Program apa untuk menguji catu daya komputer. Sumber tegangan siaga. Peringatan Pengujian

Selamat siang sahabat, kenalan, pembaca, pengagum dan individu lainnya. Hari ini kita akan melakukannya menguji komputer melalui OKT.

Seringkali kita perlu mencari tahu penyebab masalah, atau masalah apa pun, mulai dari reboot/freeze hingga komputer dimatikan.

Dalam kondisi “lapangan” (yaitu, dalam kondisi kerja normal), hal ini tidak selalu memungkinkan, karena beberapa masalah memiliki karakter yang agak aneh, bisa dikatakan, mengambang dan tidak mudah untuk didiagnosis. Dan biasanya tidak cukup hanya mencari tahu apa yang harus disalahkan, dan bukan bagian perangkat lunaknya, tetapi Anda juga perlu memahami apa sebenarnya yang direncanakan, atau lebih tepatnya bagian perangkat keras mana yang salah. Dalam situasi seperti itu, perangkat lunak khusus membantu kami untuk memeriksa stabilitas.

Apakah Anda ingin tahu dan mampu berbuat lebih banyak sendiri?

Kami menawarkan Anda pelatihan di bidang berikut: komputer, program, administrasi, server, jaringan, pembuatan situs web, SEO, dan banyak lagi. Cari tahu detailnya sekarang!

Setelah diluncurkan, kita akan melihat yang berwarna merah di depan kita Uni Soviet jendela program berbentuk (lihat tangkapan layar di atas) di mana, secara teori, bahasa Rusia harus segera diatur. Sebelumnya mungkin akan muncul jendela dengan tombol donasi, untuk saat ini Anda bisa menutupnya (yah, atau segera dukung pengembangnya, terserah Anda).

Jika tidak demikian, klik ikon roda gigi di sebelah kanan, lalu atur parameter yang diinginkan. Atau gunakan apa adanya.

Cara mengetes komputer secara umum

Program ini memiliki serangkaian tab:

  • CPU: OKT Dan CPU:LINKPACK, - menguji stabilitas prosesor dalam kondisi stres (beban, catu daya, suhu, dll.);
  • GPU:3D, - menguji stabilitas kartu video;
  • PASOKAN DAYA, - menguji kestabilan baterai (motherboard, catu daya, sirkuit, dll, secara umum, uji beban).

Mari kita coba masing-masing, karena masing-masing memiliki parameternya sendiri.

PERHATIAN! Gunakan dengan hati-hati OKT pada laptop karena beban tinggi dan panas yang dihasilkan. Pada laptop dengan sistem pendingin (dan elemen lainnya) yang lemah/rusak, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Mungkin bijaksana untuk menggunakannya AIDA64.

Sebelum pengujian, buka pengaturan yang disebutkan di atas (tempat Anda mengatur bahasa) dan atur pembatas suhu prosesor (paling sering 85 nilai terlalu tinggi) dan komponen lainnya (jika perlu).

Ini dilakukan sebagai berikut. Kami memamerkan:

  • Jenis tes: otomatis;
  • Durasi tes: 1 jam 0 menit;
  • Modus uji: Kumpulan data besar.

Komentar pada item yang diangkat:

  • Berjalan untuk waktu tertentu, yaitu satu jam atau lebih (atau hingga kesalahan terdeteksi), memungkinkan Anda tidak membuang waktu ekstra untuk diagnosis;
  • Waktu ujian, adalah waktu ujian;
  • Kumpulan data, - menentukan tingkat beban dan panas yang dihasilkan, serta jumlah elemen yang diuji. Jika kumpulan datanya kecil, maka hanya prosesor yang diuji; jika sedang, maka prosesor + memori; jika besar, maka prosesor + memori + chipset. Dalam set besar, pemanasan lebih kuat, tetapi Anda dapat menemukan lebih banyak kesalahan; dalam set kecil, pemanasan lebih sedikit, tetapi Anda dapat melewatkan sesuatu yang penting;

Parameter lainnya:

  • Kelambanan di awal dan di akhir - biarkan apa adanya, memungkinkan Anda mengurangi beban sebelum/sesudah peluncuran dan membaca data yang diperlukan;
  • Versi uji, - pilih salah satu yang cocok dengan versi sistem operasi yang diinstal;
  • Jumlah utas, - sebagai aturan, tanda centang " sudah cukup Mobil", namun jika salah ditentukan (kurang dari jumlah inti prosesor fisik dan logis), maka Anda dapat mengaturnya secara manual dengan menghapus centang.

PADA

Tab kedua yaitu CPU: LINPACK, adalah pengujian lain, tetapi khusus untuk prosesor, dan bukan untuk banyak elemen sekaligus (lihat deskripsi tab pertama di atas).

Peringatan Pengujian

Layak dengan peringatan berhubungan dengan pengujian ini, karena pengujian ini memuat dan memanaskan prosesor secara berlebihan (termasuk catu daya inti, jika didukung oleh motherboard) dan sangat ujian ekstrim. Direkomendasikan untuk digunakan hanya di hadapan sistem pendingin yang kuat dan kebutuhan mendesak untuk mendiagnosisnya dan prosesor. Dalam kasus lain, lebih baik menggunakan tes pertama.

Bagi mereka yang telah memutuskan (biasanya diperlukan jika tes pertama tidak menunjukkan masalah, tetapi “secara visual” masalah tersebut tetap ada):

  • Jenis tes: otomatis;
  • Durasi tes: 1 jam 0 menit;
  • Modus uji: 90% memori (saya sarankan menutup semua program yang mungkin, dll., atau mengurangi nilai ini menjadi 70-80%);
  • 64 sedikit
  • AVX-kompatibel paket tautan

Maka yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol tersebut PADA dan tunggu satu jam (atau kurang, jika ditemukan kesalahan, komputer macet, mati, atau menunjukkan tanda-tanda panas berlebih dan kegagalan lainnya) selagi sistem dipindai. Analisis hasilnya dijelaskan di akhir artikel.

Didukung Baku tembak Dan SLI, memeriksa dan mengidentifikasi banyak kesalahan selama pemanasan yang kuat selama beban, dan juga, menggunakan sistem khusus, artefak (distorsi gambar) ditentukan. Anda dapat melakukan pengujian dengan jumlah shader, FPS, dan lainnya yang berbeda.

Di sini sebenarnya kami menyajikan yang berikut ini:

  • Jenis tes: otomatis
  • Durasi tes: 1 jam 0 menit
  • Versi DirectX
  • Izin
  • Jenis: layar penuh (tanda centang);
  • Memeriksa kesalahan: untuk pengujian pertama biasanya tidak perlu mencentangnya, untuk pengujian kedua (jika masalah tetap ada, tetapi tidak ada kesalahan yang ditemukan) masuk akal untuk mencentang kotak;
  • Kompleksitas shader: secara umum, parameter ini bertanggung jawab atas jumlah operasi yang dilakukan oleh kartu video dalam satu lintasan (paling sering, nilai maksimum yang tersedia dipilih, atau, jika Anda perlu menguji suatu aplikasi secara khusus, lalu pilih nilai yang penggunaan aplikasi);
  • Pembatas: 0 (nol), atau 60 (jika Anda menggunakan sinkronisasi vertikal dan perlu menguji pekerjaannya).

Maka yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol tersebut PADA dan tunggu satu jam (atau kurang, jika ditemukan kesalahan, komputer macet, mati, atau menunjukkan tanda-tanda panas berlebih dan kegagalan lainnya) selagi sistem dipindai. Analisis hasilnya dijelaskan di akhir artikel.

Tesnya sendiri biasanya terlihat seperti pada gambar di atas. Itu tidak langsung dimulai (lihat periode tidak aktif), dapat mengubah jenis gambar (gambar). Distorsi visual yang signifikan (sulit untuk membingungkannya dengan hal lain) adalah artefak dan menunjukkan masalah dengan kartu video, memorinya, dan hal lainnya.

PERHATIAN! Cukup rumit untuk dianalisis, disarankan untuk menggunakannya hanya jika tes pertama tidak mengungkapkan apa pun, tetapi masalahnya tetap ada. Berbahaya dan pastinya tidak cocok untuk harga murah ( tanpa nama) dan pasokan listrik berkualitas rendah. Gunakan dengan risiko Anda sendiri.

Mirip dengan tes sebelumnya, berikut ini diatur di sini:

  • Jenis tes: otomatis
  • Durasi tes: 1 jam 0 menit
  • Versi DirectX: jika tersedia, maka 11, jika tidak, maka 9, jika Anda perlu menguji secara khusus untuk beberapa aplikasi, lalu pilih nilai yang digunakan aplikasi tersebut;
  • Izin: terkini, atau, jika Anda perlu menguji secara khusus untuk beberapa aplikasi, pilih nilai yang digunakan aplikasi tersebut;
  • Jenis: mode layar penuh (tanda centang);
  • 64 sedikit: jika sistem dan prosesor mendukung;
  • AVX-kompatibel paket tautan, - masuk akal untuk menghindarinya jika Anda tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan;
  • Gunakan semua inti logis, - harus dicentang jika kotak centang tersedia (mungkin tidak tersedia jika tidak ada atau tidak ada akses ke sana).

Maka yang perlu Anda lakukan hanyalah menekan tombol tersebut PADA dan tunggu satu jam (atau kurang, jika ditemukan kesalahan, komputer macet, mati, atau menunjukkan tanda-tanda panas berlebih dan kegagalan lainnya) selagi sistem dipindai. Analisis hasilnya dijelaskan di bawah ini.

Analisis hasil tes OKT

Dari hasil pengujian, Anda bisa mendapatkan hasil sebagai berikut:

  • Grafik, - paling sering, tanpa adanya kegagalan fisik yang parah (mematikan, menyalakan ulang, membekukan, dll.), merupakan hasil pengujian apa pun, berisi suhu, voltase, dan data lain untuk dianalisis;
  • Kesalahan(dalam program) - biasanya ini adalah kesalahan kernel atau hal lain yang menghentikan pengujian (tetapi komputer berfungsi), paling sering nomornya atau setidaknya deskripsi singkatnya ditunjukkan (kegagalan kernel ini dan itu);
  • Layar biru kematian, - yang masuk akal untuk dibaca;
  • Kegagalan fisik(atau perlindungan dipicu), - mematikan, mem-boot ulang, membekukan, dan kengerian hidup serupa.

Bagaimana cara lepas landas dengan ini;

  • Untuk analisis grafik suhu baca (beri perhatian khusus pada nilai maksimum yang diizinkan); jika ragu, lihat dokumentasi komponen yang terlalu panas (kertas, atau di situs web produsen) untuk menganalisis suhu maksimum yang diizinkan;
  • Untuk analisis grafik yang berhubungan dengan nutrisi, perlu dipahami bahwa perbedaan kecil diperbolehkan (sepersepuluh, seperseratus, atau kurang, urutan besarnya), tidak termasuk nilai tertentu (misalnya, daya prosesor dapat berubah cukup signifikan karena teknologi hemat energi, pengaturan frekuensi, overclocking, dll. .). Jika sulit untuk mengetahuinya, hubungi kami di forum) untuk yang lebih kuat, atau (kegagalan) tersebut adalah akibat dari kegagalan total komponen. Yang terakhir adalah yang paling sulit untuk didiagnosis; paling sering, kegagalan catu daya (komputer tidak mati sepenuhnya atau tidak segera menyala) dan/atau kartu video (artefak gambar) langsung terlihat jelas.

Jika timbul permasalahan kompleks yang perlu diselesaikan dengan melihat grafik dan lain sebagainya, maka hubungi kami, misalnya di forum.

Kata penutup

Saya ulangi bahwa ini adalah salah satu uji stabilitas terkuat yang, pada prinsipnya, dapat ditemukan. Ini cukup sering digunakan oleh para overclocker (mereka yang melakukan overclock komponen komputer) untuk memeriksa stabilitas, dan itu berarti banyak hal.

Seperti biasa, jika Anda memiliki pemikiran, pertanyaan, terima kasih, atau tambahan (yang masuk akal), seperti biasa, tulislah di komentar artikel ini (atau di forum yang disebutkan di atas).

Terima kasih telah bersama kami.
Stabilitas untuk Anda!

Penyebab paling umum dari kerusakan komputer pribadi adalah kegagalan pasokan listrik. Gejala utamanya adalah komputer Anda tidak mau hidup.

Untuk memastikan bahwa bagian komputer ini rusak, Anda perlu menguji catu daya. Mari kita pertimbangkan beberapa metode verifikasi tersebut (tidak lebih rumit dari metode).

Fungsi utama catu daya adalah mengubah tegangan masuk ke nilai yang dibutuhkan.

Memeriksa dengan penjepit kertas

Cara termudah untuk memeriksa catu daya adalah dengan menggunakan klip kertas biasa. Sebagai bagian dari metode ini, kami akan mencoba menyalakan catu daya tanpa komputer dan memeriksa apakah berfungsi.

Untuk melakukan ini, Anda memerlukan klip kertas, catu daya, dan perangkat beban. Setelah melepaskan komputer dari jaringan, Anda harus mencabut catu daya. Anda dapat menggunakan pendingin standar 80mm atau drive optik sebagai beban. (jika ada di unit sistem). Dimungkinkan juga untuk menggunakannya bersama-sama.

Kami menghubungkan catu daya dan di konektor 24-pin terbesar kami mencari kontak dengan kabel hijau dan hitam. Ada lebih dari satu kabel hitam, jadi Anda bisa menggunakan salah satu saja. Biasanya mereka menggunakan kontak yang ada didekatnya.

Sirkuit harus mengalami hubungan pendek. Jika catu daya masih berfungsi, maka kipas dari catu daya itu sendiri, serta kipas 80mm, akan mulai berputar. Drive yang terhubung akan memberi sinyal dengan lampu hijau. Jika semua ini tidak terjadi, maka catu dayanya rusak.

Inspeksi visual

Jika masa garansi catu daya telah berakhir, maka inspeksi visual internal dapat dilakukan, yang dapat memastikan dengan jelas kerusakan perangkat ini. Sebelum memulai pembongkaran, pastikan untuk mencabut catu daya dari listrik! Melepas penutupnya, Anda dapat melihat gambar ini:

Dalam hal ini, tidak diperlukan perangkat tambahan untuk menentukan kesalahan. Selama jam-jam terakhir pengoperasian catu daya tersebut, bau pembakaran dapat terdengar. Panas berlebih dan kegagalan selanjutnya juga dapat disebabkan oleh kegagalan fungsi sistem pendingin. Biasanya, ini adalah penyakit khas pada pasokan listrik Cina yang murah.

Kehadiran satu atau lebih kapasitor "bengkak" juga akan memastikan adanya kerusakan. Namun menggantinya mungkin tidak selalu mengembalikan fungsionalitas. Selama pemeriksaan seperti itu, Anda perlu memperhatikan elemen perlindungan - sekering. Jika terbakar, catu daya hanya dapat menyala setelah diganti.

Unitnya rusak:

Memeriksa dengan peralatan tambahan

Ada metode verifikasi yang lebih kompleks. Metode pertama ditandai dengan penggunaan multimeter untuk mengukur tegangan keluaran. Penunjuk atau alat ukur digital paling sederhana yang perlu Anda ketahui cara menggunakannya sudah cukup.

Selain itu, Anda perlu mengetahui tegangan yang diizinkan dari output catu daya. Menemukannya di Internet tidaklah sulit. Tergantung pada indikator yang diperoleh, dimungkinkan untuk menentukan kesehatan catu daya. Perhatian khusus harus diberikan pada tegangan kerja. Ini adalah terminal kabel merah.

Perangkat untuk menguji catu daya telah muncul di pasaran relatif baru-baru ini. (tester) Ini membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan pembacaan tegangan. Anda hanya perlu menghubungkan semua konektor utama dan layar perangkat akan menampilkan pembacaan sebenarnya.

Pada saat yang sama, Anda perlu bekerja dengan perangkat seperti itu dengan hati-hati. Jika konektor tidak tersambung dengan benar, catu daya mungkin tidak rusak, tetapi tester dijamin gagal. Anda harus sangat berhati-hati. Kami membandingkan data yang diperoleh dengan indikator nominal, yang pada akhirnya akan mengkonfirmasi fungsionalitas catu daya atau kekurangannya.

— dalam kehidupan setiap amatir radio, cepat atau lambat akan tiba saatnya ia harus mulai menguasai perbaikan peralatan kecil. Ini bisa berupa speaker komputer desktop, tablet, ponsel, dan beberapa gadget lainnya. Saya tidak salah jika saya mengatakan bahwa hampir setiap amatir radio pernah mencoba memperbaiki komputernya. Ada yang berhasil, namun ada juga yang tetap membawanya ke service center.

Mendiagnosis kesalahan catu daya PC

Pada artikel ini, kami akan memandu Anda melalui dasar-dasar diagnosis mandiri kesalahan catu daya PC.

Anggaplah kita mendapatkan unit catu daya (PSU) dari komputer. Sekarang Anda perlu mencari tahu caranya periksa catu daya komputer— pertama-tama kita perlu memastikan apakah ini berfungsi? Omong-omong, Anda perlu memperhitungkan bahwa tegangan siaga +5 Volt muncul segera setelah menghubungkan kabel jaringan ke catu daya.

Jika tidak ada, sebaiknya uji integritas kabel daya dengan multimeter dalam mode pengujian audio. Selain itu, jangan lupa membunyikan tombol dan sekringnya. Jika semuanya baik-baik saja dengan kabel daya, maka kita hidupkan catu daya PC ke jaringan dan memulainya tanpa motherboard dengan menutup dua kontak: PS-ON dan COM. PS-ON adalah singkatan dari bahasa Inggris. — Power Supply On — secara harfiah berarti “menghidupkan catu daya.” COM adalah kependekan dari bahasa Inggris. Umum - umum. Kabel hijau menuju ke kontak PS-ON, dan kabel “umum”, juga dikenal sebagai minus, adalah kabel hitam.

Catu daya modern memiliki konektor 24 Pin. Pada yang lebih tua - 20 Pin.

Cara termudah untuk menutup kedua kontak ini adalah dengan klip kertas yang diluruskan

Meskipun secara teoritis benda atau kawat logam apa pun dapat digunakan untuk tujuan ini. Anda bahkan dapat menggunakan pinset yang sama.

Metode untuk memeriksa catu daya

Bagaimana cara memeriksa catu daya komputer? Jika catu daya berfungsi, maka harus segera menyala, kipas akan mulai berputar dan tegangan akan muncul di semua konektor catu daya.

Jika komputer kita tidak berfungsi, akan berguna untuk memeriksa konektornya apakah tegangan pada kontaknya sesuai. Dan secara umum, ketika komputer bermasalah dan layar biru sering muncul, sebaiknya periksa voltase di sistem itu sendiri dengan mengunduh program diagnostik PC kecil. Saya merekomendasikan program AIDA. Di dalamnya Anda dapat langsung melihat apakah voltase dalam sistem normal, apakah catu daya yang menjadi penyebabnya, atau apakah motherboardnya “mengmandahkan”, atau bahkan hal lainnya.

Berikut adalah screenshot dari program AIDA di PC saya. Seperti yang bisa kita lihat, semua voltase normal:

Jika ada penyimpangan tegangan yang lumayan, maka sudah tidak normal lagi. Omong-omong, saat membeli komputer bekas, SELALU unduh program ini ke dalamnya dan periksa sepenuhnya semua voltase dan parameter sistem lainnya. Diuji oleh pengalaman pahit :-(.

Namun jika nilai tegangan pada konektor catu daya itu sendiri sangat berbeda, maka sebaiknya Anda mencoba memperbaiki unit tersebut, namun untuk itu Anda perlu mengetahuinya. cara memeriksa catu daya komputer. Jika Anda umumnya sangat buruk dalam menangani peralatan dan perbaikan komputer, maka jika Anda tidak memiliki pengalaman, lebih baik menggantinya. Seringkali ada kasus ketika catu daya yang rusak, ketika gagal, “menyeret” sebagian komputer bersamanya. Paling sering, hal ini menyebabkan motherboard rusak. Bagaimana cara menghindari hal ini dan bagaimana cara memeriksa catu daya komputer?

Anda tidak akan pernah bisa menghemat pasokan listrik dan Anda harus selalu memiliki cadangan daya yang kecil. Disarankan untuk tidak membeli catu daya NONAME yang murah.

Apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang merek dan model catu daya, tetapi ibu Anda tidak mau memberi Anda uang untuk membeli yang baru dan berkualitas tinggi))? Sebaiknya kipasnya berukuran 12 cm, bukan 8 cm.

Catu daya dengan kipas 12 cm

Kipas semacam itu memberikan pendinginan yang lebih baik pada komponen radio catu daya. Anda juga perlu mengingat satu aturan lagi: catu daya yang baik tidak boleh ringan. Jika catu daya ringan, berarti menggunakan radiator berpenampang kecil dan catu daya tersebut akan menjadi terlalu panas selama pengoperasian pada beban terukur. Apa yang terjadi jika terlalu panas? Ketika terlalu panas, beberapa elemen radio, terutama semikonduktor dan kapasitor, mengubah nilainya dan seluruh rangkaian secara keseluruhan tidak berfungsi dengan benar, yang tentu saja akan mempengaruhi pengoperasian catu daya.

Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan catu daya Anda dari debu minimal setahun sekali dan merawatnya dengan baik cara memeriksa catu daya komputer. Debu adalah “selimut” bagi elemen radio, di mana mereka dapat berfungsi secara tidak benar atau bahkan “mati” karena terlalu panas.

Kegagalan catu daya yang paling umum adalah semikonduktor daya dan kapasitor. Jika ada bau silikon yang terbakar, maka Anda perlu melihat apa yang terbakar dari dioda atau transistor. Kapasitor yang rusak diidentifikasi dengan inspeksi visual. Terbuka, bengkak, dengan elektrolit bocor - ini adalah tanda pertama bahwa mereka perlu segera diganti.

Saat mengganti, perlu diingat bahwa catu daya mengandung kapasitor dengan resistansi seri ekivalen (ESR) yang rendah. Jadi dalam hal ini, Anda harus mendapatkan pengukur ESR dan memilih kapasitor dengan ESR serendah mungkin. Berikut adalah daftar kecil resistansi untuk kapasitor dengan berbagai kapasitas dan tegangan:

Di sini perlu untuk memilih kapasitor sedemikian rupa sehingga nilai resistansi tidak lebih dari yang ditunjukkan dalam tabel.

Saat mengganti kapasitor, dua parameter lagi juga penting: kapasitansi dan tegangan operasinya. Mereka ditunjukkan pada badan kapasitor:

Bagaimana jika toko memiliki kapasitor dengan nilai yang diperlukan, tetapi dirancang untuk tegangan operasi yang lebih tinggi? Mereka juga dapat dipasang di sirkuit selama perbaikan, namun harus diingat bahwa kapasitor yang dirancang untuk tegangan operasi lebih tinggi biasanya memiliki dimensi lebih besar.

Jika catu daya kita menyala, maka kita mengukur tegangan pada konektor keluarannya atau konektornya dengan multimeter. Dalam kebanyakan kasus, saat mengukur tegangan catu daya ATX, cukup memilih batas DCV 20 volt.

Ada dua metode diagnostik:

— melakukan pengukuran “panas” dengan perangkat dihidupkan

— melakukan pengukuran dalam perangkat yang tidak diberi energi

Apa yang bisa kita ukur dan bagaimana pengukurannya dilakukan? Kami tertarik untuk mengukur tegangan pada titik-titik tertentu dari catu daya, mengukur resistansi antara titik-titik tertentu, menguji suara ada atau tidaknya korsleting, dan juga mengukur kuat arus. Mari kita lihat lebih dekat.

Pengukuran tegangan.

Jika Anda sedang memperbaiki perangkat dan memiliki diagram skematiknya, sering kali diagram tersebut akan menunjukkan tegangan apa yang harus ada pada titik pengujian pada diagram. Tentu saja, Anda tidak terbatas hanya pada titik pengujian ini dan dapat mengukur beda potensial atau tegangan pada titik mana pun di catu daya atau perangkat lain yang sedang diperbaiki. Namun untuk melakukan hal ini, Anda harus bisa membaca diagram dan mampu menganalisisnya. Cara mengukur tegangan dengan multimeter lebih lanjut dapat Anda baca pada artikel ini.

Pengukuran resistensi.

Setiap bagian rangkaian mempunyai hambatan tertentu. Jika pada saat mengukur hambatan ada yang muncul di layar multimeter, berarti dalam kasus kita hambatannya lebih tinggi dari batas pengukuran hambatan yang kita pilih. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh: misalnya, kita mengukur resistansi suatu bagian rangkaian, yang secara konvensional terdiri dari resistor dengan nilai yang kita ketahui, dan sebuah tersedak. Seperti yang kita ketahui, choke pada dasarnya hanyalah seutas kawat yang resistansinya kecil, dan kita mengetahui nilai resistornya. Pada layar multimeter kita melihat hambatan yang sedikit lebih besar dari nilai resistor kita. Setelah menganalisis rangkaian, kami sampai pada kesimpulan bahwa komponen radio ini berfungsi dan kontak yang baik dipastikan dengan komponen tersebut di papan. Meskipun pada awalnya, jika Anda kurang pengalaman, disarankan untuk menyebutkan semua detail secara terpisah. Anda juga perlu memperhitungkan bahwa komponen radio yang terhubung secara paralel saling mempengaruhi saat mengukur resistansi. Ingat koneksi paralel resistor dan Anda akan memahami segalanya. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang pengukuran resistansi di sini.

Verifikasi suara.

Jika sinyal suara terdengar, ini berarti resistansi antara probe, dan bagian rangkaian yang terhubung ke ujungnya, adalah nol awal, atau mendekati nol. Dengan bantuannya, kita dapat memverifikasi ada tidaknya korsleting di papan. Anda juga dapat mendeteksi apakah ada kontak pada sirkuit atau tidak, misalnya jika terjadi jalur putus atau sambungan putus, atau malfungsi serupa.

Mengukur aliran arus pada suatu rangkaian

Saat mengukur arus dalam suatu rangkaian, diperlukan intervensi pada desain papan, misalnya dengan menyolder salah satu terminal komponen radio. Sebab, seingat kita, amperemeter dihubungkan dengan rangkaian terbuka. Cara mengukur arus pada suatu rangkaian dapat dibaca pada artikel ini.

Dengan menggunakan keempat metode pengukuran ini hanya dengan satu multimeter, Anda dapat mendiagnosis sejumlah besar kesalahan di sirkuit hampir semua perangkat elektronik.

Seperti yang mereka katakan, ada dua kesalahan utama dalam kelistrikan: ada kontak yang seharusnya tidak ada, dan tidak ada kontak yang seharusnya ada. Apa arti pepatah ini dalam praktiknya? Misalnya, ketika ada komponen radio yang terbakar, kita mengalami korsleting, yang merupakan keadaan darurat bagi sirkuit kita. Misalnya, ini mungkin kerusakan pada transistor. Pada rangkaian juga bisa terjadi putus, dimana arus pada rangkaian kita tidak dapat mengalir. Misalnya, putusnya jalur atau kontak yang dilalui arus. Bisa juga kabelnya putus atau sejenisnya. Dalam hal ini, perlawanan kita, secara relatif, menjadi tak terhingga.

Tentu saja, ada opsi ketiga: mengubah parameter komponen radio. Misalnya, seperti halnya dengan kapasitor elektrolitik yang sama, atau terbakarnya kontak sakelar, dan sebagai hasilnya, resistansinya meningkat tajam. Mengetahui tiga opsi kegagalan ini dan mampu menganalisis sirkuit dan papan sirkuit tercetak, Anda akan belajar cara memperbaiki perangkat elektronik Anda dengan mudah. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang perbaikan perangkat radio-elektronik di artikel “Dasar-Dasar Perbaikan”.

Perangkat PC cukup dapat diandalkan. Mereka awalnya dirancang untuk kondisi pengoperasian khusus (on/off sistematis, penggunaan intensif), dan kerusakannya jarang terjadi. Namun jika hal ini benar-benar terjadi, hal ini sering kali membingungkan “ilmuwan komputer” yang tidak berpengalaman.

Tetapi ada aturan tertentu untuk memperbaiki perangkat listrik apa pun, salah satunya mengatakan - selalu mulai dengan mendiagnosis catu daya. Dalam komputer, sumber “sekunder” adalah catu daya. Dan jika tegangan listriknya normal, maka perlu dilakukan pengecekan dengan cara mengujinya. Anda dapat memeriksa catu daya komputer Anda bahkan tanpa motherboard.

Tanda-tanda catu daya komputer rusak

Terkait perangkat elektronik, penyebab kerusakan bisa jadi sangat tidak terduga. Tapi ini tentang spesifik memulihkan kinerja. Anda dapat menentukan kebutuhan untuk memperbaiki komponen atau sirkuit tertentu secara visual, termasuk catu daya.

  • Saat Anda menekan tombol "on", komputer tidak "bereaksi" - kipas tidak menyala, tidak ada indikasi (suara dan cahaya).
  • Pemanasan casing PC yang tidak seperti biasanya. Ini dapat dengan mudah ditentukan dengan menyentuhnya dengan tangan Anda. Jika komputer dalam keadaan diam, maka peningkatan suhu unit sistem dapat dirasakan dari jarak jauh.
  • Saat Anda menekan tombol, tombol itu menyala secara acak - pada upaya kedua, ketiga, dan seterusnya.
  • OS tidak "boot". Kebetulan ketika PC sepertinya siap bekerja, tiba-tiba mati secara spontan.
  • Efek layar biru.
  • Bau khas terbakar. Hal ini sering terjadi pada mereka yang suka bekerja di depan komputer dan minum kopi pada saat yang bersamaan, tanpa melihat meletakkan cangkir di unit sistem.

Memeriksa catu daya

Kegiatan persiapan

Semua operasi teknologi cukup sederhana, dan banyak orang mengetahuinya tanpa disuruh. Namun perlu diingat.

  • Matikan daya komputer (tombol sakelar terletak di unit sistem, di belakang, di bawah).
  • Lepaskan penutup (samping) darinya.

Namun tidak perlu melakukan apa pun lebih jauh lagi. Mereka yang akrab dengan komputer seringkali tidak dapat menjalankannya sendiri karena mereka hanya mengetahui kira-kira strukturnya dan tidak tahu cara membaca diagram. Oleh karena itu, semuanya perlu "diperbaiki" dalam keadaan aslinya - difoto di ponsel, dibuat sketsa. Selanjutnya, ini akan membantu membuat semua koneksi dengan benar.

Periksa “bagian dalam” komputer

Hal ini tidak hanya berlaku untuk penentuan kerusakan yang terlihat pada papan (misalnya, penggelapan di area tertentu, bagian yang meleleh, kapasitor elektrolitik yang "membengkak"), tetapi juga integritas kabel, jalinannya, dan semua sambungan. Kebetulan salah satu konektornya lepas begitu saja. Hal ini sering terjadi pada PC dimana orang suka mengontrol unit sistem dengan kakinya. Dalam hal ini, perbaikan diakhiri dengan pemulihan keandalan kontak.

Putuskan sambungan semua rangkaian kabel dari catu daya

Kemudahan servisnya diperiksa dengan beban dimatikan. Artinya, semua sirkuit listrik eksternal “terputus”, kecuali pendingin. Dan jika diagnosa lebih lanjut dari catu daya menunjukkan tidak adanya tegangan apa pun, maka inilah alasannya, dan tidak ada lagi yang perlu “berdosa”.

Karena kipas tidak terputus dari sirkuit (catu daya tidak diinginkan beroperasi pada kecepatan idle), Anda perlu memastikan bahwa kipas berfungsi dengan baik. Sangat mudah untuk memeriksanya dengan memutar bilahnya. Jika tidak ada kesulitan, distorsi, atau pengereman, berarti pendinginnya normal.

Siapkan pelompatnya

Anda tidak memerlukannya lagi. Di rumah, bentuknya bisa dibuat dari klip kertas biasa, diberi bentuk huruf “U”.

Periksa prosedur

Tentang "konduktivitas arus"

Harness terbesar menuju ke motherboard. Konektornya memiliki 24 “kaki”. Di atasnya Anda perlu menemukan yang ke-16 (kabel hijau disolder) dan ke-17 (hitam). Untuk 20 pin masing-masing 14 - 15. Dijembatani (bridged) dengan klip kertas yang sudah disiapkan. Jika pendingin berfungsi ketika tegangan diterapkan (kunci di dinding belakang berada pada posisi “on”), maka catu daya telah lulus pengujian ini. Akibatnya, ini operasional, tetapi “murni secara teoritis,” karena hanya jelas bahwa tegangan disuplai ke sana. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa pasokan listrik lebih mendalam.

Untuk adanya tekanan sekunder

Catu daya memasoknya ke berbagai komponen komputer, dan jika gagal, hanya satu yang mungkin hilang. Namun ini cukup membuat PC tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dengan melakukan pengukuran pada kontak konektor yang sesuai, Anda harus memastikan semuanya normal. Tetapi untuk ini Anda memerlukan diagram skema komputer, yang menunjukkan sambungan listrik.

Jika pengguna memiliki pengetahuan lanjutan di bidang teknik elektro atau, secara umum, telah melupakan semua yang diajarkan di sekolah, tidak ada gunanya melanjutkan. Bahkan di lingkungan sendiri pun, tidak sulit mencari kawan yang lebih siap.

Lebih baik untuk memeriksa tegangan sekunder. Menggunakan analog penunjuk memerlukan pengamatan polaritas penghubung probe, yang menciptakan kesulitan tambahan bagi orang yang tidak berpengalaman.
Saat menilai hasil pengukuran, kesalahan instrumen harus diperhitungkan. Itu tertera di paspornya. Oleh karena itu, penyimpangan kecil dari nilai tegangan tidaklah penting.

Diagnostik catu daya komputer adalah tahap pertama dalam pemecahan masalah unit sistem jika tidak memberikan sinyal kehidupan sama sekali.

Dalam kehidupan setiap amatir radio, cepat atau lambat akan tiba saatnya ia harus mulai menguasai perbaikan peralatan kecil. Ini bisa berupa speaker komputer desktop, tablet, ponsel, dan beberapa gadget lainnya. Saya tidak salah jika saya mengatakan bahwa hampir setiap amatir radio pernah mencoba memperbaiki komputernya. Ada yang berhasil, namun ada juga yang tetap membawanya ke service center.

Pada artikel ini, kami akan memandu Anda melalui dasar-dasar diagnosis mandiri kesalahan catu daya PC.

Anggaplah kita mendapatkan unit catu daya (PSU) dari komputer. Pertama, kita perlu memastikan apakah itu berfungsi? Ngomong-ngomong, kamu perlu memperhitungkannya tegangan siaga +5 Volt hadir segera setelah menghubungkan kabel jaringan ke catu daya.


Jika tidak ada, sebaiknya uji integritas kabel daya dengan multimeter dalam mode pengujian audio. Selain itu, jangan lupa membunyikan tombol dan sekringnya. Jika semuanya baik-baik saja dengan kabel daya, maka Kami menyalakan catu daya PC ke jaringan dan memulainya tanpa motherboard dengan menutup dua kontak: PS-ON Dan com. PS-ON disingkat dengan Bahasa inggris - Catu Daya Hidup - secara harfiah seperti "pasokan listrik menyalakan". COM disingkat dari bahasa Inggris Umum- umum. Kabel hijau menuju ke kontak PS-ON, dan kabel “umum”, juga dikenal sebagai minus, adalah kabel hitam.


Catu daya modern memiliki konektor 24 Pin. Pada yang lebih tua - 20 Pin.

Cara termudah untuk menutup kedua kontak ini adalah dengan klip kertas yang diluruskan



Meskipun secara teoritis benda atau kawat logam apa pun dapat digunakan untuk tujuan ini. Anda bahkan dapat menggunakan pinset yang sama.


Catu daya yang berfungsi harus segera menyala. Kipas akan mulai berputar dan tegangan akan muncul di semua konektor catu daya.

Jika komputer kita tidak berfungsi, akan berguna untuk memeriksa konektornya apakah tegangan pada kontaknya sesuai. Dan secara umum, ketika komputer bermasalah dan layar biru sering muncul, sebaiknya periksa voltase di sistem itu sendiri dengan mengunduh program diagnostik PC kecil. Saya merekomendasikan program AIDA. Di dalamnya Anda dapat langsung melihat apakah voltase dalam sistem normal, apakah catu daya yang menjadi penyebabnya, atau apakah motherboardnya “mengmandahkan”, atau bahkan hal lainnya.

Berikut adalah screenshot dari program AIDA di PC saya. Seperti yang bisa kita lihat, semua voltase normal:

Jika ada penyimpangan tegangan yang lumayan, maka sudah tidak normal lagi. Omong-omong, saat membeli komputer bekas, SELALU unduh program ini ke dalamnya dan periksa sepenuhnya semua voltase dan parameter sistem lainnya. Diuji oleh pengalaman pahit :-(.

Namun, jika nilai tegangan pada konektor catu daya itu sendiri sangat berbeda, maka Anda harus mencoba memperbaiki unit tersebut. Jika Anda umumnya sangat buruk dalam menangani peralatan dan perbaikan komputer, maka jika Anda tidak memiliki pengalaman, lebih baik menggantinya. Seringkali ada kasus ketika catu daya yang rusak, ketika gagal, “menyeret” sebagian komputer bersamanya. Paling sering, hal ini menyebabkan motherboard rusak. Bagaimana hal ini dapat dihindari?


Rekomendasi pemilihan catu daya untuk PC

Anda tidak akan pernah bisa menghemat pasokan listrik dan Anda harus selalu memiliki cadangan daya yang kecil. Disarankan untuk tidak membeli catu daya NONAME yang murah.


Dan MANUSIA KEKUATAN


Apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki sedikit pengetahuan tentang merek dan model catu daya, tetapi ibu Anda tidak mau memberi Anda uang untuk membeli yang baru dan berkualitas tinggi))?Sebaiknya kipasnya berukuran 12 cm, bukan 8 cm.

Di bawah ini adalah foto power supply dengan kipas 12 cm.


Kipas semacam itu memberikan pendinginan yang lebih baik pada komponen radio catu daya. Anda juga perlu mengingat satu aturan lagi: catu daya yang baik tidaklah mudah. Jika catu daya ringan, berarti menggunakan radiator berpenampang kecil dan catu daya tersebut akan menjadi terlalu panas selama pengoperasian pada beban terukur. Apa yang terjadi jika terlalu panas? Ketika terlalu panas, beberapa elemen radio, terutama semikonduktor dan kapasitor, mengubah nilainya dan seluruh rangkaian secara keseluruhan tidak berfungsi dengan benar, yang tentu saja akan mempengaruhi pengoperasian catu daya.

Kerusakan yang paling umum

Selain itu, jangan lupa untuk membersihkan catu daya Anda dari debu minimal setahun sekali. Debu adalah “selimut” bagi elemen radio, di mana mereka dapat berfungsi secara tidak benar atau bahkan “mati” karena terlalu panas.


Kegagalan catu daya yang paling umum adalah semikonduktor daya dan kapasitor. Jika ada bau silikon yang terbakar, maka Anda perlu melihat apa yang terbakar dari dioda atau transistor. Kapasitor yang rusak diidentifikasi dengan inspeksi visual. Terbuka, bengkak, dengan elektrolit bocor - ini adalah tanda pertama bahwa mereka perlu segera diganti.



Saat mengganti, perlu diperhatikan bahwa catu daya mengandung kapasitor dengan resistansi seri setara rendah (ESR). Jadi dalam hal ini, Anda harus mendapatkan pengukur ESR dan memilih kapasitor dengan ESR serendah mungkin. Berikut adalah daftar kecil resistansi untuk kapasitor dengan berbagai kapasitas dan tegangan:


Di sini perlu untuk memilih kapasitor sedemikian rupa sehingga nilai resistansi tidak lebih dari yang ditunjukkan dalam tabel.

Saat mengganti kapasitor, dua parameter lagi juga penting: kapasitansi dan tegangan operasinya. Mereka ditunjukkan pada badan kapasitor:


Bagaimana jika toko memiliki kapasitor dengan nilai yang diperlukan, tetapi dirancang untuk tegangan operasi yang lebih tinggi? Mereka juga dapat dipasang di sirkuit selama perbaikan, namun harus diingat bahwa kapasitor yang dirancang untuk tegangan operasi lebih tinggi biasanya memiliki dimensi lebih besar.

Jika catu daya kita mulai, maka kita Kami mengukur tegangan pada konektor keluarannya atau konektornya dengan multimeter. Dalam kebanyakan kasus, saat mengukur tegangan catu daya ATX, cukup memilih batas DCV 20 volt.



Ada dua metode diagnostik:

— melakukan pengukuran “panas” dengan perangkat dihidupkan

— melakukan pengukuran dalam perangkat yang tidak diberi energi

Apa yang bisa kita ukur dan bagaimana pengukurannya dilakukan? Kami tertarik untuk mengukur tegangan pada titik-titik tertentu dari catu daya, mengukur resistansi antara titik-titik tertentu, menguji suara ada atau tidaknya korsleting, dan juga mengukur kuat arus. Mari kita lihat lebih dekat.

Pengukuran tegangan

Jika Anda sedang memperbaiki perangkat dan memiliki diagram skematiknya, sering kali diagram tersebut akan menunjukkan tegangan apa yang harus ada pada titik pengujian pada diagram. Tentu saja, Anda tidak terbatas hanya pada titik pengujian ini dan dapat mengukur beda potensial atau tegangan pada titik mana pun di catu daya atau perangkat lain yang sedang diperbaiki. Namun untuk melakukan hal ini, Anda harus bisa membaca diagram dan mampu menganalisisnya. Cara mengukur tegangan dengan multimeter lebih lanjut dapat Anda baca pada artikel ini.

Pengukuran resistensi

Setiap bagian rangkaian mempunyai hambatan tertentu. Jika pada saat mengukur hambatan ada yang muncul di layar multimeter, berarti dalam kasus kita hambatannya lebih tinggi dari batas pengukuran hambatan yang kita pilih. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh: misalnya, kita mengukur resistansi suatu bagian rangkaian, yang secara konvensional terdiri dari resistor dengan nilai yang kita ketahui, dan sebuah tersedak. Seperti yang kita ketahui, choke pada dasarnya hanyalah seutas kawat yang resistansinya kecil, dan kita mengetahui nilai resistornya. Pada layar multimeter kita melihat hambatan yang sedikit lebih besar dari nilai resistor kita. Setelah menganalisis rangkaian, kami sampai pada kesimpulan bahwa komponen radio ini berfungsi dan kontak yang baik dipastikan dengan komponen tersebut di papan. Meskipun pada awalnya, jika Anda kurang pengalaman, disarankan untuk menyebutkan semua detail secara terpisah. Anda juga perlu memperhitungkan bahwa komponen radio yang terhubung secara paralel saling mempengaruhi saat mengukur resistansi. Ingat koneksi paralel resistor dan Anda akan memahami segalanya. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang pengukuran resistansi.

Pemeriksaan suara

Jika sinyal suara terdengar, ini berarti resistansi antara probe, dan bagian rangkaian yang terhubung ke ujungnya, adalah nol awal, atau mendekati nol. Dengan bantuannya, kita dapat memverifikasi ada tidaknya korsleting di papan. Anda juga dapat mendeteksi apakah ada kontak pada sirkuit atau tidak, misalnya jika terjadi jalur putus atau sambungan putus, atau malfungsi serupa.

Mengukur aliran arus pada suatu rangkaian

Saat mengukur arus dalam suatu rangkaian, diperlukan intervensi pada desain papan, misalnya dengan menyolder salah satu terminal komponen radio. Sebab, seingat kita, amperemeter dihubungkan dengan rangkaian terbuka. Cara mengukur arus pada suatu rangkaian dapat dibaca pada artikel ini.


Dengan menggunakan keempat metode pengukuran ini hanya dengan satu multimeter, Anda dapat mendiagnosis sejumlah besar kesalahan di sirkuit hampir semua perangkat elektronik.

Seperti yang mereka katakan, ada dua kesalahan utama dalam teknik kelistrikan: ada kontak yang tidak seharusnya ada, dan tidak ada kontak yang seharusnya ada. Apa arti pepatah ini dalam praktiknya? Misalnya, ketika ada komponen radio yang terbakar, kita mengalami korsleting, yang merupakan keadaan darurat bagi sirkuit kita. Misalnya, ini mungkin kerusakan pada transistor. Pada rangkaian juga bisa terjadi putus, dimana arus pada rangkaian kita tidak dapat mengalir. Misalnya, putusnya jalur atau kontak yang dilalui arus. Bisa juga kabelnya putus atau sejenisnya. Dalam hal ini, perlawanan kita, secara relatif, menjadi tak terhingga.

Tentu saja, ada opsi ketiga: mengubah parameter komponen radio. Misalnya, seperti halnya dengan kapasitor elektrolitik yang sama, atau terbakarnya kontak sakelar, dan sebagai hasilnya, resistansinya meningkat tajam. Mengetahui tiga opsi kegagalan ini dan mampu menganalisis sirkuit dan papan sirkuit tercetak, Anda akan belajar cara memperbaiki perangkat elektronik Anda dengan mudah. Rincian lebih lanjut tentang perbaikan perangkat radio-elektronik dapat ditemukan di artikel “Dasar-Dasar Perbaikan”.

  • Sergei Savenkov

    semacam ulasan "pendek"... seolah-olah mereka sedang terburu-buru di suatu tempat