开关电源接地阻值多少合格
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一、怎么测CPU供电短路?
检测CPU供电
主板CPU电路主要为CPU工作提供条件。它采用的是开关电源电路,主要由电源控制芯片、电感线圈、场效应管和电容等组成。CPU供电路故障会导致CPU不工作,电脑无法运行。它的故障主要是场效应管和电容及电源控制芯片损坏。
方法一:
1)检测时先检测12V供电插座对地阻值,正常为300-700欧。这个阻值正常说明,CPU供电路的上管正常,否则可能被击穿。
2)接着测CPU供电电压,正常值为0.8-1.8V,这个电压不正常测CPU供电电路场效应管对地阻值,正常为100-300欧,这个电阻如果正常,
3)接着测CPU供电电路芯片输出电压,一般为3.3V,若不正常,接着测量这个芯片极信号,正常为5V,这个正常再测供电电压是否正常,一般为5或12V,若这两个正常,则芯片损坏。如果更换后供电电压是正常的,但CPU还是不工作,是I0坏,更换
方法二:
如果是CPU的供电MOS管击穿短路了,检查的办法是先拔掉CPU附近的12V4脚供电线再开机,若能开机风扇转的话那可以确定是CPU周围的MOS管坏了。若还是点不亮那只能说是主板报废,没维修价值了。根据12V短路的现象可以通过以下3点步骤解决:
首先拔掉4针12V供电开机,若可以开机风扇转动可以继续以下第2点。从机箱里拆出主板,用完用表打到联通状态,把CPU周围的供电MOS管一个个联通测试,若蜂鸣器蜂鸣先把MOS管做下记号。用风枪把坏掉的MOS管吹下来,找一片差不多的G31芯片组的主板把周围的MOS吹下来再装上原来的G31的主板再插上电源测试。若换上去的MOS管还烧毁的话那只能说明有暗短路了,可以说这片板没维修价值了方法三:
ATX电源12V辅助电源对地短路一般容易击穿的有:CPU供电电路中的场管,上管,下管,全部拆掉,电源管理芯片,串口芯片,运算放大器,这些都要用到12V供电,先把CPU供电电路中的所有场管全部拆掉,然后把电源IC也拆掉,在测12V是否短路,如果还短路,测主板上管D级焊盘对地阻值,如果为000,那么断定北桥挂,测一下北桥上面的电容是否为000,测北桥外围的供电小贴片电容是否阻值为000,使用二极管挡测量,如果为000则北桥短路,你拆掉的那个IC是个驱动芯片并不是电源IC,那个离CPU座子近的那个才是主电源IC。。
方法四:
大多数是上管击穿,你可以测管子本身的三个角看有没有通的,有最好是拆下来量,还有测下上管D的对地阻值
方法五:
每个场管量下G-S极,D-S级看有没有通的。有坏的话记得上下管都换了。还有电源IC,一只表笔接IC的接地脚,另一只表笔划一遍除了接地脚的其他引脚,有通的话就是IC短了。还有滤波电容也量下两脚看通不通(这个几率很小)还有的就是CPU供电电路中一些小贴片电容短了,这个很难找,看电容外观
以下是小编所找到了一些网友们的回答,如下:
网友一:拆掉CPU,测电感对地阻值
网友二:一般测量GS脚的阻值,GD通了就是坏的
网友三:万用表一测12V供电对地电阻就知道了
网友四:1.测量下管D级,阻值一般在400-600. 阻值过低拆滤波电容,为0则场管坏。2.表笔分别放在上下管的D级,阻值为0说明有上管坏,正常为2600以上或无穷大。3.确定有场管坏后测量上管或下管G级阻值,上管G级阻值一般为800-1000,下管G级阻值一般为400-600,为0或为一半,该场管坏。拆掉或更换后再测量。4.更换后还不正常,测量G级相连电容电阻,电容电阻正常后阻值还不正常,拆芯片。拆掉后阻值要么为无穷,要么为2600以上。不正常就检查PCB,以及拆掉所有相连的电容电阻以确定哪个出问题。正常的话就芯片坏。
网友五:如果加电CPU风扇转一下就不转了,那么拔了cpu的供电四脚插头,看看开机风扇是一直转还是转一下就停,如果拔了一直转,那么CPU供电部分就是短路了,把CPU拿掉测一测供电上下管是否有短路
二、开关电源维修方法维修人员必看
开关电源维修方法还是比较复杂的。当然做复杂的事要有耐心。下面小编将为您详细得介绍一下开关电源维修方法。
开关电源维修1.电阻测量打头阵
(1)打开机盖,翻过电路板,首先测电源调整管0801(BUZ91A)D极是否对地短路。
(2)由于IC801②、③脚外接的R807(33()kQ/2w)、R805(820kΩ/2W)阻值相当大,测IC801②、③脚对地电阻时应将两只电阻其中一端与电路板脱离。如果是R807开路,电源电路将不启动。两只电阻如果短路,TDA4605将无法承受+300V的冲击而损坏,在实际维修中,R805开路最为多见。
(3)当测R805、R807正常后,便可测IC801①~⑧脚对地电阻,这样有利于及时发现①~⑧脚外围元件有无直接损坏,从实际维修中证明,维修此电路用电阻测量法比用电压法快捷、准确。IC801不能正常工作,其大部分引脚,如①、⑤、⑦、⑧脚电压都为0V。但②脚从正常值1.12V可能升至4V。实际所测电压值不是0V,就是高出正常许多。
(4)当以上测量均正常时就应测光耦IC802③脚对地电阻,若阻值小于10kQ,电路稳压功能将失效,+B将从141V升至190V左右,此时保护电路不起作用。本机进入保护状态的条件是+B升至220V,这时行电路将会严重损坏,甚至威胁到CRT的安全。这就是强调通电测光耦③脚对地阻值的缘由。
(5)光耦③脚外接元件对地阻值减小后所对应的+B输出电压见表1。
表1当光耦③脚对地电阻值减小时+B输出备注(负载)1KΩ时145V15W(灯泡)500Ω152V15W(灯泡)340Ω160V15W(灯泡)240Ω190V15W(灯泡)240Ω以下电源指示灯闪烁无输出15W(灯泡)
在实际检修中,C813时有损坏。
开关电源维修2.压降法检测次级是否短路有奇效
经
经多年的实践,我们整理出一套压降检测法。压降检测法就是运用数字万用表的二极管挡对电路中的晶体管进行测量,因二极管挡两表笔大约有2.65V的输出电压,而整流管正极均通过各绕组接地,这给检修带来方便,压降值见表2,测量方法如图所示。
表2输出电压(V)位号(型号)红笔接地(正向压降)(V)黑笔接地(反向压降)(V)+142D8310.438∞+24D8610.4451.52+12D8510.4231.66+9IC851(7809)0.4170.425+5IC841(7805)0.5260.658
从图中可以看出,万用表二极管挡输出的2.65V左-右电压分为两路:一路经开关变压器绕组下端→绕组上端→整流→二极管正极→负极形成导通压降;第二路经冷地负载电路RL回到万用表负极。这时万用表所显示的压降值为两路并联值,其中任何一路有短路元件存在时,万用表显示压降值均会有所下降。
开关电源维修3.通电检测有窍门
运用了
(2)当⑥脚外接C816完全失效时,电源将无法启动,这时⑥脚电压约为4.25V;当C816容量减小至10μF左右时,⑥脚有7.7V电压,机内出现微小的“嗒嗒’’声,但整机仍然无法启动;如C816容量从100μF降至20μF左右时,电源能正常启动,此时⑥脚电压为11.62V,用15W灯泡作假负载时有141V输出,但当将+B处换成母0w灯泡作假负载时,电路便无法启动,实测此时⑥脚电压下降至8.46V。
为方便大家在实际检修中对照和参考,特将检修情况整理成表,如表3所示。
表3元件序号损坏情况电路工作状态IC801⑥脚电压(V)灯泡负载(W)+B输出(V)R802、R803阻值增大至150KΩ无法启动11.57150C816容量为0μF无法启动4.25150C816容量为10μF机内出现微小“嗒嗒”声7.7150C816容量为20μF电路正常启动11.6215141C816容量为20μF电路无法启动8.464013
3)当IC801③脚外接R805(820kΩ/2W)开路、R806(1OkΩ)短路时,电路进入欠压保护状态,在实际检修中,R805易造成开路。
(4)R810开路,使IC801因无激励脉冲输入而使本机无法工作。
开关电源维修4.电源能启动,随后进入自保状态的检修
采用“电阻模拟光耦工作检修法,如果电容还是无法启动,说明故障在初级电路。按如下步骤检修:
(1)电源初级稳压控制环路有开路或短路现象,这时可检测光耦③脚对热地的电阻值,光耦③~④脚间开路,D807开路或短路,C813短路,及控制环路开路均会引起开机后出现自保状态。
(2)C816容量减小导致IC801无足够启动电压和电流,而无法启动。
(3)D806损坏造成IC801⑥脚无稳定电压提供,也会引起开机后出现自保。
开关电源维修5.+B电压输出,忽高忽低的检修方法
此类故障说明电源初、次稳压控制环路存在异常现象。
(1)首先用“电阻模拟光耦”法将初、次级稳压控制环路分开,并在+B处接一只IOOW的灯泡作假负载,对于+B输出忽高忽低现象,可观察灯泡的亮闪情况。若将初、次级控制回路分开后输出还是不稳定,说明故障是由初级控制电路所引起的,通过测IC801①脚电压及光耦③、④脚电压的稳定度即可查出相关损坏元件。次级稳压控制回路也可用电压法来判断,个别元件可采用代换法。
(2)对于+B输出异常,还可用以下方法快速检修:先用“电阻模拟法”将初、次级电路的稳压控制环路分离。将“模拟电阻”换成5kO可调电位器,调节其阻值,其+B处有相应稳定电压输出。若调节此5kΩ电位器有相应+B输出变化,说明故障不在初级控制环路上,而是在电源次级控制环路上。由于次级采用了SEl40作误差稳压检测。这时,可在+B到SEl40①脚接一只5kΩ电位器,调节此电位器,SE140②脚如有输出电压变化,则证明此集成块正常。在实际维修中调整此电位器在0~5kΩ变化,其SEl40②脚电压也有10.23~11.33V的电压变化。
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