı geri yüklenir;

- çıkışlar ve sıfır arasında direnç ölçülür, +5, +12, -5 ve -12 volt için bu gösterge 100 ila 250 ohm aralığında ve +3.3 V için 5-15 ohm aralığında olmalıdır.
Sonuç olarak, daha kararlı çalışmasını sağlayacak PSU'yu sonlandırma konusunda bazı ipuçları vereceğiz:
- birçok ucuz ünitede, üreticiler iki amper için doğrultucu diyotlar kurar, daha güçlü olanlarla (4-8 amper) değiştirilmeleri gerekir;
- +5 ve +3.3 volt kanallarındaki Schottky diyotları da daha güçlü olabilir, ancak aynı zamanda aynı veya daha fazla kabul edilebilir bir voltaja sahip olmaları gerekir;
- çıkış elektrolitik kapasitörlerinin 2200-3300 mikrofarad kapasiteli ve anma gerilimi en az 25 volt olan yenileriyle değiştirilmesi tavsiye edilir;
- +12 volt kanalına bir diyot grubu yerine birlikte lehimlenmiş diyotların monte edilmesi durumunda, bunların bir Schottky diyot MBR20100 veya benzeri ile değiştirilmesi tavsiye edilir;
- Anahtar transistörlerin borularına 1 uF'lik kapasitanslar takılıysa, bunları 50 voltluk bir voltaj için tasarlanmış 4,7-10 uF ile değiştirin.
Böyle küçük bir iyileştirme, bilgisayar güç kaynağının ömrünü önemli ölçüde uzatacaktır.
![]() |
Video (oynatmak için tıklayın). |
Okumak çok ilginç: