Bezprzerwowa naprawa komputera zrób to sam

W szczegółach: zrób to sam bezprzerwowe zasilanie komputera od prawdziwego mistrza dla witryny my.housecope.com.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Dziś porozmawiamy o pomocy pierwszemu przyjacielowi komputerów - zasilaczowi bezprzerwowemu.

Zasilacz awaryjny (UPS) przeznaczony jest do ochrony i awaryjnego zasilania komputerów.

To taki „zbawiciel”. Ale czasami sam „ratownik” potrzebuje pomocy. W końcu UPS, jak każdy sprzęt, może się zepsuć!

W tym artykule rozważymy tylko najprostsze awarie występujące podczas pracy.

Ich pozbycie się nie wymaga wiele wysiłku. Trudne sprawy zostawmy profesjonalistom.

Części wysokoprądowe to przede wszystkim tranzystory inwerterowe... Najczęściej w falownikach stosuje się potężne tranzystory polowe (FET), których rezystancja otwartego kanału wynosi w setnych i tysięcznych oma.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Jest to bardzo mały opór, ale przez tranzystory mogą przepływać prądy o natężeniu kilkudziesięciu amperów. Dlatego są instalowane na grzejnikach (lub na jednym wspólnym grzejniku).

Jeśli tranzystor (lub inna część) jest bardzo gorący, oznaczenie, najczęściej wykonane białą farbą, ciemnieje. W tym samym czasie lutowie w miejscu lutowania również ciemnieje. Jeśli część przylega ściśle do tablicy, sama tablica ciemnieje w miejscu kontaktu.

Czasami wokół wyprowadzeń części wysokoprądowych pojawiają się charakterystyczne pierścieniowe pęknięcia. Kontakt w takich miejscach między wyjściem a płytką drukowaną ma zwiększoną rezystancję, co prowadzi do jeszcze większego nagrzewania.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Wszelkie złe i podejrzane lutowanie należy starannie lutować!

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Po oględzinach zewnętrznych konieczne jest sprawdzenie testerem tranzystorów falownika. Aby to zrobić, musisz przeczytać artykuł „Co to jest tranzystor polowy i jak go sprawdzić?”

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Jeśli tranzystory okażą się wadliwe, należy je wymienić na takie same lub podobne.

Następnie sprawdź bezpiecznik. UPS zwykle ma co najmniej dwa bezpieczniki. Pierwszy z nich (dostępny z zewnątrz) jest zasilany siecią 220 V. Ma prąd o natężeniu kilku amperów, który zależy od mocy zasilacza UPS. Im mocniejszy UPS, tym wyższa ocena.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Najczęściej znajduje się w specjalnym gnieździe, w bezpośrednim sąsiedztwie złącza przewodu zasilającego. Możesz go usunąć śrubokrętem z wąskim ostrzem. Często uchwyt bezpiecznika posiada gniazdo na inny bezpiecznik (zapasowy) oraz sam bezpiecznik. Dzięki temu przepalony bezpiecznik można szybko wymienić.

Drugi bezpiecznik jest zainstalowany na płytce wzdłuż obwodu +12 V, na dodatniej szynie akumulatora. Jest przystosowany do znacznie wyższych prądów (30 - 40 A i więcej). Faktem jest, że gdy napięcie zanika, falownik zaczyna działać, a akumulator musi dawać duży prąd.

Wideo (kliknij, aby odtworzyć).

Np. przy mocy czynnej 250 W obciążenia podłączonego do UPS akumulator musi dawać prąd 250:12 = 21 A. I to bez uwzględnienia strat w falowniku!

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Zwykle ten bezpiecznik ma wartość 30 lub 40 A. W mocniejszych zasilaczach UPS mogą być dwa z nich, gdy są instalowane równolegle. Takie bezpieczniki są stosowane w samochodach, więc w razie potrzeby można je znaleźć na rynku samochodowym.

Zauważ, że bezpieczniki w większości nie zawodzą „tak po prostu”. Dlatego przed ich wymianą należy upewnić się, że inne części są w dobrym stanie - diody prostownicze, te same tranzystory falownika.

Czasami przepalone bezpieczniki mogą być spowodowane zwarciem międzyzwojowym w transformatorze, ale na szczęście rzadko się to zdarza.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Przełączanie zasilacza w tryb bateryjny odbywa się najczęściej za pomocą przekaźników elektromechanicznych.Przekaźniki DC są stosowane z cewką 12 lub 24 V i stykami dużej mocy. Czasami zawodzi grupa styków jednego z przekaźników.

Może to objawiać się tym, że zasilacz awaryjny w ogóle się nie włącza lub nie przełącza na akumulatory w przypadku zaniku napięcia sieciowego. Jeśli podejrzewasz taką awarię, należy wylutować przekaźnik i sprawdzić testerem rezystancję styku zamykającego.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Z reguły taki przekaźnik ma jeden styk przełączny.

Po przyłożeniu napięcia do cewki styki 1–3 otwierają się, a styki 2–3 zamykają.

Rezystancja styku otwartego powinna być nieskończenie duża, a styk zamknięty powinien mieć rezystancję rzędu dziesiątych części oma.

Jeśli jest równy kilku omom (lub kilkudziesięciu omom), taki przekaźnik należy wymienić.

Podsumowując, zauważamy, że po podłączeniu zasilania do cewki powinno być słyszalne wyraźne kliknięcie. Jeśli tego nie słychać lub słychać „szmery”, oznacza to usterkę mechaniczną i zdecydowanie należy wymienić przekaźnik.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Powiedzmy też, że przekaźnik elektromagnetyczny to najczęściej rzecz niezawodna i trwała.

Zwykłe (nie kontaktronowe) przekaźniki mają zasób co najmniej 100 000 operacji, co jest więcej niż wystarczające na cały czas trwania UPS.

W drugiej części będziemy nadal zapoznawać się z najprostszymi awariami zasilaczy awaryjnych.

Obraz - Zrób to sam bezprzerwowa naprawa komputera

Zasilacze UPS off-line firmy APC obejmują modele Back-UPS. UPS tej klasy charakteryzują się niskimi kosztami i są przeznaczone do ochrony komputerów osobistych, stacji roboczych, sprzętu sieciowego, terminali handlowych i kasowych. Moc produkowanych modeli Back-UPS wynosi od 250 do 1250 VA. Główne dane techniczne najpopularniejszych modeli zasilaczy UPS przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Główne dane techniczne Back-UPS

Indeks „I” (International) w nazwach modeli UPS oznacza, że ​​modele są przystosowane do napięcia wejściowego 230 V. Urządzenia są wyposażone w szczelne akumulatory kwasowo-ołowiowe o żywotności 3…5 lat zgodnie z normą Euro Bat. Wszystkie modele są wyposażone w filtro-ograniczniki, które tłumią przepięcia i zakłócenia napięcia sieciowego o wysokiej częstotliwości. Urządzenia dają odpowiednie sygnały dźwiękowe w przypadku zaniku napięcia wejściowego, rozładowania i przeciążenia akumulatorów. Próg napięcia sieci, poniżej którego UPS przechodzi do pracy bateryjnej, jest ustawiany przełącznikami z tyłu urządzenia. Modele BK400I i BK600I mają port interfejsu, który łączy się z komputerem lub serwerem w celu automatycznego samozamykania systemu, przełącznik testowy i przełącznik klaksonu.

Schemat ideowy UPS Back-UPS 250I, 400I i 600I jest prawie w całości przedstawiony na ryc. 2-4. Wielostopniowy filtr przeciwzakłóceniowy sieci składa się z warystorów MOV2, MOV5, dławików L1 i L2, kondensatorów C38 i C40 (rys. 2). Transformator T1 (rys. 3) jest czujnikiem napięcia wejściowego.

Jego napięcie wyjściowe służy do ładowania akumulatorów (w tym obwodzie wykorzystywane są D4…D8, IC1, R9…R11, C3 i VR1) oraz do analizy napięcia sieciowego.

Przeczytaj także:  Naprawa cewki zapłonowej „zrób to sam” Honda Fit

Jeśli zniknie, to obwód na elementach IC2 ... IC4 i IC7 łączy mocny falownik zasilany z akumulatora. Polecenie ACFAIL do włączenia falownika jest generowane przez IC3 i IC4. Obwód składający się z komparatora IC4 (piny 6, 7, 1) i klucza elektronicznego IC6 (piny 10, 11, 12) umożliwia pracę falownika z sygnałem log. „1” dochodzące do pinów 1 i 13 IC2.

Dzielnik składający się z rezystorów R55, R122, R1 23 oraz przełącznika SW1 (zaciski 2, 7 i 3, 6) umieszczonych z tyłu UPS określa napięcie sieciowe, poniżej którego UPS przełącza się na zasilanie bateryjne. Fabryczne ustawienie tego napięcia to 196 V. W obszarach, w których występują częste wahania napięcia sieci, skutkujące częstym przełączaniem UPS na zasilanie bateryjne, należy ustawić napięcie progowe na niższym poziomie. Precyzyjne dostrojenie napięcia progowego realizowane jest przez rezystor VR2.

Wszystkie modele Back-UPS z wyjątkiem BK250I mają dwukierunkowy port komunikacyjny do komunikacji z komputerem PC. Oprogramowanie Power Chute Plus umożliwia komputerowi zarówno monitorowanie UPS, jak i bezpieczne automatyczne wyłączanie systemu operacyjnego (Novell, Netware, Windows NT, IBM OS/2, Lan Server, Scounix i UnixWare, Windows 95/98) przy zachowaniu plików użytkownika. Na ryc. 4 ten port jest oznaczony jako J14. Cel jej wniosków:

1 - WYŁĄCZENIE UPS. UPS wyłączy się, jeśli na tym wyjściu pojawi się dziennik. „1” przez 0,5 s.

2 - AWARIA AC. Podczas przełączania na zasilanie bateryjne UPS generuje dziennik na tym pinie. "jeden".

3 - AWARIA AC SS. Po przełączeniu na zasilanie bateryjne UPS generuje dziennik na tym wyjściu. „0”. Wyjście typu otwarty kolektor.

4, 9 - UZIEMIENIE DB-9. Wspólny przewód dla wejścia/wyjścia sygnału. Wyjście ma rezystancję 20 omów w stosunku do wspólnego przewodu UPS.

5 - SŁABA BATERIA SS. W przypadku rozładowania akumulatora UPS generuje dziennik na tym wyjściu. „0”. Wyjście typu otwarty kolektor.

6 - AWARIA AC OS Podczas przełączania na zasilanie bateryjne, UPS generuje log na tym wyjściu. "jeden". Wyjście typu otwarty kolektor.

Wyjścia typu otwarty kolektor można podłączyć do obwodów TTL. Ich obciążalność wynosi do 50 mA, 40 V. W przypadku konieczności podłączenia do nich przekaźnika należy zbocznikować uzwojenie diodą.

Zwykły kabel modemu zerowego nie jest odpowiedni dla tego portu, z oprogramowaniem dostarczany jest odpowiedni kabel interfejsu RS-232 ze złączem 9-pinowym.

Aby ustawić częstotliwość napięcia wyjściowego należy podłączyć oscyloskop lub miernik częstotliwości do wyjścia UPS. Włącz UPS w trybie bateryjnym. Mierząc częstotliwość na wyjściu UPS, ustaw rezystor VR4 na 50 ± 0,6 Hz.

Włącz UPS w trybie bateryjnym bez obciążenia. Podłącz woltomierz do wyjścia UPS, aby zmierzyć efektywną wartość napięcia. Regulując rezystor VR3, ustaw napięcie na wyjściu UPS na 208 ± 2 V.

Ustaw przełączniki 2 i 3 znajdujące się z tyłu UPS w pozycji OFF. UPS podłączyć do transformatora typu LATR z płynną regulacją napięcia wyjściowego. Ustaw napięcie na wyjściu LATR na 196 V. Obróć rezystor VR2 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzyma, a następnie powoli obróć rezystor VR2 w prawo, aż UPS przełączy się na zasilanie bateryjne.

Ustaw napięcie wejściowe UPS na 230 V. Odłącz czerwony przewód biegnący do dodatniego zacisku akumulatora. Za pomocą woltomierza cyfrowego, regulując rezystor VR1, ustaw napięcie na tym przewodzie na 13,76 ± 0,2 V względem wspólnego punktu obwodu, a następnie przywróć połączenie z akumulatorem.

Typowe usterki i metody ich eliminacji podano w tabeli. 2 oraz w tabeli. 3 - analogi najczęściej zawodnych komponentów.

Tabela 2. Typowe problemy z zasilaczami Back-UPS 250I, 400I i 600I

Funkcja, jaką spełnia zasilacz awaryjny (w skrócie UPS lub UPS - od angielskiego Uninterruptible Power Supply) jest najpełniej odzwierciedlona w samej jego nazwie. Będąc łącznikiem pośrednim między siecią a konsumentem, UPS musi utrzymywać zasilanie konsumenta przez określony czas.

Zasilacze bezprzerwowe niezbędny w przypadkach, gdy konsekwencje przerw w dostawie prądu mogą mieć wyjątkowo nieprzyjemne konsekwencje: do zasilania awaryjnego komputerów, systemów nadzoru wideo, pomp obiegowych systemów grzewczych.

Więcej o UPS

Zasada działania każdego zasilacza awaryjnego jest prosta: dopóki napięcie sieciowe mieści się w określonych granicach, jest ono podawane na wyjście UPS, jednocześnie ładowanie wbudowanego akumulatora jest utrzymywane z zewnętrznego zasilanie przez obwód ładowania. W przypadku przerwy w dostawie prądu lub silnego odchylenia od wartości nominalnej wyjście UPS jest podłączone do wbudowanego w niego falownika, który zamienia prąd stały z akumulatora na prąd zmienny do zasilania obciążenia. Oczywiście czas pracy UPS jest ograniczony pojemnością akumulatora, wydajnością falownika i mocą obciążenia.

Istnieją trzy konstruktywne typy zasilaczy bezprzerwowych:

Proponujemy zapoznanie się z urządzeniem UPS na przykładzie modelu APC Back-UPS RS800