Napájací obvod Fsp atx 250 pa. Schematické schémy počítačového vybavenia

Veľmi často sa musíte pozerať pod kryt napájacieho zdroja: kontrolovať jeho komponenty, merať napätia a niekedy komponenty prepájať.

Počítačové napájacie zdroje, keďže ide o vysokonapäťové napájacie zariadenia, zlyhávajú oveľa častejšie ako iné počítačové komponenty. Bez ohľadu na výrobcu a cenu zariadenie a princíp činnosti zdroja ATX nezmeniteľné. Schematicky možno návrh napájacieho zdroja počítača rozdeliť na:

  • Vstupný obvod (1)
  • Sieťový usmerňovač (2)
  • Samogenerujúci zdroj energie (3)
  • Výkonový stupeň (4)
  • Sekundárne usmerňovače (5)

IN interné ATX napájacie zariadenie

Vstupný obvod tvorí sieťový filter, ktorý potláča rušenie v sieti od prevádzky napájacieho zdroja. Sieťový usmerňovač napájacieho zdroja počítača obsahuje zostavu diód (mostík) a usmerňovacie kondenzátory. Samooscilačný zdroj funguje pri vypnutom počítači (samozrejme nie zo siete, ale tlačidlom Power), do ovládačov základnej dosky dodáva pohotovostné napájacie napätie +5VStb. Z usmerňovača sa do výkonového stupňa privádza napätie +310V. Tranzistory výkonového stupňa zdroja ATX pracujú v push-pull obvode spolu s výkonovým transformátorom a sú riadené PWM čipom. Zo sekundárnych vinutí výkonového transformátora sa napätie privádza do sekundárnych nízkonapäťových usmerňovačov. Čip PWM je spúšťaný signálom zo základnej dosky „Power On“, pričom podľa toho spúšťa konvertor tranzistor-transformátor a privádza napätie na jeho sekundárne vinutia. V sekundárnych vinutiach napájacieho zdroja počítača sa okrem zostáv diód (na radiátoroch) používajú tlmivky.

Bloková schéma napájacieho zdroja počítača

Počítačové napájanie je pulzné zariadenie. Na rozdiel od lineárnych sú spínané zdroje kompaktnejšie a majú vysokú účinnosť a nižšie tepelné straty. Sieťové napätie 220V sa privádza cez prepäťový filter do usmerňovača pozostávajúceho z diód a dvoch sériovo zapojených elektrolytických kondenzátorov. Samogenerujúci sa napájací zdroj je tiež napájaný, generuje pohotovostné napätie +5V stb. Z usmerňovača sa privádza napätie 310V do výkonového stupňa realizovaného pomocou výkonných tranzistorových spínačov a transformátora. Výkonový stupeň je riadený impulzmi prichádzajúcimi z mikroobvodu generátora PWM (Pulse Width Modulation) cez prispôsobovací transformátor ku kľúčovým základniam. Generované impulzné napätie je odstránené zo sekundárnych vinutí výkonového transformátora a usmernené diódami a kondenzátormi. Výstupné napätie je riadené špeciálnym ochranným obvodom, ktorý generuje signál Power-Ok (Power-Good). Ak sa výstupné napätia odchyľujú od nominálnych hodnôt, signál Power-Ok nie je dodávaný do ovládača základnej dosky, čím sa blokuje spustenie počítača.

Schematické schémy napájacích zdrojov ATX

Výstupné napätie zdroja ATX

Pinout napájacích konektorov ATX

Oprava počítačových zdrojov

Oprava počítačových zdrojov Mali by ste začať kontrolou napájania ~220V sieťového napätia do usmerňovača. Ďalej je potrebné skontrolovať prítomnosť +310V na výstupe usmerňovača (nezabudnite, že kondenzátory usmerňovača napájacieho zdroja počítača sú zapojené do série a napätie na ich svorkách bude približne 150-160V). Uistite sa, že je napätie +5V stb a Power-Ok (ružový a zelený vodič). Ak chýbajú, mali by ste skontrolovať pohotovostný zdroj napájania a čip PWM (ak nie je napätie Power-Ok). Ak je generovanie pohotovostného napätia +5v stb a Power-Ok normálne, zamerajte svoju pozornosť na vypínače a sekundárny usmerňovač napájacieho zdroja. Nezabudnite, že na testovanie polovodičov a kondenzátorov je lepšie ich z obvodu odstrániť.

ATX NAPÁJACÍ ZDROJ, OKRUH

Počítačové napájacie zdroje sú medzi rádioamatérmi každým dňom čoraz obľúbenejšie.ATX. Za relatívne nízku cenu predstavujú výkonný, kompaktný zdroj napätia 5 a 12 V 250 - 500 wattov. BPATXsa dajú použiť v nabíjačkách pre autobatérie, v laboratórnych zdrojoch a vo zváracích invertoroch a pri určitej fantázii sa pre ne dá nájsť oveľa viac aplikácií. Navyše, ak je napájací obvodATXa podlieha zmenám, potom minimálne.

Konštrukcia obvodov týchto zdrojov je približne rovnaká pre takmer všetkých výrobcov. Malý rozdiel sa týka len AT a ATX zdrojov. Hlavným rozdielom medzi nimi je, že napájací zdroj AT nepodporuje pokročilý štandard správy napájania v softvéri. Tento zdroj vypnete len zastavením dodávky napätia na jeho vstup a v zdrojoch ATX je možné ho programovo vypnúť pomocou riadiaceho signálu zo základnej dosky. Doska ATX je spravidla väčšia ako doska AT a je vertikálne pretiahnutá.

V akomkoľvek napájacom zdroji počítača je napätie +12 V určené na napájanie motorov diskovej jednotky. Napájací zdroj pre tento obvod musí poskytovať veľký výstupný prúd, najmä v počítačoch s mnohými pozíciami pre jednotky. Toto napätie sa dodáva aj do ventilátorov. Spotrebúvajú prúd do 0,3 A, ale v nových počítačoch je táto hodnota pod 0,1 A. Napájanie +5 voltov sa dodáva do všetkých komponentov počítača, preto má veľmi vysoký výkon a prúd, až 20 A, a +3,3 voltové napätie je určené výhradne na napájanie procesora. S vedomím, že moderné viacjadrové procesory majú výkon až 150 wattov, nie je ťažké vypočítať prúd tohto obvodu: 100 wattov / 3,3 voltov = 30 A! Záporné napätia -5 a -12 V sú desaťkrát slabšie ako hlavné kladné, takže existujú jednoduché 2-ampérové ​​diódy bez radiátorov.

Medzi úlohy napájacieho zdroja patrí aj pozastavenie fungovania systému, kým vstupné napätie nedosiahne hodnotu dostatočnú pre normálnu prevádzku. Každý napájací zdroj prechádza vnútornými kontrolami a testovaním výstupného napätia predtým, ako bude povolený štart systému. Potom sa na základnú dosku odošle špeciálny signál Power Good. Ak tento signál neprijme, počítač nebude fungovať.

Signál Power Good je možné použiť na manuálny reset, ak sa použije na čip generátora hodín. Keď je signálový obvod Power Good uzemnený, generovanie hodín sa zastaví a procesor sa zastaví. Po otvorení spínača sa vygeneruje krátkodobý signál inicializácie procesora a umožní sa normálny tok signálu - vykoná sa hardvérový reštart počítača. V počítačových zdrojoch typu ATX je signál nazývaný PS ON, program ho môže použiť na vypnutie zdroja.

Tu si môžete stiahnuť počítačové zdroje a tu je veľmi užitočný popis, typy a princíp činnosti AT a ATX zdrojov.Pre kontrolu funkčnosti napájacieho zdroja by ste mali napájací zdroj zaťažiť lampami pre svetlomety auta a zmerať všetky výstupné napätia testerom. Ak je napätie v normálnych medziach. Tiež stojí za to skontrolovať zmenu napätia dodávaného napájacím zdrojom so zmenou zaťaženia.

Prevádzka týchto zdrojov je veľmi stabilná a spoľahlivá, avšak v prípade horenia najčastejšie zlyhávajú výkonné tranzistory, nízkoodporové odpory, usmerňovacie diódy na radiátore, varistory, transformátor a poistka.


Pomerne často sa pri oprave alebo premene počítačového zdroja ATX na nabíjačku alebo laboratórny zdroj vyžaduje schéma tejto jednotky. Vzhľadom na to, že modelov z takýchto zdrojov je veľmi veľa, rozhodli sme sa zhromaždiť zbierku tejto témy na jednom mieste.

Nájdete v ňom typické napájacie obvody pre počítače, a to ako moderný typ ATX, tak už aj citeľne zastaraný ATX. Je jasné, že každý deň sa objavujú novšie a relevantnejšie možnosti, preto sa pokúsime rýchlo doplniť zbierku schém o novšie možnosti. Mimochodom, môžete nám s tým pomôcť.


Zbierka schém zapojenia pre zdroje ATX a AT


ATX 310T, ATX-300P4-PFC, ATX-P6; Octek X25D AP-3-1 250 W; Sunny ATX-230;
BESTEC ATX-300-12ES na čipoch UC3842, 3510 a A6351; BESTEC ATX-400W(PFC) na čipoch ICE1PCS01, UC3842, 6848, 3510, LM358
Chieftec schéma napájania počítača CFT-500A-12S, CFT-560A-12S, CFT-620A-12S (CM6800G, PS222S, SG6858 alebo SG6848) APS-1000C, TNY278PN, CM6800TX; Chieftec 850W CFT-850G-DF; 350W GPS-350EB-101A; 350W GPS-350FB-101A; 500W GPS-500AB-A; 550W GPS-550AB-A; 650W GPS-650AB-A a Chieftec 650W CFT-650A-12B; 1000W CFT-1000G-DF a Chieftec 1200W CFT-1200G-DF; CFT-600-14CS, CFT-650-14CS, CFT-700-14CS, CFT-750-14CS na LD7550B


Čipový gól 250 W, (s CG8010DX)
Codegen QORI 200xa pri 350W na čipe SG6105
Farby-It bloková schéma počítača 300W 300U-FNM (sg6105 a sg6848); 330 W - 330U pracovná stanica PWM SG6105 na TDA865; 330U IW-P300A2-0 R1.2 sg6105; 330U PWM SG6105 a pracovná stanica M605; 340 W - 340U PWM SG6105; 350U-SCE- KA339, M605, 3842; 350-FCH PWM 3842, LM339 a M605; 340U SG6105 a 5H0165R; 400 U SG6105 a 5H0165R; 400 PT, 400U SCH 3842, LM339 a M605; 500 T SG6105 a 5H0165R; 600 PT(ATX12V-13), WT7525, 3B0365
ComStars 400W KT-400EX-12A1 na obvode UC3543A
CWT PUH400W
Delta Electronics schéma zapojenia počítačového zdroja DPS-210EP, DPS-260-2A 260W na mikrozostavách NE556, PQ05RF11, ML4824-1, LM358, LM339D, PQ30R21; DPS-470 AB A 500W, APFC a PWM DNA1005A alebo DNA1005;
DELUX ATX-350W P4 na obvode AZ7500BP a LP7510
FSP Pracovný obvod Epsilon 600W FX600-GLN, zostavený na FSDM0265R IC; FSP145-60SP KA3511, pracovná miestnosť KA1N0165R; FSP250-50PLA, APFC na CM6800, tranzistory s efektom poľa STP12NM50, TOP243Y, riadenie PS223; FSP ATX-350PNR DM311 a hlavný PWM FSP3528; FSP ATX-300PAF a ATX-350 na DA311; 350 W FSP350-60THA-P A 460W FX500-A FSP3529Z (podobne ako SG6105; ATX-400 400 W, DM311; ATX-400PNF,; OPS550-80GLN, APFC na tranzistoroch s efektom poľa 20N60C3, prevádzka na DM311; OPS550-80GLN, riadiaci modul APFC+PWM na CM6800G; Epsilon 600W FX600-GLN(schéma); ATX-300GTF na poľnom vozíku 02N60
Zelená technika schéma zapojenia modelu 300W počítačového zdroja MAV-300W-P4 na čipe TL494CN a WT7510
Hiper HPU-4S425-PU 425W APFC, založené na čipoch CM6805, VIPer22A, LM393, PS229
iMAC G5 A1058, APFC na 4863G, pracovná stanica na TOP245YN, hlavné napájanie na 3845B
J.N.C. 250W lc-b250 atx
Krauler ATX-450 450W (s TL3845, LD7660, WT7510)
LWT 2005 na čipe LM339N
M-Tech 450W KOB-AP4450XA mikrozostava SG6105Z
Maximálny výkon PX-300W čip SG6105D
Microlab schéma zapojenia počítačového zdroja 420W, na WT7510, pracovná stanica PWM TL3842 - 5H0165R; M-ATX-420W na základe UC3842, supervízor 3510 a LM393
PowerLink 300W LPJ2-18 na mikrozostave LPG-899
Powerman IP-P550DJ2-0, 350W IP-P350AJ, 350W IP-P350AJ2-0 ver.2.2 na dohľad W7510, 450W IP-S450T7-0, 450W IP-S450T7-0 rev:1.3 (37505, WTH)
Majster moci 230W model LP-8, 250W FA-5-2, 250W AP-3-1, PM30006-02 ATX 300W
Power Mini P4,Model PM-300W. Hlavná mikrozostava SG6105
230 a 250 wattové zdroje sú založené na veľmi populárnom čipe TL494. Video pokyny na opravu vám povedia, ako riešiť problémy a bezpečnostné opatrenia pri oprave akýchkoľvek spínaných zdrojov napájania, vrátane počítačových.


SevenTeam ST-200HRK (IC: LM339, UTC51494, UC3843AN)
ShenShon schéma zapojenia počítačového zdroja 400W model SZ-400L a 450W model SZ450L, pracovisko na C3150, AT2005; 350w na AT2005, aka WT7520, alebo LPG899
Sparkman SM-400W na obvode KA3842A, WT7510
SPS: SPS-1804-2(M1) a SPS-1804E

Napájanie osobného počítača - slúži na napájanie všetkých komponentov a komponentov systémovej jednotky. Štandardný zdroj ATX musí poskytovať nasledovné napätia: +5, -5 V; +12, -12 V; +3,3 V; Takmer každý štandardný zdroj má výkonný ventilátor umiestnený v spodnej časti. Na zadnom paneli je zásuvka na pripojenie sieťového kábla a tlačidlo na vypnutie napájania, no na lacných čínskych verziách nemusí byť. Z opačnej strany prichádza obrovská hromada drôtov s konektormi na pripojenie základnej dosky a všetkých ostatných komponentov systémovej jednotky. Inštalácia napájacieho zdroja do puzdra je zvyčajne pomerne jednoduchá. Inštalácia napájacieho zdroja počítača do skrinky systémovej jednotky Ak to chcete urobiť, vložte ho do hornej časti systémovej jednotky a potom ho pripevnite tromi alebo štyrmi skrutkami k zadnému panelu systémovej jednotky. Existujú návrhy skrinky systémovej jednotky, v ktorej je napájací zdroj umiestnený v spodnej časti. Vo všeobecnosti, ak niečo, dúfam, že sa dokážete zorientovať

Prípady porúch počítačových zdrojov nie sú nezvyčajné. Príčiny porúch môžu byť: Prepätia napätia v sieti AC; Zlé spracovanie, najmä pre lacné čínske napájacie zdroje; Neúspešné riešenia návrhu obvodov; Použitie nekvalitných komponentov vo výrobe; Prehriatie rádiových komponentov v dôsledku kontaminácie napájacieho zdroja alebo zastavenia ventilátora.

Najčastejšie, keď sa pokazí napájací zdroj počítača, v systémovej jednotke nie sú žiadne známky života, indikátor LED sa nerozsvieti, nie sú žiadne zvukové signály a ventilátory sa neotáčajú. V iných prípadoch poruchy sa základná doska nespustí. Zároveň sa točia ventilátory, svieti indikátor, disky a pevný disk javia známky života, no na displeji monitora nie je nič, iba tmavá obrazovka.

Problémy a závady môžu byť úplne odlišné – od úplnej nefunkčnosti až po trvalé alebo dočasné poruchy. Hneď ako začnete s opravou, uistite sa, že všetky kontakty a rádiové komponenty sú vizuálne v poriadku, napájacie káble nie sú poškodené, poistka a spínač fungujú a nedochádza k skratom na zemi. Samozrejme, napájacie zdroje moderných zariadení, aj keď majú spoločné princípy fungovania, sú vo svojom obvode úplne odlišné. Skúste nájsť schému na počítačovom zdroji, urýchli to opravu.


Srdcom každého napájacieho obvodu počítača formátu ATX je polovičný mostík. Jeho činnosť a princíp fungovania sú založené na použití režimu push-pull. Stabilizácia výstupných parametrov zariadenia sa vykonáva pomocou riadiacich signálov.

Zdroje impulzov často používajú známy čip regulátora TL494 PWM, ktorý má množstvo pozitívnych vlastností:

jednoduchosť použitia v elektronických dizajnoch
dobré prevádzkové technické parametre, ako je nízky štartovací prúd a hlavne rýchlosť
dostupnosť univerzálnych vnútorných ochranných komponentov

Princíp činnosti typického zdroja napájania počítača je možné vidieť na nižšie uvedenej blokovej schéme:


Menič napätia prevádza túto hodnotu z premennej na konštantnú. Je vyrobený vo forme diódového mostíka, ktorý premieňa napätie a kapacitu, ktorá vyhladzuje oscilácie. Okrem týchto komponentov môžu byť prítomné ďalšie prvky: termistory a filter. Generátor impulzov generuje impulzy pri danej frekvencii, ktoré napájajú vinutie transformátora. HE vykonáva hlavnú prácu v napájacom zdroji počítača, ide o konverziu prúdu na požadované hodnoty a galvanické oddelenie obvodu. Ďalej prechádza striedavé napätie z vinutia transformátora do ďalšieho meniča, pozostávajúceho z polovodičových diód, ktoré vyrovnávajú napätie a filtra. Ten prerušuje zvlnenie a pozostáva zo skupiny induktorov a kondenzátorov.

Pretože mnohé parametre takéhoto zdroja „plávajú“ na výstupe v dôsledku nestabilného napätia a teploty. Ak však vykonávate prevádzkovú kontrolu týchto parametrov, napríklad pomocou regulátora s funkciou stabilizátora, potom bude vyššie uvedená bloková schéma celkom vhodná na použitie vo výpočtovej technike. Takýto zjednodušený napájací obvod využívajúci regulátor pulznej šírkovej modulácie je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Regulátor PWM, napríklad UC3843, v tomto prípade reguluje amplitúdu zmien signálov nasledujúcich cez dolnopriepustný filter, pozrite si video lekciu nižšie:

    Táto stránka obsahuje niekoľko desiatok schém elektrických obvodov a užitočné odkazy na zdroje súvisiace s témou opravy zariadení. Hlavne počítač. Pamätajúc si, koľko úsilia a času bolo niekedy potrebné vynaložiť na hľadanie potrebných informácií, referenčnej knihy či schémy, som tu zhromaždil takmer všetko, čo som pri opravách použil a čo bolo dostupné v elektronickej podobe. Dúfam, že to niekomu poslúži.

Nástroje a referenčné knihy.

- Adresár vo formáte .chm. Autorom tohto súboru je Pavel Andreevich Kucheryavenko. Väčšina zdrojových dokumentov bola prevzatá z webovej stránky pinouts.ru - stručné popisy a pinouty viac ako 1000 konektorov, káblov, adaptérov. Popisy zberníc, slotov, rozhraní. Nielen výpočtová technika, ale aj mobilné telefóny, GPS prijímače, audio, foto a video technika, herné konzoly, rozhrania do áut.

Program je určený na určenie kapacity kondenzátora farebným označením (12 typov kondenzátorov).

startcopy.ru - podľa môjho názoru je to jedna z najlepších stránok na RuNet venovaná opravám tlačiarní, kopírok a multifunkčných zariadení. Môžete nájsť techniky a odporúčania na vyriešenie takmer akéhokoľvek problému s akoukoľvek tlačiarňou.

Napájacie zdroje.

Zapojenie pre napájacie konektory ATX (ATX12V) s menovitými hodnotami a farebným označením vodičov:

Napájacie obvody pre ATX 250 SG6105, IW-P300A2, a 2 obvody neznámeho pôvodu.

Napájací obvod NUITEK (COLORS iT) 330U.

Codegen 250w mod napájací obvod. 200XA1 mod. 250XA1.

Napájací obvod Codegen 300w mod. 300X.

Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.

Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.

DTK PTP-2038 200W napájací obvod.

Schéma napájania FSP Group Inc. model FSP145-60SP.

Schéma napájania Green Tech. model MAV-300W-P4.

Napájacie obvody HIPER HPU-4K580

Schéma napájania SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0

Schéma napájania SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0

Napájacie obvody INWIN IW-P300A2-0 R1.2.

Schéma napájania INWIN IW-P300A3-1 Powerman.

Spoločnosť JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX

Spoločnosť JNC Computer Co. LTD. Schéma napájania SY-300ATX

Pravdepodobne vyrobené spoločnosťou JNC Computer Co. LTD. Napájací zdroj SY-300ATX. Diagram je ručne nakreslený, komentáre a odporúčania na zlepšenie.

Napájacie obvody Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W

Napájacie obvody Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).

Napájacie obvody Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.

Napájací obvod Maxpower PX-300W