Kako provjeriti radi li sistemska jedinica. Kako provjeriti napajanje


Puno se raspravlja oko pitanja odabira procesora, video kartice ili matične ploče, ali malo ljudi zna da sve to neće raditi ispravno bez dobrog napajanja. Ovaj dio pretvara dolazni napon i distribuira ga svim elementima računala. Ako se "stroj" ne uključi, prva stvar koju treba provjeriti je PSU.

Kako provjeriti ispravnost napajanja računala

Kvar napajanja iznimno je rijedak, jer svi moderni modeli imaju zaštitu od strujnih udara, preopterećenja i drugih problema s mrežom koji bi ga mogli onesposobiti. Međutim, ako se računalo ne pali, prvo mjesto nije provjeriti procesor, već provjeriti napajanje. U pravilu, ako postoje problemi s njim, jedinica sustava ne pokazuje nikakve znakove života: nema rotacije ventilatora, buke s tvrdog diska ili matične ploče.

Da biste testirali napajanje, morate isključiti računalo, na stražnjoj strani PSU prebaciti prekidač u položaj "isključeno". Radi praktičnosti rada, dio se mora ukloniti iz sistemske jedinice. U pravilu, adapter za napajanje ima format atx, koji je standardan za većinu modela kućišta, i set kabela za matičnu ploču, video karticu, hladnjake, tvrdi disk. Najprije ih treba provjeriti upotrebljivost.

Priključci za napajanje

Provjera operativnosti računala počinje prisutnošću napajanja svih elemenata sustava. Za testiranje konektora za napajanje, PSU će svakako morati biti uključen, ali za to nije potrebno spojiti dio izravno na matičnu ploču ili bilo što drugo. Da biste to učinili, spajalica za papir je dovoljna za zatvaranje kruga ili hladnjaka, glavna stvar je da napajanje ne radi "u praznom hodu".

Ako ste spojili hladnjak, ne možete se bojati uključiti napajanje. U uputama ili na ambalaži, a često i na samom uređaju, piše koji napon treba staviti na vodove. Pomoću multimetra možete provjeriti usklađenost svakog s deklariranim pokazateljima. Ako negdje snaga ne odgovara ili je indikator potpuno odsutan, to je mjesto gdje se PSU kvari. Ova će metoda biti detaljnije opisana u metodi provjere kabela za napajanje matične ploče.

Kabel za napajanje računala

U nekim slučajevima uzrok kvara nije jedan od kabela napajanja, već kabel za napajanje koji napaja uređaj. Može se slomiti kada je duže vrijeme u pogrešnom položaju, izgorjeti na mjestima gdje je žica izložena itd. Zamjena ovog elementa sustava je najlakša, pa se prilikom provjere napajanja računala jednostavno pokušava uključiti. Za ovo vam je potrebno:

  1. Spojite hladnjak kako je gore opisano tako da postoji opterećenje.
  2. Ako nema hladnjaka, tada se moraju zatvoriti dva kontakta na 24Pin (atx) kabelu.
  3. Pronađite zelenu žicu i crnu žicu koje treba kratko spojiti.
  4. Uzmite običnu spajalicu, savijte je da napravite slovo U.
  5. Umetnite jedan kraj spajalice u zelenu žicu, a drugi kraj u crnu žicu. Ovo će reći PSU-u da je spojen na matičnu ploču i omogućiti mu da se uključi.
  6. Nakon toga možete uključiti uređaj.
  7. Ako se hladnjak uređaja počne vrtjeti, to znači da se na njega dovodi struja, a problem nije u kabelu za napajanje.
  8. Ako se ne vrti, onda je kabel ili neki dio unutar samog napajanja računala neispravan.

Snaga matične ploče

Za provjeru potreban vam je 24Pin (atx) kabel koji se spaja na matičnu ploču. Nije ga teško pronaći, najveći je i ima 24 pina (stari 20). Na njemu je već instalirana spajalica, ako niste spojili hladnjak. Sve žice ovog kabela obojene su različitim bojama, a ne radi ljepote, one označavaju specifične pokazatelje. Boje znače sljedeće:

  • crna zemlja;
  • narančasta - + 3,3 V;
  • crvena - +5V;
  • žuta - +12;
  • zelena - PS ON (uparen s "zemljom" pokreće jedinicu napajanja, tako da su zatvoreni spajalicom);
  • siva - +5V;
  • ljubičasta - + 5V;
  • bijela - -5V;
  • plava - -12V;

Ovisno o proizvođaču, marki napajanja računala, ove se vrijednosti mogu malo razlikovati, ali većina uređaja odgovara gore navedenim karakteristikama. Trebat će vam multimetar za ispitivanje žica. Jedna sonda (negativna, crna) mora biti spojena na crnu žicu, a druga (crvena) na kontakt koji se testira. Morate usporediti deklarirani napon (po boji) sa stvarnim naponom. Ako se negdje uoče značajna odstupanja, onda ova žica može poslužiti kao razlog za neispravan rad PSU-a.

Provjera kondenzatora multimetrom

Glavna zadaća ovog elementa napajanja je održavanje, održavanje električnog naboja i ujednačavanje napona u električnom krugu. Na primjer, svi su primijetili "bljeskanje" svjetla, što je u biti kratkotrajni pad napona u mreži. Napajanja s neispravnim ili lošim kondenzatorima ne mogu izdržati takve trenutke, računalo se ponovno pokreće. Oni dobri u ovom trenutku oslobađaju nakupljenu energiju i daju dovoljno napetosti za nastavak rada sustava. Kondenzator možete provjeriti na sljedeći način:

  1. Da biste provjerili kondenzator, morate postaviti multimetar u način rada "zvonjenje".
  2. Ako ga nema, izmjerite otpor s postavljenom vrijednošću od 2 kilooma.
  3. Pričvrstite crnu sondu na negativnu nogu kondenzatora, a crvenu na pozitivnu. Ako pomiješate, neće se dogoditi ništa strašno, ali nećete moći ni provjeriti.
  4. Ako je sve učinjeno ispravno, tada će se kondenzator početi puniti. Indikator bi trebao biti iznad 2M, što ukazuje na dovoljan kapacitet dijela i njegovu servisabilnost. Ako je indikator manji ili jednak 2M, kondenzator se mora zamijeniti.

Kako ispitati otpornik multimetrom

Gore je detaljno opisano kako provjeriti kabele napajanja računala, ali kvar ne leži uvijek u njima. Ponekad su manji dijelovi, poput otpornika, uzrok kvara. Opečeni dio se može uočiti golim okom, no ponekad je problem u nepravilnom otporu. Za provjeru potrebno je:

  1. Uključite multimetar u načinu rada za mjerenje otpora.
  2. Nominalnu vrijednost pogledajte na samom otporniku ili na ploči pored njega. Ako ti podaci nisu dostupni nigdje (kineski proizvođači stavljaju krugove u boji), tada možete postaviti vrijednost na 2000 ohma, a ako je prekoračena, jednostavno će se pojaviti broj 1.
  3. Postavite crnu sondu na "minus", a crvenu sondu na "plus" otpornika.
  4. Ako se nazivni i stvarni otpor ne podudaraju, dio se mora zamijeniti.
  5. Dopuštena su odstupanja od 5%.

Program za testiranje napajanja računala

Kako provjeriti napajanje računala s multimetrom je razumljivo, ali postoji opcija bez potrebe za uklanjanjem iz sistemske jedinice. Možete preuzeti program s kojim možete provjeriti PSU. Koristi se, u pravilu, za spontana gašenja, ponovno pokretanje, "plave ekrane smrti". Prije ručnog dijagnosticiranja, važno je razumjeti što konkretno uzrokuje takve kvarove. U nekim slučajevima uzrok je procesor ili upravljački program. Za provjeru možete koristiti program OCST.

Ovaj softver stvara maksimalno opterećenje na određenom elementu sustava. Ne preporučuje se korištenje programa na jeftinim, slabim sustavima. Unutar njega postoji nekoliko kartica koje se odnose na procesor i memoriju, video karticu i napajanje. Opterećenje određenog elementa će odrediti problem s njim. Morate učiniti sljedeće:

  • idite na karticu "napajanje";
  • postavite odgovarajuću rezoluciju za svoj monitor;
  • vrsta testa - "ručno";
  • trajanje provjere - 1 sat;
  • složenost shadera - optimalni parametar koji nudi program;
  • potvrdite okvire pored okvira "puni ekran", "hipertrgovanje", "64-bitni Linckpad";
  • pritisnite tipku "ON".

Ako se tijekom testa pojave kvarovi, program sastavlja izvješće o greškama koje su se dogodile, s naznakom njihove prirode, što vam omogućuje rad s određenim problematičnim elementima računala. To postaje ozbiljan razlog za uklanjanje PSU-a i ručno ga detaljno provjerite multimetrom. Imajte na umu da ako sami rastavite dio, jamstvene obveze proizvođača nestaju.

Video: Provjera napajanja računala

Dobar dan, dragi prijatelji, poznanici, čitatelji, obožavatelji i druge ličnosti. Danas ćemo testno računalo kroz OCCT.

Često je potrebno otkriti uzrok pojave i sve probleme, od ponovnog pokretanja / zamrzavanja do gašenja računala.

U "terenskim" (tj. u normalnim radnim) uvjetima to nije uvijek moguće, jer neki problemi imaju prilično neobičan, da tako kažemo, plutajući karakter i nije ih lako dijagnosticirati. Da, i obično nije dovoljno samo saznati što je krivo, a ne softverski dio, već također morate razumjeti što je točno intrigantno, odnosno koji konkretni komad željeza ima bugove. U takvim situacijama u pomoć nam dolazi specijalizirani softver za provjeru stabilnosti.

Želite li sami znati i moći više?

Nudimo vam obuku u sljedećim područjima: računala, programi, administracija, poslužitelji, mreže, izgradnja web stranica, SEO i drugo. Saznajte detalje sada!

Nakon što krenemo ispred sebe, vidjet ćemo crveno SSSR-prozor programa (pogledajte sliku iznad) u kojem bi, u teoriji, ruski jezik trebao biti postavljen odmah. Prije toga može se pojaviti prozor s gumbom za donacije, dok se može zatvoriti (dobro, ili odmah podržati programera, na vama je).

Ako to nije slučaj, kliknite na ikonu zupčanika s desne strane, a zatim postavite željeni parametar. Ili upotrijebite kakav jest.

Kako testirati računalo

Program ima skup kartica:

  • CPU: OCCT i CPU:LINKPACK, - testiranje stabilnosti procesora u stresnim uvjetima (u smislu opterećenja, snage, temperature itd.);
  • GPU: 3D, - testiranje stabilnosti video kartice;
  • NAPAJANJE, - testiranje stabilnosti baterija (matična ploča, napajanje, sklopovi itd., općenito, testovi opterećenja).

Isprobajmo svaki od njih, jer svaki ima svoje parametre.

PAŽNJA! Koristite s oprezom OCCT na prijenosnim računalima zbog velikog opterećenja i zagrijavanja. Na prijenosnim računalima sa slabim/oštećenim sustavom hlađenja (i drugim elementima) to može dovesti do nepredvidivih posljedica. Vjerojatno bi ga bilo mudro koristiti na njima AIDA64.

Prije testa idite na gornje postavke (gdje postavljate jezik) i postavite limitator temperature procesora (najčešće 85 prevelika vrijednost) i druge (ako su potrebne) komponente.

To se radi na sljedeći način. Izlažemo:

  • Vrsta testa: auto;
  • Trajanje testa: 1 sat 0 minuta;
  • Testni način: veliki skup podataka.

Komentari na postavljene stavke:

  • Radi na određeno vrijeme, tj. sat ili više (ili dok se ne otkrije pogreška), omogućuje vam da ne gubite dodatno vrijeme na dijagnostiku;
  • Vrijeme testiranja, je vrijeme ispitivanja;
  • Skup podataka, - određuje razinu opterećenja i proizvedenog grijanja, kao i broj ispitanih elemenata. Ako je skup podataka mali, tada se testira samo procesor, ako je srednji, onda procesor + memorija, ako je veliki, onda procesor + memorija + čipset. U velikom setu zagrijavanje je jače, ali možete pronaći više grešaka, u malom setu grijanje je manje, ali možete propustiti nešto važno;

Druge opcije:

  • Nedjelovanje na početku i na kraju - ostavite kako jest, omogućuje vam smanjenje opterećenja prije / nakon pokretanja i čitanje potrebnih podataka;
  • Testna verzija, - odaberite onaj koji odgovara instaliranoj verziji operativnog sustava;
  • Broj niti, - u pravilu, kvačica " Auto", ali ako je netočno određen (manje od broja fizičkih i logičkih procesorskih jezgri), tada ga možete postaviti ručno poništavanjem oznake.

NA

Drugi jezičak je CPU: LINPACK, je još jedan test, ali isključivo procesora, a ne više elemenata odjednom (vidi opis prve kartice gore).

Testno upozorenje

Vrijedi s Oprez obratite se ovom testu, jer izuzetno opterećuje i zagrijava procesor (uključujući napajanje jezgre, ako ga podržava matična ploča) i krajnje ekstremni test. Preporučljivo je koristiti samo u prisutnosti snažnog sustava hlađenja i hitne potrebe za dijagnosticiranjem njega i procesora. U drugim slučajevima, bolje je koristiti prvi test.

Za one koji odluče (obično potrebno ako prvi test nije otkrio probleme, ali "vizualno" ostaju):

  • Vrsta testa: auto;
  • Trajanje testa: 1 sat 0 minuta;
  • Testni način: 90% memorije (preporučam zatvaranje svih mogućih programa itd. ili smanjenje ove vrijednosti na 70-80%);
  • 64 bita
  • AVX-kompatibilan paket veza

Zatim sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb NA i pričekajte sat vremena (ili manje ako se pronađe pogreška, računalo se zamrzne, isključi ili pokaže neke druge znakove pregrijavanja i kvara) dok je skeniranje sustava u tijeku. Analiza rezultata prikazana je na kraju članka.

Podržano unakrsna vatra i SLI, provjera i otkrivanje mnogih pogrešaka tijekom jakog zagrijavanja tijekom opterećenja, kao i pomoću posebnog sustava utvrđuju se artefakti (izobličenja slike). Možete raditi testiranje s različitim brojem shadera, FPS-a i svega ostalog.

Ovdje, zapravo, stavljamo sljedeće:

  • Vrsta testa: auto
  • Trajanje testa: 1 sat 0 minuta
  • DirectX verzija
  • Dozvola
  • Vrsta: cijeli zaslon (kvačica);
  • Provjera grešaka: za prvi test obično ga nema potrebe provjeravati, za drugi (ako problem vizualno postoji, ali nisu pronađene pogreške), ima smisla označiti okvir;
  • Složenost shadera: općenito, ovaj je parametar odgovoran za broj operacija koje video kartica izvodi u jednom prolazu (najčešće se odabire najveća dostupna vrijednost ili, ako trebate posebno testirati neku aplikaciju, odabiremo vrijednost koja aplikacija koristi);
  • limiter: 0 (nula) ili 60 (ako koristite vertikalnu sinkronizaciju i trebate testirati rad pod njom).

Zatim sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb NA i pričekajte sat vremena (ili manje ako se pronađe pogreška, računalo se zamrzne, isključi ili pokaže neke druge znakove pregrijavanja i kvara) dok je skeniranje sustava u tijeku. Analiza rezultata prikazana je na kraju članka.

Sam test obično izgleda kao na slici iznad. Ne počinje odmah (vidi razdoblja neaktivnosti), može promijeniti vrstu slike (slike). Značajna vizualna izobličenja (teško ih je zamijeniti s nečim) su artefakti i ukazuju na probleme s video karticom, njezinom memorijom i bilo čime drugim.

PAŽNJA! Prilično teško za analizu, preporuča se koristiti samo ako prvi testovi nisu otkrili ništa i ništa, ali problemi i dalje postoje. Opasno i definitivno nije pogodno za jeftine ( bez imena) i nekvalitetni izvori napajanja. Koristite na vlastitu odgovornost.

Slično prethodnom testu, ovdje se postavlja sljedeće:

  • Vrsta testa: auto
  • Trajanje testa: 1 sat 0 minuta
  • DirectX verzija: ako je dostupno, onda 11, ako nije, onda 9, ako trebate posebno testirati za neku aplikaciju, tada odaberite vrijednost koju aplikacija koristi;
  • Dozvola: trenutno ili, ako trebate posebno testirati neku aplikaciju, odaberite vrijednost koju aplikacija koristi;
  • Vrsta: prikaz preko cijelog zaslona (kvačica);
  • 64 bita: ako sustav i procesor podržavaju;
  • AVX-kompatibilan paket veza, - ima smisla izbjegavati ako ne znate o čemu se radi;
  • Koristite sve logičke jezgre, - moraju biti postavljeni ako je potvrdni okvir dostupan (mogu biti onemogućeni ako ih nema ili im se ne može pristupiti).

Zatim sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb NA i pričekajte sat vremena (ili manje ako se pronađe pogreška, računalo se zamrzne, isključi ili pokaže neke druge znakove pregrijavanja i kvara) dok je skeniranje sustava u tijeku. Analiza rezultata je objašnjena u nastavku.

Analiza rezultata ispitivanja OCCT

Kao rezultat testova možete dobiti sljedeći rezultat:

  • Grafikoni, - najčešće, u nedostatku ozbiljnog fizičkog kvara (gašenje, ponovno pokretanje, zamrzavanje itd.), rezultat su bilo kojeg testa, sadrže temperature, napone i druge podatke za analizu;
  • Pogreška(u programu), - obično greška u jezgri ili nešto drugo što zaustavlja test (ali računalo radi), najčešće je naznačen njen broj ili barem kratak opis (greška u jezgri toga i tog);
  • Plavi ekran smrti, - da ima smisla čitati;
  • Fizički neuspjeh(ili rad zaštite), - gašenje, ponovno pokretanje, zamrzavanje i slične životne strahote.

Kako poletjeti s njim;

  • Za analizu temperaturne karte pročitajte (obratite posebnu pozornost na najveće dopuštene vrijednosti), ako ste u nedoumici, pogledajte dokumentaciju za pregrijanu komponentu (na papiru ili na web stranici proizvođača) kako biste analizirali najviše dopuštene temperature;
  • Za analizu rasporedi vezani uz hranu, trebali biste razumjeti da su neznatna odstupanja prihvatljiva (za desetinke, stotinke ili manje reda), isključujući određene vrijednosti ​​(na primjer, napajanje procesora može se dosta promijeniti, zbog tehnologija za uštedu energije, kontrole frekvencije , overclocking itd.). Ako je to teško shvatiti, kontaktirajte nas na forumu) za moćniji ili su (kvarovi) rezultat potpunog kvara komponente. Potonje je najteže dijagnosticirati; najčešće su kvarovi napajanja (neisključivanje računala u potpunosti ili njegovo neuključivanje odmah) i / ili video kartice (artefakti slike) odmah jasni.

Ako postoje složeni problemi koje je potrebno razvrstati gledajući grafikone i tako dalje, kontaktirajte nas, na primjer, na forumu.

Pogovor

Ponavljam da je jedan od najmoćnijih testova stabilnosti koji se, u principu, može naći. Često ga koriste overclockeri (oni koji overclockiraju komponente računala) kako bi testirali stabilnost, što govori mnogo.

Kao i uvijek, ako ima (razumnih) misli, pitanja, zahvala ili dopuna, onda ih, tradicionalno, napišite u komentarima na ovaj članak (ili na gore spomenutom forumu).

Hvala vam što ste s nama.
Stabilnost za vas!

Vjerojatno ste se, poput većine korisnika osobnih računala, već susreli s raznim problemima povezanim s kvarom bilo koje vitalne konfiguracijske komponente. Upravo se takvi detalji izravno odnose na napajanje računala, koje se sklono pokvariti uz nedovoljno visoku razinu brige vlasnika.

U okviru ovog članka razmotrit ćemo sve trenutno relevantne metode za provjeru operativnosti elemenata napajanja računala. Štoviše, također ćemo se djelomično pozabaviti sličnim problemom s kojim se susreću korisnici prijenosnih računala.

Kao što smo već rekli, napajanje računala, bez obzira na ostale komponente sklopa, važan je detalj. Kao rezultat toga, kvar ove komponente može dovesti do potpunog kvara cijele jedinice sustava, što znatno otežava dijagnostiku.

Ako se vaše računalo ne uključuje, možda uopće nije kriva napojna jedinica - zapamtite ovo!

Cijela poteškoća u dijagnosticiranju takvih komponenti leži u činjenici da nedostatak napajanja u računalu može uzrokovati ne samo PSU, već i druge komponente. To se posebno odnosi na središnji procesor, čiji se kvar očituje u velikom broju posljedica.

Bilo kako bilo, dijagnosticiranje problema u radu uređaja za napajanje je red veličine lakše nego kod kvarova drugih elemenata. Ovakav zaključak proizlazi iz činjenice da je predmetna komponenta jedini mogući izvor energije u računalu.

Metoda 1: Provjera napajanja

Ako u bilo kojem trenutku tijekom rada računala ustanovite da ne radi, trebali biste odmah provjeriti prisutnost električne energije. Provjerite je li mreža potpuno funkcionalna i ispunjava li zahtjeve napajanja.

Ponekad može doći do strujnih udara, ali u ovom slučaju posljedice su ograničene na samo isključivanje računala.

Neće biti suvišno još jednom provjeriti spojni kabel PSU-a na mrežu za vidljiva oštećenja. Najbolja metoda testiranja bila bi pokušati spojiti korišteni kabel za napajanje na drugo računalo koje potpuno radi.

U slučaju korištenja prijenosnog računala, koraci za uklanjanje problema s električnom energijom potpuno su slični gore opisanim. Jedina razlika je u tome što će u slučaju kvara kabela prijenosnog računala njegova zamjena koštati red veličine skuplje nego u slučaju problema s punim računalom.

Važno je pažljivo pregledati i provjeriti izvor napajanja, bilo da se radi o utičnici ili zaštiti od prenapona. Svi sljedeći odjeljci članka fokusirat će se posebno na napajanje, stoga je izuzetno važno unaprijed riješiti sve probleme s električnom energijom.

Metoda 2: Korištenje kratkospojnika

Ova je metoda idealna za početno testiranje performansi PSU-a. Međutim, vrijedi rezervirati unaprijed da ako nikada niste ometali rad električnih uređaja i ne razumijete u potpunosti princip rada osobnog računala, najbolji izlaz je kontaktirati tehničke stručnjake.

Dođe li do bilo kakvih komplikacija, možete ozbiljno ugroziti svoj život i stanje PD-a!

Cijela poanta ovog odjeljka članka je korištenje ručno izrađenog kratkospojnika za naknadno zatvaranje kontakata napajanja. Ovdje je također važno napomenuti da je metoda vrlo popularna među korisnicima, a to zauzvrat može uvelike pomoći u slučaju bilo kakvih nedosljednosti s uputama.

Prije nego što prijeđete izravno na opis metode, morat ćete rastaviti računalo unaprijed.


Nešto više o isključivanju napajanja možete saznati iz posvećenog članka.

Nakon što ste se pozabavili uvodom, možete nastaviti s dijagnozom pomoću skakača. I odmah treba napomenuti da smo, zapravo, ovu metodu već opisali, budući da je stvorena prvenstveno kako bi se mogla pokrenuti jedinica za napajanje bez upotrebe matične ploče.

Nakon što ste se upoznali s metodologijom pokretanja PSU-a koju smo dali, nakon napajanja treba obratiti pozornost na ventilator. Ako glavni hladnjak uređaja ne pokazuje znakove života, možete sa sigurnošću zaključiti da ne radi.

Pokvareno napajanje najbolje je zamijeniti ili poslati u servisni centar na popravak.

Ako nakon pokretanja hladnjak radi ispravno, a sam PSU proizvodi karakteristične zvukove, s velikom vjerojatnošću možemo reći da je uređaj u ispravnom stanju. Međutim, čak i pod takvim okolnostima, jamstvo provjere je daleko od idealnog i stoga preporučujemo da napravite dublju analizu.

Metoda 3: Korištenje multimetra

Kao što se može vidjeti izravno iz naziva metode, metoda se sastoji u korištenju posebnog inženjerskog uređaja "Multimetar". Prvo ćete morati nabaviti takav mjerač, kao i naučiti osnove njegove uporabe.

Obično se među iskusnim korisnicima multimetar naziva testerom.

Pogledajte prethodnu metodu nakon što ispunite sve upute za testiranje. Nakon toga, uvjerivši se da radi i imajući otvoren pristup glavnom kabelu napajanja, možete nastaviti s akcijom.

  1. Prvo morate saznati kakav se kabel koristi u vašem računalu. Ukupno postoje dvije vrste:
  • 20-pinski;
  • 24 igle.
  • Izračun možete napraviti čitanjem tehničkih specifikacija napajanja ili ručnim brojanjem pinova u glavnom konektoru.
  • Ovisno o vrsti žice, preporučene radnje se donekle razlikuju.
  • Pripremite malu, ali prilično pouzdanu žicu, koja će tada biti potrebna za zatvaranje određenih kontakata.
  • Ako koristite 20-pinski konektor napajanja, trebali biste spojiti pinove 14 i 15 međusobno pomoću kabela.
  • Kada je napajanje opremljeno 24-pinskim konektorom, potrebno je zatvoriti pinove 16 i 17, također pomoću prethodno pripremljenog komada žice.
  • Nakon što ste sve učinili točno prema uputama, priključite PSU na električnu mrežu.
  • Istodobno, uvjerite se da do trenutka kada je napajanje spojeno na mrežu, ništa ne presijeca žicu, odnosno njezine gole krajeve.
  • Ne zaboravite koristiti zaštitu za ruke!

    Kao iu prethodnoj metodi, nakon napajanja, PSU se možda neće pokrenuti, što izravno ukazuje na kvar. Ako hladnjak i dalje radi, možete nastaviti s detaljnijom dijagnostikom pomoću testera.


    Sve navedene vrijednosti su zaokruživanje ovih brojki, budući da male razlike ipak mogu biti posljedica određenih okolnosti.

    Nakon što ispunite naše upute, provjerite jesu li primljeni podaci u skladu sa standardom razine napona. Ako primijetite dovoljno značajne razlike, napajanje se može smatrati djelomično neispravnim.

    Razina napona koja se isporučuje matičnoj ploči neovisna je o modelu napajanja.

    Budući da je sama PSU prilično složena komponenta osobnog računala, najbolje je kontaktirati stručnjake za popravke. To se posebno odnosi na korisnike koji nisu upoznati s radom električnih uređaja.

    Osim gore navedenog, multimetar bi mogao dobro doći u procesu provjere mrežnog adaptera prijenosnog računala. I iako su kvarovi ove vrste PSU-a rijetki, svi možete pronaći probleme, posebno kada koristite prijenosno računalo u prilično teškim uvjetima.


    Model prijenosnog računala nema apsolutno nikakav utjecaj na razinu isporučene električne energije.

    U nedostatku ovih pokazatelja, morate ponovno pažljivo ispitati mrežni kabel, kao što smo rekli u prvoj metodi. U nedostatku vidljivih nedostataka, samo potpuna zamjena adaptera može pomoći.

    Metoda 4: Korištenje testera napajanja

    U tom slučaju trebat će vam poseban uređaj za testiranje PSU-a za analizu. Zahvaljujući takvom uređaju možete spojiti igle komponenti računala i dobiti rezultate.

    Trošak takvog testera u pravilu je nešto niži od punopravnog multimetra.

    Imajte na umu da se sam uređaj može značajno razlikovati od onog koji smo predstavili. Iako testeri napajanja dolaze u različitim modelima koji se razlikuju po izgledu, princip rada je uvijek isti.

    1. Pročitajte specifikaciju mjerača koji koristite kako biste izbjegli poteškoće.
    2. Spojite odgovarajuću žicu s PSU-a na 24-pinski konektor na kućištu.
    3. Ovisno o osobnim preferencijama, spojite ostale pinove na namjenske konektore na kućištu.
    4. Preporuča se korištenje Molex konektora bez greške.
    5. Također je preporučljivo dodati napon s tvrdog diska pomoću SATA II sučelja.

    6. Koristite tipku za napajanje mjernog uređaja za očitavanje PSU-a.
    7. Možda će biti potrebno kratko pritisnuti tipku.

    8. Na zaslonu uređaja prikazat će vam se konačni rezultati.
    9. Glavna pokazatelja su samo tri:
    • +5V - od 4,75 do 5,25 V;
    • +12V - od 11,4 do 12,6 V;
    • +3,3 V - od 3,14 do 3,47 V.

    Ako su vaša konačna mjerenja ispod ili iznad norme, kao što je ranije spomenuto, napajanje zahtijeva hitan popravak ili zamjenu.

    Metoda 5: Korištenje alata sustava

    Uključujući slučajeve kada je PSU još uvijek u radnom stanju i omogućuje vam pokretanje računala bez ikakvih posebnih poteškoća, možete izvršiti rješavanje problema pomoću sistemskih alata. Istodobno, imajte na umu da je provjera obavezna samo kada postoje očiti problemi u ponašanju računala, na primjer, spontano uključivanje ili isključivanje.

    Ako se vaše računalo često smrzava ili stalno zahtijeva ponovno pokretanje ili se uopće ne uključuje, tada je mogući uzrok takvih problema neispravnost napajanja.

    Napajanje napaja sve komponente kućišta računala. Pretvara dolazni izmjenični napon u istosmjerni.

    Simptomi kvara

    Postoji niz znakova koji su karakteristični za neispravan akumulator. Napajanje ne radi u željenom načinu rada pod sljedećim uvjetima:

    • Pritiskom na tipku za napajanje ne pokreće se jedinica sustava. Nema svjetlosnog i zvučnog odgovora na uključivanje. Hladnjaci se ne okreću. U takvoj situaciji, napajanje može pokvariti ili može doći do prekida u žicama, lošeg napajanja izmjeničnom strujom iz mreže;
    • Računalo se ne uključuje prvi put. Problem je ili u napajanju, ili u labavom spoju konektora, ili u neispravnosti gumba za uključivanje;
    • Računalo se isključuje bez ikakvog razloga u fazi učitavanja operativnog sustava. Razlog tome može biti povremeni prijenos napona s napajanja na druge komponente računala. Ovaj kvar također može ukazivati ​​na pregrijavanje napajanja i, kao rezultat toga, prisilno ga isključiti.
    • Imati plavi ekran.
    • Prisutnost mirisa paljevine.

    Inspekcija bloka

    Pažnja!

    Provjera ispravnog rada napajanja računala uključuje izvođenje određenih manipulacija pod naponom. Budite iznimno oprezni kako biste izbjegli nezgode. Prije početka ispitivanja provjerite ispravnost svakog kabela. Ne dirajte dijelove mokrim golim rukama.

    1 Vizualna provjera napajanja.

    Ovo je prvi i najlakši način provjere.

    • Odvijte 4 (ili 6) vijka, odvojite blok od kućišta računala;
    • Odvijte vijke koji se nalaze u tijelu bloka i rastavite ga;
    • Pažljivo pregledajte čip napajanja. Obratite posebnu pozornost na kondenzatore.

    Ako među njima ima natečenih, onda je zaštita napajanja neispravna. Dijelove treba hitno zamijeniti.

    Ako nema problema s kondenzatorima, preporučujemo uklanjanje prašine s napajanja, podmazivanje ventilatora i sastavljanje uređaja, a zatim pokušajte spojiti računalo.

    Provjera snage

    Ova se provjera provodi uključivanjem napajanja bez spajanja na matičnu ploču.

    • Isključite računalo. Zatim isključite prekidač na stražnjoj strani napajanja računala.
    • Uklonite poklopac računala. Isključite napajanje iz ostalih dijelova računala. Odspojite svaki kabel. Svakako zapamtite ili slikajte redoslijed kojim ste spojili sve elemente kako biste kasnije mogli ponovno spojiti sve kabele.
    • Uzmite kabel za napajanje matične ploče koji dolazi iz napajanja. Pronađite zelenu žicu.

    • Mora biti kratko spojen na bilo koju od crnih žica.. Učinite to spajalicom za papir ili malim komadićem žice.

    • Spojite bilo koji uređaj na napajanje. Na primjer, stari nepotrebni tvrdi disk. To je neophodno kako bi se opskrbi električnom energijom dalo određeno opterećenje, čiji nedostatak može dovesti do oštećenja jedinice.
    • Spojite napajanje na mrežu i pritisnite gumb za napajanje na tijelu bloka.

    Ako se ventilator počne okretati, napajanje radi.

    Čak i ako je ova metoda ispitivanja pokazala da napajanje radi, to ne znači da je potpuno funkcionalno..

    Provjera multimetrom

    Sada morate provjeriti prenosi li napajanje konstantan napon u cijelosti. Za ovo:

    • Isključite napajanje i spajalicom ili komadom žice kratko spojite kabel matične ploče. Tako dovodite blok u radno stanje.
    • Dajte izvoru napajanja vanjsko opterećenje. Spojite disketni pogon, tvrdi disk ili hladnjak na njega;
    • Uzmite multimetar - ovo je univerzalni tester koji mjeri snagu struje. Postavite tester na način rada za ispitivanje istosmjernog napona.
    • Provjerite napon između narančaste i crne žice, između crvene i crne i između žute i crne žice.
    • Stavljamo crnu sondu multimetra u konektor nasuprot crne žice, spajamo crvenu sondu testera zauzvrat na kontakte konektora, na koje su prikladne žice boja koje su nam potrebne.

    Radni izvor napajanja će proizvesti sljedeće vrijednosti napona:

    • 3 volta za narančastu žicu;
    • 5 volti za crvenu žicu;
    • 12 volti za žutu žicu.

    Ako vam je test pokazao neispravnost napajanja, tada se može rastaviti i popraviti. Nakon završetka rada prikupite sve kontakte i ispravno ih instalirajte.

    Ako je test pokazao da vaše napajanje radi, ali poteškoće s računalom se nastavljaju, onda je najvjerojatnije razlog nešto drugo.

    Pozdrav dragi čitatelji! Danas ćemo se baviti čisto praktičnom stvari. Ako vas zanima računalni hardver, onda je dobro teoretsko znanje učvrstiti praksom, zar ne?

    Recimo da ste kupili novi za svoje računalo. Ili želite zamijeniti izgorjeli blok rabljenim.

    Možete ga staviti odmah (i igrati na lutriji), ali bolje je provjeriti prije instaliranja. Želiš znati kako se to radi, zar ne?

    Izvor napona u pripravnosti

    Prvo, malo teorije. Gdje bez nje!

    Računalo sadrži izvor napona pripravnosti(+5 VSB).

    Ako je utikač napajanja uključen, ovaj napon će biti prisutan na pinu 21 glavnog konektora (ako je konektor 24-pinski).

    Ovo rezervno napajanje pokreće glavni pretvarač. Na ovu iglu dolazi ljubičasta (najčešće) žica.

    Potrebno je izmjeriti ovaj napon u odnosu na zajedničku žicu (obično crnu) digitalnim multimetrom.

    Trebao bi biti unutar + 5 + -5%, tj. biti u rasponu 4,75 do 5,25 V.

    Ako je manje, računalo se možda neće uključiti (ili će se uključiti "jednom"). Ako je više, računalo se može "smrznuti".

    Ako taj napon nije prisutan, napajanje se neće pokrenuti.!

    Lagano opterećenje napajanja

    Ako je napon u stanju pripravnosti normalan, potrebno je spojiti opterećenje na jedan od konektora u obliku snažnih otpornika(vidi fotografiju).

    Na sabirnicu +5 V može se spojiti otpornik od 1 - 2 oma, a na sabirnicu +12 V otpornik od 3 - 4 oma.

    Snaga otpornika mora biti najmanje 25 vata.

    Ovo je daleko od punog opterećenja. Osim toga, sabirnica + 3,3 V općenito ostaje neopterećena.

    Ali ovo je nužni minimum na kojem bi se jedinica za napajanje (ako je u dobrom stanju) trebala pokrenuti bez "štete za svoje zdravlje".

    Otpornike treba zalemiti na spojni konektor, koji se može uzeti, na primjer, iz neispravnog vanjskog ventilatora kućišta.

    Pokretanje napajanja

    Nakon što je opterećenje spojeno, zatvorite PS-ON kontakt (najčešće zeleni) sa susjednim zajedničkim (obično crnim) vodičem.

    PS-ON kontakt je četvrti slijeva u gornjem redu ako je ključ na vrhu.

    Možete ga zatvoriti spajalicom. Napajanje bi trebalo početi. To će uzrokovati okretanje lopatica ventilatora za hlađenje.

    Podsjećamo vas da je bolje ne uključivati ​​napajanje računala bez opterećenja!

    Prvo, ima zaštitne i upravljačke krugove koji mogu spriječiti pokretanje glavnog pretvarača. Drugo, u "laganim" blokovima, ti lanci mogu biti odsutni uopće. U najgorem slučaju, jeftino napajanje može propasti. Stoga ne kupujte jeftina napajanja!

    Praćenje izlaznog napona

    Svi priključci će pokazati izlazne napone. Treba izmjeriti sve izlazne napone. Moraju biti unutar 5% tolerancije:

      napon + 5 V mora biti unutar + 4,75 - 5,25 V,

      napon +12 V - unutar 11,4 - 12,6 V,

      napon +3,3 V - unutar 3,14 - 3,47 V

    Vrijednost napona u kanalu +3,3 V može biti veća od +3,47 V. To je zbog činjenice da ovaj kanal ostaje bez opterećenja.

    Ali, ako su ostali naponi unutar normalnog raspona, tada se s velikim stupnjem vjerojatnosti može očekivati ​​da će napon u kanalu + 3,3 V pod opterećenjem biti unutar normalnog raspona.

    Imajte na umu da je tolerancija od 5% na gornjoj strani za +12V prevelika..

    Ovaj napon hrani vretena tvrdog diska. Pri naponu od + 12,6 V (gornja granica dopuštenog raspona), upravljački čip koji kontrolira vreteno se pregrijava i može pokvariti. Stoga je poželjno da taj napon bude manji - 12,2 - 12,3 V (naravno, pod opterećenjem).

    Treba reći da mogu postojati slučajevi kada jedinica radi na ovom opterećenju, ali na stvarnom (koje je mnogo veće), naponi "spadaju".

    Ali to se događa relativno rijetko, uzrokovano je skrivenim kvarovima. Možete napraviti, da tako kažem, "pošteno" opterećenje koje simulira pravi način rada.

    Ali nije to tako lako! Moderni izvori napajanja mogu isporučiti snagu od 400 - 600 W ili više. Za testiranje rada s promjenjivim opterećenjem bit će potrebno prebaciti snažne otpornike.

    Potrebni su snažni sklopni elementi. Sve će ovo zagrijati...

    Preliminarni zaključak o učinku može se donijeti čak i pri malom opterećenju, a taj će zaključak biti pouzdan u više od 90% slučajeva.

    Nekoliko riječi o navijačima

    Ako rabljeni stvara mnogo buke, najvjerojatnije ga treba podmazati. Ili, ako je jako istrošen, u zamjenu.

    Ponajviše se to odnosi na male ventilatore promjera 80 mm koji se ugrađuju sa stražnje strane napajanja.

    Ventilator promjera 120-140 mm vrti se nižom brzinom kako bi osigurao potreban protok zraka, pa stvara manje buke.

    Zaključno, napominjemo da visokokvalitetno napajanje ima "pametni" upravljački krug koji kontrolira brzinu ventilatora ovisno o temperaturi ili opterećenju. Ako je temperatura radijatora s elementima snage (ili opterećenjem) niska, ventilator se okreće minimalnom brzinom.

    S povećanjem temperature ili povećanjem struje opterećenja povećava se brzina ventilatora. Ovo smanjuje buku.

    Victor Geronda je bio s vama.

    Izbor urednika
    Teško je pronaći dio piletine od kojeg je nemoguće napraviti pileću juhu. Juha od pilećih prsa, pileća juha...

    Da biste pripremili punjene zelene rajčice za zimu, trebate uzeti luk, mrkvu i začine. Mogućnosti za pripremu marinada od povrća ...

    Rajčica i češnjak su najukusnija kombinacija. Za ovo konzerviranje trebate uzeti male guste crvene rajčice šljive ...

    Grissini su hrskavi štapići iz Italije. Peku se uglavnom od podloge od kvasca, posipane sjemenkama ili solju. Elegantan...
    Raf kava je vruća mješavina espressa, vrhnja i vanilin šećera, umućena pomoću otvora za paru aparata za espresso u vrču. Njegova glavna karakteristika...
    Hladni zalogaji na svečanom stolu igraju ključnu ulogu. Uostalom, ne samo da omogućuju gostima lagani zalogaj, već i lijep...
    Sanjate li naučiti kako ukusno kuhati i impresionirati goste i domaća gurmanska jela? Da biste to učinili, uopće nije potrebno provoditi na ...
    Pozdrav prijatelji! Predmet naše današnje analize je vegetarijanska majoneza. Mnogi poznati kulinarski stručnjaci vjeruju da je umak ...
    Pita od jabuka pecivo je koje je svaka djevojčica naučila kuhati na satovima tehnologije. Upravo će pita s jabukama uvijek biti vrlo...