Ремонт АТХ БП (и FSP в особенности)
В данной заметке расскажу о том, как я ремонтировал ATX БП, ибо столкнулся с этой проблемой за последнее время несколько раз. Печальные признаки помершего БП — переход в защиту ИБП, в который он включён, или полное отсутствие признаков жизни в случае отсутствия ИБП.
Данная заметка в особенности относится к БП FSP и построеных на них — например, Zalman. В схемотехнике данных БП используется один, но к несчастью плохой, конденсатор в силовой части, в то время как в бОльшей части АТХ БП используются два с немного другим включением. Но проблема встречается и в БП с «парными» кондёрами.
Первая ласточка — мне отдали PowerMan HPC-520-302 DF. Блок с мощностью 500 Ватт, APFC, двумя вентиляторами и сильной +5 линией (ATX v1.3). Подключаем — тишина, нету даже дежурки. Вскрытие п.
В данной заметке расскажу о том, как я ремонтировал ATX БП, ибо столкнулся с этой проблемой за последнее время несколько раз. Печальные признаки помершего БП — переход в защиту ИБП, в который он включён, или полное отсутствие признаков жизни в случае отсутствия ИБП.
Данная заметка в особенности относится к БП FSP и построеных на них — например, Zalman. В схемотехнике данных БП используется один, но к несчастью плохой, конденсатор в силовой части, в то время как в бОльшей части АТХ БП используются два с немного другим включением. Но проблема встречается и в БП с «парными» кондёрами.
Первая ласточка — мне отдали PowerMan HPC-520-302 DF. Блок с мощностью 500 Ватт, APFC, двумя вентиляторами и сильной +5 линией (ATX v1.3). Подключаем — тишина, нету даже дежурки. Вскрытие показало вспухший кондёр в силовой части фирмы CapXon ёмкостью около 350 мкФ и на напряжение 420 В. Также в БП был найден кусок микросхемы TOP222Y — на ней собран источник дежурных +5В.
(кликните по картинке для увеличения)
Zalman ZM600. Пайка радиатора с силовыми элементами.
Zalman ZM600. Замена — конденсатор Nichicon 400v 330uF.
Проверяю на разъёме материнки фиолетовый провод — есть +5 стандбая. Отлично. Включаю мамкой БП — тот завёлся, засветился светодиодами, зашуршал кулером. Проверяю напруги — все в пределах 1% от нормы. Цепляю на ходу пару старых сказёвых хардов по 4 Гб — все завелись, напруги в норме. Оставил БП на 5 минут, выключил, проверил температуру радиаторов и трансформатора — еле тёплые. Замечательно, ставлю в комп — работает.
Спустя некоторое время видеокарта (тогда была GeForce 6600 128Mb) была заменена на GeForce 8800GT 512 Mb. БП без вопросов это пережил и продолжает по сей день работать круглосуточно.
Вывод: производители применяют некачественные конденсаторы от фирм хз-какого-там-эшелона, которые не выдерживают проверку временем, теряют ёмкость, а значит перестают выполнять свою задачу — сглаживать пульсации. Далее последствия очевидны — если потрерял ёмкость кондёр в силовой части, то силовые ключи (IGBT или MOSFET’ы — зависит от схемотехники) работают в режимах, которые не гарантируются производителем — неизбежен выход из строя. Получаем куски микросхем и другие пробитые полупроводники в силовой части.
Источник
Fsp viva 600 ремонт
интересные РАДИОСХЕМЫ самодельные
Ремонт Бп fsp 600-80gln
Вс, 26.02.2017, 14:56 | Сообщение # 31 |
kondensator Вчера принесли на ремонт бюджетный вариант FSP QD500 . Хозяин сказал что поначалу запускался вентилятор и останавливался , а потом вообще перестал реагировать . Схему этого обратнохода как у вас нашёл позже уже , был издохший 15N50 , по входу 330х400в и по выходу 2200х6,3в . Что интересно , ёмкость входного и выходного была несколько нанофарад : 3n7 и 3n3 . Похожая ёмкость в 3 нано входного электролита описывалась людьми в неисправностях уже в нете , так что похоже это типовуха и начинать надо всегда с замера её параметров . Замена заставила запеть вентилятор . Через лампочку подобные обратноходы всегда включал при ремонте , никогда проблем не было . У тебя только 3,3 в завышено до 5,5в — остальные в пределах нормы ? Если так , то ищи там по 3,3в — супервизор честно отрабатывает свой хлеб . И приведи всю схему ! Проглянул как организовано 3,3в в схемах подобной серии , думаю типовуха схемное решение и у тя может быть такое же . В обоих схемах типа питание подпирается ару на транзисторе и TL431 через вспомогательные диоды . Источник Ремонт БП FSP Epsilon 1010, принцип работы APFCИдея написать родилась после очередной непредвиденной поломки блока питания, чтобы поделиться опытом да и самому было где почитать в следующий раз, если попадётся на ремонт подобный блок питания (далее — БП) или понадобится вспомнить схему. Сразу скажу, статья рассчитана на простого пользователя ПК, хотя можно было и углубиться в академические подробности. Необходимость вникнуть в работу APFC у меня появилась в 2005 году, когда я имел проблему с произвольной перезагрузкой компьютера. Комп я купил на «мыльной» фирмочке не вникая особо в тонкости. В сервисе не помогли: на фирме работает, а у меня перезагружается. Я понял, что пришла очередь напрячься самому… Оказалось проблема в домашней сети, которая вечером просаживалась скачками до 160В! Начал искать схему, увеличивать ёмкость входных конденсаторов, слегка попустило, но проблему не решило. В процессе поиска информации увидел в прайсах непонятные буквы APFC и PPFC в названиях блоков. Позже выяснил, что у меня оказался PPFC и я решил купить себе блок с APFC, потом взял ещё и бесперебойник. Начались другие проблемы — выбивает бесперебойник при включении системника и пропадании сети, в сервисе разводят руками. Сдал его обратно, купил в 3 раза мощнее, работает по сей день без проблем. Поделюсь с вами своим опытом и надеюсь, вам будет интересно узнать немного больше про компонент системника — БП, которому несправедливо отводят чуть ли не последнюю роль в работе компьютера. Блоки питания FSP Epsilon 1010 представляют собой качественные и надёжные устройства, но учитывая проблемы наших сетей и другие случайности, они иногда тоже выходят из строя. Выкидывать такой блок жалко, а ремонт может приблизиться к стоимости нового. Но бывают и мелочи, устранив которые, можно вернуть его к жизни. Как выглядит FSP Epsilon 1010: Самое главное — понять принцип работы и разложить блок по косточкам. Приведу пример фрагментов схем типового блока FSP Epsilon, которые мной нарыты в нете. Схемы составлены вручную очень усидчивым и грамотным человеком, который любезно вложил их для общего доступа: 1. Основная схема: 2. Схема контроллера APFC: Модификации блоков питания данной серии отличаются количеством элементов (впаиваются дополнительно в ту же плату), но принцип работы одинаков. Итак, что же такое APFC? PFC — это коррекция коэффициента мощности (англ. power factor correction) PFC) — процесс приведения потребления конечного устройства, обладающего низким коэффициентом мощности при питании от силовой сети переменного тока, к состоянию, при котором коэффициент мощности соответствует принятым стандартам. Если показать это на трёх пальцах, то это выглядит так: — запустили блок питания, конденсаторы начали заряжаться — пошёл пик потребления тока совпадающий с пиком синусоиды переменного тока 220В 50Гц (лень рисовать). Почему совпадающий? А как они будут заряжаться при «0» вольт ближе к оси времени? Никак! Пики будут в каждой полуволне синусоиды, так как перед конденсатором стоит диодный мост. И того, мы видим «ёжика», которым обросла синусоида, и который вместо постоянного потребления «дёргает» ток короткими скачками в узкие моменты времени. А чего тут страшного, нехай себе дергает, скажете вы. А вот тут и порылась собака Баскервилей: эти пики перегружают электрическую проводку и даже могут привести к пожару при номинально рассчитанном сечении проводов. А если учитывать, что блок в сети не один? Да и работающим в одной сети электронным устройствам вряд ли понравится подобная «попиленная» сеть с помехами. Мало того, при заявленной паспортной мощности БП, вы будете платить за свет больше, так как нагрузкой уже выступают ваши сетевые провода в квартире (офисе). Возникает задача сбить пики потребления тока по времени в строну провалов синусоиды, тоесть приблизиться к подобию линейности и разгрузить проводку. PPFC — пассивная коррекция коэффициента мощности. Это значит, что перед одним сетевым проводом БП стоит массивный дроссель, задача которого сбить по времени пики потребления тока во время заряда конденсаторов, учитывая нелинейные свойства дросселя (тоесть то, что ток через него отстаёт от приложенного к нему напряжения — вспоминайте школу). Выглядит это так: на максимуме синусоиды должен заряжаться конденсатор и он этого ждёт, но вот незадача — перед ним поставили дроссель. А вот дроссель не совсем обеспокоен тем, что нужно конденсатору — к нему приложили напряжение и возникает ток самоиндукции, который направлен в обратную сторону. Таким образом дроссель препятствует заряду конденсатора на пике входной синусоиды — в сети пик, а конденсатор разряжен. Странно, правда? А не этого ли мы хотели? Теперь синусоида спадает, но дроссель и тут ведёт себя как и большинство людей: (имеем — не ценим, теряем — жалеем) опять возникает ток самоиндукции только уже совпадающий с убывающим током, что и заряжает конденсатор. Что мы имеем: на пике — ничего, на провалах — заряд! Задача выполнена! APFC — активная коррекция коэффициента мощности. Это значит с использованием электронных компонентов, для которых требуется питание. В этом блоке питания фактически два блока питания: первый — стабилизатор 410В, второй — обычный классический импульсный блок питания. Это мы рассмотрим ниже. APFC и принцип работы. Рисунок 3: Мы только подошли к принципу работы активной коррекции коэффициента мощности, поэтому определим некоторые моменты для себя сразу. Помимо основного назначения (приближение к линейности потребления тока по времени), APFC решает триединую задачу и имеет особенности: — блок питания с APFC состоит из двух блоков: первый — стабилизатор 410В (собственно APFC), второй — обычный классический импульсный блок питания. Принцип работы APFC основан на накоплении энергии в дросселе и последующей отдаче её в нагрузку. На рисунке 3 мы видим DC — источник постоянного напряжения после моста (не стабилизированный), накопительный дроссель L1, транзисторный ключ SW1, которым управляет компаратор и ШИМ. Схема сделана довольно смело на первый взгляд, так как ключ фактически делает короткое замыкание в розетке в момент открытия, но мы его простим, учитывая что замыкание происходит на микросекунды с частотой 200000 раз в секунду. А вот при неисправностях схемы управления ключом вы обязательно услышите и даже понюхаете, а может и увидите как сгорят силовые ключи в подобной схеме. 1. Транзистор SW1 открыт, ток в нагрузку течёт как и раньше через дроссель от «+ DC» — «L1» — «SW2» — «RL» к «-DC». Но дроссель сопротивляется движению тока (самоиндукция начало), при этом идёт накопление энергии в дросселе L1 — на нём растёт напряжение практически до напряжения DC, так как это короткое замыкание (правда на долю времени (пока всё исправно). Диод SW2 предотвращает разряд конденсатора C1 в момент открытия транзистора. Вот и получается, что в блоке питания с APFC — два блока питания: стабилизатор 410В и сам классический блок питания. Сбивание зависимости пиков потребления тока от пиков синусоиды обеспечивается перенесением этих пиков на частоту работы схемы APFC — 200000 раз в секунду, что приближается к линейному потреблению тока в каждый момент времени синусоиды 50Гц 220В. Что и требовалось доказать. Достоинства APFC: Недостатки APFC: А теперь рассмотрим схему блока питания FSP Epsilon 1010 на рис. 1, 2. У FSP Epsilon 1010 силовая часть APFC представлена тремя транзисторами HGTG20N60C3 с током 45А и напряжением 600В, стоящими в параллель: www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGT1S20N60C3S.pdf Симптомы: Лечение: Симптомы: Лечение: Незапуск происходит из за высохших конденсаторов дежурки C43, C44, C45, C49; Симптомы: Лечение: Остальных неисправностей великое множество, вплоть до внутренних обрывов или межвитковых пробоев, трещин в плате и деталях, и прочее. Особенно досаждают температурные неисправности, когда работает пока не нагреется или не остынет. В конце пара советов по БП: 2. Если вы заранее знаете, что будете работать с бесперебойником, то покупайте блок питания с PPFC. Это избавит вас от ненужных проблем. В рассказе я старался не приводить лишних графиков, схем, формул и технических терминов, чтобы на пятой строке не отпугнуть рядового мучителя своего ПК, более глубокое понимание основ питания которого, продлит ему время безотказной работы. Сейчас самое время разобрать системник и определить модель вашего блока питания, заодно и пыль с него вытряхнуть. Одну неисправность вы уже предотвратили. Чистым он с благодарностью будет служить дольше. Смажьте вентилятор, это тоже приветствуется. Кто дочитал статью до конца — всем спасибо! Источник |