电脑电源维修方法(电脑电源维修方法图解)
1. 电脑电源维修方法图解
电脑电源坏了,如果有比较专业的工具并具备一定的经验,可以尝试自己维修,方法如下:
1、检测故障。先看看电源是不是烧焦了,如果是,更换电源。如果没有,再用万用表量量电源的供电接头有没电,电压是多少。接头如果正常供电,进入下一步。
2、 电源内部有一个保险管,可以在超压时熔断形成自我保护,这时只要将保险管从弹簧架上取下更换一个新的就可以了。该过程只需要一把螺丝刀,操作上也没有任何技术含量,非常简单。
3、电容是硬件中相对脆弱的部分,电容损坏造成硬件不能工作的现象也非常多,从外观上识别电容损坏也比较容易:鼓盖、冒浆、爆裂,非常直观,只要按型号购买并更换上就可以了。需要的工具也很简单,螺丝刀一把,用来打开电源外壳和拆卸电路板;电烙铁一把、焊锡丝一段,用来拆除和焊接电容。只需要简单的焊接技术,不需要专业培训。
4、只要超过了保修期,在硬件损坏时电脑维修公司一般是不会给维修的,只会卖给你一件新的,并给你安装好。自己动手维修虽然存在一定风险,但还存在一线希望,修不好也无所谓,反正要换新的。所以,不要有顾虑,尤其是这种简单易行的维修。
2. 电脑电源修理图解
电脑的电源可以说是在整个电脑配置当中占有着非常重要的作用,很多人往往很不重视电源这块,总觉得差不多即可。因此电脑在后期往往会出现各种各样的问题。那么电脑电源供电不足会怎么样?下面我就详细分析一下,电源不足带来的后果。
第一种后果,不稳定
这种情况多见到升级硬件配置之后或者配电脑时候没有考虑电脑整体功率情况,随便上了一款品质部良好的电源或者是一块山寨电源。这种情况我曾见过很多次,一般在电脑自检过程中不会出现任何问题,进入系统刚开始运行也不会出现太大问题,但是当我们使用一段时间,尤其是多任务开启,或者是运行大型游戏亦或者是比较耗费资源的应用软件,这个时候就会出现一个问题突然蓝屏或者重启,出现这种情况大家一般会考虑硬件的兼容性或者是系统问题,但是这种问题往往是最为复杂的,因为你不知道具体哪个硬件除了问题。其实这个时候多半要考虑下电源功率或者电源质量问题。曾今不下好多次都是由于这个问题,最终换一个电源得以解决问题。这是不稳定现象,如果功率严重不足,会出现没有进入系统就重启现象。
第二种后果,开机没有反应,根本就点不亮
一般这种情况也是在升级硬件配置之后或者是电源品质不好的,直接会造成电源带不起整机功率,会出现一种情况是电源按下后,开机EC会触发一个高电平信号,这个时候信号告诉CPU芯片要进行开机自检,但是往往由于功率不够,各个硬件不会返回低频信号,这时候造成无法响应开机信号,结果就是风扇刚转了一下就不转了,或者是转了一会还没自检完毕就断电了,亦或者是需要反复按几次后才能勉强进入系统,这种情况基本都要考虑电源问题。
第三种后果,Windows系统出现设备丢失
这种情况是电脑工作比较正常,但是有时候你在外界移动硬盘或者是光驱读取光盘内容时候,突然设备丢失,然后重新设备之后又正常,常见的是外接USB设备的时候尤为明显。因为我们知道外接USB设备都是由U口进行供电的,因此当外接设备的时候会造成电源功率不足,造成供电不稳定,尤其是CPU对电压特别敏感,一旦出现供电不足电压不稳定情况,电脑会出现重启或者蓝屏问题。
以上就是我见到当电源不足经常碰到的几个问题,其实这些问题基本都能预防发生,就是在我们配电脑的时候一定要考虑整机功率,比如我们的整机功率大概在350W,因此你至少应该上一个500W电源,还有就是一定得看清楚电源的额定功率和最大功率。主要看的是额定功率而不是最大功率。最后就是购买电源一定购买一线品牌电源,不要贪图便宜购买地摊货,如果电源出现问题,一旦烧毁或者发生短路,生成的瞬间电流能够击穿你电脑主机所有的硬件,到那个时候就不值得了,因此电源是一个非常重要的配件。
3. 电脑电源维修方法图解视频
一点点排除故障。
1、如果显示器电源灯亮了,显示器按菜单键没有任何反应,那么是显示面板出问题了。这种情况莫得办法,你只能找维修的了;
2、如果显示器电源灯亮了,显示器菜单出来了,说明是视频线或者显卡的问题。这种情况换根视频线排查一下,如果没用继续往下看。如果之前是用独显那就把独显拔了,视频线接在主板上开机试试,如果之前用的是集显你找个修电脑的借张便宜独显试一下能不能亮;
3、如果显示器电源灯没亮,那么可能显示器整体内部出问题了,或者电源线没插好。把线重新插一下然后试一下,如果没用换个显示器试试。
4. 电脑电源拆解图详解维修
第一步: 准备工作 将工具(细十字螺丝刀、一字螺丝刀、 镊子 、刀片、软布 )及待拆笔记本准备好。
第二步: 拆电池 将笔记本背面朝上,把电池的固定锁扣打开,取出电池。
第三步:拆背面护板 将笔记本背面两片护板的固定螺丝拆开,取下护板。
第四步:拆硬盘 拔开硬盘排线,取出硬盘。
5. 电脑电源故障维修技巧
1,电源无输出。2,电源有输出,但主机不显示。 一、故障类型:电源无输出 此类为最常见故障,主要表现为电源不工作。在主机确认电源线已连接好(有些有交流开关的电源要打到开状态)的情况下,开机无反应,显示器无显示(显示器指示灯闪烁)。无输出故障又分为以下几种: ①+5VSB无输出 前面已讲到+5VSB在主机电源一接交流电即应有正常5V输出,并为主板启动电路供电。因此,+5VSB无输出,主板启动电路无法动作,将无法开机。 此故障制定方法为:将电源从主机中拆下,接好主机电源交流输入线,用万用表测量电源输出到主板的20芯插头中的紫色线(+5VSB)的电压,如无输出电压则说明+5VSB线路已损坏,需更换电源。对有些带有待机指示灯的主板,无万用表时,也可以用指示灯是否亮来判断+5VSB是否有输出。此种故障显示电源内部有器件损坏,保险很可能已熔断。 ②+5VSB有输出,但主电源无输出 此种情况待机指示灯亮,但按下开机键后无反应,电源风扇不动。此现象显示保险丝未熔断,但主电源不工作。故障判定方法为:将电源从主机中拆下,将20芯中绿线(PSON/OFF)对地短路或接一小电阻对地使其电压在0.8V以下,此时,电源仍无输出且风扇无转动迹象此种情况除外则说明主电源已损坏,需更换电源。 ③+5VSB有输出,但主电源保护 此类情况也比较多,由于制造工艺或器件早期失效均会造成此现象。此现象和②的区别在于开机时风扇会抖动一下,即电源已有输出,但由于故障或外界因素而发生保护。为排除因电源负载(主板等)损坏短路或其它因素,可将电源从主机中拆下,将20芯中绿线对地短路,如电源输出正常,则可能为: I.电源负载损坏导致电源保护,更换损坏的电源负载; II.电源内部异常导致保护,需更换电源; III.电源和负载配合,兼容性不好,导致在某种特定负载下保护,此种情况需做进一步分析。 ④电源正常,但主板未给出开机信号 此种情况下也表现为电源无输出,可通过万用表测量20芯中绿色线对地电压是否在主机开机后下降到0.8V以下,若未下降或未在0.8V以下,可能导致电源无法开机。 二、故障类型 电源有输出,但主机不显示。提示:这种情况比较复杂,判定起来也比较困难,但可以从以下几个方面考虑: 1)电源的各路输出中有一路或多路输出电压不正常,可用万用表测试; 2)无P.G信号,即测量20芯线中灰色线是否为高电平,如果为低电平,主机将一直处于复位状态,无法启动。 3)电源输出上升沿或时序异常,或和主板兼容性不好,也可导致主机不显示,但此种情况较复杂,需借助存储示波器才可分析。
6. 电脑电源的维修及原理图
当我们按下电源开关时,电源就开始向主板和其它设备供电,此时电压还不稳定,主板控制芯片组会向CPU发出一个Reset(重置)信号,让CPU初始化。当电源开始稳定供电后,芯片组便撤去Reset信号,CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,这个地址在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。在这一步中,系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power On Self Test,加电自检),POST的主要任务是检测系统中的一些关键设备是否存在和能否正常工作,如内存和显卡等。由于POST的检测过程在显示卡初始化之前,因此如果在POST自检的过程中发现了一些致命错误,如没有找到内存或者内存有问题时(POST过程只检查640K常规内存),是无法在屏幕上显示出来的,这时系统POST可通过喇叭发声来报告错误情况,声音的长短和次数代表了错误的类型。
接下来系统BIOS将查找显示卡的BIOS,存放显示卡BIOS的ROM芯片的起始地址通常在C0000H处,系统BIOS找到显卡BIOS之后调用它的初始化代码,由显卡BIOS来完成显示卡的初始化。大多数显示卡在这个过程通常会在屏幕上显示出一些显示卡的信息,如生产厂商、图形芯片类型、显存容量等内容,这就是我们开机看到的第一个画面,不过这个画面几乎是一闪而过的,也有的显卡BIOS使用了延时功能,以便用户可以看清显示的信息。接着系统BIOS会查找其他设备的BIOS程序,找到之后同样要调用这些BIOS内部的初始化代码来初始化这些设备。查找完所有其他设备的BIOS之后,系统BIOS将显示它自己的启动画面,其中包括有系统BIOS的类型、序列号和版本号等内容。同时屏幕底端左下角会出现主板信息代码,包含BIOS的日期、主板芯片组型号、主板的识别编码及厂商代码等。
接着系统BIOS将检测CPU的类型和工作频率,并将检测结果显示在屏幕上,这就是我们开机看到的CPU类型和主频。接下来系统BIOS开始测试主机所有的内存容量,并同时在屏幕上显示内存测试的数值,就是大家所熟悉的屏幕上半部分那个飞速翻滚的内存计数器。
内存测试通过之后,系统BIOS将开始检测系统中安装的一些标准硬件设备,这些设备包括:硬盘、CD-ROM、软驱、串行接口和并行接口等连接的设备,另外绝大多数新版本的系统BIOS在这一过程中还要自动检测和设置内存的相关参数、硬盘参数和访问模式等。
标准设备检测完毕后,系统BIOS内部的支持即插即用的代码将开始检测和配置系统中安装的即插即用设备。每找到一个设备之后,系统BIOS都会在屏幕上显示出设备的名称和型号等信息,同时为该设备分配中断、DMA通道和I/O端口等资源。
到这一步为止,所有硬件都已经检测配置完毕了,系统BIOS会重新清屏并在屏幕上方显示出一个系统配置列表,其中简略地列出系统中安装的各种标准硬件设备,以及它们使用的资源和一些相关工作参数。
按下来系统BIOS将更新ESCD(Extended System Configuration Data,扩展系统配置数据)。ESCD是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的数据,这些数据被存放在CMOS中。通常ESCD数据只在系统硬件配置发生改变后才会进行更新,所以不是每次启动机器时我们都能够看到“Update ESCD... Success”这样的信息。不过,某些主板的系统BIOS在保存ESCD数据时使用了与Windows 9x不相同的数据格式,于是Windows 9x在它自己的启动过程中会把ESCD数据转换成自己的格式,但在下一次启动机器时,即使硬件配置没有发生改变,系统BIOS又会把ESCD的数据格式改回来,如此循环,将会导致在每次启动机器时,系统BIOS都要更新一遍ESCD,这就是为什么有的计算机在每次启动时都会显示“Update ESCD... Success”信息的原因。
ESCD数据更新完毕后,系统BIOS的启动代码将进行它的最后一项工作,即根据用户指定的启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动。以从C盘启动为例,系统BIOS将读取并执行硬盘上的主引导记录,主引导记录接着从分区表中找到第一个活动分区,然后读取并执行这个活动分区的分区引导记录,而分区引导记录将负责读取并执行IO.SYS,这是DOS和Windows 9x最基本的系统文件。Windows 9x的IO.SYS首先要初始化一些重要的系统数据,然后就显示出我们熟悉的蓝天白云,在这幅画面之下,Windows将继续进行DOS部分和GUI(图形用户界面)部分的引导和初始化工作。
上面介绍的便是计算机在打开电源开关(或按Reset键)进行冷启动时所要完成的各种初始化工作
7. 电脑电源维修电路图
1、以在WPS文档中绘制电路图为例,点击“插入”选项卡中的“形状”。
2、选择流程图选项中的圆圈中间一个X的图形。
3、根据需要画出两个下图的图形,在绘制时按住shift键再画。
4、然后再选择矩形图形绘制在之前画出的图形位置,将其置于底层。
5、再选择一个矩形根据下图绘制出后再次选择置于底层。
6、然后插入两个小的矩形将其放在大的矩形边框位置遮盖掉一部分边框。
7、然后分别绘制出电源和开关的图形放在被遮盖的空白处即可。
8. 台式电脑电源维修图解 电路图
到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。
选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。按管脚的顺序把内部四个比较器设为A、B 、C 、D 比较器。494和339再配合其他电路,共同完成ATX电源的稳压,产生PW-OK信号及各种保护功能。具体分析: 一、 产生PW-OK信号 PC主机要求各路电源稳定之后才工作,以保护各元器件不致因电压不稳而损坏,故设置了PW-OK信号(约+5V),主机在获得此信号后才开始工作。接通电源时,要求PW-OK信号比±5V、±12V、+3.3V电源延迟数百毫秒才产生,关机时PW-OK信号应比直流电源先消失数百毫秒,以便主机先停止工作,硬盘的磁头回复到着陆区,以保护硬盘。关机时,主机内开关使PS-ON呈高电平,此时339的{6}脚电平高于{7}脚,{1}脚输出低电平,因二极管D34的钳位作用,{14}脚呈低电平,C39对C比较器及B比较器放电,很快{11}脚呈低电平,{13}脚输出低电平,即PW-OK信号呈低电平。在339的{1}脚为低电平时,经D36使{4}臆脚为低电平,{2}脚输出高电平,经R41传送到494的{4}脚,但因C35电位不能突变,经数百毫秒的放电后方使494的{4}脚转为高电平,从而封锁正负脉冲的输出 ,主机进入待机状态。上述的过程中,关机时C39和C35都要放电,但因放电时间常数不同,C39放电较快,故PW-OK信号先于各电源变成低电平,满足了主机关机的需要。此外,关机时因各路输出电源的电解电容放电需要时间,也使PW-OK信号先于各电源回到低电平。二、 稳压 494的{2}脚经R47与基准电压+5V相连,维持较好的稳定电压,而{1}脚则与取样电阻R15、R16与+5V、+12V相连接,正常的情况下,{1}脚电平与{2}脚电平相等或略高。当输出电压升高时(无论+5V或+12V),{1}脚电平高于{2}脚电平,c比较器输出误差电压与锯齿波振荡脉冲在PWM比较器b进行比较使输出脉冲宽度变窄,输出电压回落到标准值,反之则促使振荡脉冲宽度增加,输出电压回升。由于494内的放大器增益很高,故稳压精度很好。从稳压的原理,我们可以得到ATX电源输出电压偏高或偏低的维修方法。如果输出电压偏低,可在494的{1}脚对地并联电阻,或是把R47的电阻增大。要是电源的输出偏高,则可在{2}脚对地并联电阻,也可以用增大R33或取下R69、R35来降低输出电压。三、 过流保护 过流保护的原理是基于负载愈大,Q3、Q4集电极的脉冲电压也愈高,也即是R13(1.5kΩ)上的电压也愈高,从这里采样经D14整流和C36滤波,再经R54、R55并联电阻与R51、R56、R58等组成的分压电路送到494的{16}脚。随着负载的加重,{16}脚的电平也随之上升,当超过{15}脚的电平时,误差放大器输出的误差电压促使调制脉冲的宽度变窄从而使负载电流减小。另外,从R56、R58并联电阻获得的分压再经R52送到339的{5}脚,当{5}脚的电平超过{4}脚时,{2}脚即输出高电平送到494的{4}脚,494停止输出脉冲信号,终止±5V、±12V、+3.3V电源的输出,达到过流及短路保护的目的。需要说明的是:494的{16}脚电平的高低只能改变输出脉冲的宽度,但不影响494的{4}脚电平状态,而339的{5}脚电平一旦超过{4}脚的电平,339的{2}脚就送出高电平去封锁449的脉冲输出,终止±5V、±12V、+3.3V电源的输出,同时{2}脚的高电平经R59和二极管D39反馈到{5}脚,维持{5}脚处于高电平状态,此时若过载或短路状态消失,494的{4}脚仍维持高电平,±5V与±12V、+3.3V电源仍不能输出,只有切断交流市电的输入,再重新接通交流电,方可再次开机。四、过压保护 过电压保护由R17和稳压管Z02并联电路从+5V采样,经D37送到339的{5}脚。若+5V电源由于某种原因升高,339的{5}脚电平也会随之升高,当超过{4}脚电平时,{2}脚即送出高电平去494的{4}脚,封锁±5V、±12V、+3.3V电源的输出,达到过电压保护的目的。正常工作时,R17上的压降不大,Z02截止送到{5}脚的电压较低,若+5V电源的电压上升,使R17上的压降超过Z02的稳压值,Z02导通,+5V电源上升后的电压值全部加到339的{5}脚上,促使其快速封锁494脉冲的输出,以保护电源。五、欠压保护 欠压保护从-5V的D32及-12V处的R14取样,经R34和D37送到339的{5}脚。若因某种原因使输出电压过低时,-12V及 -5V电压的负值也会随之减小,也就是电压值上升,经R34及D37送往339的{5}脚使电平上升,339的{2}脚送出高电平到494的{4}脚,从而封锁 449脉冲的输出,实现欠压保护。二极管D32在导通时,其电压降与通过的电流基本无关,保持在0.6V~0.7V,于是-5V电压的减少量会全部传送到D32的负端,提高了欠压保护的灵敏度。
9. 电脑电源维修的简单方法
电脑电源坏了,如果有比较专业的工具并具备一定的经验,可以尝试自己维修,方法如下:
1、检测故障。先看看电源是不是烧焦了,如果是,更换电源。如果没有,再用万用表量量电源的供电接头有没电,电压是多少。接头如果正常供电,进入下一步。
2、 电源内部有一个保险管,可以在超压时熔断形成自我保护,这时只要将保险管从弹簧架上取下更换一个新的就可以了。该过程只需要一把螺丝刀,操作上也没有任何技术含量,非常简单。4、只要超过了保修期,在硬件损坏时电脑维修公司一般是不会给维修的,只会卖给你一件新的,并给你安装好。自己动手维修虽然存在一定风险,但还存在一线希望,修不好也无所谓,反正要换新的。所以,不要有顾虑,尤其是这种简单易行的维修。
10. 电脑电源维修方法图解教程
你说的电源应该是显示器和笔记本电脑的电源适配器吧,这种电源适配器在做好安装在塑料壳内,用超声波热焊塑料外壳挤压而成,很难把外壳打开,就算强行打开外壳,里面线面板也被损坏了。
对于可以拆开外壳的电源是完全可以维修的,且维修也不困难,也不复杂,费用成本不会太高。