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1、Power Good信号简称P.G.或P.OK信号,是电脑开机时,电源工作正常后向CPU发出的一个信号,CPU只有在接到这个信号后,才开始启动整个电脑系统的工作。为了保证相互间的衔接,CPU厂商在推出CPU时候作出了规定,当电源接通之后,如果交流输入电压在额定工作范围之内,而且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平(+5V输出为4.75V以上),那么经过100ms500ms的延时,P.G.电路发出“电源正常”的信号(P.OK为高电平)。当电源交流输入电压降至安全工作范围以下或+5V电压低于4.75V时,电源送出“电源故障”信号。Power Fail应在5V下降至4.75V之前至少1ms内降
2、为小于0.3V的低电平,且下降沿的波形应陡峭,无自激振荡现象发生P.G信号非常重要,即使电源的各路直流输出都正常,如果没有P.G.信号,主板还是没法正常工作。如果P.G信号的时序不对,可能会造成开不了机;而如果P.G信号不稳定,则会使微机频繁启动。4.关机时间(PF)PF(POWER FAIL)是指电脑关机后(即关断外部交流供电后),电源其本身储存的电能延续供电的时间。电脑关机后,要求立即给CPU一个PF信号并延续供电一定时间,CPU接到PF信号,马上将相关的数据记录下来,以保证下次开机时能正常启动。这是我们感觉不到的瞬间动作。如果PF时间不够,就会使CPU不能完整记录相关的数据,而道致下次开
3、机时电脑出现故障或出现数据丢失现象。先讲原理:ATX电源通过+5V SB和PSON信号,实现软件开关机器:+5V StandBy也叫辅助+5V,只要插上220V交流电它就有电压输出。PS-ON信号是主板向电源提供的电平信号,低电平时电源起动,高电平时电源关闭。 再讲您朋友的情况,显然,是PSON信号的电平出了问题,当电压够的时候,能正常开机,当电压不够,开不了机。 二、电源技术指标和内存、CPU其它电脑配件一样,电源也有自己的标准。1、输出电压的稳定性这是一个重要的指标,电压太低计算机无法工作,电压太高的话,一切都OVER了。比较好适应范围应该是:输出电压最小标准最大+5.00V+4.74V+
5、压检测信号和交流输入电压检测信号的逻辑与TTL信号兼容。当电源接通之后,如果输入交流电压在额定工作范围之内,且各路直流输出电压也已达到它们的最低检测电平(+5V输出为4.75V以上),那么经过100ms500ms的延时,P.G.电路发出“电源正常”的信号(Power Good或P.OK为高电平)。当电源输入交流电压降至安全工作范围以下或+5V电压低于4.75V时,电源送出“电源故障”信号(Power Fall,低电平)。Power Fall应在5V下降至4.75V之前至少1ms降为小于0.3V的低电平,且下降沿的波形应陡峭,无自激振现象发生。时间关系见下表。P.G延时 100mST1500MS
8、德国)、NEMKO(挪威)(以上认证相当于国内的安全认证) 2、FCC-B级认证(针对整个系统进行的认证) 八、电源的技术规范: 1、MTBF(Mean Time Between Failure平均故障间隔时间):100000小时(24小时工作11年半)。2、输入电压范围:对110V为90V135V对220V为180V270V(举例说明宽频电源此说法不科学、电压过低点不亮显示器)。3、保持时间(输入断电后,电源输出还能保持在一定范围内的时间):1525MS。4、过压保护:+3.3v过压点为+4.6v,+5v过压点为+7.0V, +12v过压点为+15.6V。过流保护:+5V输出过流保护点:15
9、0W:22.34A, 200W:25.36A, 250W:32.45A。短路保护:任何一路输出端对地短路时(输出阻抗小于0.1),电源能自动保护。5、效率(输出功率与输入功率的比值):65%85%。6、输入冲击电流:小于7.0A。7、对地泄漏电流:小于3.5mA。8、电源开启时间(当全部电压达到正常稳定值时其时间):不得大于100mS。9、PF信号(Power Fail Signal):当输入电源关断后,从PG信号下降到0.4v时开始,到+5v输出低于4.75v的时间应大于1mS。10、抗电强度:电源于1分钟内应承受1500V交流或2200V直流的绝缘抗电强度测试。11、机械噪声:低于50db
10、(风扇转速为2500转/分钟为中速,温控风扇于普通风扇基础上加一热敏电阻、技展电源为温控电路(做于PCB上,由IC、三极管和二极管等形成);风扇的功率常见的为1.2w=0.1a*12v,空载时风扇声音均匀且较小、加负载后声音会增大) 九、电源选购技巧: 1、重量:看重量(不太科学,但实用),同等条件下越重越好。 2、电源输出线和电源线:越粗越好(很小的电阻都会产生压降损耗即阻抗)。电源横截面积为0.75平方毫米(通过CCEE认证线即国标线、散热片的材质:好电源都采用铝或铜散热片,而且面积较大,厚度很厚。 4、滤波电容:好电源高压滤波电容一般为470uf或680uf。 十、
11、电源常见问题: 1、无法开机 a、PS-ON始终为高电平(大于4.5v)。 b、POWER按键失灵。 c、电源主电路损坏。 d、负载存在短路(主板和机箱五金接触短路,例机箱箱外试好机后放入机箱后就不亮)。 e、空载进入保护状态。 2、无法关机 a、CMOS设定关机有一延时时间(delay time),按住电源POWER按键数秒才能关机、不能实现瞬间关机,属于正常现象。 b、POWER按键失灵; c、主板上的电源控制电路故障,PS-ON信号恒为高电平。 d、关不了键盘电源(键盘的Number Lock指示灯在主机关闭后是亮的),这是将CMOS里的键盘开机功能打开了,属于正常现象。 e、关不了显示
12、器。如果显卡或显示器中有一个部分不支持DPMS(Display Power Management Signaling显示器电源管理信号),在主机关闭后显示器指示灯亮,屏幕上仍有白色光栅,属于正常现象。 3、自行开机或重新启动 两大类:主板问题,电源问题 第一类:(主板问题):a、在CMOS设置中将开机功能设为Enabled。 b、某些主板具有来电自动开机功能(即插上交流电后,机器便会自动启动)。 c、兼容性问题(主板和显示卡不兼容)。 第二类:(电源问题)在CMOS中已关闭了定时开机和来电自动开机功能后,机器还会自行开机,这是硬件故障: a、 电源本身的抗干扰能力差,交流电源接通瞬间产生的干扰
13、使其主回路开始工作。 b、+5VSB电压低,使主板送不出应有的高电平,而总是为低电平,这样机器不仅会自行开机,还会关不掉。 c、来自主板的PS-ON信号质量较差,特别在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,直到主电源准备好了以后,该信号仍示变为高电平,使ATX电源主回路误导通。 d、兼容性问题(电源和显卡不兼容等)。 4、休眠与唤醒功能异常 不能进入休眠状态或休眠后不能唤醒: a、休眠开关的连接是否正确,开关是否失灵。 b、PS-ON的电压值是否正常(休眠状态应为低电平(0.8V以下),唤醒后应为高电平(2.2V以上)。 5、噪声问题 a、电源高转速风扇所引起的噪声。 b、外界干扰(手
14、机、显示器、音频线、主板的插槽问题、音箱本身发出的辐射)。 c、电源的EMI控制电路失灵。 十一、处理电源问题的步骤: 共三步,先软件、后硬件的的原则 第一步:检查CMOS设置是否正确,排除因设置不当造成的假故障。 第二步:检查ATX电源中的辅助电源和主电源是否正常。 第三步:检查主板的电源监控电路是否正常。 十二、电源烧坏配件问题: 电源出现故障发生烧坏配件问题只有一种情况会出现:电源的输出电压偏高、超过其输出的最大值。 1、出现烧坏主板和CPU问题:重点检查+3.3V是否超过+3.465V。 2、出现烧坏硬盘、光驱、DVD和刻录机问题:重点检查+5.0V是否超过+5.25V,+12.0V是
15、否超过+12.6V。 3、如果电源的各组输出都正常的条件下发生烧坏配件问题,只能寻找其它方面的原因。电脑ATX电源控制电路原理详解及检测慧聪广电商务网2003-05-14 9:58:47原作者: 李树山(甘肃省康县广播电台,甘肃省康县746500) 摘要:文章详细介绍了电脑ATX电源控制电路部分的工作原理及检 测。关键词:ATX电源,控制电路,检测1 ATX电源的控制信号5V SB、PS-ON、PW-OKATX开关电源与电源最显著的区别是,ATX电源取消了传统的市电开关,通过5V SB、PS-ON控制信号的组合来实现电源的开关。5V SB是供主机系统在ATX待机状态时的电源,以及开闭自动管理和
16、远程唤醒通迅联络相关电路的工作电源,在待机及受控起动状态下,其输出电压均为V,使用紫色线由ATX插头脚引出(见图1)。PS-ON为主机启闭电源或网络计算机远程唤醒电源的控制信号,不同型号的ATX电源,待机电压为3V,36V,46V各不相同。当按下主机面板的POWER开关或实现网络唤醒远程开机,受控启动PS-ON由主控电子开关接地,使用绿色线从ATX插头脚输入。PW-OK线是供主板检测电源好坏的输出信号,使用灰色线由ATX插头的脚引出,待机状态为0V,受控启动后为5V 。脱机加电检测ATX电源,首先测量在待机状态下的PS-ON和PW-OK信号,前者为高电平, 后者为低电平,插头脚除输出5V SB
17、外,不输出其它电压。其次是将ATX电源人为唤醒,用 一根导线把ATX插头脚PS-NO信号,与任一地端(、 15、16、17)中的一脚短接,将 ATX电源由待机状态唤醒为启动受控状态,此时PS-NO信号为低电平,PW-OK5V SB信号为高电平,ATX插头33V、5V、12V有 输出,电源风扇转动 。2 控制电路的工作原理ATX开关电源,由交流输入整流滤波电路,脉冲半桥功率变换电路,辅助电源电路,脉宽调制控制电路,PS-ON和PW-OK信号产生电路,自动稳压与保护电路,多路直流输出电路组成见图1所示。21 辅助电源电路只要交流电输入,ATX电源无论是否开启,辅助电源一直在工作,为整个电源控制电路
18、提供工作电压。经整流滤波后300V直流电压,一路经R72、R 76加至辅助电源开关管Q15基极,另一路经T3初级加至Q15 c极,使Q15导通,T3反馈 绕组通过正反馈支路C44、R74加至Q15 b极,使Q15饱和导通。反馈电流通过R74 、R78、Q15的b e极对C44充电,随着C44上电压的上升,流经Q15 b极的电流逐渐减小,T3反馈绕组电动势反相,与C44上的电压迭加至Q15 b极,Q15 b极电位变负,Q15迅速截止。Q15截止时,ZD6、D30、C41、R70组成Q15 b极负偏压截止电 路。反馈绕组感应电势的正端经C41,R70,D41形成充电回路,C41负极负电压,Q15
19、b极电位由于D30,ZD6的导通,被钳 位在比C41负电压高约68V的负电位上。同时正反馈支路C44的充电电压经T3反馈 绕组,R78,Q15的b,e极R74形成放电回路。随着C 41充电电流的减小,Ub电位上升,当Ub电位增加到Q15的b,e极的开启电压时,Q15再次导通,又进入下一个振荡周期。当Q15由饱和转向截止时,二次绕组输出的高频交流经BD5、BD6整流输出。BD5输 出的电压经Q16,7805稳压输出5V SB,若该电压丢失,主板就不能自动唤醒ATX电源启动。BD6输出电压供给IC1脉宽调制TL494的脚电源输入端,该芯片脚输出稳压5V,提供ATX电源控制电路所有元件的工作电压。
20、22 PS-ON和PW-OK、脉宽调制电路PS-ON信号控制IC1的脚死区电压,待机时,主板启闭控制电路的电子开关断开,PS-O N信号高电平36V,IC10精密稳压电路WL431的Ur电位上升,Uk电位下降,Q7导通,稳压5V通过Q7的e,c极,R80,D25和D40送入IC1的脚,当脚电压超过3V时,封锁811脚的调制脉宽输出,使T2推动变压器,T1主电源开关变压器停振,停 止提供33V,5V,12V的输出电压。受控启动后,PS- ON信号由主板启闭电子开关接地。IC10的Ur零电位,Uk电位升至5V,Q7截止,c 极零电位。IC1的脚低电平,充许、B11脚输出脉宽调制信号。IC1的输出方
21、式控制端脚接稳压5V,脉宽调制器为并联推挽式输出,、脚输出相位差180的脉宽调制控制信号,输出频率为IC1的、脚外接定时阻容元件的振荡频率的一半,控制Q3、Q4的c极所接T2推动变压器初级绕组的激励振荡,T2次级它激振荡产生的感应电势作用于T1主电源开关变压器的一次绕组,二次绕组的感应电势经整 流形成33V,5V,12V的输出电压。推动管Q3,Q4e极所接的D17,D18,C17用于抬高Q3,Q4的e极电平,使Q3,Q4b极有低电平脉冲时能可靠截止。C31用于通电瞬间封锁IC1的、脚输出脉冲,ATX电源带电瞬间,由于C31两端电压不能突变,IC1的脚出现高电平,、脚无驱动脉冲输出。随着C31的
22、充电,IC1的启动由PS-ON信号控制。 PW-OK产生电路由IC5电压比较器LM393,Q21,C60及其周边元件构成。待机 时IC1的反馈控制端脚低电平,Q21饱和导通,IC5的脚正端输入低电位,小于脚负端输入的固定分压比,脚低电位,PW-OK向主机输出零电平的电源自检信号,主机停止工作处于待命状态。受控启动后IC1的脚电位上升,Q21由饱和导通进入放大状态,e极电位由稳压5V经R104对C60 充电来建立,随着C60上充电电压的上升,IC5的脚控制电平也上升,一旦 IC5的脚电位 大于脚的固定分压比,经正反馈的迟滞比较器,脚输出高电平的PW-OK信号。该信号相 当于AT电源的PG信号,在
23、开关电源输出电压稳定后再延迟几百毫秒由0电平起跳到5V,主机检测 到PW-OK电源完好的信号后启动系统。在主机运行过程中若遇市电掉电或关机时,ATX开关电 源5V输出电压必下跌,这种幅值变小的反馈信号被送到IC1组件的电压取样放大器同相端脚后,使IC1的反馈控制端脚电位下降,Q21 b极电位也下降,当Q21的e,b极电位达到07V时Q21饱和导通,IC5的脚电位下降,当脚电位小于脚分压比时,IC5的输出端脚电压从5V变为0V,关机时PW-OK输出信号比ATX开 关电源5V输出电压提前几百毫秒消失,通知主机触发系统在电源断电前自动关闭,防止突然掉电时硬盘磁头来不及移至着陆区而划伤硬盘。 23 自
24、动稳压控制电路IC1的、脚电压取样放大器正,负输入端,取样电阻R31,R32,R33构成5V、12V自动稳压电路。当输出电压升高时,由 R31 取得采样电压送到IC1的、脚 和基准电压比较,输出误差电压与芯片内锯齿波产生电路的振荡脉冲在PWM比较器进行比较 放大,使、脚输出脉宽降低,输出电压回落至标准值,反之稳压控制过程相反 ,从而使开关电源电压稳定。ATX电源的工作原理 自从IBM推出第一台PC至今,微机电源已从AT电源发展到ATX电源。时至今日,微机电源仍是根据IBM公司的个人电脑标准制造的。市场上的ATX电源,不管是品牌电源还是杂牌电源,从电路原理上来看,一般都是在AT电源的基础上,做了
25、适当的改动发展而来的,因此,我们买到的ATX电源,在电路原理上一般都大同小异。在微机国产化的进程上,微机电源技术也由国内生产厂家逐渐消化吸收,生产出了众多国有品牌的电源。微机电源并非高科技产品,以国内生产厂家的技术和生产实力,应该可以生产出物美价廉的电源产品。然而,纵观整个微机电源市场情况却不尽人意,许多电源产品存在着各种选料和质量问题,故障率较高。ATX电源电路结构较复杂,各部分电路不但在功能上相互配合、相互渗透,且各电路参数设置非常严格,稍有不当则电路不能正常工作。其主电路原理图见图,从图中可以看出,整个电路可以分成两大部分:一部分为从电源输入到开关变压器T1之前的电路(包括辅助电源的原边
26、电路),该部分电路和交流220V电压直接相连,触及会受到电击,称为高压侧电路;另一部分为开关变压器T1以后的电路,不和交流220V直接相连,称为低压侧电路。二者通过C03、C04、C05高压瓷片电容构成回路,以消除静电干扰。其原理方框图见图2,从图中可以看出整机电路由交流输入回路、整流滤波电路、推挽开关电路、辅助开关电源、PWM脉宽调制电路、PS-ON控制电路、保护电路、输出电路和PW-OK信号形成电路组成。弄清各部分电路的工作原理及相互关系对我们维修判断故障是很有用处的,下面简单介绍一下各组成部分的工作原理。1、交流输入回路交流输入回路包括输入保护电路和抗干扰电路等。输入保护电路指交流输入回
27、路中的过流、过压保护及限流电路;抗干扰电路有两方面的作用:一是指微机电源对通过电网进入的干扰信号的抑制能力:二是指开关电源的振荡高次谐波进入电网对其它设备及显示器的干扰和对微机本身的干扰。通常要求微机对通过电网进入的干扰信号抑制能力要强,通过电网对其它微机等设备的干扰要小。、整流电路:包括整流和滤波两部分电路,将交流电源进行整流滤波,为开关推挽电路提供纹波较小的直流电压。3、辅助电源:辅助电源本身也是一个完整的开关电源。只要ATX电源一上电,辅助电源便开始工作,输出的两路电压,一路为+5VSB电源,该输出连接到ATX主板的“电源监控部件”,作为它的工作电压,使操作系统可以直接对电源进行管理。通
28、过此功能,实现远程开机,完成电脑唤醒功能;另一路输出电压为保护电路、控制电路等电路供电。4、推挽开关电路:推挽开关电路是ATX开关电源的主要部分,它把直流电压变换成高频交流电压,并且起着将输出部分与输入电网隔离的作用。推挽开关管是该部分电路的核心元件,受脉宽调制电路输送的信号作激励驱动信号,当脉宽调制电路因保护电路动作或因本身故障不工作时,推挽开关管因基级无驱动脉冲故不工作,电路处于关闭状态,这种工作方式称作它激工作方式。、PWM脉宽调制电路:PWM(Pules Width Modulation)即脉宽调制电路,其功能是检测输出直流电压,与基准电压比较,进行放大,控制振荡器的脉冲宽度,从而控制推挽开关电路以保持输出电压的稳定,主要由IC TL494及周围元件组成。、PS-ON控制电路:ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“5VSB、PSON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PSON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。电源中的S-ON控制电路接受PSON 信号的控制,当“PSON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。主机箱面上的触发按钮开关(非锁定开关)控制主板的“电源监控部件”的输出状态,同时也可用程序来控制“电源监控件”的输出,如在WIN9X平台下,发
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