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随着时间的流逝,使用的日常化,电脑的软、硬件出现问题乃至故障,这是必然的现象,而问题及故障的出现就必须去面和对解决。关于软件问题本文不讨论,这里只对台式机硬件方面尤其是电源组件问题作粗浅的探讨。
微机电源组件作为电脑主机的一个独立组件向主机及其它组件配电,看起来次要,但却是电脑配置中除主板、CPU、硬盘、内存以外的一个重要部件。近年来学校配置的台式机办公电脑的电源组件,为适应远程信息交流,都采用ATX型电源组件,它一般不设电开关,且组件中设置省电功能;因机不离线,故在运行使用过程中电源组件的故障率在整套设备中居于首位;而组件的市售价位在一百元左右,相当于整套电脑价位的几十分之一,所以多数维修人员选择购新换修。
购新换修固然是快捷省时的办法。但本人在查修检测电源组件过程中发现,由于微机的结构特点及整个运行过程都在低电压环境中(如图①),其故障多发生在阻容元件及过大流的功率电阻上,维修起来其实并不困难。
为什么说电脑套机中的电源组件故障率在整套设备中居首位?而且故障多为组件中的阻容元件呢?
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/gdjy/gdjy200803/gdjy20080361-1-l.jpg)
下面就ATX电源的结构及电路组成加以分析和讨论。ATX电源的组成由整流滤波电路、辅助开关电源及整流稳压电路、主变换电源电路三部分组成。它是在AT电源的基础上发展起来的,主变换电路还是采用半桥式开关电源;但在结构上作了较大的改进,增加了辅助开关电源部分(如图①)。
一、辅助开关电源
为配合ATX主板的使用,ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它除了可以手动开关机外,还支持软件开、关机,以实现远程控制功能。
辅助开关电源原理图如图②所示,当ATX电源交流输入端一旦有220伏的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流、AN7805三端稳压器稳压,输出+5伏电压供给ATX主板内部一部分在关机状态下要保持工作的芯片,如网络通信接口、电源监控单元、系统时钟等部分芯片使用;另一路经整流滤波,输出辅助+12伏电压供给ATX电源内部DBL494等芯片工作,为ATX电源主变换电路的启动作准备。
![](https://www.soolun.com/img/pic.php?url=http://img.resource.qikan.cn/qkimages/gdjy/gdjy200803/gdjy20080361-2-l.jpg)
由于上述辅助开关电源的工作状态及特点,且辅助开关电源一接线就加电,所以+5伏电压一般就应存在的。这就为我们的检修提供了判断的方便,可查测20针长方形双排综合插件的紫色线端与黑色线端(地线),看是否有+5伏电压,若该电压存在则辅助开关电源正常。
这部分电路的常见故障为:C41容量减小导致Q15导通时间变长;C18滤波电容变值,导致7805的负载能力变差;大功率启动电阻100kΩ也是易损元件之一。
二、主变换开关电源
主变换开关电源采用半桥式开关电路,同时采用DBL494脉宽控制芯片和LM339比较放大器作为其控制核心,其特点是引用DBL494第⑷脚的“死区控制”功能,当辅助电源工作时,一路输出+5伏的电压到主板,另一路输出+12伏电压供给DBL494电源,经过该芯片内部稳压电路,由⒁脚输出+5伏,并和⒀、⒂脚相接,再经分压电路到LM339电压比较器的反向端,其反向端电压约为4.5伏。当PS-ON为+5伏时,LM339输出为高电平5伏,DBL494的⑻、⑾脚无输出脉冲,主变换电路截止,电源处于休眠状态。当PS-ON为0伏时,输出为0伏,DBL494的⑻、⑾脚有输出脉冲,主变换电路开始工作。因此,我们不仅可以手动按下主机上的触发按钮开关使PS-ON为低电平启动电源,还可以通过程序或键盘等其它方式使PS-ON为低电平启动电源,从而使ATX电源具有远程控制功能。
采用DBL494脉宽控制芯片和LM339比较器作为主电源开关电路的控制核心,它调节控制着主电源开关电路的触发脉冲宽度以达到控制主电源开关管的导通时间,起到稳定电压的作用。这样一来主开关电源的中心元件的安全系数就大大提高了。
一般情况下,此部分易出故障的元件应为大功率的过流电阻。
三、整流滤波
整流滤波部分由于长时间不离线,向以上两部分电路提供纹波极小的300伏直流电压,它的整流和滤波元件耐压指标要求较高,但由于通电工作时间过长而造成滤波元件过热产生爆裂的情况偶有发生。
四、安全设置措施
ATX电源采用了20针长方形双牌综合插件向主板供电,具有相当可靠的防插错设计,避免了因插错位而引起的主板烧毁;同时,在输出电压设置上增加了3.3伏、+5伏供电和一个PS-ON控制输入插口。
由于ATX电源具备以上详述的完美设置和功能,更适宜于远程的信息交流和传送,这将使长时间机不离线现象普遍存在;故在运行使用过程中,电源组件的故障几率在整套设备中列居首位的可能性是存在的。而从台式机整机结构原理分析,整个通电运行过程,除了彩显以外其它各部分都运行在低电压环境之中,再加上有软件程序的支持和保护,安全系数相对较高。
发生故障的电源组件,其故障多为未脱网离线,电网处于几乎空载情况下电压过高而造成滤波元件故障,以及辅助开关电源、主变换电源中的阻容元件及过大流的大功率电阻变值或损坏造成的,查修起来并不是很难。
从上面的讨论我们得知电源组件的粗略工作原理,可能出现故障的原因及大概部位,维修成本不会太高。可以说,电脑在整个普教系统中的拥有量是相当可观的,而每台电脑都必备电源组件,虽然其自身价值不高,但由于其数量较大,自然而然,这维修工作就更有意义了。
责任编辑 罗 峰
微机电源组件作为电脑主机的一个独立组件向主机及其它组件配电,看起来次要,但却是电脑配置中除主板、CPU、硬盘、内存以外的一个重要部件。近年来学校配置的台式机办公电脑的电源组件,为适应远程信息交流,都采用ATX型电源组件,它一般不设电开关,且组件中设置省电功能;因机不离线,故在运行使用过程中电源组件的故障率在整套设备中居于首位;而组件的市售价位在一百元左右,相当于整套电脑价位的几十分之一,所以多数维修人员选择购新换修。
购新换修固然是快捷省时的办法。但本人在查修检测电源组件过程中发现,由于微机的结构特点及整个运行过程都在低电压环境中(如图①),其故障多发生在阻容元件及过大流的功率电阻上,维修起来其实并不困难。
为什么说电脑套机中的电源组件故障率在整套设备中居首位?而且故障多为组件中的阻容元件呢?
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下面就ATX电源的结构及电路组成加以分析和讨论。ATX电源的组成由整流滤波电路、辅助开关电源及整流稳压电路、主变换电源电路三部分组成。它是在AT电源的基础上发展起来的,主变换电路还是采用半桥式开关电源;但在结构上作了较大的改进,增加了辅助开关电源部分(如图①)。
一、辅助开关电源
为配合ATX主板的使用,ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它除了可以手动开关机外,还支持软件开、关机,以实现远程控制功能。
辅助开关电源原理图如图②所示,当ATX电源交流输入端一旦有220伏的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流、AN7805三端稳压器稳压,输出+5伏电压供给ATX主板内部一部分在关机状态下要保持工作的芯片,如网络通信接口、电源监控单元、系统时钟等部分芯片使用;另一路经整流滤波,输出辅助+12伏电压供给ATX电源内部DBL494等芯片工作,为ATX电源主变换电路的启动作准备。
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由于上述辅助开关电源的工作状态及特点,且辅助开关电源一接线就加电,所以+5伏电压一般就应存在的。这就为我们的检修提供了判断的方便,可查测20针长方形双排综合插件的紫色线端与黑色线端(地线),看是否有+5伏电压,若该电压存在则辅助开关电源正常。
这部分电路的常见故障为:C41容量减小导致Q15导通时间变长;C18滤波电容变值,导致7805的负载能力变差;大功率启动电阻100kΩ也是易损元件之一。
二、主变换开关电源
主变换开关电源采用半桥式开关电路,同时采用DBL494脉宽控制芯片和LM339比较放大器作为其控制核心,其特点是引用DBL494第⑷脚的“死区控制”功能,当辅助电源工作时,一路输出+5伏的电压到主板,另一路输出+12伏电压供给DBL494电源,经过该芯片内部稳压电路,由⒁脚输出+5伏,并和⒀、⒂脚相接,再经分压电路到LM339电压比较器的反向端,其反向端电压约为4.5伏。当PS-ON为+5伏时,LM339输出为高电平5伏,DBL494的⑻、⑾脚无输出脉冲,主变换电路截止,电源处于休眠状态。当PS-ON为0伏时,输出为0伏,DBL494的⑻、⑾脚有输出脉冲,主变换电路开始工作。因此,我们不仅可以手动按下主机上的触发按钮开关使PS-ON为低电平启动电源,还可以通过程序或键盘等其它方式使PS-ON为低电平启动电源,从而使ATX电源具有远程控制功能。
采用DBL494脉宽控制芯片和LM339比较器作为主电源开关电路的控制核心,它调节控制着主电源开关电路的触发脉冲宽度以达到控制主电源开关管的导通时间,起到稳定电压的作用。这样一来主开关电源的中心元件的安全系数就大大提高了。
一般情况下,此部分易出故障的元件应为大功率的过流电阻。
三、整流滤波
整流滤波部分由于长时间不离线,向以上两部分电路提供纹波极小的300伏直流电压,它的整流和滤波元件耐压指标要求较高,但由于通电工作时间过长而造成滤波元件过热产生爆裂的情况偶有发生。
四、安全设置措施
ATX电源采用了20针长方形双牌综合插件向主板供电,具有相当可靠的防插错设计,避免了因插错位而引起的主板烧毁;同时,在输出电压设置上增加了3.3伏、+5伏供电和一个PS-ON控制输入插口。
由于ATX电源具备以上详述的完美设置和功能,更适宜于远程的信息交流和传送,这将使长时间机不离线现象普遍存在;故在运行使用过程中,电源组件的故障几率在整套设备中列居首位的可能性是存在的。而从台式机整机结构原理分析,整个通电运行过程,除了彩显以外其它各部分都运行在低电压环境之中,再加上有软件程序的支持和保护,安全系数相对较高。
发生故障的电源组件,其故障多为未脱网离线,电网处于几乎空载情况下电压过高而造成滤波元件故障,以及辅助开关电源、主变换电源中的阻容元件及过大流的大功率电阻变值或损坏造成的,查修起来并不是很难。
从上面的讨论我们得知电源组件的粗略工作原理,可能出现故障的原因及大概部位,维修成本不会太高。可以说,电脑在整个普教系统中的拥有量是相当可观的,而每台电脑都必备电源组件,虽然其自身价值不高,但由于其数量较大,自然而然,这维修工作就更有意义了。
责任编辑 罗 峰