Réparation d'onduleur d'ordinateur bricolage

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Un ami de l'entreprise a jeté une alimentation sans coupure non fonctionnelle du modèle APC 500. Mais avant de la mettre en pièces détachées, j'ai décidé d'essayer de la faire revivre. Et il s'est avéré que ce n'était pas en vain. Tout d'abord, nous mesurons la tension sur la batterie au gel rechargeable. Pour le fonctionnement de l'alimentation sans coupure, mais doit être dans les 10-14V. La tension est normale, il n'y a donc aucun problème avec la batterie.

Examinons maintenant la carte elle-même et mesurons l'alimentation aux points clés du circuit. Je n'ai pas trouvé de schéma de circuit natif de l'alimentation sans interruption APC500, mais voici quelque chose de similaire. Pour plus de clarté, téléchargez le schéma complet ici. Nous vérifions les puissants transistors en étain - la norme. L'alimentation de la partie commande électronique de l'alimentation sans coupure provient d'un petit transformateur secteur 15V. Nous mesurons cette tension avant le pont de diodes, après et après le stabilisateur 9V.

Et voici la première hirondelle. La tension 16V après que le filtre entre dans le microcircuit - le stabilisateur, et la sortie n'est que de quelques volts. Nous le remplaçons par un modèle similaire en tension et rétablissons l'alimentation du circuit de l'unité de commande.

L'alimentation de secours a commencé à craquer et à bourdonner, mais on ne l'observe toujours pas à la sortie 220V. Nous continuons à examiner attentivement le circuit imprimé.

Un autre problème - l'une des pistes minces a brûlé et a dû être remplacée par un fil mince. L'alimentation sans interruption APC500 fonctionnait désormais sans problème.

Expérimenté dans des conditions réelles, j'en suis venu à la conclusion que le sondeur intégré signalant l'absence de réseau crie comme un mauvais, et il ne ferait pas de mal de le calmer un peu. Il est impossible de l'éteindre complètement - car l'état de la batterie en mode d'urgence ne sera pas entendu (déterminé par la fréquence des signaux), mais vous pouvez et devez le rendre plus silencieux.

Vidéo (cliquez pour lire).

Ceci est réalisé en connectant une résistance de 500-800 ohms en série avec la sirène. Et enfin, quelques conseils pour les propriétaires d'alimentations sans interruption. S'il déconnecte parfois la charge, le problème peut provenir de l'alimentation de l'ordinateur avec des condensateurs secs. Connectez l'onduleur à l'entrée d'un ordinateur en bon état et voyez si l'opération s'arrête.

Une alimentation sans coupure détermine parfois de manière incorrecte la capacité des batteries au plomb, indiquant l'état OK, mais dès qu'elle passe à celles-ci, elles s'assoient soudainement et la charge est « coupée ». Assurez-vous que les bornes sont bien ajustées et non lâches. Ne le déconnectez pas du réseau pendant une longue période, ce qui empêcherait de maintenir les batteries en constante recharge. Ne permettez pas de décharges profondes des batteries, en laissant au moins 10 % de la capacité, après quoi l'UPS doit être éteint jusqu'à ce que la tension d'alimentation soit rétablie. Au moins une fois tous les trois mois, faites un « entraînement » en déchargeant la batterie à 10 % et en rechargeant la batterie à pleine capacité.

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.

Image - Réparation d'UPS d'ordinateur de bricolage

Un circuit d'alimentation ATX typique est illustré sur la figure. Structurellement, il s'agit d'une unité d'impulsion classique sur le contrôleur PWM TL494, déclenchée par le signal PS-ON (Power Switch On) de la carte mère. Le reste du temps, jusqu'à ce que la broche PS-ON soit mise à la terre, seule l'alimentation de secours avec une tension de +5 V en sortie est active.

Examinons de plus près la structure de l'alimentation ATX. Son premier élément est
redresseur secteur:

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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.

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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 stabilisateur 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 en sortie du convertisseur d'impulsions est réalisée en ajustant la durée des impulsions générées par le contrôleur PWM.

Un avantage important d'un tel schéma 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.

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Image - Réparation d'UPS d'ordinateur de bricolage

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.

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La charge principale est supportée par les étages de sortie du convertisseur. Cela concerne principalement les transistors de commutation T2 et T4, qui sont installés sur des radiateurs 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

Initialement, les alimentations des ordinateurs ATX utilisaient un connecteur à 20 broches (ATX 20 broches). Désormais, il ne peut être trouvé que sur des équipements obsolètes. Par la suite, l'augmentation de la puissance des ordinateurs personnels, et donc de leur consommation énergétique, a conduit à l'utilisation de connecteurs supplémentaires à 4 broches (4 broches). Par la suite, les connecteurs 20 broches et 4 broches ont été structurellement combinés en un seul connecteur 24 broches, et pour de nombreuses alimentations, une partie du connecteur avec des broches supplémentaires pouvait être séparée pour la compatibilité avec les anciennes cartes mères.

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L'affectation des broches des connecteurs est normalisée dans le facteur de forme ATX comme suit, selon la figure (le terme "contrôlé" fait référence aux broches sur lesquelles la tension n'apparaît que lorsque le PC est allumé et est stabilisé par le contrôleur PWM) :

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.
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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.

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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 démarrera 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.

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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.

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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.

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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.

  1. L'un des éléments les plus importants d'un PC est l'alimentation, s'il tombe en panne, l'ordinateur cesse de fonctionner.
  2. L'alimentation de l'ordinateur est un appareil assez complexe, mais dans certains cas, il peut être réparé à la main.