コンピュータショップのニュース一般に、通常の作業中のコンピュータの音声は、ハードディスクの音声に加えて、主に冷却ファンの音声に加えて、非常に小さいです。特にスイッチング電源ファンが最も大きな音を出します。スイッチ電源装置によっては、長期使用後の動作中に主に電源ファンの回転不良のためにノイズが発生するものがあります。電源ファンの回転音には多くの理由がありますが、これは主に以下の点に集中しています。
- ファンモーターのベアリングスリーブの軸方向のずれにより、ファンブレードが固着したり擦れたりします。 「バースト」の音。
- ファンモーターのベアリングが緩んでいるため、ブレードが鳴ります。
- ファンモーターが軸方向に揺れているガスケットの摩耗により、軸方向のすき間が広がり、電源投入後に「破裂音」が発生します。
- ファンモータのベアリングに潤滑油が使用されていると、周囲温度が低いとファンベアリングに入った塵埃と結露しやすくなり、モータの回転抵抗が大きくなり、モータが回転します。の音。
ファンが正しく動作しないと、長時間使用するとモーターが焼損し、スイッチング電源全体が損傷する可能性があります。上記の電源ファンが鳴るため、通常、以下のメンテナンス作業が必要です。
電源ボックスはほこりを集めるのに最も便利な場所です。電源ファンからの音が大きい場合は、ほこりをきれいにし、簡単なメンテナンスのために潤滑剤を追加するためにファンを6ヶ月ごとに取り外します。電源ファンは電源ボックス内に密閉されていますので、分解するのは不便ですので、操作方法にご注意ください。
(1)まずファンを取り外し、次に本体から電源を外し、電源の後ろにある入出力ケーブルを外します。次に、電源に接続されているすべての付属品を取り外して接続し、電源ボックスの固定ネジを外して、電源ボックスを取り出します。電源ボックスの外観を観察し、適度に正確にネジを外し、カバーを取り外します。カバーを取るときは、同時に隙間からワイヤーを引き抜きます。ファンを固定している4本のネジを外してファンを取り外すと、2本の電源ケーブルを一時的にハンダ付けすることはできません。
(2)ダストボードを清掃し、電源回路基板とファンを分離したら、小さなブラシまたは湿らせた布でほこりを拭き、きれいに拭きます。ファンからのほこりを使ってファンの羽根やベアリングに吹き付けることもできます。
(3)グリースを塗って粘着ラベルをはがし、ニードルペンチでラバーシールを取り出します。モーターのベアリングが見つかったら、潤滑油を加え、ファンを手で押して潤滑油がベアリングに沿って均等に流れるようにします。ボールベアリングのファンが2つのベアリングを持っているかどうかに注意してください空気入り口面でベアリングに供給されるオイルを無視しないでくださいメインシャフトにオイルをかけないでください。
潤滑剤には、コンピューター専用の潤滑剤または最新の軽量ミシンオイルを使用する必要があります。最後に、ゴム製シーリングシートを取り付けてラベルを貼ります。
(4)ファンから大きな「突発」ノイズが発生する場合、ほこりや潤滑油を拭き取って問題を解決することは一般的に不可能であり、このときファンを分解した後にファンが見つかります。ブレードは大きな距離で軸方向にスライドする。ゴム製のシール片を取り出した後、シャフトの止め輪をニードルノーズプライヤーで切り離すと、下図のようにファンローターを取り出すことができます(ファンブレードに接続)オリジナルのガスケットを標準とし、薄いプラスチックシートは中程度の厚さです。ガスケットを作ります。用意したガスケットを元のガスケットの間に入れ、ガスケットを厚くしすぎないようにし、軸方向に一定の距離を保ってください。手で羽根を回すことで、ファンをスムーズに回転させることができます。最後に、止め輪、ラバーシール、ラベルを取り付けます。リセット方法がわからないように、ガスケット、ラバーシール、スプリングなど、メインシャフトの小さい部分を忘れないでください。
つまり、電源がコンピュータの原動力となるため、電源ファンが故障した場合、その影響は深刻なものとなるため、定期的に電源を維持管理する必要があります。
データによると、電源に起因する障害は、コンピューターのさまざまなコンポーネントの障害の総数の約20%から30%を占めています。ホストのすべての部分の障害検出と修復も、通常の電源に基づいている必要があります。以下に、電源の一般的な欠点について説明します。マイクロコンピュータの電源には、一般的に次のような種類の障害が発生しがちです。ヒューズが切れている、電源が真ん中にない、または出力電圧が不安定、電源が出力しているのに電源が表示されない、電源負荷容量が乏しい。以下にメンテナンス方法を説明します。
ヒューズブロー故障の分析とトラブルシューティング
このような故障が発生した場合は、まず電源エンクロージャを開き、電源のヒューズが切れているかどうかを確認して、インバータ回路が故障しているかどうかを判断できます。もしそうであれば、それは次の3つの状況によって引き起こされる:入力ループ内のブリッジ整流ダイオードの1つが故障している;高電圧フィルタ電解コンデンサC5およびC6が故障している;インバータ電力スイッチ管Q1、Q2が損傷している。主な理由は、DCフィルタと発振回路は、高電圧(10 300 V)、大電流状態で長時間動作することです。特にAC電圧が大きく変化し、出力負荷が大きい場合、ヒューズが溶断しやすくなります。 DCフィルタ回路は、4つの整流ダイオード、2つの100kΩの左右限流抵抗器、および約330μFの2つの電解コンデンサからなり、変換発振回路は、主に、同じヒートシンクに取り付けられた2つの同じタイプの高出力スイッチ管からなる。
ACヒューズが切れたら、電源プラグをオフにしてくださいまず、基板上の各高電圧部品の外観が、焼けや電解液によって破損していないかどうかを慎重に観察してください。異常がない場合は、マルチメータを使用して入力値を測定します:それが200kΩ未満の場合は、バックエンドで部分的な短絡があることを意味し、次に2本のハイパワースイッチチューブeとcの間の抵抗を測定します。チューブが損傷している4個の整流ダイオードと2個の電流制限抵抗の順方向抵抗と逆方向抵抗の抵抗値を測定し、充放電状態を測定して正常かどうかを判断します。また、スイッチチューブ交換時に代替品が見つからず代替品を選択した場合は、コレクタ - エミッタ間逆方向耐圧Vceo、コレクタの許容最大損失電力Pcm、およびコレクタ - ベース間逆方向ストロークに注意してください。電圧Vcboのパラメータは、元のトランジスタのパラメータ以上であるべきである。他の高電圧部品の故障により他の部品に損傷を与える可能性があります。ヒューズ溶断故障を完全に排除するためには、上記回路のすべての高電圧部品を徹底的にチェックする必要があります。
2。 DC電圧出力がない、または電圧出力が不安定
ヒューズが故障していないと、負荷がかかっているすべてのレベルでDC電圧が出力されない原因として、電源の断線および短絡、過電圧および過電流が考えられます。保護回路が故障している、発振回路が動作していない、電源負荷が高すぎる、高周波整流フィルタ回路の整流ダイオードが故障している、フィルタコンデンサがリークしている
処理方法は、マルチメータを使用してシステム基板の10V電源の接地抵抗を測定し、それが0.8Ωを超える場合、システム基板は短絡していません。メインボード、電源、ブザーのみを機内に残すようにマイクロコンピュータ構成を変更し、各出力端子の直流電圧を測定し、それでも出力がない場合はマイクロコンピュータ電源の制御回路に障害がある。制御回路は主に内蔵スイッチング電源コントローラ(TL-496、GS3424など)と過電圧保護回路で構成されており、制御回路が正常に動作するかどうかは直流電圧出力に直接関係します。過電圧保護回路は、主に小型の三極管またはサイリスタとその関連部品で構成されており、マルチメータを使用して三極管が故障しているかどうかを測定します(サイリスタの場合ははんだ付けする必要があります)。
3。電源には出力がありますが、電力は表示されません。この失敗の考えられる原因は、「POWERGOOD」入力リセット信号の遅延時間が十分でないか、または「POWERGOOD」出力がないことです。起動後、電圧計を使用して「POWERGOOD」の出力を測定します(主電源プラグの1ピンを接続します)5Vの出力がない場合は遅延部品をチェックし、5Vの出力がある場合は遅延回路の遅延コンデンサを交換します。ただ大丈夫です。
4。電力負荷容量の不足
メインボードとフロッピードライブにのみ電力が供給されている場合、電源装置は正常に動作し、ハードディスク、オプティカルドライブ、またはメモリモジュールに接続されている場合は、画面は自動的に動作します。考えられる原因は次のとおりです。トランジスタの動作点が適切に選択されていない、高電圧フィルタコンデンサがリークまたは損傷している、ツェナーダイオードが加熱されてリークしている、整流ダイオードが損傷している。
タンク内の各トランジスタを変更して、ゲインを上げるか、トランジスタの動作点を上げます。マルチメータで不良箇所を検出したら、サイリスタ、ツェナーダイオード、高圧フィルタコンデンサ、または整流ダイオードを交換してください。
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