Як перевірити блок живлення

  1. трохи теорії
  2. Працює - не працює
  3. А що на виході?
  4. шкідливі пульсації
  5. А ще ми можемо виміряти струм

Наши партнеры ArtmMisto

«Р ежім харчування порушувати не можна» - говорив персонаж відомого мультфільму. І мав рацію: від якості їжі залежить здоров'я, причому не тільки людини. Наші електронні друзі мають потребу в гарній «їжі» нітрохи не менше нас.

Наші електронні друзі мають потребу в гарній «їжі» нітрохи не менше нас

Досить відчутний відсоток несправностей комп'ютерів пов'язаний з проблемами з харчування. При покупці ПК нас зазвичай цікавить, наскільки швидкий у нього процесор, скільки пам'яті, які ігри здатна тягнути відеокарта , Але майже ніколи ми не намагаємося дізнатися, чи гарний у ньому блок живлення. Чи варто потім дивуватися, що потужне і продуктивне залізо працює абияк? Сьогодні поговоримо, як перевірити блок живлення стаціонарного комп'ютера на працездатність і справність.

[NEW] Рейтинги F1 на початок 2019 року:
ноутбуки

, роутери для будинку , Power bank , SSD , Smart TV приставки з підтримкою 4K UHD , ігрові відеокарти , процесори для ПК , підсилювачі Wi-Fi , смартфони до 10000 рублів , планшети для інтернет-серфінгу , антивіруси

трохи теорії

З Адачі блоку живлення (БП) персонального комп'ютера - перетворювати висока змінна напруга побутової електромережі в низьке постійне, яке споживають пристрої. Відповідно до стандарту ATX, на виході у нього формується кілька рівнів напруги: + 5 V, +3,3 V, +12 V, -12 V, +5 V SB (standby - чергове живлення).

Від ліній +5 V і + 3,3 V харчуються USB-порти, модулі оперативної пам'яті, основна маса мікросхем, частина вентиляторів системи охолодження, плати розширення в слотах PCI, PCI-E і т. Д. Від 12-вольтової лінії - процесор , відеокарта, двигуни жорстких дисків, оптичні приводи, вентилятори. Від +5 V SB - логічна схема запуску материнської плати, USB, мережевий контролер (для можливості включення комп'ютера за допомогою Wake-on-LAN). Від -12 V - COM-порт.

Також БП виробляє сигнал Power_Good (або Power_OK), який інформує материнську плату про те, що живлять напруги стабілізовані і можна починати роботу. Високий рівень Power_Good становить 3-5,5 V.

Значення вихідних напруг у блоків живлення будь-якої потужності однакові. Різниця - в рівнях струмів на кожній лінії. Твір струмів і напруг - і є показник потужності живильника, який вказують в його характеристиках.

Якщо хочете перевірити, чи відповідає ваш блок живлення номіналом, можете порахувати це самостійно, порівнявши дані, зазначені в його паспорті (на наклейці з однієї з бічних сторін) і отримані при вимірах.

Ось приклад того, як може виглядати паспорт:

Ось приклад того, як може виглядати паспорт:

Працює - не працює

Н Аверно, ви хоч раз стикалися з ситуацією, коли при натисканні кнопки включення на системному блоці нічого не відбувається. Комп'ютер просто не включається . Одна з причин подібного - відсутність напруги живлення.

Блок живлення може не включатися в двох випадках: при несправності його самого і при виході з ладу приєднаних пристроїв. Якщо не знаєте, як підключені пристрої (навантаження) можуть впливати на живильник, поясню: при короткому замиканні в навантаженні багаторазово збільшується споживання струму. Коли це перевищує можливості БП, він відключається - йде в захист, оскільки інакше просто згорить.

Зовні те й інше виглядає однаково, але визначити, в якій частині проблема, досить просто: потрібно спробувати включити блок живлення окремо від материнської плати. Оскільки для цього не передбачено ніяких кнопок, зробимо так:

  • Відключимо комп'ютер від електромережі, знімемо кришку системного блоку і від'єднати від плати колодку ATX - самий багатожильний кабель з широким роз'ємом.

Відключимо комп'ютер від електромережі, знімемо кришку системного блоку і від'єднати від плати колодку ATX - самий багатожильний кабель з широким роз'ємом

  • Від'єднати від БП інші пристрої і підключимо до нього свідомо справну навантаження - без неї сучасні блоки живлення, як правило, не включаються. Як навантаження можна використовувати звичайну лампу розжарювання або який-небудь енергоємний девайс, наприклад, привід оптичних дисків. Останній варіант - на ваш страх і ризик, так як не можна гарантувати, що пристрій не вийде з ладу.
  • Візьмемо розігнуту металеву скріпку або тонкий пінцет і замкнемо на колодці ATX (яка йде від БП) контакти, що відповідають за включення. Один з контактів називається PS_ON і відповідає єдиному зеленому проводу. Другий - COM або GND (земля), відповідає будь-якому чорному проводу. Ці ж контакти замикаються при натисканні кнопки включення на системнике.

Ось, як це показано на схемі:

Якщо після замикання PS_ON на землю в блоці живлення закрутиться вентилятор, а також запрацює пристрій, підключений в якості навантаження, живильник можна вважати працездатним.

А що на виході?

Р аботоспособность не завжди означає справність. БП цілком може включатися, але не виробляти потрібних напружень, не видавати на плату сигнал Power_Good (або видавати занадто рано), просаджувати (знижувати вихідні напруги) під навантаженням і т. П. Щоб це перевірити, знадобиться спеціальний прилад - вольтметр (а краще мультиметр ) з функцією вимірювання постійної напруги.

Наприклад, такий:

Наприклад, такий:

Або будь-який інший. Модифікацій цього приладу дуже багато. Вони вільно продаються в магазинах радіо- і електротоварів. Для наших цілей цілком підійде найпростіший і дешевий.

За допомогою мультиметра ми будемо вимірювати напруги на роз'ємах працюючого блоку живлення і порівнювати показники з номінальними.

У нормі значення вихідних напруг при будь-якому навантаженні (що не перевищує допустиму для вашого БП) не повинні відхилятися більше, ніж на 5%.

порядок вимірювань

  • Включаємо комп'ютер. Системник повинен бути зібраний в стандартній комплектації, т. Е. В ньому має бути присутнім все обладнання, яке ви використовуєте постійно. Дамо блоку живлення трохи прогрітися - приблизно 20-30 хвилин просто попрацюємо на ПК. Це підвищить достовірність показників.
  • Далі запускаємо гру або тестове додаток, щоб навантажити систему по повній. Це дозволить перевірити, чи здатний живильник забезпечити енергією пристрої, коли вони працюють з максимальним споживанням. Як навантаження можете використовувати стресовий тест Power Supply з програми OCCT .

Як навантаження можете використовувати стресовий тест Power Supply з програми   OCCT

  • Включаємо мультиметр. Встановлюємо перемикач на значення 20 V постійної напруги (шкала постійних напруг позначена буквою V, поруч з якою намальовані пряма і пунктирна лінії).

Встановлюємо перемикач на значення 20 V постійної напруги (шкала постійних напруг позначена буквою V, поруч з якою намальовані пряма і пунктирна лінії)

  • Червоний щуп мультиметра приєднуємо до будь-якого роз'єму навпаки кольорового приводу (червоного, жовтого, помаранчевого). Чорний - навпаки чорного. Або закріплюємо його на металевого предмету на платі, яка не перебуває під напругою (вимір напруг слід проводити щодо нуля).

Або закріплюємо його на металевого предмету на платі, яка не перебуває під напругою (вимір напруг слід проводити щодо нуля)

  • Знімаємо показники з дисплея приладу. По жовтому проводу подається 12 V, значить, на дисплеї повинно бути значення, рівне 12 V ± 5%. По червоному - 5 V, нормальним буде показник 5 V ± 5%. По помаранчевому, відповідно - 3,3 V ± 5%.

Більш низькі напруги на одній або декількох лініях говорять про те, що БП не витягує навантаження. Таке буває, коли його фактична потужність не відповідає потребам системи через зношування компонентів або не дуже високої якості виготовлення. А може, через те, що він спочатку був неправильно підібраний або перестав справлятися зі своїм завданням після апгрейда комп'ютера.

Для правильного визначення необхідної потужності БП зручно використовувати спеціальні сервіси-калькулятори. наприклад, цей . Тут користувач повинен обрати зі списків все обладнання, встановлене на ПК, і натиснути «Calculate». Програма не тільки розрахує необхідну потужність живильника, а й запропонує 2-3 відповідні моделі.

Програма не тільки розрахує необхідну потужність живильника, а й запропонує 2-3 відповідні моделі

шкідливі пульсації

Б ивает і так: вихідні напруги в нормі, а комп'ютер все одно не працює як треба - висне, перезавантажується, не бачить пристрою, спотворює звук і т. П. Одна з можливих причин такої поведінки - паразитні пульсації вихідної напруги.

В результаті всіх перетворень вхідної змінної напруги (випрямлення, згладжування, повторної конвертації в змінне з більш високою частотою, зниження, ще одного випрямлення і згладжування) вихідна повинно мати постійний рівень, тобто його вольтаж не повинен змінюватися в часі. Якщо дивитися осцилографом, воно повинно мати вигляд прямої лінії: чим пряміше - тим краще.

У реальності ідеально рівна пряма на виході БП - щось з області фантастики. Нормальним показником вважається відсутність коливань амплітуди більш 50 mV по лініях 5 V і 3,3 V, а також 120 mV по лінії 12 V. Якщо вони більше, як, наприклад, на цій осциллограмме, виникають вищеописані проблеми.

Причинами виникнення шумів і вібрацій зазвичай бувають спрощена схема або неякісні елементи вихідного фільтра, що згладжує, що зазвичай зустрічається в дешевих блоках харчування. А також в старих, що виробили свій ресурс.

На жаль, виявити дефект без осцилографа вкрай важко. А цей девайс, на відміну від мультиметра, коштує досить дорого і не так часто потрібен в господарстві, тому ви навряд чи зважитеся його купити. Побічно про наявність пульсацій можна судити по хитанню стрілки або бігання цифр на дисплеї мультиметра при вимірюванні постійної напруги, але це буде помітно, тільки якщо прилад досить чутливий.

А ще ми можемо виміряти струм

Р аз у нас є мультиметр, на додаток до решти ми можемо визначити струми, які виробляє живильник. Адже саме вони мають вирішальне значення при розрахунку потужності, про яку йдеться в характеристиках.

Недолік струму теж позначається на роботі комп'ютера вкрай несприятливо. «Недогодовані» система нещадно гальмує, а блок живлення при цьому гріється, як праска, оскільки працює на межі можливостей. Довго це тривати не може, і рано чи пізно такий БП вийде з ладу.

Труднощі вимірювання струму полягає в тому, що амперметр (в нашому випадку - мультиметр в режимі амперметра) необхідно включати в розрив ланцюга, а не приєднувати до роз'ємів. Щоб це зробити, доведеться розрізати або отпаять провід на лінії, що перевіряється.

Для тих, хто зважився на експеримент з вимірами струмів (а без серйозних підстав цього робити, мабуть, не варто), привожу інструкцію.

  • Вимкніть комп'ютер. Розділіть навпіл провідник на досліджуваній лінії. Якщо шкода псувати дроти, можете зробити це на переходнике, який одним кінцем приєднується до гнізда блоку харчування, а другим - до пристрою.
  • Переведіть мультиметр в режим вимірювання постійних струмів (їх шкала на приладі позначена буквою А з прямою і пунктирною лініями). Встановіть перемикач на значення, що перевищує номінальний струм на лінії (останній, як ви пам'ятаєте, вказано на наклейці БП).

Встановіть перемикач на значення, що перевищує номінальний струм на лінії (останній, як ви пам'ятаєте, вказано на наклейці БП)

  • Підключіть мультиметр в розрив проводу. Червоний щуп розташуйте ближче до джерела, щоб струм протікав в напрямку від нього до чорного. Увімкніть комп'ютер і зафіксуйте показник.

***

П віслюку всіх перевірок у вас буде якщо не повне, то досить непогане уявлення, на що здатний блок живлення вашого комп'ютера. Якщо все відмінно, я можу за вас тільки порадіти. А якщо ні ... Експлуатація несправного або неякісного живильника часто закінчується виходом з ладу і його самого, і інших пристроїв ПК. Буде дуже неприємно, якщо цим іншим виявиться дорога відеокарта, тому намагайтеся не економити на такій важливій деталі і вирішуйте всі виниклі з нею проблеми як тільки помітите.

Чи варто потім дивуватися, що потужне і продуктивне залізо працює абияк?
А що на виході?
Главное меню
Реклама

Архив новостей
ArtmMisto
Наши партнеры ArtmMisto. Игроки могут начать свое азартное приключение на сайте "Buddy.Bet", который только что открылся для всех ценителей азарта.

Реклама

© 2013 mexpola.h1a25414f