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Si l'alimentation de votre ordinateur tombe en panne, ne vous précipitez pas pour vous énerver, comme le montre la pratique, dans la plupart des cas, les réparations peuvent être effectuées vous-même. Avant de passer directement à la technique, nous examinerons le schéma synoptique du bloc d'alimentation et fournirons une liste des dysfonctionnements possibles, cela simplifiera grandement la tâche.
La figure montre une image d'un schéma fonctionnel typique des alimentations pulsées des unités centrales.
Alimentation à découpage ATX
Désignations indiquées :
A - unité de filtre de puissance ;
B - redresseur basse fréquence avec filtre de lissage;
C - cascade du convertisseur auxiliaire;
D - redresseur;
E - unité de contrôle ;
F - Contrôleur PWM ;
G - cascade du convertisseur principal;
H - redresseur haute fréquence équipé d'un filtre de lissage ;
J - Système de refroidissement du bloc d'alimentation (ventilateur) ;
L - unité de contrôle de la tension de sortie ;
K - protection contre les surcharges.
+ 5_SB - alimentation de secours ;
P.G. - signal d'information, parfois appelé PWR_OK (nécessaire pour démarrer la carte mère) ;
PS_On - signal contrôlant le démarrage de l'unité d'alimentation.
Pour effectuer des réparations, nous avons également besoin de connaître le brochage du connecteur d'alimentation principal, il est indiqué ci-dessous.
Prises d'alimentation : A - ancien (20 broches), B - nouveau (24 broches)
Pour démarrer l'alimentation, il est nécessaire de connecter le fil vert (PS_ON #) à n'importe quel fil noir zéro. Cela peut être fait à l'aide d'un cavalier conventionnel. Notez que pour certains appareils, le codage couleur peut différer de celui standard. En règle générale, des fabricants inconnus de Chine en sont coupables.
Il est nécessaire d'avertir que l'activation des alimentations à impulsions sans charge réduira considérablement leur durée de vie et peut même causer des dommages. Par conséquent, nous recommandons d'assembler un simple bloc de charges, son schéma est illustré sur la figure.
Vidéo (cliquez pour lire).
Charger le diagramme
Il est conseillé de monter le circuit sur des résistances de la marque PEV-10, leurs calibres : R1 - 10 Ohm, R2 et R3 - 3,3 Ohm, R4 et R5 - 1,2 Ohm. Le refroidissement des résistances peut être réalisé à partir d'un canal en aluminium.
Il n'est pas souhaitable de connecter une carte mère en tant que charge lors du diagnostic ou, comme le conseillent certains "artisans", un lecteur de disque dur et de CD, car un bloc d'alimentation défectueux peut les endommager.
Listons les dysfonctionnements les plus courants caractéristiques des alimentations pulsées des unités centrales :
le fusible du secteur saute ;
+ 5_SB (tension de veille) est absent, ainsi que plus ou moins que l'autorisé ;
la tension en sortie de l'alimentation (+12 V, +5 V, 3,3 V) est anormale ou absente ;
pas de signal P.G. (PW_OK);
Le bloc d'alimentation ne s'allume pas à distance ;
le ventilateur de refroidissement ne tourne pas.
Une fois l'alimentation électrique retirée de l'unité centrale et démontée, il est tout d'abord nécessaire d'inspecter la détection d'éléments endommagés (assombrissement, changement de couleur, violation de l'intégrité). Notez que dans la plupart des cas, le remplacement d'une pièce grillée ne résoudra pas le problème, une vérification de la tuyauterie sera nécessaire.
L'inspection visuelle permet de détecter les radioéléments "brûlés"
Si ceux-ci ne sont pas trouvés, nous procédons à l'algorithme d'actions suivant :
Si un transistor défectueux est trouvé, alors avant d'en souder un nouveau, il est nécessaire de tester l'ensemble de son cerclage, composé de diodes, de résistances à faible résistance et de condensateurs électrolytiques. Nous vous recommandons de remplacer ces derniers par des neufs de grande capacité. Un bon résultat est obtenu en shuntant les électrolytes à l'aide de condensateurs céramiques de 0,1 µF ;
En vérifiant les ensembles de diodes de sortie (diodes Schottky) avec un multimètre, comme le montre la pratique, le dysfonctionnement le plus courant pour eux est un court-circuit ;
Ensembles de diodes marqués sur la carte
vérification des condensateurs de sortie de type électrolytique. En règle générale, leur dysfonctionnement peut être détecté par une inspection visuelle. Elle se manifeste sous la forme d'une modification de la géométrie du boîtier du composant radio, ainsi que des traces du flux d'électrolyte.
Il n'est pas rare qu'un condensateur extérieur normal ne soit pas adapté pendant les tests. Par conséquent, il est préférable de les tester avec un multimètre doté d'une fonction de mesure de capacité ou d'utiliser un appareil spécial pour cela.
Vidéo : réparation correcte d'une alimentation ATX. <>
Notez que les condensateurs de sortie qui ne fonctionnent pas sont le dysfonctionnement le plus courant des alimentations informatiques. Dans 80 % des cas, après leur remplacement, les performances du bloc d'alimentation sont rétablies ;
Condensateurs à géométrie de boîtier perturbée
la résistance est mesurée entre les sorties et zéro, pour +5, +12, -5 et -12 volts cet indicateur doit être compris entre 100 et 250 ohms, et pour +3,3 V dans la plage 5-15 ohms.
En conclusion, nous donnerons quelques conseils pour améliorer le bloc d'alimentation, ce qui le rendra plus stable :
dans de nombreux blocs peu coûteux, les fabricants installent des diodes de redressement pour deux ampères, elles devraient être remplacées par des diodes plus puissantes (4-8 ampères);
Les diodes Schottky sur les canaux +5 et +3,3 volts peuvent également être fournies plus puissantes, mais en même temps, elles doivent avoir une tension admissible, égale ou supérieure;
il est conseillé de remplacer les condensateurs électrolytiques de sortie par des condensateurs neufs d'une capacité de 2200-3300 uF et d'une tension nominale d'au moins 25 volts ;
il arrive qu'au lieu d'un montage de diodes, des diodes soudées entre elles soient installées sur le canal +12 volts, il est conseillé de les remplacer par une diode Schottky MBR20100 ou similaire ;
si des capacités de 1 F sont installées dans la tuyauterie des transistors clés, remplacez-les par 4,7-10 F, calculés pour une tension de 50 volts.
Une telle révision mineure prolongera considérablement la durée de vie de l'alimentation de l'ordinateur.
Très intéressant à lire :
L'un des composants importants d'un ordinateur personnel moderne est une unité d'alimentation (PSU). L'ordinateur ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de courant.
D'autre part, si l'alimentation génère une tension qui dépasse les limites admissibles, cela peut entraîner la défaillance de composants importants et coûteux.
Dans une telle unité, à l'aide d'un onduleur, la tension secteur redressée est convertie en une haute fréquence alternative, à partir de laquelle se forment les flux de basse tension nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur.
Le circuit ATX de l'alimentation se compose de 2 nœuds - un redresseur de tension secteur et un convertisseur de tension pour un ordinateur.
Redresseur secteur est un circuit en pont avec un filtre capacitif. A la sortie de l'appareil, une tension constante de 260 à 340 V est générée.
Les principaux éléments de la composition transformateur sont:
un onduleur qui convertit la tension continue en tension alternative ;
transformateur haute fréquence fonctionnant à 60 kHz;
redresseurs basse tension avec filtres;
dispositif de contrôle.
De plus, le convertisseur comprend une alimentation en tension de veille, des amplificateurs d'un signal de commande pour les transistors clés, des circuits de protection et de stabilisation et d'autres éléments.
Les causes des défauts d'alimentation peuvent être :
surtensions et fluctuations;
fabrication de produits de mauvaise qualité;
surchauffe associée à un mauvais fonctionnement du ventilateur.
Les dysfonctionnements entraînent généralement le fait que l'unité centrale de l'ordinateur cesse de démarrer ou, après un court laps de temps, s'éteint. Dans d'autres cas, malgré le fonctionnement d'autres unités, la carte mère ne démarre pas.
Avant de commencer la réparation, vous devez enfin vous assurer que c'est bien l'alimentation qui est défaillante. Dans ce cas, vous devez d'abord vérifier le fonctionnement du câble secteur et de l'interrupteur secteur... Après vous être assuré de leur bon fonctionnement, vous pouvez déconnecter les câbles et retirer l'alimentation du boîtier de l'unité centrale.
Avant de réactiver le bloc d'alimentation de manière autonome, il est nécessaire de connecter la charge à celui-ci. Pour ce faire, vous avez besoin de résistances connectées aux bornes correspondantes.
Vous devez d'abord vérifier effet carte mère... Pour ce faire, vous devez fermer deux contacts sur le connecteur d'alimentation. Sur un connecteur à 20 broches, il s'agirait de la broche 14 (le fil par lequel passe le signal de mise sous tension) et de la broche 15 (le fil qui correspond à la broche GND - Terre). Pour un connecteur à 24 broches, il s'agirait des broches 16 et 17, respectivement.
Après avoir retiré le couvercle de l'alimentation, vous devez immédiatement utiliser un aspirateur pour nettoyer toute la poussière de celui-ci. C'est à cause de la poussière que les pièces radio tombent souvent en panne, car la poussière, recouvrant la pièce d'une couche épaisse, provoque une surchauffe de ces pièces.
La prochaine étape dans l'identification des défauts est une inspection approfondie de tous les éléments. Une attention particulière doit être portée aux condensateurs électrolytiques. La raison de leur panne peut être un régime de température sévère. Les condensateurs défectueux gonflent généralement et fuient l'électrolyte.
Ces pièces doivent être remplacées par de nouvelles avec les mêmes valeurs nominales et tensions de fonctionnement. Parfois, l'apparition d'un condensateur n'indique pas un dysfonctionnement. Si, par des indications indirectes, il y a un soupçon de mauvaise performance, vous pouvez alors vérifier le condensateur avec un multimètre. Mais pour cela, il doit être retiré du circuit.
Une alimentation défectueuse peut également être associée à des diodes basse tension défectueuses. Pour vérifier, vous devez mesurer la résistance des transitions avant et arrière des éléments avec un multimètre. Pour remplacer les diodes défectueuses, vous devez utiliser les mêmes diodes Schottky.
Le prochain dysfonctionnement qui peut être déterminé visuellement est la formation de fissures annulaires qui cassent les contacts. Pour trouver de tels défauts, vous devez regarder très attentivement le circuit imprimé. Pour éliminer de tels défauts, il est nécessaire d'utiliser une soudure soigneuse des fissures (pour cela, vous devez savoir comment souder correctement avec un fer à souder).
Les résistances, fusibles, inductances, transformateurs sont inspectés de la même manière.
Dans le cas où un fusible est grillé, il peut être remplacé par un autre ou réparé. L'alimentation utilise un élément spécial avec des fils à souder. Pour réparer un fusible défectueux, il est soudé à partir du circuit. Ensuite, les coupelles métalliques sont chauffées et retirées du tube de verre. Ensuite, un fil du diamètre requis est sélectionné.
Le diamètre de fil requis pour un courant donné peut être trouvé dans les tableaux. Pour le fusible 5A utilisé dans le circuit d'alimentation ATX, le diamètre du fil de cuivre sera de 0,175 mm. Ensuite, le fil est inséré dans les trous des coupelles de fusible et fixé par soudure. Le fusible réparé peut être soudé dans le circuit.
Ce qui précède considérait les dysfonctionnements les plus simples d'une alimentation d'ordinateur.
L'un des éléments les plus importants d'un PC est l'alimentation, s'il tombe en panne, l'ordinateur cesse de fonctionner.
L'alimentation de l'ordinateur est un appareil assez complexe, mais dans certains cas, il peut être réparé à la main.
Dans le monde moderne, le développement et l'obsolescence des composants des ordinateurs personnels se produisent très rapidement. Dans le même temps, l'un des principaux composants d'un PC - une alimentation ATX - est pratiquement n'a pas changé sa conception au cours des 15 dernières années.
Par conséquent, le bloc d'alimentation de l'ordinateur de jeu ultramoderne et de l'ancien PC de bureau fonctionne sur le même principe et a des techniques de dépannage communes.
Un circuit d'alimentation ATX typique est illustré sur la figure. Structurellement, il s'agit d'une unité d'impulsion classique sur le contrôleur TL494 PWM, qui est déclenchée par un signal PS-ON (Power Switch On) de la carte mère.Le reste du temps, jusqu'à ce que la broche PS-ON soit tirée à la masse, seule l'alimentation de secours avec une tension de +5 V à la sortie est active.
Examinons de plus près la structure de l'alimentation ATX. Son premier élément est redresseur secteur:
Sa tâche est de convertir le courant alternatif du secteur en courant continu pour alimenter le contrôleur PWM et l'alimentation de secours. Structurellement, il se compose des éléments suivants :
Fusible F1 protège le câblage et l'alimentation elle-même contre les surcharges en cas de panne d'alimentation, entraînant une forte augmentation de la consommation de courant et, par conséquent, une augmentation critique de la température pouvant entraîner un incendie.
Une thermistance de protection est installée dans le circuit "neutre", ce qui réduit la surtension lorsque le bloc d'alimentation est connecté au réseau.
Ensuite, un filtre de bruit est installé, composé de plusieurs selfs (L1, L2), condensateurs (C1, C2, C3, C4) et un starter à contre-enroulement Tr1... La nécessité d'un tel filtre est due au niveau important d'interférences que l'unité d'impulsions transmet au réseau d'alimentation - ces interférences ne sont pas seulement captées par les récepteurs de télévision et de radio, mais peuvent également dans certains cas entraîner un fonctionnement incorrect d'équipements sensibles. .
Un pont de diodes est installé derrière le filtre, qui convertit le courant alternatif en courant continu pulsé. L'ondulation est lissée par un filtre capacitif-inductif.
De plus, une tension constante, présente tout le temps que l'alimentation ATX est connectée à la prise, va aux circuits de commande du contrôleur PWM et de l'alimentation de secours.
Alimentation de secours - il s'agit d'un convertisseur d'impulsions indépendant de faible puissance basé sur le transistor T11, qui génère des impulsions, à travers un transformateur d'isolement et un redresseur mono-alternance sur la diode D24, alimentant un régulateur de tension intégré de faible puissance sur le microcircuit 7805. haute tension chute à travers le régulateur 7805, ce qui, sous une forte charge, entraîne une surchauffe. Pour cette raison, des dommages aux circuits alimentés par la source de veille peuvent entraîner sa défaillance et l'impossibilité ultérieure d'allumer l'ordinateur.
La base du convertisseur d'impulsions est Contrôleur PWM... Cette abréviation a déjà été mentionnée à plusieurs reprises, mais n'a pas été déchiffrée. PWM est la modulation de largeur d'impulsion, c'est-à-dire la variation de la durée des impulsions de tension à leur amplitude et fréquence constantes. La tâche de l'unité PWM, basée sur le microcircuit spécialisé TL494 ou ses analogues fonctionnels, est de convertir la tension constante en impulsions de fréquence appropriée, qui, après le transformateur d'isolement, sont lissées par les filtres de sortie. La stabilisation de la tension à la sortie du convertisseur d'impulsions est réalisée en ajustant la durée des impulsions générées par le contrôleur PWM.
Un avantage important d'un tel circuit de conversion de tension est également la possibilité de travailler avec des fréquences nettement supérieures à 50 Hz du secteur. Plus la fréquence du courant est élevée, plus les dimensions du noyau du transformateur et le nombre de spires nécessaires sont petits. C'est pourquoi les alimentations à découpage sont beaucoup plus compactes et plus légères que les circuits classiques avec un transformateur abaisseur d'entrée.
Un circuit basé sur le transistor T9 et les étapes suivantes est responsable de la mise sous tension de l'alimentation ATX. Au moment de la mise sous tension du réseau, une tension de 5 V est fournie à la base du transistor via la résistance de limitation de courant R58 à partir de la sortie de l'alimentation de secours, au moment où le fil PS-ON est court-circuité à la terre, le circuit démarre le contrôleur TL494 PWM. Dans ce cas, la défaillance de l'alimentation de secours entraînera l'incertitude du fonctionnement du circuit de démarrage de l'alimentation et l'échec probable de la mise sous tension, ce qui a déjà été évoqué.
La charge principale est supportée par les étages de sortie du convertisseur.Tout d'abord, cela concerne les transistors de commutation T2 et T4, qui sont installés sur des dissipateurs thermiques en aluminium. Mais à forte charge, leur chauffage, même avec un refroidissement passif, peut être critique, c'est pourquoi les alimentations sont équipées en plus d'un ventilateur d'extraction. S'il tombe en panne ou s'il est très poussiéreux, la probabilité de surchauffe de l'étage de sortie augmente considérablement.
Les alimentations modernes utilisent de plus en plus de puissants commutateurs MOSFET au lieu de transistors bipolaires, en raison de la résistance nettement plus faible à l'état ouvert, offrant une efficacité plus élevée du convertisseur et donc moins exigeante en refroidissement.
Vidéo sur le dispositif d'alimentation de l'ordinateur, son diagnostic et sa réparation