Резистор вместо предохранителя в блоке питания

Обновлено: 06.07.2024

Добрый день. Вопрос следующий. В некоторых устройствах функцию предохранителя выполняют низкоомные резисторы. Например в энергосберегающих лампочках. Их называют "скорострельные".
Какие особенности конструкции и материала в них ? Или это все таки обычные резисторы ?
К вопросу подтолкнул случай. Перегорела ЭСЛ, предохранитель низкоомный резистор. Сгорел он тихо и без дыма.
Заменил на отечественный МЛТ 0,25 Вт того же номинала — 10 Ом. Лампа проработала некоторое время (неск. недель) и вчера начался треск и дым. Лампа мерцала. Вскрытие показало горение резистора предохранителя и пробой резонансного конденсатора.

Ответ надо искать (имхо) в ранних публикациях господина Петропавловского в ж. Радио.
Что касается термина "скорострельный", то поимею наглость приписать его себе.

Ага, спасибо. Если можно подскажите приблизительно год. Я к своему стыду многие публикации Петропавловского не видел.
А насчет термина "скорострельный", согласен Ваш термин. Я только постеснялся сослаться на Вас.
Термин мне очень понравился.

Давайте спросим у поисковика.

pavnd: Лампа проработала некоторое время (неск. недель) и вчера начался треск и дым. Лампа мерцала.
Ваша "беда" заключается в том, что 0,25 Вт резистор не держит импульсного тока, который возникает в нём при включении ЛДС. Этот ток обусловлен зарядом электролита, который стоит после выпрямительного моста. Правильнее, поставить плавкий предохранитель. Можно впаять тонкую проволочку. Плавкий предохранитель нужен только от возгорания платы и электронику не защищает.

Напрягусь поищу конечно. Правда поиск через строку поиска на форуме доступ у меня закрыт сисадмином.

Виктор Николаевич, но ведь родной резистор сгорает тихо и практически бездымно. Видимо тип резистора в этом играет роль.

fuse резистор. откуда взялось скорострельный — непонятно. предохранительный резистор. раньше я называл их РАЗРЫВНЫМИ. но меня поправили. имхо — оченна сомневаюсь что 10 ом. обычно они на десятые доли ома. так что надо бы уточнить номинал.

Намёк на отрицательный ТКС?

pavnd: но ведь родной резистор сгорает тихо и практически бездымно.
Ну, может быть родной для такой функции и предназначен.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Резистор предохранитель чем заменить

В современных электроприборах повсюду встречаются предохранители, или если говорить «по научному» — плавкие вставки. Они обеспечивают защиту сети и собственно самого прибора от коротких замыканий или перегрузки. Конструкция плавких вставок самая разнообразная, как и размеры. Номинальные токи и напряжения на которые выпускаются предохранители соответствуют стандартным значениям. От величины номинального напряжения предохранителя зависят его габаритные размеры, а именно длина, чем выше номинальное напряжение предохранителя тем больше расстояние между контактами. Номинальный ток определяется сечением проволоки внутри предохранителя.

Хотя в более дорогих устройствах уже можно встретить и самовосстанавливающиеся электрические предохранители, большинство приборов по-прежнему оснащены обычными предохранителями.

Общие понятия, знакомство с предохранителями трубчатой конструкции

Наиболее распространенные предохранители это так называемые, трубчатые. Они представляют из себя керамическую или стеклянную трубку с металлическими контактами-чашками с торцов. Эти чашки соединены между собой проволокой, сечение которой, как уже говорилось, определяет номинальный ток предохранителя. Этот ток указывается на трубке или одной из контактных частей предохранителя. Например: F0,5A – это значит, что данный предохранитель рассчитан на ток 0,5 ампера.

Резистор предохранитель чем заменить

На электрических принципиальных схемах предохранитель обозначается прямоугольником с проходящей через него прямой линией. Рядом с условным графическим обозначением указывается его позиционное обозначение, например F1 (F – fuse, предохранитель по-английски); и если это не загромождает схему — номинальный ток, например 100 mA.

Описание принципа работы плавкой вставки (предохранителя)

Принцип работы предохранителя предельно прост. При протекании по проволоке, соединяющей контакты предохранителя, номинального тока, эта проволока разогревается до температуры около 70 ˚С. А вот при превышении тока, проволока разогревается сильнее, и при превышении температуры плавления – расплавляется, т.е. перегорает. Именно по этой причине предохранители еще называют – плавкими или плавкой вставкой. Чем выше ток, тем быстрее нагрев, тем быстрее происходит расплавление, а соответственно и перегорание предохранителя.

Таким образом все плавкие вставки работают на одном и том же принципе – превышение тока в цепи вызывает перегрев и расплавление проволоки внутри предохранителя и как следствие отключение этой цепи от источника питающей сети.

Существует две основных причины перегорания плавких вставок: броски напряжения питающей сети и возникшая неисправность внутри самого электроприбора.

Проверка предохранителя, индикатор неисправности предохранителя

Проверить плавкую вставку можно любой «прозвонкой» или тестером. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что цепь предохранителя цела и способна проводить электрический ток.

Проверять предохранитель, во избежание поражения электрическим током, допускается только при отключенном электроприборе!

Кроме этого можно купить или самостоятельно изготовить индикатор перегорания предохранителя, который уведомит вас о том, что предохранитель перегорел.

Схема такого устройства чрезвычайно проста и представлена на следующем рисунке.

Резистор предохранитель чем заменить

В параллель к контактам предохранителя, через токоограничивающий резистор R1 и диод VD1, для защиты от обратного напряжения, подключается светодиод HL1. Диод VD1 должен быть подобран из расчета обратного напряжения, превышающего сетевое. Для сети 220 В обратное напряжение для диода VD1 должно быть не менее 300 В, таким требованиям отвечает например диод 1N4004 или отечественный КД109Б.

Индикатор не светится, если предохранитель исправен, и светится в случае его перегорания.

Индикатор не светится если нагрузка отключена.

Такой схемой очень удобно дополнять блоки питания собственного изготовления.

Немного изменив (упростив) схему можно получить индикатор перегорания предохранителя на неоновой лампе, хотя она и не так эффективно смотрится как светодиод.

Резистор предохранитель чем заменить

Подбор предохранителя по номинальной мощности электроприбора

После проверки предохранителя и определения, что он вышел из строя, необходимо его заменить. А для этого надо узнать его номинал, чтобы выполнить правильную замену.

Если вам известна мощность потребляемая электроприбором, обычно она указывается на шильде прибора, вы можете самостоятельно рассчитать номинальный ток предохранителя по следующей формуле:

Iном = Рмакс / Uном

Номинальный ток (Ампер) равен частному от максимальной мощности (Ватт) электроприбора деленной на номинальное напряжение сети (Вольт).

Например, сгорел предохранитель в телевизоре, разобрать, что указано на корпусе предохранителя, его номинал, не представляется возможным, но на шильде телевизора указана мощность потребления 150 ВА.

150 / 220 = 0,68, округляем до ближайшего большего стандартного значения – 1 А.

Обратите внимание, что при расчете номинального тока предохранителя вы получаете точное значение тока, которое может не соответствовать ряду номинальных токов предохранителей. Поэтому расчетное значение с учетом запаса 5% округляется до ближайшего стандартного значения.

Для простоты можно воспользоваться готовой таблицей, в которой приведены номиналы стандартных предохранителей для различных потребителей из расчета их подключения к бытовой сети 220 В.

Мощность электроприбора, Вт (BA) 10 50 100 150 250 500 800 1000 1200
Номинал предохранителя, А 0,1 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Мощность электроприбора, Вт (BA) 1600 2000 2500 3000 4000 6000 8000 10000
Номинал предохранителя, А 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Замена предохранителя

При замене предохранителя, во избежание поражения электрическим током, обязательно отключите электроприбор от сети!

Есть такое негласное правило, если после второй замены предохранитель опять перегорел, ищи неисправность в самом электроприборе. Значит надо ремонтировать электроприбор.

Ни в коем случае не устанавливайте предохранитель на больший ток, такие попытки однозначно приведут к еще большему повреждению устройства вплоть до его не ремонтопригодности!

Ремонт предохранителя

Типичные обыватели считают, что предохранители не подлежат ремонту, на самом деле это не так. Большинство типов предохранителей можно отремонтировать и дать им вторую, третью и т.д. жизни. Корпус предохранителя, как правило, разрушается крайне редко, перегорает проволока внутри, вот в ее замене и заключается ремонт. Основная задача при этом использовать проволоку аналогичную той, что была в предохранителе.

Если заменить предохранитель надо очень быстро, а запасного под рукой не оказалось, то можно воспользоваться следующим способом:

Снять с проволоки подходящего диаметра лакокрасочное покрытие (зачистить ее до блеска) и намотать на каждый контакт предохранителя по несколько витков, после чего вставить предохранитель в держатель. Этот способ в простонародии называется – «жучок». С его помощью можно очень быстро проверить исправность прибора, но он не надежен и может быть использован, как временное решение проблемы.

Резистор предохранитель чем заменить

Следующий способ, так называемый «заводской». Для ремонта потребуется паяльник, и возможно дремель или шуруповерт, но предохранитель после ремонта будет выглядеть как будто он только что с завода.

Разогрейте паяльником торцы контактов-чашек и освободите отверстия в торцах от припоя воспользовавшись зубочисткой или чем-то подобным. Бывает, что отверстия слишком малы или совсем отсутствуют, тогда придется их просверлить. Используйте сверло не большого диаметра 1 – 2 мм.

Резистор предохранитель чем заменить

Проденьте через отверстия проволоку подходящего диаметра и припаяйте ее к контактам-чашкам.

Резистор предохранитель чем заменить

Резистор предохранитель чем заменить

Подбор диаметра проволоки предохранителя

Как написано выше, для ремонта предохранителя необходимо заменить перегоревшую проволоку на аналогичную той, что была в предохранителе до его перегорания.

В заводских предохранителях используются проволоки из различных металлов: серебра, меди, алюминия, олова, свинца, никеля и т.д. В домашних условиях вряд ли мы сможем определить материал проволоки перегоревшего предохранителя, да и под рукой у нас обычная медная проволока. Но на всякий случай приведем таблицу диаметров проволоки в зависимости от номинального тока предохранителя содержащую кроме меди, алюминий, сталь и олово.

Ток предохранителя, А 0,25 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 10,0
Диаметр проволоки, мм Медь 0,02 0,03 0,05 0,09 0,11 0,16 0,20 0,25
Алюминий 0,07 0,10 0,14 0,19 0,25 0,30
Железо 0,13 0,20 0,25 0,35 0,45 0,55
Олово 0,18 0,28 0,38 0,53 0,66 0,85
Ток предохранителя, А 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Диаметр проволоки, мм Медь 0,33 0,40 0,46 0,52 0,58 0,63 0,68 0,73
Алюминий 0,40 0,48 0,56 0,64 0,70 0,77 0,83 0,89
Железо 0,72 0,87 1,00 1,15 1,26 1,38 1,50 1,60
Олово 1,02 1,33 1,56 1,77 1,95 2,14 2,30 2,45

Расчет диаметра проволоки предохранителя

В случае если необходим предохранитель на ток, не указанный в таблице выше, можно воспользоваться формулой для расчета диаметра медной проволоки в зависимости от номинального тока предохранителя.

Для малых токов (при использовании тонкой проволоки диаметром от 0,02 до 0,2 мм) формула имеет следующий вид:

d = Iпл · k + 0,005

Для больших токов (при использовании проволоки диаметром более 0,2 мм) формула такая:

Резистор предохранитель чем заменить

Где Iпл – ток плавкой вставки в амперах, к и m коэффициенты, зависящие от материала проводника, могут быть определены по следующей таблице.

Материал проволоки Коэффициенты
k m
Медь 0,034 80
Алюминий 59,2
Железо 0,127 24,6
Олово 12,8

Определение диаметра проволоки предохранителя

На заводских бухтах диаметр проволоки указывается на ряду с другими параметрами. А что делать если проволока взята из обрезка многопроволочного провода? Диаметр проволоки можно измерить микрометром. Но даже если нет микрометра можно воспользоваться старым дедовским способом – измерить диаметр проволоки при помощи линейки или штангенциркуля. Пусть не так точно, но для нашего случая вполне приемлемо.

Берем линейку и наматываем на нее от 10 до 20 витков. Рекомендуемая ширина намотки около сантиметра. При этом стараемся, чтобы витки ложились как можно плотнее. Считаем, сколько миллиметров заняли наши витки и делим это число на количество витков. Не обязательно наматывать на линейку, если кусок проволоки короткий, можно для намотки использовать карандаш, отвертку, зажигалку или любой другой предмет. Главное, чтобы витки были намотаны равномерно и плотно.

Резистор предохранитель чем заменить

Например, ширина намотанных витков 9 мм, при количестве витков 20. Разделив 9 на 20 получаем, что диаметр проволоки, если отбросить еще 0,05 мм на зазоры между витками, примерно 0,40 мм. При помощи этой проволоки можно будет восстановить предохранитель на 20 А. Вот так просто и довольно точно!


Этот обзор не планировался.
Но я купил устройство, у которого большие проблемы с зарядкой.
Из-за чего мне пришлось покупать специальное зарядное устройство с ограничением тока и напряжения.
Но после заказа в отзывах появились страшные фотки содержимого этой зарядки.
Из-за чего мне пришлось её разобрать и изучить.
Но на месте входного предохранителя в ней стоял какой-то необычный мощный резистор.
Из-за чего мне пришлось разобраться, что это и почему оно там оказалось…

Началось всё с приобретения некоторого устройства, у которого были большие проблемы с зарядкой.
Если коротко, то там нет управления током заряда и при зарядке мощным блоком питания, ток заряда уходит в космос и срабатывает защита аккумулятора.

В качестве решения я приобрёл специальное зарядное устройство, напряжением 4.2 В и декларируемым током 2 А.
В реальности, судя по отзывам, ток там меньше и это меня вполне устраивает.

Но меня не устраивает что там внутри. Уже после заказа появился отзыв с такими фотками:



Там правда она была на другое напряжение, но тем не менее.
Сказать, что внутренний мир зарядки меня не впечатлил, это значит не сказать ничего.
Поэтому по её приходу решил разобрать и оценить масштаб бедствия самостоятельно.

Вот собственно виновница торжества:




Выходной штекер 5.5 x 2.1.
Напряжение 4.24 В (думаю мой мультиметр слегка завышает показания, примерно на 0,03 В).
Максимальный ток удалось выжать 1850 мА.

На холостом ходу индикаторный светодиод светит зелёным, при увеличении нагрузки постепенно, в соответствии со значением нагрузки, меняет цвет до красного.

Но при КЗ опять зеленеет и гаснет. Т.е., видимо, схема индикации питается от выходного же напряжения.

Корпус собран на защёлках.
Разбираем, и… видим немного другую картину, не как в отзывах:




Схема индикации на сдвоенном операционнике LM358:


Маркировка контроллера затёрта, но зато видна на диодном мосту:


Деталей в зарядке побольше, чем на фото в отзывах, общее качество сборки удовлетворительное, но схемотехника всё равно ужасна.

Из серьёзных минусов — Y конденсатор оказался не Y:


Изоляция платы от контактов вилки мягко говоря так себе:


Очень маленький трансформатор. Хотя может быть 7-8 Вт выходной мощности он и потянет?

И вместо предохранителя на входе впихнули резистор. Хотя на плате место обозначено предохранителем:


В общем, обычное китайское удешевление, ничего особенного. Но что-то меня всё-таки дёрнуло заняться изучением этого резистора.

Пособирав информации в разных источниках, я всё-таки выяснил, что это не простой резистор.

Здесь я нашёл описание, в точности подходящее под него.
Примерный перевод части текста оттуда:
Это проволочный резистор, изготовлен из материала, который имеет характеристики плавления без пламени или без избыточного тепловыделения при превышении тока через него. Выглядит он шероховатым и несколько больше по размеру и не имеет глянцевой поверхности, как обычный резистор. Этот резистор всегда соединяется последовательно во входной цепи питания.

Давайте рассмотрим наш резистор покрупнее:


И правда, при внимательном рассмотрении видны витки проволоки. Покрыт он действительно матовой шершавой мастикой. От себя добавлю, возможно, это препятствующий горению какой-то антипирен ну или просто негорючий минеральный материал.
Блестят только цветные полосы маркировки.

А теперь сравним с обычным резистором похожего размера:


Разница хорошо заметна.

Видимо, эта деталь действительно относится к классу плавких резисторов-предохранителей.

В подтверждении того, что существование таких элементов не миф, я нашёл даташит


В нём действительно заявлено антипиреновое (самозатухающее) покрытие:


Ссылка на сам резистор.

Подобные резисторы могут быть разных видов:



На Али ищутся по ключевым словам: Fuse Resistor или Fusible resistor.

Другой вопрос, насколько эти китайские изделия соответствует гордому званию плавких резисторов-предохранителей?

Впрочем, и по фирменному даташиту, устройства эти весьма неспешные.
Даже сорокакратное превышение мощности на нём, приводит к срабатыванию только через 10 секунд:


Перегорают (или сгорают?) при этом они как-то так:


Насколько это хуже или лучше полного отсутствия такого резистора, это уже, возможно, тема другого обзора или обсуждения в комментариях к этой.
Например, на фото из отзывов обозреваемого блока питания такой резистор отсутствует. В то же время их часто используют в светодиодных лампах.

Аватар пользователя UAM

?
Какие резисторы-предохранители ?
Я не сталкивался. Или может что-то пропустил?

Не "разрывные" а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:
rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov

Не понял вопроса. Укажите по месту, где стоят. Если с истока полевика на землю - то это датчик тока. Обычно от 0,14 до 0,5Ома.

Аватар пользователя I_004

Не "разрывные" а обрывные резисторы! Обычно ставят в цепи датчика тока. При его сгорании (обрыве) все высокое напряжение идет через полевой транзистор и микросхему. Часто в маломощных источниках питания в подобных ситуациях выгорает силовой трансформатор.
Можете почитать еще вот тут:

rom.by/forum/Remont_i_nalazhivanie_DEZhUROK_vseh_tipov - спасибо! Когда-то давно натыкался на эту тему, но уже забыл Т.е. получается что лучше наоборот ставить то, что не будет сразу выгорать? Книжку посмотрю
Если с истока полевика на землю - то это датчик тока. Обычно от 0,14 до 0,5Ома
- так точно. Значит остается городить из обычных 2Вт резисторов 1 Ом.

«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»

Аватар пользователя UAM

Уж лучше пусть резистор выгорит, чем трансформатор.
Можно и МЛТ. Лишь бы не проволочные.

Аватар пользователя I_004

- согласен
А вообще, какое допустимо отклонение и в какую сторону ежели это токовый датчик? Не могу придумать что от чего зависит

«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»

Аватар пользователя UAM

Смотрите даташит на микросхему, там есть напряжение, при котором сработает защита. А дальше по закону Ома рассчитываете сопротивление, при котором ничего не должно сгореть.
. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.

Аватар пользователя I_004

. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.

Разобрался (кажется). Впринципе в DS и формула в соотв разделе есть. Например (для UC3842B) Is max

= 1.0V / Rs. Посмотрел для живого БП 300Вт: R датчика (по маркировке) = 0.12, получается 8.3А (предохранитель на 8А). Имеем БП 450Вт со сгоревшим токовым датчиком с маркировкой "черный, фиолетовый, серебристый, золотой, зеленый" и предохранителем 12А. Т.е., исходя из случая с БП 300Вт, выходит что R этого датчика 1.0В/12A=0.083Ом (по маркировке не могу даже близко такое подобрать). Впринципе получается, что чем больше мощность БП, тем меньшее сопротивление имеет этот самый датчик (остальное не учитываю).
По ходу возник еще один вопрос - можно ли расчитывать сопротивление датчика, опираясь на номинал предохранителя? По маркировке самого датчика не всегда удается узнать его номинал - либо непонятное расположение полос, как в данном случае (черный вроде означает тип резистора, а вот с остальными тоже порядок не понятен) , либо он вообще выгорает в угольки.

. а потом удивляетесь, зачем эта защита стоит, если все-равно все выгорело.
- при обрыве датчика весь ток идет через RC фильтр и ШИМку. Достается и тому, и другому и не только им Если я все правильно понимаю

PS Так и не понял как определить номинал резисторов (предохранителей?) с одной цветной полосой. Книгу Нестеренко листал.
Настоятельно рекомендую пользоваться кнопкой "Изменить" для дополнения своих постов. Mazayac.

«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»


В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.


Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.


Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.


Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор


Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.



Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.


Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Читайте также: