Ⅰ 求免費全面的電腦維修視頻教程
如果是電腦維修的視頻,這個不能說那些的,電腦維修分軟體維護和硬體維修這兩個回大類,然後又分成若干答的小分類,比如硬體就包括主板,內存條,CPU,電源等維修的,所以這個要從基礎類學習,然後一步步的深入學習才行的,一般找電腦愛好者,am電腦吧等網站,然後從基礎學習一下
Ⅱ 電工維修教程視頻
電工維修教程如下:
接設備時:先接設備,後接電源。拆設備時:先拆電源,後拆設備。接線路時:先接零線,後接火線。拆線路時:先拆火線,後拆零線。
資料擴展:
從事電力生產和電氣碰塵製造電氣維修、歷吵空建築安裝行業等工業生產體系的人員(工種)。從事電磁領域的客觀規律研究及其應用的人員,通常稱電氣工程師。電工學,一門學科,與電子學相對,主要研究強電。也可以是電氣工程的簡稱。
其次是《職業資格證》,也就是俗稱的等級證。另有人稱此為職稱,實則誤解,此證為電工專業水平的證明,作為用人單位確定人員崗位的主要依據,依據相關法律,此證亦屬於電工上崗必須持有證件之一,是電工從業人員的資格憑證。
Ⅲ 電腦開關電源的修理妙招與方法
計算機開關電源工作電壓較高,通過的電流較大,又工作在有自感電動勢的狀態下,因此,使用過程中故障率較高。那麼如果壞了該怎麼修理呢?以下是我為你整理的電腦開關電源的修理,希望能幫到你。
1.維修技巧
開關電源的維修可分為兩步進行:
斷電情況下,“看、聞、問、量”
看:打開電源的外殼,檢查保險絲是否熔斷,再觀察電源的內部情況,如果發現電源的PCB板上有燒焦處或元件破裂,則應重點檢查此處元件及相關電路元件。資產管理
聞:聞一下電源內部是否有糊味,檢查是否有燒焦的元器件。
問:問一下電源損壞的經過,是否對電源進行違規操作。
量:沒通電前,用萬用表量一下高壓電容兩端的電壓先。如果是開關電源不起振或開關管開路引起的故障,則大多數情況下,高壓濾波電容兩端的電壓未泄放悼,此電壓有300多伏,需小心。用萬用表測量AC電源線兩端的正反向電阻及電容器充電情況,電阻值不應過低,否則電源內部可能存在短路。電容器應能充放電。脫開負載,分別測量各組輸出端的對地電阻,正常時,表針應有電容器充放電擺動,最後指示的應為該路的泄放電阻的阻值。
加電檢測
通電後觀察電源是否有燒保險及個別元件冒煙等現象,若有要及時切斷供電進行檢修。
測量高壓濾波電容兩端有無300伏輸出,若無應重點查整流二極體、濾波電容等。
測量高頻變壓器次級線圈有無輸出,若無應重點查開關管是否損壞,是否起振,保護電路是否動作等,若有則應重點檢查各輸出側的整流二極體、濾波電容、三通穩壓管等。
如果電源啟動一下就停止,則該電源處於保護狀態下,可直接測量PWM晶元保護輸入腳的電壓,如果電壓超出規定值,則說明電源處於保護狀態下,應重點檢查產生保護的原因。
2.常見故障
保險絲熔斷
一般情況下,保險絲熔斷說明電源的內部線路有問題。由於電源工作在高電壓、大電流的狀態下,電網電壓的波動、浪涌都會引起電源內電流瞬間增大而使保險絲熔斷。重點應檢查電源輸入端的整流二極體,高壓濾波電解電容,逆變功率開關管等,檢查一下這此元器件有無擊穿、開路、損壞等。如果確實是保險絲熔斷,應該首先查看電路板上的各個元件,看這些元件的外表有沒有被燒糊,有沒有電解液溢出,如果沒有發現上述情況,則用萬用表測量開關管有無擊穿短路。需要特別注意的是:切不可在查出某元件損壞時,更換後直接開機,這樣很有可能由於其它高壓元件仍有故障又將更換的元件損壞,一定要對上述電路的所有高壓元件進行全面檢查測量後,才能徹底排除保險絲熔斷的故障。
無直流電壓輸出或電壓輸出不穩定
如果保險絲是完好的,在有負載情況下,各級直流電壓無輸出。這種情況主要是以下原因造成的:電源中出現開路、短路現象,過壓、過流保護電路出現故障,輔助電源故障,振盪電路沒有工作,電源負載過重,高頻整流濾波電路中整流二極體被擊穿,濾波電容漏電等。在用萬用表測量次級元件,排除了高頻整流二極體擊穿、負載短路的情況後,如果這時輸出為零,則可以肯定是電源的控制電路出了故障。若有部分電壓輸出說明前級電路工作正常,故障出在高頻整流濾波電路中。高頻濾波電路主要由整流二極體及低壓濾波電容組成直流電壓輸出,其中整流二極體擊穿會使該電路無電壓輸出,濾波電容漏電會造成輸出電壓不穩等故障。用萬用表靜態測量對應元件即可檢查出其損壞的元件。例:某一24伏直流電機供電電源通電後無直流24伏輸出 ,拆開電源外殼,觀察保險絲未燒斷且電路板無明顯的燒焦處或破裂元件,在未通電情況下量AC輸入端阻值和DC輸出端阻值正常,量開關管、整流橋、整流管等重要元件正常,故判斷不存在內部嚴重短路的可能,估計保護電路動作。經檢查此開關電源採用U3842 PWM控制晶元,經查找相關的資料得知,當U3842晶元的3端電壓高於1伏時,內部電流敏感比較器輸出高電平,將PWM鎖存器復位使輸出關閉。通電測量U3842的3端高於1伏,6端無輸出,經檢查相關電路,發現穩壓管D2擊穿,故PC1導通,致使U3842的3端為高電平,故6端無輸出,開關管不工作,直流側無直流輸出。更換同型號穩壓管D2,故障解除。
電源負載能力差
電源負載能力差是一個常見的故障,一般都是出現在老式或工作時間長的電源中,主要原因是各元器件老化,開關管的工作不穩定,沒有及時進行散熱等。應重點檢查穩壓二極體是否發熱漏電,整流二極體損壞、高壓濾波電容損壞等。例:我廠近紅處激光光譜儀(VECTOR 22),開機後無法完成自檢並報警且主板指示燈不斷閃爍。經檢查,供光譜儀主板的直流5V電源僅剩2.3伏左右,脫開5V直流電源的負載,通電再次測量5V直流電源,這時則有5V,初步判斷此5V直流電源帶載能力差,拆開電源外殼進行檢修,由於沒有帶負載時,通電有直流5V輸出,故重點檢查次級線圈側的輸出整流電路,給5伏電源接上假負載通電進行測量發現三通穩壓7805的1、2腳之間電壓為5.2伏,2、3腳之間卻剩2.3伏,故判斷三通穩壓管7805性能變壞,更換三通穩壓管7805故障解決。
1. 主電路
沖擊電流限幅:限制接通電源瞬間輸入側的沖擊電流。
輸入濾波器:其作用是過濾電網存在的雜波及阻礙本機產生的雜波反饋回電網。
整流與濾波:將電網交流電源直接整流為較平滑的直流電。
逆變:將整流後的直流電變為高頻交流電,這是高頻開關電源的核心部分。
輸出整流與濾波:根據負載需要,提供穩定可靠的直流電源。
2. 控制電路
一方面從輸出端取樣,與設定值進行比較,然後去控制逆變器,改變其脈寬或脈頻,使輸出穩定,另一方面,根據測試電路提供的數據,經保護電路鑒別,提供控制電路對電源進行各種保護措施。
3. 檢測電路
提供保護電路中正在運行中各種參數和各種儀表數據。
4. 輔助電源
實現電源的軟體(遠程)啟動,為保護電路和控制電路(PWM等晶元)工作供電。
Ⅳ 哪有可以下載電腦電源維修維修視頻和電源原理視頻
這個是電源維修視頻 http://www.tudou.com/playlist/id/5155132/ 電源原理視頻 http://www.tudou.com/programs/view/i2ULCPZu41w/ 自己慢慢看吧
Ⅳ 電腦電源壞了怎麼辦
1.請問電腦主機的電源壞了要怎麼修
第一步.首先將Pin 14和15短接,如果ATX電源上的風扇轉動,請跳過這一步,看下一條。
如果ATX電源上的風扇沒有轉動,請用萬用表跨接在Pin9的+5SVB端上測量對地Pin15的電壓,如果有+5V的電壓,那麼就有門道了,請看下一條。如果沒有電壓,一般請廢棄這個電源,因為維修的難度就較大了。
如果還想繼續修理請往下看。+5VSB只要ATX電源板上有供電就有+5VSB待機啟動電壓輸出,沒有電壓,就是待機啟動電源損壞,這部分電路是一個單獨的小功率開頭變壓器電路,類似一個開關電源的手機的充電器電路。
ATX開關電源中,輔助電源電路是維系微機、ATX電源能否正常工作的關鍵。其一,輔助電源向微機主板電源監控電路輸出+5VSB待機電壓,,當主板STR待機時,本單元電路負責給主板的內存供電以維持內存中的信息不丟失。
其二,向ATX電源內部脈寬調制晶元主工作IC TL494的12腳和推動變壓器一次繞組提供直流工作電壓+22V。只要ATX開關電源接入市電,無論是否啟動微機,就有+5VSB待機啟動電壓輸出。
輔助電源電路處在高頻、高壓的自激振盪或受控振盪的工作狀態,部分電路自身缺乏完善的穩壓調控和過流保護,使其成為ATX電源中故障率最高的部位第二步.將Pin 14和15短接,如果ATX電源上的風扇轉動,說明有+12V輸出,可能是波紋電壓比較大不能正常使用。請打開電源,認真觀察看看哪些電容「發泡」了,一律更換即可修好。
注意:這里的電容一律使用+85℃或105℃以上的。第三步.將Pin 14和15短接,如果ATX電源上的風扇不轉動,但測量紫色Pin9對地有+5VSB電壓,這說明電源的主開關電路有故障。
將Pin 14和15短接,電源上的風扇不轉動,測量紫色Pin9對地有+5VSB電壓。這類故障我的典型維修實例:1). 打開電源盒,發現兩個最大的電解電容有一個頂部發生爆漿現象,也就是示意電路圖中的C1或者C2損壞一個,將這兩個電容一起同時更換成相同規格的電容(耐壓200V以上容量越大越好),故障排除。
故障的原因是C1或C2任意損壞一個,主功率開關變壓器就不能形成交流電流,所以就不能供電了。2). 打開電源盒,發現內部電路板外觀良好,沒有明顯的損壞痕跡,沒有電容發泡現象。
測量兩個主功率開關三極體都正常,帶電測量C1和C2上都有160V左右電壓,正常。順著向下檢查時發現電容C3發生虛焊的現象,重焊後電源修復。
C3是厚片狀滌綸電容在外力的作用下容易發生晃動的現象而產生虛焊,估計是在生產的時候就已經輕微虛焊加上焊腳的錫量不足,後來能自己表現出虛焊來也就不足為怪了。3). 打開電源盒,發現內部電路板外觀良好,沒有明顯的損壞痕跡,沒有電容發泡現象,但仔細觀察主功率開關三極體,發現有一隻象有輕微裂痕。
經過測量,發現損壞,用兩只MJE13007或兩只BU508A(508A容易購得,彩電電源上用的電源管)將原來的兩只主 功率開關三極對管更換,根據經驗故障應該排除,但將Pin 14和15短接仍然是沒有+5和+12V供電,不能正常工作。限於手頭的工具只有萬用表沒有示波器等高級工具,維修只得動腦筋認真分析電路了。
我手頭上沒有相關的資料,只有對照電路板進行繪制主電路圖了,繪制的電路圖就是上面的示意圖了,後來網上下載的有ATX電路圖但都沒有這個我自己繪制的電路示意圖簡單明了好用,所以在這特地再用電腦繪制下來供大家使用。現在+5VSB有,各個電容都正常,主功率開關三極體已經正常,看來故障應該是主功率開關三極體的基極沒有驅動信號或者是驅動激勵不足。
加電並短接Pin 14和15實驗沒有什麼動靜,斷電後摸主功率開關三極體的散熱片還是常溫,所以排除基極激勵不足的可能性。確定下來故障的原因是基極沒有驅動信號。
可是目測主功率開關三極體的外圍電路完全正常,主工作IC TL494有沒有送出驅動主功率開關三極體的激勵信號呢?給電源板正常通上 電並短接Pin 14和15使電源處於正常工作狀態,使用萬用表的DB交流檔,將兩表針跨接在如圖所示的推動變壓器的冷端推動的AB兩端上,測量竟然有將近10V≈的交流信號。這么高的電壓估計是空負載造成的,也就是主工作IC TL494送出了驅動信號,但沒有加到主功率開關三極體的基極上了。
顯然現在的故障范圍縮小至兩個地方了:推動變壓器損壞或者是主功率開關三極體的基極耦合電路有問題。經過檢查發現外觀良好的R4、R5阻值變得很大,用1/8W的電阻更換故障排除。
原來是原來的R4 R5所用的電阻是1/16W的電阻,功率太小所致,損壞了外表竟然還和新電阻一樣,這個故障很有一定的隱蔽性。第四步.特殊問題解決一例,如有類似使用此法定可排除:現象:銀河優質ATX電源,當市電供電不足,一有空調啟動計算機便重啟。
這個現象曾經困擾了我一段時間。自己的UPS暫無法正常使用:電瓶供電時因CRT顯示器被他人開啟造成消磁線圈突然開啟反沖高壓損壞逆變MOS對管,鄖西縣城到處沒有配到低電壓大電流的逆變用MOS管,只得使用小功率MOS+大功率三極體的復合形式修復,帶電視和顯示器都沒有問題,就是帶電腦主機轉入逆變時機子要重啟。
看來正常和逆變切換時的反應變慢。
2.電腦電源壞了怎麼修理
一,查主濾波電容,看300伏是不是正常,(兩電容中間為150伏)。
這一步是為了看輸入電壓是否正常。二,測PG 是否為五伏,如果是可確定輔助電源工作正常。
三,測精密穩壓器TL431R是否為2。5伏。
輔助電源提供的五伏電壓經兩個同什電阻分壓加到TL431的R腳使R腳有一個基準對照電壓2。5伏。
如果分壓電阻其中一個變值或損壞,那麼基準電壓不對,會使輸出電壓普遍升高或降底。四,換光電隅合器,光電隅合器損壞會造成取樣電壓不對。
五,換脈寬調整晶元,TL494等,(可以在測完第一步後就換此晶元)如果你對脈寬調整晶元有學習,可查此晶元外圍元件,是否完好。六,如果晶元換過不行那麼一定是晶元外圍元件有問題。
或是各路輸出濾波電容均換,可以確定你的電源一定是老化了。七,另一個換脈寬信號推挽三極體,一般為1815。
最後要說的是,你要想學好維修呢,從開關電源下手是對的,先對照電源畫出電路圖,這個很慢要慢慢來,最好給電腦安裝個電子電路繪圖軟體,那樣畫出來好修改,可放大,也整齊,如果覺的難,可以一部分一部分的來,然後組合在一起。然後三極體開關作用,放大作用要學習,特別是靜態工作點,工作條件,這期中,對電腦電源常用的元件,電阻電容自不必說,開關管常用13005,13007,等,開關變壓器次級整流用的肖特基塊,當然就可以聯想到去學習彩電開關變壓器次級整流用的快恢復整流二極體,保護用的阻尼二極體。
彩電常用開關三極體,2SC系列,等等,然後是脈寬輸出晶元,TL494,KA7500B,可以慢慢的接觸晶元,比如晶元頭上的字母的含義,如KA是三星公司的意思,脈寬輸出晶元中比較器原理,各引腳的功能,有些產品把晶元上的標識打磨了,但如果你對常用晶元引腳功能體會深了,通過其外圍電路,自然知道他用的什麼晶元,然後是三端穩壓器,如LM7805,KA7805,精密穩壓器TL431,象脈寬調整晶元中就可能有兩個TL431,通過引腳分析可以知道。比較器,可以結合到軟啟動,這就要學習門電路中的或與非門,由此慢慢到74系列驅動,比較,控制晶元的學習。
總之從認識各種元件,到會測會量會判定好壞,到最後會自然到要學編程。看你有想學維修的想法,所以說這么多。
另外想說的是,電腦電源不但可以修,而且很好修,修好也很好用。
3.電腦主機電源開不起來了怎麼辦
具體解決辦法有以下:
1、拔掉電源插頭,再按下電腦電源開關,放掉主機中剩餘的電量,然後接通電源,重新開機(無效就轉下一步,下同);
2、打開機箱,用清水洗手、擦乾,拔掉內存條,並通電開機、關機,重新插上內存條,開機;
3、拔掉顯卡,然後重新插好連接好顯卡、顯示器,開機;
4、拔掉硬碟數據線和電源線,通電開機、關機,重新插好數據線和電源線,開機;
5、找到主板電池,小心卸下,莫特大用力、防止工具劃傷其它部件,將電池在主板上的兩個觸點(不是電池正、負極)短接一下,通電開機,然後把電池裝回原位,開機;
6、斷開主機和其它(顯示器)部件的連接,開機觀察主機硬碟燈等,看主機是否運行;
7、找經驗豐富的人士來處理;
8、送修。
Ⅵ 電腦電源要怎麼維修
電腦電源是電腦運轉工作的來源,可以說是電腦系統中比較重要的部件。它長期工作在高壓,高溫的環境中,電壓的波動,電流沖擊、各種電源干擾都有可能造成損壞。所以和其他元器件比較起來是容易損壞的部件。現在辦公用電腦較多,所以進入夏季以來,天氣炎熱、電壓不穩導致電源損壞的情況很多,那麼一般情況電源損壞是什麼故障呢?電腦電源要怎麼維修呢?以下是我為大家精心整理的電腦故障知識,歡迎大家參考!
一、電腦電源常見故障
1、故障類型:電源無輸出此類為最常見故障,主要表現為電源不工作。在主機確認電源線已連接好(有些有交流 開關 的電源要打到開狀態)的情況下,開機無反應, 顯示器 無顯示(顯示器 指示燈 閃爍)。無輸出故障又分為以下幾種:美基電腦電源:美基1U350T
① +5VSB無輸出前面已講到+5VSB在主機電源一接交流電即應有正常5V輸出,並為主板啟動電路供電。因此,+5VSB無輸出,主板啟動電路無法動作,將無法開機。此故障制定方法為:將電源從主機中拆下,接好主機電源交流輸入線,用 萬用表 測量電源輸出到主板的20芯 插頭 中的紫色線(+5VSB)的電壓,如無輸出電壓則說明+5VSB線路已損壞,需更換電源。對有些帶有待機指示燈的主板,無萬用表時,也可以用指示燈是否亮來判斷+5VSB是否有輸出。此種故障顯示電源內部有器件損壞,保險很可能已熔斷。
② +5VSB有輸出,但主電源無輸出此種情況待機指示燈亮,但按下開機鍵後無反應,電源 風扇 不動。此現象顯示 保險絲 未熔斷,但主電源不工作。故障判定方法為:將電源從主機中拆下,將20芯中綠線(PS ON/OFF)對地短路或接一小 電阻 對地使其電壓在0.8V以下,此時,電源仍無輸出且風扇無轉動跡象此種情況除外則說明主電源已損壞,需更換電源。
③ +5VSB有輸出,但主電源保護此類情況也比較多,由於製造工藝或器件早期失效均會造成此現象。此現象和②的區別在於開機時風扇會抖動一下,即電源已有輸出,但由於故障或外界因素而發生保護。為排除因電源負載(主板等)損壞短路或其它因素,可將電源從主機中拆下,將20芯中綠線對地短路,如電源輸出正常,則可能為:I. 電源負載損壞導致電源保護,更換損壞的電源負載;II. 電源內部異常導致保護,需更換電源;III. 電源和負載配合,兼容性不好,導致在某種特定負載下保護,此種情況需做進一步分析。
④ 電源正常,但主板未給出開機信號此種情況下也表現為電源無輸出,可通過萬用表測量20芯中綠色線對地電壓是否在主機開機後下降到0.8V以下,若未下降或未在0.8V以下,可能導致電源無法開機。
2、 故障類型電源有輸出,但主機不顯示。提示:這種情況比較復雜,判定起來也比較困難,但可以從以下幾個方面考慮:
1) 電源的各路輸出中有一路或多路輸出電壓不正常,可用萬用表測試;
2) 無P.G信號,即測量20芯線中灰色線是否為高電平,如果為低電平,主機將一直處於復位狀態,無法啟動。
3) 電源輸出上升沿或時序異常,或和主板兼容性不好,也可導致主機不顯示,但此種情況較復雜,需藉助存儲示波器才可分析。
二、常見電腦電源故障分析與維修
1.電源無輸出
當電源在有負載情況下,測量不出各輸出端的直流電壓時即認為電源無輸出。這時應先打開電源檢查保險絲,通過保險絲熔斷情況來分析故障范圍。
1)保險絲熔斷並發黑
說明有嚴重短路現象,應重點檢查整流濾波和功率逆變電路。
(1)交流濾波 電容 C3、C4因交流浪涌電壓擊穿而短路,有些ATX電源交流濾波電路比較復雜,應檢查是否有短路的元件。
(2)交流主迴路橋式整流電路中某個 二極體 擊穿。損壞原因:由於直流濾波電容C5、C6一般為330μF或470μF的大容量電解電容,瞬間充電電流可達20A以上。所以瞬間大容量的浪涌電流易造成整流橋中某個性能略差的整流管燒壞。另外交流浪涌電壓也會擊穿整流二極體而短路。
(3)整流濾波電路中的直流濾波電容C5、C6擊穿,甚至發生爆裂現象。損壞原因:由於大容量的電解電容耐壓一般為200V左右,而實際工作電壓達到150V左右,接近額定值。因此,當輸入電壓產生波動或某些電解電容質量較差時,就容易發生擊穿電容現象。另外當電解電容發生漏電時,就會嚴重發熱而爆裂。
(4)直流變換電路中的功率開關晶體管VT1、VT2和換向二極體VD1、VD2擊穿損壞。損壞原因:由於整流濾波後的輸出電壓一般高達300V左右,逆變功率開關管的`負載又是感性負載,漏感所形成的電壓峰值可能接近於600V,而VT1、VT2的耐壓Vceo只有450V左右。因此當輸入電壓偏高時,某些耐壓偏低的開關管將被擊穿。所以可選擇耐壓更高的功率開關管。
2)保險絲熔斷但不發黑
說明不是短路引起保險絲熔斷。
(1)通電瞬間燒斷保險,多為瞬間的大電流將保險沖斷,如開機時直流濾波電容的充電電流。
(2)使用過程中燒斷保險,多為負載過大所致。
3)保險絲未熔斷
如電源無輸出。而保險絲完好,則應檢查電源控制線路中是否有開路、短路現象,以及過壓、過流保護電路是否動作,輔助電源是否完好等。
(1)交流輸入迴路的限流電阻THR開路,此時測不到300V直流電壓。開關電源採用220V直接整流濾波電路,當接通交流電壓時會有較大的浪涌電流(電容充電電流),浪涌電流易造成限流電阻或保險絲熔斷。
(2)輔助電源無+5V電壓輸出。應重點檢查輔助電源電路中的相關元件,如輔助電源電路VT15振盪管損壞,VZ16穩壓管、VD30、VD41二極體擊穿短路,限流電阻R72或啟動電阻R76斷路等。
(3)脈寬調制晶元TL494損壞,電壓比較器LM393損壞。另外如IC10、VT7短路,會使IC1的4腳的電壓為高電平,而處於待機狀態。
(4)直流輸出端有短路,此時短路保護會起作用。其現象是開機瞬間電源指示亮,然後馬上又熄滅。應仔細檢查±5V、±12V線路是否有破損或 電路板 上有擊穿的器件。一般最為常見+5V直流迴路的肖特基二級管被擊穿。
(5)直流輸出過壓,此時過壓保護會起作用。此時應檢查+5V、+12V自動穩壓控制電路是否損壞,使自動穩壓控制失效。
2.受控啟動後直流電源無輸出
(1)T2原邊VT3、VT4推動管損壞,R54電阻阻值變大;
(2)半橋功率變換電路開關管VT1、VT2至少有一個開路;
(3)防偏磁電容C8容量變小或開路。
3.電源有輸出,但開機不自檢
這主要是因為電源的PW-OK信號延遲時間不夠或無輸出造成的。開機後,用電壓表測量PW-OK的輸出端(電源插頭的8腳)有無+5V。此時應檢查比較器LM393是否損壞。如因延時不夠,則應檢查延時電路中的電阻R104和電容C60。
4.電源負載能力差
電源負載能力差主要表現為:電源在輕負載情況下,如只向系統板、軟碟機供電時,能正常工作,而在配上大硬碟、擴充其他設備時,往往電源工作就不正常。這種情況一般是功率變換電路的開關管VT1、VT2性能不好,濾波電容器C5、C6容量不足。更換濾波電容時應注意2個電容的容量和耐壓值必須一致。
5.電源輸出電壓不準
如果只有一檔電壓偏離額定值,而其他各檔電壓均正常,則是該檔電壓的集成穩壓電路或整流二極體損壞。如全部偏離額定值,則是由IC1的1、2腳誤差放大器,R39、C32誤差放大器負反饋迴路,取樣電阻R33、R34、R35、構成+5V、+12V自動穩壓控制電路有故障。
在更換電源電路中的二級管時要注意,因為 逆變器 工作頻率較高,一般大於20kHz,另外負載電流也較大,故電源中+5V檔採用肖特基高頻整流二極體SBD,其餘各檔也採用恢復特性的高頻整流二極體FRD。所以在更換時要盡可能找到相同類型的整流二極體,以免再次損壞。
6.風扇不轉或發生響聲
計算機電源的風扇通常採用接在+12V直流輸出端的直流風扇。如果電源輸入輸出一切正常,而風扇不轉,多為風扇電機損壞。如果發出響聲,其原因之一是由於機器長期的運轉或運輸過程中的激烈振動引起風扇的4個固定 螺釘 松動;其二是風扇內部灰塵太多或含油軸承缺油,只要及時清理或加入適量的高級潤滑油,故障就可排除。
三、電腦電源的保養與維修
一般來說,計算機在正常工作時發出的聲音很小,除了硬碟讀寫數據發出的聲音外,主要是散熱風扇發出的聲音,其中尤以開關電源風扇發出的聲音最大。有的開關電源長期使用後,在工作時會產生一些雜訊,主要是由於電源風扇轉動不暢造成的。引起電源風扇轉動不暢發出雜訊的原因很多,主要集中在以下幾個方面:
--風扇電機軸承接套產生軸向偏差,造成風扇風葉被卡住或擦邊,發出"突突"的聲音。--風扇電機軸承松動,使得葉片在旋轉時發出"嗡嗡"的聲音。
--風扇電機軸向竄動,由於墊片的磨損,軸向空隙增大,加電後發出"突突"的聲音。
--風扇電機軸承中使用了劣質潤滑油,在環境溫度較低時容易跟進入風扇軸承的灰塵凝結在一起,增加了電機轉動的阻力,使電機發出"嗡嗡"的聲音。
如果風扇工作不正常,時間長了就有可能燒毀電機,造成整個開關電源的損壞。針對以上電源風扇發出聲音的原因,平時需要進行如下維護保養工作。電源盒是最容易集結灰塵的地方,如果電源風扇發出的聲音較大,一般每隔半年把風扇拆下來,清洗一下積塵和加點潤滑油,進行簡單維護。由於電源風扇是封在電源盒內,拆卸不太方便,所以一定要注意操作方法。
(1)拆風扇 先斷開主機電源,拔下電源背後的輸入、輸出線插頭。然後再拔下與電源連接的所有配件的插頭和連線,卸下電源盒的固定螺絲,取出電源盒。觀察電源盒外觀結構,合理准確地卸下螺絲,取下外罩。取外罩時要把 電線 同時從缺口處撬出來。卸下固定風扇的四個螺絲,取出風扇,可以暫不焊下兩根電源線。
(2)清洗積塵用紙板隔離好電源電路板與風扇後,可用小毛刷或濕布擦拭積塵,擦拭乾凈即可。也可以使用皮老虎吹風扇風葉和軸承中的積塵。
(3)加潤滑油撕開不幹膠標簽,用尖嘴鉗挑出 橡膠 密封片。找到電機軸承,一邊加潤滑油,一邊用手撥動風扇時,使潤滑油沿著軸承均勻流入,一般加幾滴即可。要注意滾珠軸承的風扇是否有兩個軸承,別忽略了給進風面的軸承上油,上油不要只上在主軸上。
4)加墊片 如果風扇發出的是較大的"突突"雜訊,一般光清洗積塵和加潤滑油是不能解決問題的,這時拆開風扇後會發現扇葉在軸向滑動距離較大。取出橡膠密封片後,用尖嘴鉗分開軸上的卡環,下面是墊片,此時可取出風扇轉子(與扇葉連成一行),以原墊片為標准,用厚度適中的薄塑料片製成一個墊片。把製作好的墊片放入原有的墊片之間,注意墊片不要太厚,軸向要保持一定的距離。用手撥動葉片,風扇轉動順暢就可以了。最後裝上卡環、橡膠密封片,貼上標簽。記住主軸上的墊片、橡膠密封片、 彈簧 等小零件,以免散落後不知如何復位。
總之,電源是計算機工作的動力,如果電源風扇出了故障,引發的後果是嚴重的,因此要定期地對電源進行維護和保養。