Найти тему
РЕМОНТ за 5 минут

Проверяем и ремонтируем блок питания ATX для ПК

Привет всем, это проект «Ремонт за 5 минут», и ваш ведущий Антон Владимиров. Сегодня дела компьютерные. На примере случайно попавшего к нам мощного TOP-800R8 U14 фирмы «TOPOWER» я покажу вам, как проверить блок питания для ПК самостоятельно.

TOP-800R8 U14 фирмы «TOPOWER». Фото автора.
TOP-800R8 U14 фирмы «TOPOWER». Фото автора.

Серия U14 относится к новейшим блокам питания высокой мощности для майнинг-ферм, рабочих станций, решающих ресурсоемкие задачи, и прочей подобной электроники. Правда, новейшей эта серия была ещё в 2007 году, но актуальности не потеряла. Как видите, значения этот БП выдает вполне профессиональные:

TOP-800R8 U14 фирмы «TOPOWER». Таблица мощностей. Фото автора.
TOP-800R8 U14 фирмы «TOPOWER». Таблица мощностей. Фото автора.
Обратите внимание !
Обратите внимание !

Ну а теперь начнём. Расположите блок питания на огнеупорной поверхности, на расстоянии от легковоспламеняющихся материалов (я не шучу). Приготовьте тестер, удлинитель, займите удобное положение. Если вы совсем новичок, вначале попробуйте провести измерения, не включая БП в сеть. Это поможет вам сориентироваться в контактах, и правильно расположить щупы. Погнали.

Подготовка к измерениям

Убедитесь, что кнопка включения питания на корпусе блока питания приведена в положение «вкл». После этого включите БП в розетку. При этом ничего не должно произойти. То есть вообще ничего. Дело в том, что блок питания получает сигнал запуска, так называемый «PowerON», от материнской платы. Которой у нас, как видите, нет. Однако у нашего БП закрутился кулер, и включилась его подсветка. Что с этим делать, я расскажу чуть позже. Пущай крутится, не думайте об этом. А пока измерим.

Да, если вы заметили дым, искры, возгорание, почувствовали едкий запах — следует немедленно выключить БП из розетки. Скорее всего, его придется списать в утилизацию.

Расположили БП на корпусе ПК. Фото автора.
Расположили БП на корпусе ПК. Фото автора.

Для начала разберемся в разъемах. Основной разъем — «24-pin», или «20+4-pin», самый большой. Он служит для питания материнской платы. На этом разъёме мы измерим дежурное напряжение, а также запустим с его помощью БП без платы. Это очень просто.

Разъём 24-pin. Фото автора.
Разъём 24-pin. Фото автора.

Замер дежурного напряжения

Перво-наперво нам нужно узнать так называемое дежурное напряжение, или напряжение дежурного режима. Оно служит для запуска БП по следующей схеме: включение БП - подача дежурного напряжения на материнскую плату - получение с материнской платы подтверждающего сигнала PowerON - запуск БП - запуск ПК.

Дежурное напряжение БП — 5 V, допуск ± 5 %. Измеряем его между контактами 7 и 9. К контакту GND всегда подсоединяем чёрный щуп тестера, к сигнальному контакту — красный. Если напряжения нет, БП неисправен. Проверьте исправность кабеля питания (заменить на новый, либо прозвонить тестером), наличие напряжения в розетке (включить любой прибор), а также положение кнопки включения БП. Если всё это исправно, переключаем тестер на прозвонку, и прозваниваем между собой контакты 7 и 9. Если прозваниваются, значит, БП в коротком замыкании. Для ликвидации неисправности нужна схема, и, желательно, опыт в ремонте. Если дежурное напряжение есть, действуем дальше.

Измеряем дежурное напряжение
Измеряем дежурное напряжение

Запуск блока питания без платы

Поскольку материнская плата не подключена, то сигнал PowerON на блок не приходит, и запуска нет. Чтобы запуск произошёл, нужно замкнуть контакты 16 и 19. Замыкаем проволочкой или скрепкой при выключенном БП. Если запуска нет (вентилятор не крутится), лучше всего сразу его заменить. Поскольку дальнейшие манипуляции с неисправным кулером могут привести к тому, что БП сгорит. Заменили, кулер завертелся — измеряем дальше. Не завертелся — нет питания кулера, либо сам кулер неисправен.

Бывают БП с полупассивным охлаждением, в которых без нагрузки вентилятор в принципе не включается. Но таких мало, почти нет, и, как правило, это древние конструкции выпуска раньше 2010 года. Впрочем, вы всегда можете найти паспорт, и посмотреть, что за блок попал к вам в руки.

Перемычка из скрепки между контактами 16 и 19. Фото автора.
Перемычка из скрепки между контактами 16 и 19. Фото автора.

После того, как БП запустился, можно производить остальные измерения. Нас интересуют +12, +5 и +3,3 вольта. Можно измерить их как с «24-pin», пользуясь схемой, так и с разъемов питания кулеров и видеокарт, процессора. Если напряжения имеют нормальные значения, как правило, они будут везде одинаковые.

Измерение напряжений +12 V и +5 V

Измерим напряжение +12 V и +5 V на разъёме MOLEX — четырехконтактном разъёме, который служит для питания кулеров и жестких дисков IDE. На MOLEX есть выступ — это ключ, относительно которого нужно измерять (на фото слева внизу):

Распиновка MOLEX 4-pin
Распиновка MOLEX 4-pin

Ух, кажется, на нашем блоке питания напряжение +12 V слегка завышено. А на вашем ?

Повышенное напряжение +12 V на блоке питания компьютера. Фото автора.
Повышенное напряжение +12 V на блоке питания компьютера. Фото автора.

Проверим +5 V по той же схеме. Похоже, оно тоже слегка завышено, что неудивительно — эти напряжения стабилизируются по одной линии:

Повышенное напряжение +5 V на блоке питания компьютера. Фото автора.
Повышенное напряжение +5 V на блоке питания компьютера. Фото автора.

Теперь измерим +12 V на кабеле дополнительного питания видеокарты. Это 6-pin разъем, у которого три верхних контакта дают +12 V, а три нижних — земляные, они же GND:

Повышенное напряжение +12 V на кабеле питания видеокарты. Фото автора.
Повышенное напряжение +12 V на кабеле питания видеокарты. Фото автора.

Воу-воу ! Похоже, видеокарту пока задействовать не стоит. Именно поэтому никогда нельзя включать неизвестный БП в нагрузку: в нашем случае всё могло просто сгореть. В заключение проверим режим питания процессора (2 х 4-pin, верхний ряд +12 V, нижний — GND), и, конечно, с тем же результатом:

Повышенное напряжение +12 V на кабеле питания процессора. Фото автора.
Повышенное напряжение +12 V на кабеле питания процессора. Фото автора.

В принципе, вот и все измерения. Импульсный блок питания типа ATX — довольно сложная штука. На Западе даже отдельно обучаются работе с ними. Поэтому раскрыть всю информацию о неисправностях таких блоков в одной статье невозможно. Измерения лишь позволяют понять, можно ли эксплуатировать БП в составе нагрузки, или нет. Потому что проверка БП с нагрузкой — уже другая история, о которой как-нибудь позже поговорим.

Ремонт блока питания без квалификации — так себе затея. Любые эксперименты могут закончится сгоранием железа. Потому, если есть средства, проще просто купить новый блок. В некоторых случаях нужны схемы, которых не достать. В некоторых — ресурс БП уже выработан, или неисправность слишком сложна. Часто одни неисправности тащат за собой другие, например, варистор сжигает предохранитель, или сгоревший резистор блокирует микросхему, и она не даёт работать линии стабилизации. Починить питание на шару вряд ли получится.

Что неисправно в этом блоке

Что касается конкретного устройства, которое мы здесь разбираем, то с ним, вероятно, произошло следующее:

Неисправность контроллера PowerGood

БП запускается без сигнала PowerON, это может указывать на неисправность контроллера, который следит за перегрузкой по току, запуском БП и сигналом PowerGood. Такие контроллеры имеют вид микросхемы с 8 или 14 ножками. Есть также и другие, в которых эти функции объединены с управлением ШИМ (микросхема ШИМ отвечает за стабилизацию) и плавным пуском БП. Накрыться может как сам контроллер, так и его окружение (конденсаторы, резисторы).

Сигнал PowerGood (не путать с PowerON) должен появляться в момент, когда напряжение линий +5V, +3.3 V и +12V соответствует норме. За этим смотрит схема мониторинга основных напряжений. В нашем случае норме оно явно не соответствует. Значит, сигнал PowerGood не формируется в принципе, либо система мониторинга основных напряжений неисправна.

Неисправность ШИМ-контроллера

Завышенные напряжения могут указывать на то, что не соответствует норме скважность импульсов задающего генератора. Генератор находится внутри микросхемы ШИМ, обычно это TL494. Которая может, опять же, накрыться как сама, так и её окружение. Однако, чаще всего, микросхема остается целой, сгорают резисторы окружения (обвязки). Если резисторы сгорели, и номинал неизвестен, блок питания подлежит утилизации.

В нашем случае БП работает на режимах, близких к 18 V. Скорее всего, контроллер ШИМ неисправен, так как это предельные напряжения, пригодные для его работы. Возможно, неисправны и другие элементы (резисторы, конденсаторы).

Полезно визуально осмотреть БП, отключив его от розетки, и сняв крышку. Нет ли обгорелых деталей, испорченных конденсаторов ? Палёные дроссели, трансформаторы, следы пробоя или замыкания на плате ? Вскрывался ли корпус (можно определить по отсутствию пломбы). В нашем случае корпус явно вскрывали, но какие действия производили при этом, установить не удалось.

Стоит ли ремонтировать этот блок питания ? Не знаю. Думаю, я вряд ли буду этим заниматься: ремонт явно обойдется недёшево. Мощность же такая мне ни к чему. Поэтому выхода два: либо блок продается на Авито по цене металлолома, либо идёт в разбор, в тот же металлолом. В обоих случаях за него можно выручить рублей 500, или даже больше. В противном случае он простоит год у вас дома, и вы всё равно сдадите его на вторресурсы.

Ну а пока это всё. С вами был Антон Владимиров в проекте «Ремонт за 5 минут». Всем удачи, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Пожелания и обсуждения — в комментарии. До встречи в эфире !

С подпиской рекламы не будет

Подключите Дзен Про за 159 ₽ в месяц