Компьютеры        24.11.2022   

Как проверить блок питания на мощность. Как проверить исправность блока питания компьютера

Если ваш компьютер часто зависает или постоянно требует перезагрузку, или не включается совсем, то возможная причина таких неполадок — неисправность блока питания.

Можно выделить ряд признаков, характерных для неисправной работы элемента питания. Блок питания не работает в нужном режиме при следующих условиях:

  • Нажатие кнопки включения не приводит к началу работы системного блока. Нет светового и звукового ответа на включение. Кулеры не вращаются. В такой ситуации возможна неисправность блока питания или вероятно наличие разрывов в проводах, слабой подачи переменного тока из сети;
  • Компьютер не включается с первого раза . Проблема либо в блоке питания, либо в неплотном соединении разъемов, либо в неисправности кнопки включения;
  • Компьютер без видимой причины выключается на этапе загрузки операционной системы . Поводом для этого может служить прерывистая передача напряжения от блока питания на другие компоненты компьютера. Эта неисправность также может говорить о перегреве блока питания и, как следствие, происходит его принудительное отключение.
  • Наличие «синего» экрана .
  • Присутствие запаха гари .

Осмотр блока

Проверка правильности работы блока питания компьютера предполагает проведение определенных манипуляций под напряжением. Будьте предельно осторожными во избежание несчастных случаев. Перед началом проверки осмотрите целостность каждого кабеля. Не касайтесь деталей мокрыми незащищенными руками.

1 Визуальная проверка блока питания.

Это первый и самый простой способ проверки.

  • Открутите 4 (или 6) винтов, отсоедините блок от корпуса компьютера;
  • Открутите винты, которые находятся в корпусе блока, и разберите его;
  • Тщательно осмотрите микросхему блока питания. Обратите пристальное внимание на конденсаторы.

Если среди них есть вздутые, то защита блока питания неисправна. Необходима срочная замена деталей.

Если неполадки в конденсаторах не найдены, то рекомендуем удалить пыль из блока питания, смазать вентилятор и собрать устройство, а после попробовать подключить компьютер.

Проверка питания

Читайте также: ТОП-15 Программ для проверки жесткого диска на ошибки и битые сектора | Windows (7/8/10)

Эта проверка осуществляется путем включения блока питания без присоединения к материнской плате.

  • Отключите компьютер . Затем выключите переключатель на задней стенке блока питания компьютера.
  • Уберите крышку компьютера . Отключите блок питания от других частей компьютера. Отсоедините каждый кабель. Обязательно запомните или сфотографируйте порядок присоединения всех элементов, чтобы потом подключить все кабели обратно.
  • Возьмите кабель питания материнской платы, который идет от блока питания. Найдите зеленый провод .

  • Его необходимо замкнуть с любым из черных проводов . Сделайте это с помощью скрепки или небольшого куска провода.

  • Подключите к блоку питания какое-либо устройство . К примеру, старый ненужный жесткий диск. Это нужно для придания блоку питания определенной нагрузки, отсутствие которой может привести к поломке блока.
  • Подключите блок питания к сети и нажмите кнопку включения на корпусе блока .

Если вентилятор начал вращаться, значит, блок питания работает.

Даже если этот способ проверки показал, что блок питания работает, это не значит, что он полностью исправен .

Проверка с помощью мультиметра

Читайте также: ТОП-15 Лучших программ для восстановления данных с флешки | 2019

Теперь необходимо проверить, передает ли блок питания постоянное напряжение в полном объеме. Для этого:

  • Отключите блок питания и с помощью скрепки или кусочка провода замкните кабель материнской платы. Так вы приведете блок в рабочее состояние.
  • Придайте блоку питания любую внешнюю нагрузку. Подключите к нему дисковод, жесткий диск или кулер;
  • Возьмите мультиметр — это универсальный тестер, замеряющий силу тока. Выставите тестер в режим проверки напряжения постоянного тока.
  • Проверьте напряжение между оранжевым и черным проводом, между красным и черным, а также между желтым и черным.
  • Черный щуп мультиметра втыкаем в разъем напротив черного провода, красный щуп тестера по очереди подключаем к контактам разъема, к которым подходят провода нужных нам цветов.

Работоспособный блок питания будет выдавать следующие значения напряжения:

  • 3 Вольт для оранжевого провода ;
  • 5 Вольт для красного провода ;
  • 12 Вольт для желтого провода .

Если проведенный тест выдал вам неисправность блока питания, то его можно разобрать и починить. После завершения работ соберите все контакты и произведите правильную их установку.

Если проведенный тест показал, что ваш блок питания исправен, но трудности с компьютером продолжаются, то, скорее всего причина в чем-то другом.

Программная проверка

Читайте также: Проверка оперативной памяти: Основные способы для всех операционок | 2019

Можно провести проверку работы блока питания с помощью специализированной программы SpeedFan.

Эта утилита проверяет температуру и силу напряжения блока питания.

При индикации температуры блока питания, эта программа оперирует внутренним термодиодом.

Это позволяет более точно определять температуру.

Скачать
  • Универсальная программа для теста. Если при этом блок питания не перегрелся, значит проблем нет. Примечательно, что программа во время нагрева нагружает не только процессор, но и видеокарту. Вы можете выставить собственный мониторинг напряжений и температур.ирования блока питания — S&M. Данная утилита сильно нагружает процессор, провоцируя максимальный нагрев устройств.

Тестирование с помощью данной утилиты может вызвать перегрев устройства и поломку, если комплектующие низкого качества.

реклама

Исследуемый блок питания устанавливается в обычный корпус системного блока, подключается к «материнской плате» с парой «видеокарт» и обеспечивает работоспособность «компьютера».

Тестовый стенд построен в общем направлении по эмуляции обычного компьютера, неизученной остается лишь методика тестирования.

Общие положения

Методика испытаний блока питания базируется на нормативных актах и построена на эмуляции действительных условий работы системы питания компьютера. Исследуемый блок питания устанавливается и подключается точно так же, как это происходит в обычном компьютере, сами тесты проходят в условиях, которые являются «типичными» для БП в составе компьютерной системы. Сам блок питания в основном запитывается от обычной сети 220 вольт и только в ряде специфических режимов работы применяется эмулятор сети. Испытания и методика их проведения выбрана из востребованных режимов работы и условий воздействия, действительно встречающихся при эксплуатации блока питания. Дублирующие режимы испытаний по возможности устранены.

реклама

Данные выполнения тестов представляются в графической форме с численными характеристиками специфических условий или меры изменения сигнала на графиках. Характерный формат представления изображен на рисунке:

На графике присутствуют три текстовых поля:

  • Верхняя строка: наименование метода испытаний;
  • Вторая строка: название блока питания;
  • Нижняя строка: специфические условия проведения теста или представления данных.

На диаграмме представлены три графика, для выхода 12 В, 5 В и 3.3 В. Вертикальный столбец слева отображает уровни напряжения по каждому графику. При этом первая строка всегда показывает среднее напряжение графика, вторая строка (обычно) – разность максимального и минимального значения на всем ее протяжении, третья строка (обычно) – изменение среднего значения кривой от начала до конца графика. Иначе говоря, насколько повысилось среднее напряжение во время проведения теста.

На представленной диаграмме проводится нагрузочный тест по выходу 3.3 В, что вызывает небольшое повышение напряжения канала 12 В, снижение 5 В и сильное уменьшение по 3.3 В. В колонке слева в третьей позиции по графикам показаны значения этого изменения: «0.02 В», «-0.05 В», «-0.16 В». Есть еще одна особенность в представлении данных – для каждого графика генерируется образцовый уровень с помощью пунктирной линии того же цвета, что и основной график. Это позволяет проще выполнять оценку меры ухода напряжения от базового уровня.

Прямоугольник со стрелками в нижней левой стороне рисунка показывает меру размерности по вертикальной оси. Обычная форма представления графических данных выполняется в «милливольтах», что легко читается и воспринимается, но совсем не подходит для сложных графиков. При выводе графиков в обычных единицах измерения (милливольты) амплитуда/чувствительность каналов 12 В и 3.3 В будут слишком сильно изменяться относительно друг друга. В требованиях нормативных актов оговаривается уход, нестабильность и пульсации в «процентах» от номинальной величины напряжения.

Если перевести данные каналов из «милливольт» в «проценты», то представление графиков всех каналов будет одинаковым и их можно представлять на единой диаграмме без ущемления видимости дефектов. Так и выполняется – если на картинке в нижнем левом углу присутствует прямоугольник со стрелками и в нем указано число с «%», то форма представления данных по каналам пересчитана в «проценты». На данном рисунке проставлено значение «5%», что означает границы изменения уровня на 5%. Сами границы проходят по центральным отсчетам графиков, в данном случае по пунктирным линиям.

В ряде диаграмм в прямоугольнике может быть не только одно число с процентами, а появится еще одно с размерностью «А». Этот множитель описывает меру чувствительности шкалы токов для четвертого графика – тока в сети.

Описание методов тестирования

Испытание блока питания выполняется с помощью определенного набора тестов. Часть из них может отсутствовать на начальном этапе работ, на изготовление и отладку тестового оборудования требуется немалое время. Некоторые тесты не могут быть выполнены, например, измерение уровня шума для безвентиляторных БП или проверка на работоспособность при низкой мощности нагрузки для блоков питания старых стандартов.

По каждому испытанию будут приводиться его особенности, ставиться акцент на наиболее значимых результатах измерений и способах их оценки.

Включение - выключение

Блок питания должен включаться быстро и это свойство востребовано как привычкой пользователей, так и аппаратурой компьютера - встречаются материнские платы с так называемым «двойным стартом». Если задержка включения окажется слишком большой, то задержки при старте BIOS окажется недостаточно и из «двойного» запуска последует обычный «одинарный». Не хочется рассуждать о том, как это скажется на работоспособности загрузчика BIOS, но коль скоро эта процедура была добавлена, значит это кому-нибудь нужно.

Причем «двойной старт» крайне неприятно воспринимается пользователями компьютера, и его наличие означает действительную техническую необходимость в правильной работе этого «неприятного» технологического приема. Короче говоря, если блок питания включается слишком долго, то быть беде. В спецификациях EPS указаны конкретные цифры и допустимый диапазон, остается лишь проверить это.

Методика испытаний заключается в установке сигнала PSON в активное состояние со снятием данных по появлению напряжений на выходах БП. Численных характеристик последовательности появления выходных напряжений и сигнала готовности источника PSOK довольно много, они описаны в EPS (п6.9). Их детальный анализ займет слишком много времени и вряд ли окажется столь захватывающим. Для тех, кому потребуется более точная информация по этому или другим тестам, могу посоветовать изучить «EPS12V Power Supply Design Guide», желательно самой новой редакции. При описании методики будут даваться ссылки на соответствующие пункты EPS или другие сборники нормативных актов.

реклама

Кроме процесса включения не меньший интерес представляет обратный случай - выключение. Компьютер весьма агрессивно сбрасывает нагрузку, останавливая и отключая устройства, при этом никто не заботится о корректной скорости снижения тока нагрузки по каналам питания. Если при включении BIOS может выполнять разнос запуска устройств во времени, да это и так происходит - запуск модулей происходит последовательно - то отключение выполняется быстро и сразу после того, как устройство сообщит о завершении выполнения процедуры остановки. Иначе говоря, процесс отключения состоит из двух фаз - «все работало» и «все выключено» с очень коротким переходным процессом. Для блока питания это очень «неприятная» ситуация, возможны появления кратковременных выходов напряжений из допустимых рамок,… что может оканчиваться неверной работой устройств в этот промежуток времени.

При сбое система может «нормально» отключиться без какой-либо диагностики, ведь и сама операционная система, ее элементы контроля и обработки ошибок, также находятся в процессе отключения. То есть система вроде бы нормально отключилась, но последующее включение принесет незапланированное развлечение. Или процесс отключения все же будет прерван и компьютер окажется невыключенным. Неужели у вас такого не случалось? В этом может быть вина не только ошибок программного обеспечения, но и самого блока питания.

Для изучения характера поведения напряжений строится весь цикл включения/выключения, и он состоит из следующих фаз:

  • Включение сети, выдержка достаточно долгого интервала времени (10 секунд). Время готовности дежурного источника 5VSB тоже хорошо было бы измерять, но это не производится - в реальном использовании системы мало кто включает БП тумблером сети с включенной настройкой BIOS автозапуска по появлению сети. Обычно между появлением 220 вольт и активацией БП проходит значительно дольше 10 секунд;

  • Установка в активное состояние сигнал PSON путем замыкания соответствующей цепи в разъеме материнской платы на землю. Само замыкание производится через диод, что ограничивает напряжение в замкнутом состоянии уровнем 0.7-0.8 В. Обычно материнские платы (южный мост) или замыкают эту цепь накоротко с падением напряжения не выше 0.2 В или устанавливают логический уровень «0» со схожей величиной напряжения. Существуют отдельные модели блоков питания, которые могут или не включаться из-за чуть завышенного уровня нуля или не отключаться из-за неспособности выставить логическую «1» своими средствами. Спецификации требуют от БП, чтобы он сам восстанавливал высокий уровень подтягивающим резистором от своего внутреннего источника 5 вольт, но так делают не все и появляются проблемы. Для обнаружения этого дефекта тестовый стенд именно «закорачивает» (с ограничением падения напряжения), а не выставляет логический уровень, т.е. эмулируется наихудший случай. Аналогичная ситуация может произойти и с величиной сигнала включения PSON -указания EPS определяют максимальный уровень «0» значение 1 вольт и использование слегка повышенного (но допустимого) уровня сигнала включения позволит отловить случаи некачественного отождествления уровня в блоке питания;

  • После подачи сигнала включения PSON ожидается включение БП (появление выходных напряжений) и выставление в активное состояние сигнала готовности блока питания PSOK.

  • По получению PSOK на канале 12В устанавливается вначале небольшой ток (1 А), затем, через 100 мс, нагрузка увеличивается до 50% максимального уровня по 12В. Этим эмулируется два события - включение процессора в первичном режиме работы (одно активное ядро), работа загрузчика, переходящее в инициализацию «тяжелых» устройств типа HDD и видеокарты. Это состояние продолжается 100 мс;

  • Снимается сигнал PSON и контролируется корректность отключения PSOK и снижения выходных напряжений.

На все выполнение теста ток нагрузки по каналам 5В и 3.3В неизменен и составляет минимальные значения для этих выходов (5 В, 0.5 А; 3.3 В, 0.8 А). Типичные устройства, работающие от источников 5В и 3.3В, используют линейные стабилизаторы, что означает практически мгновенное возникновение тока потребления при появлении напряжения питания. Поэтому на время выполнения данного испытания ток по каналам 5В и 3.3В неизменен. Иное дело канал 12В - от него работают только импульсные преобразователи, которые начинают функционировать лишь после появления сигнала подтверждения готовности БП, который вырабатывается на основе сигнала PSOK из блока питания.

Поэтому ток потребления по 12В постоянно управляется - до появления активного состояния PSOK потребление равно 0, затем устанавливается относительно небольшой ток, затем «существенный». Если установить ток потребления по 12В постоянным или вообще его обнулить, то этим нарушится эмуляция действительных процессов, происходящих при реальной работе БП в составе системы. При включении, которое должно происходить не слишком долго, блок питания должен (быстро) зарядить конденсаторы по цепям 3.3В, 5В, 12В до номинального уровня. Процесс обязан проходить быстро, иначе не удастся уложиться в жестко заданные временные рамки. Силу тока заряда можно вычислить как C*dV/dT, где:

  • С = суммарная емкость конденсаторов, подключенных к данному выходу;
  • dV = приращение напряжения;
  • dT = время повышения напряжения.

реклама

Чем выше выходное напряжение и емкость конденсаторов, и чем меньше время процесса, тем больше ток. Но, после повышения напряжения до номинального дальнейшего роста напряжения не происходит, что означает резкое окончание тока заряда. Т.е., блок питания включается на довольно большой ток (и это весьма чувствительная величина, расчеты можете выполнить самостоятельно, формула выше), после чего ток потребления резко пропадает. Резкий наброс/сброс тока - это самое гиблое, что только может быть с импульсным источником. После пропадания тока нагрузки энергия, накопленная в выходном дросселе, не может мгновенно исчезнуть, что проявится в незапланированном выбросе напряжения на этом или «альтернативных» выходах БП.

Если выполнять тестирование с неизменным током нагрузки по 12В, то после заряда конденсаторов сохранится достаточный уровень тока, чтобы энергия дросселя ушла в нагрузку без превышения уровня на выходе - это скроет дефект БП, который в действительности присутствует и может привести к «проблемам». Как прямая противоположность, можно было бы выполнять этот тест вообще без нагрузки по 12В, что привело бы к самому «экстремальному» варианту. Но, увы, это уже перебор. Я сам сталкивался с тем, что БП без нагрузки вовсе отключается через несколько секунд работы. Такой блок питания выглядит странно, но это вполне допустимый режим работы (и он прямо разрешается в EPS). Если вдуматься, то случай с нулевым током потребления не возможен при работе компьютера, хоть «какой-то» ток потребления все же присутствует.

Проверка на высокоэффективные процессоры (типа «Haswell») вынесена в отдельный тест. Логика работы компьютера подразумевает ту последовательность, которая описана выше - включение потребителей по 12В после появления PSOK - и только так следует проверять блоки питания. Иначе можно поставить неправильную оценку очень даже неплохому БП, или наоборот.

Нагрузочная характеристика

Блок питания должен формировать стабилизированное напряжение на нескольких выходах, это его основная задача. Мера стабилизации в разных БП может различаться, поэтому для компьютерных блоков питания определены рамки изменения как средней величины напряжения, так и его пульсаций. Нормируется предельное отклонение +/-5%, при этом рекомендованный диапазон жестче, лишь +5/-3% (EPS2.92 п6.5). Единственное исключение составляет выход «-12В» с рамками +/-10%, но это напряжение используется ограниченным набором устройств и его точного поддержания не требуется. Основными потребителями отрицательного напряжения являются усилители звуковой карты и COM-порты.

реклама

Нагрузочные характеристики строятся для каждого выходного напряжения отдельно, чтобы снизить эффект взаимного влияния. Однако он все равно проявит себя, особенно в блоках питания с групповой стабилизацией. Принцип измерения прост - смотреть величину напряжения на выходе с одновременным монотонным повышением уровня тока с минимального до максимального уровня при сохранении постоянной величины тока по другим выходам. Этот прием обеспечит наиболее независимое измерение каждого канала, вот только взаимное влияние групповой стабилизации исказит представляемые результаты:

Повышение уровня тока по выходу 12В привело к возрастанию напряжения на выходе 5В. Из представленных данных можно вычислить выходное сопротивление выхода - через цепь протекал разный (повышающийся) ток, что вызвало разное (снижающееся) напряжение на выходе, остается лишь проинтегрировать полученные отсчеты. Но канал 5В находился при неизменной величине тока и сопротивление выхода рассчитать невозможно, не говоря уж о том, что оно будет отрицательным. Можно вычислить коэффициент взаимного влияния каналов, но здесь отсутствует «простая» формула пересчета, поэтому данная проблема оставлена на «потом». Пока важно лишь то, что один канал влияет на другой и изменение тока нагрузке по одному выходу может изменить выходное сопротивление другого.

В многоканальных источниках питания все не так просто. Для снижения ошибки получения результатов тестирование по каждому каналу выполняется для нескольких наборов токов нагрузки остальных выходов, причем наборы строятся из типичных значений минимальной и максимальной величин. Например, обычный блок питания может обеспечить по выходу 5В уровень тока до 25-30 ампер, но кому это нужно? Обычная нагрузка по этому выходу находится в интервале 3-5 ампер, поэтому в качестве наибольших значений принимается лишь половина от максимальной мощности нагрузки канала. Логичнее было бы установить еще более сниженный порог, скажем 1/3-1/4, или вообще перейти на постоянные величины, не зависящие от мощности выхода в конкретном блоке питания... но все это выглядит очень плохо и напоминает подгонку.

Ставить 100% максимума тоже неверно, отсюда абсолютно спорное значение «50%». Обычная величина максимальной нагрузки по каналам 5В и 3.3В находится в интервале 20-30 А, что означает 10-15 А при проведении данного теста. Это в несколько раз (2-3-4) выше типичного потребления современного компьютера по данному выходу, но давайте не забывать, что БП может работать не только в «типичных» условиях и захватить больший, но разумный, диапазон всяко полезнее, чем ограничение лишь одним узким набором токов 3-5А.

реклама

С другой стороны, аналогичные рассуждения следует провести при определении минимальных значений тока. Для импульсного преобразователя существует такая характеристика, как кратность изменения тока нагрузки. Система стабилизации может оказаться крайне неустойчивой, если попытаться заставить работать БП с слишком широким коэффициентом кратности. Отношение максимального (12 А) к среднему (4 А) току составляет 3, а среднего к минимальному (0.5 А) уже 8 и это много. Кстати, в более ранних версиях EPS, как и в v2.92 для блоков питания не мощных серий, устанавливается минимальное значение тока по выходу 5В не 0.5, а 1 ампер. И именно по выше озвученной причине - высокая кратность изменения тока, крайне неприятная для БП с групповой стабилизацией.

У большого числа пользователей компьютеров порой возникает такая проблема, что компьютер не включается. Часто это связано с работой блока питания. Поэтому в данной статье я разберу вопрос о том, как проверить блок питания компьютера на работоспособность.

Следуя инструкциям ниже, с этой процедурой справится даже начинающий пользователь ПК. В процессе вам понадобится только вольтметр или в крайнем случае скрепка.

Как проверить блок питания компьютера
на работоспособность

Перед совершением нижеописанных действий попробуйте сначала проверить соединение сетевого шнура, так как компьютер может не включаться из-за плохого контакта. Проверьте, может быть, причина вовне, и напряжение тока не поступает к компьютеру. Но это уже ясно каждому. Если всё с этим хорошо, приступаем к проверке блока питания.

Коротко о блоке питания

Блок питания известен всем как вторичный источник питания. Есть первичный источник – это розетка. Цель работы блока питания заключается в преобразовании переменного напряжение в постоянное. Кроме того, БП обеспечивает питание узлов компьютера на определённом уровне. В итоге БП играет роль промежуточного звена между частями ПК и электрической сетью. Поэтому исправность блока и правильность его работы – довольно важные факторы, от которых зависит функционирование всего ПК. Так как проверить блок питания компьютера?

Каковы причины неполадок с БП?

В большинстве случаев неисправности с блоком связаны с низким качеством сетевого напряжения, например, с различными перепадами или же с выходом за пределы значений показателей напряжения, а также с низким качеством самого компонента, что обычно бывает с наиболее дешёвыми блоками.

Каковы признаки неполадок? Существуют следующие:

  • Нет реакции на нажатие кнопки питания (нет вращения вентиляторов, индикации света или звука).
  • Компьютер не запускается с первого раза.
  • Система не загружается, либо после загрузки происходит отключение компьютера, но при этом работают остальные признаки: вентилятор и индикация.
  • Высокая температура в системном блоке и в БП.

Как проверить блок питания на работоспособность

  1. Проверка подачи напряжения, которая поможет понять, подаётся ли напряжение от блока или нет.
  2. Проверка напряжения на выходе. Здесь могут быть всяческие отклонения от нормы.
  3. Визуальный осмотр БП и поиск там возможного вздутия конденсаторов.

Проверить блок питания на компьютере скрепкой

Вы могли не знать о таком способе, но это очень полезный метод, если правильно его использовать.

Выключите компьютер. Также не забудьте обесточить его, так как ПК работает с напряжением в 220 В, что достаточно опасно для человека.

  1. Откройте боковую крышку системного блока. Если вы не хотите проблем с подсоединением компонентов после их отсоединения, то рекомендую сфотографировать то, как расположены те или иные элементы компьютера. Итак, после фотографирования отсоедините компоненты ПК от блока питания.
  2. Отыщите канцелярскую скрепку. Скрепкой следует замкнуть контакты на блоке. Вместо скрепки подойдёт и похожая на неё по внешним параметрам проволока. Согните скрепку или проволоку в виде буквы «U».
  3. Отыщите разъём питания с 20/24 контактами. К нему подключен жгут с 20 или 24 проводами, идущими от БП к материнской плате. Отсоедините длинную колодку прямоугольного вида с контактами от платы.
  4. Отыщите разъёмы с подключенными к ним зелёным и любым чёрным проводами на коннекторе и вставьте в них скрепку, соединив таким образом между собой. Она должна стоять и контактировать в разъёме надёжно.
  5. Включите БП. Подайте питание к БП.
  6. Проверьте вентилятор БП на работоспособность. Он должен вращаться. Если этого нет, то удостоверьтесь в том, что скрепка хорошо контактирует с проводами.

Данный способ не даёт полного представления о работоспособности устройства и не
отвечает на вопрос о том, как проверить исправность блока питания компьютера, поэтому дальнейшие действия в этом плане более эффективны.

Проверка работы БП

При использовании такого способа вы проверите работу самого БП.

Так же, как и описано выше, вскройте корпус при выключенном питании. Далее необходимо в том же жгуте, подключенном к материнской плате, отыскать чёрный, жёлтый, красный и розовый провода. Вам нужно при себе иметь вольтметр.

Произведите измерения вольтметром нескольких пар проводов. За эталон принимаются следующие значения напряжения:

  • розовый и чёрный – 3,3 В.
  • красный и чёрный – 5 В.
  • и жёлтый и чёрный – 12 В.

Погрешность в ±5 процентов допускается. Так нормальное напряжение должно быть в следующих пределах: 3,14 – 3,47 В, 4,75 – 5,25 В и 11,4 – 12,6 В соответственно.

Визуальный осмотр БП

Так же снимайте крышку и отсоединяйте БП от системного блока. Вам нужно будет открутить четыре винтика, закрепляющих блок. Разберите БП, открутив четыре винта, соединяющие две крышки блока. Снимите крышки, разъединив их. Осуществите осмотр блока визуально. Проверьте его на наличие всевозможных повреждений, вздутий конденсаторов, пылевых засорений. Кроме того, убедитесь в том, что вентилятор ходит свободно. В случае нахождения пыли соберите её пылесосом. При выявлении вздутий сделайте перепайку конденсаторов на новые. Вентилятор смажьте или поменяйте.

Если вышеописанные способы решения проблемы с БП оказались не действенными в вашем случае, и вы уже не знаете, как проверить, работает ли блок питания, отнесите его на диагностику. Может быть придется приобрести новый блок.

Заключение

Итак, из этой статьи вы узнали о том, как проверить блок питания компьютера на работоспособность. Надеюсь, что сведения касательно этого вопроса для пользователей компьютеров расписана понятно и доступным языком.

При таких манипуляциях необходимо быть осторожными с напряжением тока, дабы не возникало ожогов от электричества и всего подобного. Кроме того, от неправильных действий могут сгореть некоторые составляющие компьютера, которые явно станут неисправными, поэтому с этим осторожно.

Блок питания является неотъемлемой частью любого компьютера, и не менее важен для работы чем, к примеру, процессор или материнская плата. Основной его задачей является формирование необходимых токов для работы всех компонентов ПК.

Нередко случается, что компьютер не включается, не происходит загрузка операционной системы, а виной всему может быть неправильно работающий БП. Как проверить блок питания ПК на работоспособность, какие основные клинические проявления некоторых его неисправностей – это и есть основная тема нашей публикации.

Основные параметры БП

Блок питания ПК выдает несколько напряжений, необходимых для работы всех составляющих компьютера.

На рисунке показан самый большой 20-пиновый разъем, который подключается к материнской плате. Показания даны для каждого контакта.

Распиновка и цветовая схема 24-пинового коннектора и остальных разъемов БП

Использования мультиметра для проверки БП

Многие пользователи спрашивают, как осуществить проверку блока питания компьютера мультиметром? Очень просто, зная какое напряжение и куда должно приходить.

Прежде чем вскрыть корпус ПК, убедитесь в том, что он не подключен к сети 220 В.


Если БП включился, значит можно приступать к промерам напряжения на его контактах, согласно схеме, представленной выше. Если блок питания компьютера не включается, значит, он вышел из строя, требует ремонта или полной замены.

При проверке мультиметром между черным и красным проводом на коннекторе, подключенному в материнскую плату, должно быть – 5 В; между черным и желтым – 12 В; между контактами черным и розовым – 3,3 В; между черным и фиолетовым – дежурное напряжение в 5 В.

Если вы не обладаете достаточными знаниями в электронике, то ремонт устройства лучше доверить специалистам.

Метод «скрепки»

Среди пользователей существует простой метод, как проверить блок питания скрепкой. Наш ресурс не останется в стороне, и расскажет в чем этот метод заключается, тем более что практически то же самое было рассмотрено в разделе про использование мультиметра. Это самый простой, можно сказать, домашний метод, который не может показать качество работы источника напряжения, но достаточно достоверно даст понять, включается он или нет.

  1. Отключите ПК от сети.
  2. Вскройте корпус и отключите разъем от материнской платы.
  3. Сделайте из канцелярской скрепки U образную перемычку, которой необходимо закоротить зеленый провод разъема и близлежащий черный.
  4. Включите БП в сеть 220 В.

Если заработал вентилятор, то БП теоретически в рабочем состоянии, если нет – однозначно в ремонт.

Основные симптомы и неисправности

Неисправный БП, чаще всего просто не работает, совсем. Но иногда, пользователь сталкивается с проблемами, которые по всем признакам, являются проявлениями нарушений в оперативной памяти или материнской плате. На самом деле, на микросхемы приходит питание из БП, поэтому сбои в их работе могут говорить о его неисправности. Как проверить блок питания в таком случае, и есть ли смысл в его ремонте, может сказать только специалист. Далее, будут описаны проблемы, при которых причина может быть и БП.

  • Зависания при включении ПК.
  • Ошибки памяти.
  • Остановка HDD.
  • Остановка вентиляторов.

Есть и характерные неисправности, о которых «говорит» сам ПК:

  • Не работает ни одно устройство. Неисправность может быть как фатальной, требующей покупки нового устройства, так и простой, требующей замены предохранителя.
  • Появился запах дыма. Перегорел трансформатор, дроссели, раздуло конденсаторы.
  • Пищит блок питания компьютера. Может потребоваться чистка и смазка вентилятора. Писк при включении также дает трещина в сердечнике трансформатора, и раздувающиеся конденсаторы.

Во всех случаях лучше всего обратиться в , там специалисты поставят более точный диагноз и скажут, есть ли смысл в дальнейшем ремонте устройства.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы с вами займемся сугубо практическим делом. Если вы интересуетесь «железом» компьютера, то хорошо закрепить теоретические знания практикой, правильно?

Допустим, вы купили новый для компьютера. Или вы хотите заменить сгоревший блок другим, бывшим в употреблении.

Можно поставить его сразу (и сыграть в лотерею), но лучше перед установкой проверить. Вы же хотите узнать, как это сделать, не так ли?

Источник дежурного напряжения

Сначала немного теории. Куда же без нее!

Компьютерный содержит в себе источник дежурного напряжения (+5 VSB).

Если вилка блока питания вставлена в сеть, это напряжение будет присутствовать на контакте 21 основного разъема (если разъем 24- контактный).

Этот дежурный источник питания запускает основной инвертор. К этому контакту приходит фиолетовый (чаще всего) провод.

Необходимо замерить это напряжение относительно общего провода (обычно черного цвета) цифровым мультиметром.

Оно должно находиться в пределах + 5 +-5%, т. е. быть в диапазоне от 4,75 до 5,25 В .

Если оно будет меньше, компьютер может не включиться (или будет включаться «через раз»). Если оно будет больше, компьютер может «подвисать».

Если это напряжение отсутствует, питающий блок не запустится !

Облегченная нагрузка блока питания

Если дежурное напряжение находится в норме, необходимо подключить к одному из разъемов нагрузку в виде мощных резисторов (см. фото).

К шине +5 В можно подключить резистор величиной 1 — 2 Ом, к шине +12 В ― величиной 3 ― 4 Ом.

Мощность резисторов должна быть не менее 25 Вт.

Это далеко не полная величина нагрузки. К тому же шина + 3,3 В остается вообще ненагруженной.

Но это необходимый минимум, при котором питающий блок (если он исправен) должен без «вреда для своего здоровья» запуститься.

Резисторы следует припаять к ответной части разъема, который можно взять, например, от неисправного внешнего вентилятора корпуса.

Запуск блока питания

После того как нагрузка подключена, следует замкнуть контакт PS-ON (чаще всего ― зеленого цвета) с соседним общим (обычно черного цвета) проводником.

Контакт PS-ON — четвертый слева в верхнем ряду, если ключ расположен сверху.

Замкнуть можно с помощью скрепки. Блок питания должен запуститься. При этом начнут вращаться лопасти вентилятора охлаждения.

Напоминаем, что компьютерный блок питания лучше не включать без нагрузки!

Во-первых, в нем есть цепи защиты и контроля, которые могут не разрешить основному инвертору запуститься. Во-вторых, в «облегченных» блоках эти цепи могут вообще отсутствовать. В худшем случае дешевый питающий блок может выйти из строя. Поэтому дешевые блоки питания не покупайте!

Контроль выходных напряжений

На всех разъемах появятся выходные напряжения. Следует замерить все выходные напряжения . Они должны находиться в пределах 5% допуска:

    напряжение + 5 В должно находиться в пределах + 4,75 ― 5, 25 В ,

    напряжение +12 В ― в пределах 11,4 ― 12,6 В,

    напряжение +3,3 В ― в пределах 3,14 ― 3,47 В

Значение напряжения в канале + 3,3 В может оказаться выше + 3,47 В. Это связано с тем, что этот канал остается без нагрузки.

Но, если остальные напряжения в пределах нормы, то с высокой долей вероятности можно ожидать того, что и напряжение в канале + 3,3 В под нагрузкой окажется в пределах нормы.

Отметим, что допуск 5% в верхнюю сторону для напряжения + 12 В великоват .

Этим напряжением питаются шпиндели винчестеров. При напряжении + 12,6 В (верхняя граница допустимого диапазона) управляющая шпинделем микросхема-драйвер сильно перегревается и может выйти из строя. Поэтому желательно, чтобы это напряжение было поменьше — 12,2 – 12,3 В (естественно, под нагрузкой).

Следует сказать, что могут быть случаи, когда блок на этой нагрузке работает, а на реальной (которая существенно больше), напряжения «проседают».

Но так бывает сравнительно редко, это вызвано скрытыми неисправностями. Можно сделать, так сказать, «честную» нагрузку, имитирующую реальный режим работы.

Но это не так просто! Современные питающие блоки могут отдавать мощность 400 ― 600 Вт и более. Для проверки работы с переменной нагрузкой надо будет коммутировать мощные резисторы.

Необходимы мощные коммутационные элементы. Все это будет греться…

Предварительный вывод о работоспособности можно сделать и при облегченной нагрузке, и это вывод будет достоверен более чем в 90% случаев.

Несколько слов о вентиляторах

Если , бывшего в употреблении, сильно шумит, он, скорее всего, нуждается в смазке. Или, если он сильно изношен, в замене.

Больше всего это касается небольших вентиляторов диаметром 80 мм, которые устанавливаются на заднюю стенку блока питания.

Вентилятор диаметром 120-140 мм для обеспечения необходимого воздушного потока вращается с меньшей скоростью, поэтому шумит меньше.

В заключение отметим, что качественный блок питания имеет «умную» схему управления, которая управляет оборотами вентилятора в зависимости от температуры или нагрузки. Если температура радиаторов с силовыми элементами (или нагрузка) невелика, вентилятор вращаются с минимальными оборотами.

При повышении температуры или увеличении тока нагрузки обороты вентилятора увеличиваются. Это снижает шум.

С вами был Виктор Геронда.