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发表于 2007-3-8 23:53:37 | 查看: 3024| 回复: 3
电源故障该如何确定                                                
电源详解设置                                                                                    
正确安装CPU风扇及风扇加油全程图解                              
解读CPU风扇的认识误区
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发表于 2007-3-8 23:53:58

电源详解设置

电源管理模式有哪些类型
·ACPI Multiprocessor PC
一般用于2003年以后买的电脑,W如主板支持HT(超线程)并且安装了支持HT功能CPU的主板/安装了双CPU的,如INTEL 845GE L 845PE、865PE以上并使用P4 X.X HT CPU,2004年以后,这种机子比较普遍了。
·ACPI Uniprocessor PC
一般用于2003年以后购买中高端电脑,主板提供APIC功能,如SIS 748/大部分INTEL 845系列/VIA KT600/nVIDIA nFORCE2或更新的产品,一般2003年以后的机子使用这种模式。
·Advanced Configuration and Power Interface [ACPI] PC [Default]
一般用于2003年前买的电脑,目前最常见的类型,,主板不提供APIC功能。如果选择这个启动发现左上角光标一直闪不能进入系统请在bios中打开ACPI。主板芯片高于BX440低于或等于INTEL 815/SIS 735/NFORCE1/ALI/VIA KT400/VIA P4X266等,一般2003年以前的机子都支持这种模式。
·Standard PC
Standard PC 通用于任何标准PC、非ACPI、或非MPS,可以使386、486、Pentium2 350以下或其他类型的机器;
所有系统均支持,但新主板支持ACPI并打开了ACPI的新主板使用这个可能导致不能软关机!

教你接机箱的前置USB接口(实战篇)

现在电脑的机箱大多数都有前置USB接口,在这个USB设备日渐丰富的年代,这极大地方便了我们。你看看你的电脑机箱有前置USB接口吗?能使用吗?我想很多在电子市场攒的电脑,即使有也是也是聋子的耳朵-摆设。这其中的原因很简单,商家以前还是接前置USB口的,可是各个主板的接口没有统一的标准,经常给接错了以致烧了USB设备和主板,后来就再也不敢接前置USB接口了
其实接前置USB接口并不是什么难事,笔者帮别人装电脑的前置USB接口都接成功了。下面笔者就拿我自己新装的爱机,给大家来一步一步地介绍如何接前置USB接口。笔者的主板是技嘉8PE800 I845PE主板,主板上面带6个USB2.0接口,除了主板自带的两个USB接口外,剩下的四个USB接口都需要从主板的两个黄色的插座引出(图1),随主板提供了一个有两个USB接口后置的挡板(图2),接这个比较方便,直接接在一个黄色的插座就行了。你不用担心会接反,因为接不反。上面一排接口有5个针,下面一排接口只有4个针,第五个针被堵起来了,所以反了接不上(图3)。主板上剩下的一个黄色的插座当然就是接两个前置USB接口的了。
笔者的机箱是世纪之星7103(图4),怎么样黑色的很COOL吧?世纪之星的机箱带一个接前置USB接口的说明书,上面介绍了四种常见主板上USB接口的排列方式,哈哈,有笔者主板的那种。拿着这主板和机箱说明书对着看(图5),你可能就晕了,为什么每个接脚名字不一样呢?这就是许多人都给接错了的主要原因,不光USB接口的排列方式不同,而且每个接脚名字的叫法也不同。
这个机箱的说明书写得很好,写了每个接脚的不同名字:
USB电源(VCC、POWER、5V、5VSB、U0VCC)线是红色
USB数据负线(DATE2-、USBD2-,PD2-,USBDT2-、U0DA-)线是白色
USB数据正线(DATE2+、USBD2+,PD2+,USBDT2+、U0DA+)线是绿色
USB接地(GND、GROUND)线是黑色的
这是一个USB的所有接线,还有一个USB跟上面的类同,只是将USB数据正、负线的名字中的数字加1,以示与第一个USB接口的区别。
    我来总结一下吧,其实很简单,两个前置USB接口共有8根线,每个USB接口需要4根线。一般主板上USB接口都是两排,一排就是一个USB接口。把红色的线接在USB电源上,白色的线(带一个“-”号)接在USB数据负线上,绿色的线(带一个“+”号)接在USB数据正线上,最后接上黑色的接地线。注意的是,在一排上接的两根USB正、负数据线上的数字要相同。下面一排按上面的方法如法炮制就OK了。接完了最好再检查一遍,你看看我接的线的颜色排列顺序是不是跟主板自带的后挡板USB的接口一致(图6)?这样就大功告成了!

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发表于 2007-3-8 23:54:39

电源故障该如何确定

电源是电脑的动力之源,它能否提供稳定充沛的电力,对电脑可靠高效的运行起着至关重要的作用。另一方面,随着电脑硬件性能的不断提高,整机的电力消耗也在迅速攀升,从而使电源故障发生的几率也在不断增加。在这篇文章,阿King将要学习电源的修理。
     一台电脑如果出现了通电开机后主机没有任何反应,就连电源内置的散热风扇都不转动的情况,并且,已经确认市电和电源插座没有任何问题,那末首先值得怀疑的应该就是电源了。不过ATX电源的启动过程与主板上相应控制电路工作的正常与否有着密切的关系,因此,光凭上述现象有时我们还不能确定故障就出自电源本身,还需要通过“替换法”测试后方能确认。
      电源故障的分类:电源故障的类型主要分为“市电环境影响”、“硬”故障和“软”故障三个方面,下面我们先来介绍最简单的故障类型。
市电环境的影响
      不知道读者是否遇到过这样的情况:一台可以正常使用的电脑,有时能够启动、有时不能启动。连续更换了几个电源,可问题始终没有得到解决。观察后发现,故障通常发生在早上8:00—11:00和晚上6:00—10:00这两个时间段。而且,电脑正常启动后显示器的画面有暗黑色干扰条纹显现。事实上,这种故障现象与供电环境有关。因为是住宅的供电线路,受附近电器设备的影响,出现某时段电压降低过多而引发的。这一问题只能考虑在电脑供电线路上采取稳压措施或安装后备式UPS电源来解决。因此,当我们发现电脑出现这种规律故障时,不妨先检查一下供电线路。
小提示:
      1.ATX电源最主要的特点就是不采用传统的市电开关来控制电源的开启与关闭,而是利用+5VSB与PS—ON信号的组合来达到相同的目的。它只要控制PS—ON信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。当PS—ON小于1伏时开启电源,而大于4.5伏时则关闭电源。
      2.电解电容器的好坏可以用指针式万用表的R×1K或R×10K挡,测试其充放电情况来大致的加以确认。测试时红表笔接电容的负极,黑表笔则接正极,接着观察万用表的指针。正常时指示值会先达到零位附近,然后,再缓慢地向阻值增大方向偏转,当指针基本不动时所指示的数值越大,就说明被测电容的质量越好。
完全不能工作
      由于电源的高压整流、滤波及开关变换电路部分长期工作于高温、高压、大电流、多灰尘的恶劣条件下。因此,当交流电压波动较大、负载较重、环境温度较高的情况出现时,电路元件就有可能会出现短路等较为严重的故障,造成交流保险管熔断或过压、过流保护电路动作,从而使电源因失去输出电压而完全不能工作。这种故障多发生于那些保护功能存在缺陷或完全失效的电源产品之中。并且,受损部件往往也比较直观,故检查维修的难度不高。但是,由于这部分电路与市电有直接的联系,因此,如果没有丰富的维修经验,最好还是送修或更换一台新电源为好。
工作状态不稳定
      电源工作状态不稳定的主要特征有启动困难、有时能够启动、有时不能启动、刚开始工作正常,过一段时间便不正常等。这类情况比较多,引发这种故障的原因主要有四种:
      ⑴无PG信号或信号延迟时间不足是较为典型的电源故障。检测时可在开机状态下借助万用表的电压挡,测量20芯电源插头(如图)第1脚对地有无3.3V电压。如果没有电压则可切断电源,并拆开电源外壳作进一步的检查。一般情况下引起无PG信号的主要原因多为负责PG信号控制的晶体管击穿或延时电容漏电所至,将它更换后故障即可消除。
小提示:POWER
      GOOD(PG)信号:是由各直流输出电压检测信号和交流输入电压故障信号相“与”产生的,它与TTL电平兼容,高电平表示电源正常,低电平表示电源故障。PG信号从打开电源到输出有效,大约有100mS~500mS的延时,其作用是在电源输出达到稳定后通知主机启动系统,而当市电突然断电后,PG信号将在直流稳压输出消失之前做出反应,使得硬盘驱动器有足够的时间使磁头复位,从而防止硬盘受到意外损坏。PG信号不正常往往导致系统不能启动。
      ⑵为了实现休眠、远端唤醒和软开机功能,ATX电源都设有一个独立的辅助电源系统。它输出的5VSB电压,通过20芯电源插头为主板控制电路供电。而控制电路又通过PS-ON端以反馈的形式来控制电源的开启。在这个反馈回路中的任何一个环节出现了问题,都会直接影响到电脑能否正常启动。还有,当电源处于待机状态时,其自激震荡、推动电路部分,还需要一组单独的自用电源供给。如果该电压不正常的话也会造成电源启动困难,或偶然可以启动的故障现象。
      ⑶自激震荡或保护电路集成块(TL494、LM339)内部出现短路等问题。这种情况可以在断电的情况下,用万用表的电阻挡在线测量各引脚与地间的直流电阻,将所得数据与无故障集成块进行对比,如果数值相差较大则基本可以确定是集成块损坏,将它更换后故障即可排除。
      ⑷保护电路设置较为完善的电源,只要其电压输出端的任意一路,出现负载过重或短路的情况均会立即启动,强制震荡、推动电路停止工作,从而有效地保护硬件不被损坏。不过发生保护电路失效的故障几率并不高。如电源能够启动且各路电压正常,则怀疑保护电路误动作就是正确的。此时可以采用最小系统法,并逐步添加外围硬件的方法,最终找出存在问题的硬件

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发表于 2007-3-10 23:36:49

ATX电源的工作原理

自从IBM推出第一台PC至今,微机电源已从AT电源发展到ATX电源。时至今日,微机电源仍是根据IBM公司的个人电脑标准制造的。市场上的ATX电源,不管是品牌电源还是杂牌电源,从电路原理上来看,一般都是在AT电源的基础上,做了适当的改动发展而来的,因此,我们买到的ATX电源,在电路原理上一般都大同小异。在微机国产化的进程上,微机电源技术也由国内生产厂家逐渐消化吸收,生产出了众多国有品牌的电源。微机电源并非高科技产品,以国内生产厂家的技术和生产实力,应该可以生产出物美价廉的电源产品。然而,纵观整个微机电源市场情况却不尽人意,许多电源产品存在着各种选料和质量问题,故障率较高。

ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。其主电路原理图见图1,从图中可以看出,整个电路可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T1之前的电路(包括辅助电源的原边电路),该部分电路和交流220V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧电路;另一部分为开关变压器T1以后的电路,不和交流220V直接相连,称为低压侧电路。二者通过C03、C04、C05高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。其原理方框图见图2,从图中可以看出整机电路由交流输入回路、整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路、输出电路和PW-OK信号形成电路组成。弄清各部分电路的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。

1、交流输入回路

交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。输入保护电路指交流输入回路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指微机电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对微机本身的干扰。通常要求微机对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它微机等设备的干扰要小。

2、整流电路:

包括整流和滤波两部分电路,将交流电源进行整流滤波,为开关推挽电路提供纹波较小的直流电压。

3、辅助电源:辅助电源本身也是一个完整的开关电源。只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。通过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护电路、控制电路等电路供电。

4、推挽开关电路:

推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作它激工作方式。

5、PWM脉宽调制电路:

WM(Pules Width Modulation)即脉宽调制电路,其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关电路以保持输出电压的稳定,主要由IC TL494及周围元件组成。

6、PS-ON控制电路:

ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。电源中的S-ON控制电路接受PS-ON 信号的控制,当“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出,如在WIN9X平台下,发出关机指令,使“PS-ON”变为+5V,ATX电源就自动关闭。

7、保护电路
为了保证安全工作,ATX电源中设置了各种各样的保护电路,当开关电源发生过电压、过电流故障时,保护电路启动,开关电源停止工作以保护负载和电源本身。

8、输出电路:

输入整流滤波电路将交流电源进行整流滤波,为主变换电路提供纹波较小的直流电压。接插到主板上的排线包含了电源输出的各路电压及控制信号,ATX电源输出排线各脚定义见表1,各路输出的额定电流见表2。

表1 电源输出排线功能一览表

 

in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
导线颜色 橘黄 橘黄 黑色 红色 黑色 红色 黑色 灰色 紫色 黄色
功能 3.3V 提供 +3.3V 电源
  3.3V 提供 +3.3V 电源 地线 5V 提供+5V电源 地线 5V 提供 +5V 电源 地线 Power OK电源正常工作 +5VSB 提供 +5V Stand by电源,供电源启动电路用
  12V 提供 +12V 电源
in 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
导线颜色 橘黄 兰色 黑色 绿色 黑色 黑色 黑色 白色 红色 红色
功能 3.3V 提供 +3.3V 电源 -12V 提供 -12V 电源
  地线 PS-ON 电源启动信号,低电平-电源开启,高电平-电源关闭
  地线 地线 地线 -5V 提供-5V 电源 5V 提供 +5V 电源 5V 提供 +5V 电源

 

表2 ATX电源各路电压的额定输出电流:(单位:A)

电源各输出端 +5V +12V +3.3V -5V -12V +5VSB
额定输出电流 21A 6A 14A 0.3A 0.8A 0.8A

9、PW-OK信号的形成:

PW-OK信号(在AT电源中及部分电源板上称P.G信号)为微机开机自检启动信号,为了防止开机时各路输出电路时序不定,CPU或各部件未进入初始化状态造成工作错误及突然停电时,硬盘磁头来不及移至着陆区造成盘片划伤,微机电源中均设置了PW-OK 信号。

10、+3.3V电压二次稳压电路:
输出到主板上的+3.3V电压一般为CPU等配件供电,因此,ATX电源在总体自动控制稳压的基础上,在T1的次级+3.3V电压的输出负载网络增设了二次自动稳压控制电路,以使+3.3V输出电压更精确稳定。

纵上所述,接通电源后,220V交流电压经整流滤波电路,输出+300V 直流高压。此电压同时加到推挽开关电路和辅助电源上,因推挽开关电路的开关功率管没有激励脉冲而处于待机状态。辅助电源一经得到工作电压便开始工作,送出脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路的工作电压以及主板的+5VSB待机电压,但因此时没有得到PS-ON主机的控制信号,PS-ON控制电路输出高电平锁住PWM脉宽调制电路使其不起振,此时电源处于待机状态。按下面板的开机触发开关,PS-ON控制电路得到控制信号,解除对脉宽调制电路的锁定,PWM电路开始工作,输出受控的脉宽可变的交流脉冲推动推挽开关电路中的推挽功率管,并时刻根据输出电压的脉动来调整脉冲宽度,以保证输出电压的稳定。推挽开关电路中,推挽功率管依次开关,产生的脉动交变电压被开关变压器感应到副级,经输出电路整流滤波,形成主机所需各路电压。保护电路则监视各路输出电压,当发生过压、欠压故障时及时启动,使PWM电路停止工作,以保证电路及主机的安全。

精密电压基准IC TL431

精密电压基准IC TL431是T0?92封装如图1所示。其性能是输出压连续可调达36V,工作电流范围宽达0.1。100mA,动态电阻典型值为0.22欧,输出杂波低。图2是TL431的典型应用,其中③、②脚两端输出电压V=2.5(R2十R3)V/R3。如果改变R2的阻值大小,就可以改变输出基准电压大小。



ATX电源的结构特点

ATX电源是近年来在电脑中广泛采用的新型电源,它配合ATX主板,除了可以手动开关电源外,还支持软件开 关电源以实现远程控制功能。

ATX电源是在AT电源的基础上发展起来的,它的主变换电路也是采用了半桥式开关电源,但从结构上讲ATX电源作了如下改进:

1.ATX电源增加了一个辅助开关电源,如图所示。当ATX电源交流输入端一旦有220V的交流电时,辅助电源就开始工作,一路经整流 7805三端稳压器稳压,输出+5V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+12V电源,供给ATX电源内部TL494等芯片工作,为ATX电源主变换电路的启动作准备。

 



2. 综合供电接插件接口不同。ATX电源采用了20脚长方型双排综合插件向主板供电。

 

3.输出电压不同。ATX电源增加了3.3V +5V供电和一个PS-ON控制输入端口,其中3.3V电压主要为CPU PCI总线供电。

4.电源的启动方式不同,ATX电源一般不设市电开关,而采用TL494脉宽控制芯片和LM339比较放大器作为其控制的核心。其特点是引用TL494第4脚的死区控制功能,当辅助电源工作时,一路输出+5V到主板,另一路输出+12V供给TL494电源,经过该芯片内部稳压电路,由14脚输出+5V,并和13 15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4.5V.当PS-ON为+5V时,LM339输出为高电平5V,TL494的8 11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0V时,输出为0V,TL494的8 11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他方式使PS-ON为低电平启动电源,从而使ATX电源具有远程控制功能。

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