闲置的电脑电源如何启动利用

笔记本电池如何保养和使用_百度文库
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计算机电源的使用
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计算机上配的电源一般都是普通的电源,故障率比较高,对损坏的电源一般都作报废处理,其实这些电源经过简单的处理是完全能够修好的。
要申明的是,本文的操作比较危险,所有的操作必须断开市电进行,并且要注意的是在断开市电的大约30秒之内,电源内的两个大电容上残存的电还没有放完这时操作是很危险的。请确信自己有这方面的经验后再进行维修操作。维修工具:电烙铁、万用表、焊锡丝、松香和相关配件。
首选弄清接口定义:
ATX电源20针输出电压及功能定义表
针脚 名称   颜色说  明
1 3.3V   橙色 +3.3 VDC
2 3.3V   橙色 +3.3 VDC
3 COM   黑色 Ground
4 5V   红色 +5 VDC
5 COM   黑色 Ground
6 5V   红色 +5 VDC
7 COM   黑色 Ground
8 PWR_OK   灰色 Power Ok (+5V & +3.3V is ok)
9 5VSB   紫色 +5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
10 12V   黄色 +12 VDC
11 3.3V   橙色 +3.3 VDC
12 -12V   蓝色 -12 VDC
13 COM   蓝色 Ground
14 /PS_ON   绿色 Power Supply On (active low)
15 COM   黑色 Ground
16 COM   黑色 Ground
17 COM   黑色 Ground
18 -5V   白色 -5 VDC
19 5V   红色 +5 VDC
20 5V   红色 +5 VDC
首先将Pin 14和15短接,如果ATX电源上的风扇转动,请跳过这一步,看下一条。
如果ATX电源上的风扇没有转动,请用万用表跨接在Pin9的+5SVB端上测量对地Pin15的电压,如果有+5V的电压,那么就有门道了,请看下一条。如果没有电压,一般请废弃这个电源,因为维修的难度就较大了。如果还想继续修理请往下看。
+5VSB只要ATX电源板上有供电就有+5VSB待机启动电压输出,没有电压,就是待机启动电源损坏,这部分电路是一个单独的小功率开头变压器电路,类似一个开关电源的手机的充电器电路。
ATX开关电源中,辅助电源电路是维系微机、ATX电源能否正常工作的关键。其一,辅助电源向微机主板电源监控电路输出+5VSB待机电压,,当主板STR待机时,本单元电路负责给主板的内存供电以维持内存中的信息不丢失。其二,向ATX电源内部脉宽调制芯片主工作IC TL494的12脚和推动变压器一次绕组提供直流工作电压+22V。只要ATX开关电源接入市电,无论是否启动微机,就有+5VSB待机启动电压输出。辅助电源电路处在高频、高压的自激振荡或受控振荡的工作状态,部分电路自身缺乏完善的稳压调控和过流保护,使其成为ATX电源中故障率最高的部位。本文以目前微机中使用的三款国产ATX开关电源为例,结合检修实例剖析辅助电路的工作原理如下:  一、银河
银星-280B
ATX电源辅助电路(见图1)
  整流后的300V直流电压,经限流电阻R72、启动电阻R76、T3推动变压器一次绕组L1分别加至Q15振荡管b、c极,Q15导通。反馈绕组L2感应电势,经正反馈回路C44、R74加至Q15
b极,加速Q15导通。T3二次绕组L3、L4感应电势上负下正,整流管BD5、BD6截止。随着C44充电电压的上升,注入Q15的基极电流越来越少,Q15退出饱和而进入放大状态,L1绕组的振荡电流减小,由于电感线圈中的电流不能跃变,L1绕组感应电势反相,L2绕组的反相感应电势经R70、C41、D41回路向C41充电,C41正极接地,负极负电位,使ZD3、D30导通,Q15基极被迅速拉至负电位,Q15截止。T3二次绕组L3、L4感应电势上正下负,BD5、BD6整流二极管输出两路直流电源,其中+5VSB是主机唤醒ATX电源受控启动的工作电压,若该电压异常,当采用键盘、鼠标、网络远程方式开机或按下机箱面板启动按钮时,ATX电源无法受控启动输出多路直流稳压电源。截止期间,C44电压经R74、L2绕组放电,随着C44放电电压的下降,Q15基极电位回升,一旦大于0.7V,Q15再次导通。导通期间,C41经R70放电,若C41放电回路时间常数远大于Q15的振荡周期时,最终在Q15基极形成正向导通0.7V,反向截止负偏压的电位,减小Q15关断损耗,D30、ZD3组成基极负偏压截止电路。R77、C42为阻容吸收回路,抑制吸收Q15截止时集电极产生的尖峰谐振脉冲。  该辅助电源无任何受控调整稳压保护电路,常见故障是R72、R76阻值变大或开路,Q15、ZD3、D30、D41击穿短路,并伴随交流输入整流滤波电路中的整流管击穿,交流保险炸裂现象。隐蔽故障是C41由于靠近Q15散热片,受热烘烤而容量下降,导致二次绕组BD6整流输出电压在ATX电源接入市电瞬间急剧上升,高达80V,通电瞬间常烧坏DBL494脉宽调制芯片。这种故障相当隐蔽,业余检修一般不易察觉,导致相当一部分送修的银
河ATX开关电源未能找到故障根源,从而又烧坏新换的元件。  二、森达Power98
ATX电源辅助电路(见图2)
  自激振荡工作原理与银河ATX开关电源相同。在T3推动变压器一次绕组振荡电路中增加了过流调整管Q2。Q1自激振荡受Q2调控,当T3一次绕组整流输入电压升高或二次绕组负载过重,流经L1绕组和Q1c、e极的振荡电流增加时,R06过流检测电阻压降上升,由R03、R04传递给Q2
b极,Q2
b极电位大于0.7V,Q2导通,将Q1基极电位拉低,Q1饱和导通时间缩短,一次绕组由电能转化为磁能的能量储存减少,二次绕组整流输出电压下降。而Q1振荡开关管自激振荡正常时,Q2调整管截止。  该电路一定程度上改善了辅助电源工作的可靠性,但当市电上升,整流输入电压升高,或T3二次绕组负载过重,Q2调整作用滞后时,仍会烧R01、R02、Q1、R06元件,有时殃及ZD1、D01、Q2元件。  三、技展
200XA
ATX电源辅助电路(见图3)  其一次绕组边同上述两种电路;二次绕组边增加了过压保护回路。工作原理如下:  若T3二次绕组输出电压上升,由R51、R58分压,精密稳压调节器Q12参考端
Ur电位上升,控制端Uk电位下降,IC1发光二极管导通,光敏三极管c、e极输出电流流入调整管Q17基极,Q17导通使振荡开关管Q16截止,从而起到过压保护作用。D27、R9、C13组成Q16尖峰谐振脉冲吸收回路,C29、L10、C32组成滤波回路,消除+5VSB的纹波电压。
将Pin 14和15短接,如果ATX电源上的风扇转动,说明有+12V输出,可能是波纹电压比较大不能正常使用。请打开电源,认真观察看看哪些电容“发泡”了,一律更换即可修好。注意:这里的电容一律使用+85℃或105℃以上的。
将Pin 14和15短接,如果ATX电源上的风扇不转动,但测量紫色Pin9对地有+5VSB电压,这说明电源的主开关电路有故障。将Pin 14和15短接,电源上的风扇不转动,测量紫色Pin9对地有+5VSB电压。这类故障我的典型维修实例:
1). 打开电源盒,发现两个最大的电解电容有一个顶部发生爆浆现象,也就是示意电路图中的C1或者C2损坏一个,将这两个电容一起同时更换成相同规格的电容(耐压200V以上容量越大越好),故障排除。故障的原因是C1或C2任意损坏一个,主功率开关变压器就不能形成交流电流,所以就不能供电了。
打开电源盒,发现内部电路板外观良好,没有明显的损坏痕迹,没有电容发泡现象。测量两个主功率开关三极管都正常,带电测量C1和C2上都有160V左右电压,正常。顺着向下检查时发现电容C3发生虚焊的现象,重焊后电源修复。C3是厚片状涤纶电容在外力的作用下容易发生晃动的现象而产生虚焊,估计是在生产的时候就已经轻微虚焊加上焊脚的锡量不足,后来能自己表现出虚焊来也就不足为怪了。
3). 打开电源盒,发现内部电路板外观良好,没有明显的损坏痕迹,没有电容发泡现象,但仔细观察主功率开关三极管,发现有一只象有轻微裂痕。经过测量,发现损坏,用两只MJE13007或两只BU508A(508A容易购得,彩电电源上用的电源管)将原来的两只主 功率开关三极对管更换,根据经验故障应该排除,但将Pin 14和15短接仍然是没有+5和+12V供电,不能正常工作。限于手头的工具只有万用表没有示波器等高级工具,维修只得动脑筋认真分析电路了。 我手头上没有相关的资料,只有对照电路板进行绘制主电路图了,绘制的电路图就是上面的示意图了,后来网上下载的有ATX电路图但都没有这个我自己绘制的电路示意图简单明了好用,所以在这特地再用电脑绘制下来供大家使用。现在+5VSB有,各个电容都正常,主功率开关三极管已经正常,看来故障应该是主功率开关三极管的基极没有驱动信号或者是驱动激励不足。加电并短接Pin 14和15实验没有什么动静,断电后摸主功率开关三极管的散热片还是常温,所以排除基极激励不足的可能性。确定下来故障的原因是基极没有驱动信号。可是目测主功率开关三极管的外围电路完全正常,主工作IC TL494有没有送出驱动主功率开关三极管的激励信号呢?给电源板正常通上
电并短接Pin 14和15使电源处于正常工作状态,使用万用表的DB交流档,将两表针跨接在如图所示的推动变压器的冷端推动的AB两端上,测量竟然有将近10V≈的交流信号。这么高的电压估计是空负载造成的,也就是主工作IC TL494送出了驱动信号,但没有加到主功率开关三极管的基极上了。显然现在的故障范围缩小至两个地方了:推动变压器损坏或者是主功率开关三极管的基极耦合电路有问题。经过检查发现外观良好的R4、R5阻值变得很大,用1/8W的电阻更换故障排除。原来是原来的R4 R5所用的电阻是1/16W的电阻,功率太小所致,损坏了外表竟然还和新电阻一样,这个故障很有一定的隐蔽性。
特殊问题解决一例,如有类似使用此法定可排除:现象:银河优质ATX电源,当市电供电不足,一有空调启动计算机便重启。这个现象曾经困扰了我一段时间。自己的UPS暂无法正常使用:电瓶供电时因CRT显示器被他人开启造成消磁线圈突然开启反冲高压损坏逆变MOS对管,郧西县城到处没有配到低电压大电流的逆变用MOS管,只得使用小功率MOS+大功率三极管的复合形式修复,带电视和显示器都没有问题,就是带电脑主机转入逆变时机子要重启。看来正常和逆变切换时的反应变慢引起重启。
修复:在ATX电源的如下图的圆圈部位,加装一个450V220uF的彩电用电容,固定在ATX电源内部,仍使用原来的UPS不再有类似故障出现。加装的电容要注意使用正品行货,安装时注意极性,不能接反,并且最低要有400V的耐压,+85℃或105℃耐温的,容量是越大越好。
在我修过的ATX电源中的故障一般都是接电后将Pin 14和15短接没反应,50%的故障都是无+5V待机电压,只要将待机电源的开关管的基极到+310V之间的启动电阻换掉就可修复,此电阻的阻值一般在500K-600K左右,也可以换的较大点。待机电压有了不开机的原因多是+12V、+5V、+3.3V的整流管击穿,造成电源保护,也有是电容短路坏掉的。  在一些电源中还存在主电源滤波电容鼓起、漏电的故障。我碰到的基本就是这么几类故障,再复杂一点的就没有什么维修的价值了,因为买一个电源才几十元,再去费时费力是不值得的。
ATX电源维修资料(1)主IC TL494芯片功能:12脚供电7-40V;14脚输出+5V Vref 稳压电源给保护电路、PG电路、PSON电路供电;4脚是PSON低电平电源开启有效的加入端;8脚和11脚是主功率开关三极管的基极驱动输出,在IC内部是三极管的C极输出。当4脚为低电平时8和11脚没有脉冲输出说明TL494损坏。(2)各路电压正常,但还是不能正常使用微机,这是没有PG信号的问题,顺着这个思路维修就可以了。这类故障非常少见,维修也不难,就不再详细说明了。PG信号流程:开机加电时,各路电压正常后延迟一会输出+5V PG信号告诉主板电源已经准备好了,你主板现在可以进入正式开机加载过程了。断电时,电压略有下降还有一点供电能力时PG信号就提前变成低电平,告诉主板电源马上要断电了,你马上进行关机处理。PG信号也称为P-OK或POWER_OK信号。为了验证是不是PG信号的问题可以人工模拟PG信号试试便可知道。(3)ATX电源的特点就是利用TL494芯片第4脚的“死驱控制”功能,当该脚电压为+5V时,TL494的第9、11脚无输出脉冲,使两个开关管都截止,电源就处于待机状态,无电压输出。而当第4脚为0V时,TL494就有触发脉冲提供给开关管,电源进入正常工作状态。辅助电源的一路输出送TL494,另一路输出经分压电路得到“+5VSB”和“PS-ON”两个信号电压,它们都为+5V。其中,“+5VSB”输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,要求“+5VSB”输出能提供10mA的工作电流。“电源监控部件”的输出与“PS-ON”相连,在其触发按钮开关(非锁定开关)未按下时,“PS-ON”为+5V,它连接到电压比较器U1的正相输入端,而U1负相输入端的电压为4.5V左右,这样电压比较器U1的输入为+5V,送到TL494的“死驱控制脚”,使ATX电源处于待机状态。当按下主板的电源监控触发按钮开关(装在主机箱的面板上),“PS-ON”变为低电平,则电压比较器U1的输出就为0V,使ATX主机电源开启。再按一次面板上的触发按钮开关,使“PS-ON”又变为+5V,从而关闭电源。同时也可用程序来控制“电源监控部件”的输出,使“PS-ON”变为+5V,自动关闭电源。如在WIN9X平台下,发出关机指令,ATX电源就自动关闭
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核心提示:7月9日早晨7:40,镇江市京口区左湖路罗家湖左湖村一栋居民房内连续发生两次爆炸,发生爆炸的竟然是两台闲置的电脑显示器。事发
&7月9日早晨7:40,镇江市京口区左湖路罗家湖左湖村一栋居民房内连续发生两次爆炸,发生爆炸的竟然是两台闲置的电脑显示器。
事发时,附近很多居民都听到了爆炸声。据消防官兵介绍,爆炸点位于一栋2层高的民房,在一楼东边的一间屋子内,熊熊大火不断从窗户口喷出,浓烟也将楼房的一大半外墙壁熏得漆黑。据附近居民介绍,所幸该间房屋内长期无人居住,里面堆满杂物。
经过消防官兵近一个小时的奋力扑救,大火被成功扑灭,但房间内堆放的物品成了一堆残骸。据房东介绍,屋内并无人居住,可能是由于电线线路老化引起房间里2台电脑显示器爆炸引发火灾。目前,具体起火原因还在进一步调查中。
预防家用电器引起火灾知识四则
电气装置件使用不当也会引起火灾。因此,不要把一般电气装置件安装在露天和有腐蚀气体场所,如果需要安装在这些处所,必须采取防腐措施。家庭厨房所使用的电气装置件,有条件最好选择封闭式的,以防煤气或液化石油气泄漏后,与空气混合达到爆炸极限,遇电火花或电弧引起火灾或爆炸。所有的电气装置件与导线连接处必须接触牢固,电源线的截面一定要选择适当,插座附近不应堆积可燃物,特别要注意不能用裸线头代替插头,以防造成短路引起火灾。
近年来电烤箱、电炉、电熨斗、电吹风、热得快等一些电热器进入了千家万户,由于电热器操作简单,使用方便,清洁卫生而倍受人们的青睐。但是,在日常工作和生活中由于使用不当,常常会导致火灾事故的发生。那么,怎样才能有效地预防电热器引起的火灾呢?
一、要按照各种电热器产品说明书,正确安装,电热器通电后不能离人,当离人、停用、停电或发现电热器有异常情况时,必须立即切断电源。
二、严禁电热器线路超负荷运行。由于电热器功率一般比较大,在选择导线时,要根据电热器的功率配备相应规格的导线,以防导线超负荷而引起火灾。
三、使用电热器时严禁直接放置在可燃物(木质、塑料等)制作的台板上。电热器下面应放置瓷砖、石棉板等非易燃物制作的垫底,或设置专用的支架。
四、使用微波电炉和电磁炉时,要防止线圈受潮短路起火,在烘烤物品时,要掌握好时间,防止烘烤时间过长产生的高温引起燃烧。
怎样预防电视机火灾   
电视机会发生火灾吗?据有关资料介绍,美国每年电视机火灾都有上百起。近年来,随着我国电视机事业的高速发展,这些事故也骤然增多。那么电视机何以会发生火灾呢?高压电源放电引起火灾。电视机中的显像管第二阴极需要很高的电压。如 12英寸 黑白电视机需要电压1万2千伏,大荧屏和彩色电视机需要电压则更高。由于电压高,容易产生放电现象,放电时能使塑料零件等可燃物起火通风不良引起火灾。电视机播放时,机内会产生温度,如果通风不良,散热条件差,就会使机内温度升高,超过界限,导致绝缘性能变差,机件损坏以至着火。遇受雷击易引起火灾。有些用户为了提高接收效果,安装室外天线,这样,如果防雷设施跟不上,就易遇雷击起火。预防电视机火灾的几种方法:雷雨天气尽量不用室外天线,如果一定要用,必须安装接地线或避雷针;电视机电视机要放在通风良好年,若放在柜橱中,应多开些气孔,以利通风散热;收看电视机不宜放在易燃液体和气体的附近,以防放电打火引起火灾;收看结束,要切断电源,以防长时间通电,发热起火。电视机发生故障和异常现象要立即关机,切断电源,待修好后再看。一旦着火,应用二氧化碳、&1211&待灭火器或用湿棉被毯覆盖灭火,切勿浇水;防止显像管爆炸。
谨防电热毯火灾   
电热毯所以能起到取暖作用,是因为它里面的电阻丝将电能转化为热能,由此也容易引起火灾。那么怎样预防电热毯火灾呢?首先是生产厂家要切实把好质量关,出厂产品附有产品说明书,负责向用户介绍安全使用知识。其次是用户使用时,应平铺在被褥上,上面再铺一层毯子或床单,睡前一小时插入电源,睡时拔掉电源;不要折叠使用,不要过分卷曲和剧烈揉搓,并请专人维修,自已不要盲目乱干;清洗时,应从电源线侧将缝线拆开,清洗保护外套,千万不要清洗电热丝托布。
电冰箱也会起火爆炸吗?
提起电冰箱起火爆炸,人们难以置信。然而,这是千真万确的事实。这是为什么呢? 电冰箱的电器系非防爆型,它的开关是自动的,触点为双金属片。当箱内温度低于额定温度时,电源自动断开;当温度高于额定温度时,电源自动接通。所以电冰箱的开关跳动频繁,双金属片时断时通,常常产生电火花。如果电冰箱内存放石油醚等低温危险品,或者电冰箱内集聚易燃气体和粉尘,都可能引起燃烧、爆炸事故。
安全使用洗衣机
洗衣机的问世,大大减轻了人们繁重的家务劳动,但安装使用不当也会引起火灾。洗衣机发生火灾的原因:一是洗衣机在安装时电源线绝缘损坏,造成短路;二是接点接触不牢,造成接触电阻过大,打出火花或产生电弧;三是电机受潮或过载动行,使其绝缘强度降低或损坏,或使用时周围环境的温度过高,时间过长(1小时以上)造成电机发热烧坏。 为保证安全,各用户使用洗衣机时要注意按说明书上的要求,正确地安装,电源线不宜长;使用的插销必须完好,禁止用裸线头代替插头插入插座,也不得将洗衣机常放在潮湿不通风的场所;在使用中要防止电机长期过载运行,一旦发现电机发热,转速成明显下降时,应停止运转;用完后,要关闭开关,拔掉插销,切断电源,以防烧电机引起火灾。}

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