Γεια σου αγαπητέ αναγνώστη! Σε αυτό το άρθρο, θα Υπολογιστής δοκιμής πίεσης για πρόγραμμα σταθερότητας OCCT (Εργαλείο ελέγχου OverClock) τη στιγμή της συγγραφής αυτού του άρθρου τελευταία έκδοση4.4.1.

Με τη βοήθεια του προγράμματος OCCTθα είμαστε σε θέση να δοκιμάσουμε τα ακόλουθα στοιχεία του υπολογιστή μας:

Πρόγραμμα OCCTόταν περνάτε τη δοκιμή, δίνει το μέγιστο φορτίο στα δοκιμασμένα εξαρτήματα του υπολογιστή μας. Και αν η δοκιμή τελείωσε χωρίς σφάλματα, τότε ο υπολογιστής σας και το σύστημα ψύξης είναι πλήρως λειτουργικά και δεν πρόκειται να αποτύχουν ακόμα!

Πρώτα, κατεβάστε το πρόγραμμα ή εγκαταστήστε το από τον επίσημο ιστότοπο.

Η εγκατάσταση είναι τυπική, αφού εκτελέσετε το ληφθέν αρχείο εγκατάστασης στο πρώτο παράθυρο, κάντε κλικ στο "Επόμενο", στο δεύτερο κάντε κλικ στο "Αποδοχή", στο τρίτο "Επόμενο" και στο τέταρτο παράθυρο - στο κουμπί "Εγκατάσταση"

Μετά την εγκατάσταση, θα δείτε το παρακάτω εικονίδιο προγράμματος στην επιφάνεια εργασίας σας OCCT

Ξεκινάμε το πρόγραμμα από τη συντόμευση. Και μπροστά μας εμφανίζεται κάτι σαν αυτό το παράθυρο.

Γιατί περίπου; Επειδή το παράθυρο του προγράμματος αλλάζει ανάλογα με τις ρυθμίσεις, έχω ήδη διαμορφώσει το πρόγραμμα και στο τέλος, μετά από όλες τις ρυθμίσεις, θα έχετε το ίδιο παράθυρο προγράμματος και μετά θα το αλλάξετε ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας.

Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη ρύθμιση του προγράμματος OCCT.

Στο κύριο παράθυρο του προγράμματος, κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί

Μπαίνοντας στο παράθυρο ρυθμίσεων

Σε αυτό το παράθυρο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες στις οποίες θα σταματήσει η δοκιμή, αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί η αστοχία οποιουδήποτε κόμβου από υπερθέρμανση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ- Εάν έχετε έναν αρκετά νέο υπολογιστή, τότε η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στους 90 ° C. Για εξαρτήματα τελευταίες εκδόσειςσχετικά υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Αλλά εάν ο υπολογιστής σας είναι 5 ή περισσότερων ετών, τότε ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 80 ° C. Τα μεταγενέστερα εξαρτήματα παραγωγής είναι πολύ ευαίσθητα στην υπερθέρμανση.

Η καλύτερη επιλογή είναι να δείτε τις μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες του σιδήρου σας στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Τα εξαρτήματα στο overclocking δεν περνούν τη δοκιμή! Πρόγραμμα OCCTδίνει τέτοιο φορτίο ώστε η θερμοκρασία να υπερβαίνει τους 90 ° C και σταματά τη δοκιμή.
90°C έως 100°C και άνω είναι το κρίσιμο σημείο στο οποίο τα εξαρτήματα των εξαρτημάτων σας θα αρχίσουν να αποκολλώνται από τις θέσεις τους, εάν δεν καούν πρώτα.

Αλλά δεν πρέπει να φοβάστε να κάψετε το σύστημα σε πανικό! "Επαναλαμβάνω" Το κύριο πράγμα είναι να ελέγξετε όλους τους ανεμιστήρες (Coolers) για λειτουργικότητα πριν περάσετε τη δοκιμή σε μπλοκ συστήματος και καθαρίστε το σύστημα ψύξης από τη σκόνη.

Και να ξοδέψεις δοκιμή σταθερότητας υπολογιστή πρέπει! Για να κολλήσει ο υπολογιστής σας (ας πούμε τη στιγμή που γράφουμε κάποιο αρχι-σημαντικό υλικό για εσάς)δεν προκάλεσε έκπληξη.

Αφού λύσουμε το θέμα των θερμοκρασιών, στην τελευταία στήλη ρυθμίσεων που ονομάζεται "Σε πραγματικό χρόνο", τσεκάρουμε τα πλαίσια για τα γραφήματα που θέλουμε να δούμε κατά την επιτυχία του τεστ.

Έτσι, με τις ρυθμίσεις, μπορείτε να τις κλείσετε. Τώρα ας επιστρέψουμε στο κύριο παράθυρο του προγράμματος.

Υπάρχουν τέσσερις καρτέλες στο κύριο παράθυρο του προγράμματος. CPU:OCCT, CPU:LINPACK, GPU:3D και τροφοδοτικό.

Δοκιμή επεξεργαστή, μνήμης RAM και μητρικής πλακέτας - CPU:OCCT

Ας ξεκινήσουμε με τις τιμές εδώ: Για ευκολία τα αρίθμησα.

1. Είδος δοκιμής: Άπειρο - Η δοκιμή θα εκτελεστεί χωρίς χρόνο μέχρι να τη σταματήσετε μόνοι σας. Αυτόματο - Η δοκιμή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 2. Διάρκεια.

3. Περίοδοι αδράνειας– Χρόνος πριν την έναρξη του τεστ και μετά το τέλος. Την αναφορά της οποίας θα δείτε στο παράθυρο του προγράμματος μετά την έναρξη της δοκιμής.

4. Δοκιμαστική έκδοση- Η χωρητικότητα του συστήματός σας. Το ίδιο το πρόγραμμά μου καθόρισε το βάθος bit στην πρώτη εκκίνηση.

5.Λειτουργία δοκιμής- Εδώ επιλέγουμε ένα από τα τρία σύνολα στο αναπτυσσόμενο μενού: Μεγάλο, Μεσαίο και Μικρό.

  • Μεγάλο σετ – Δοκιμασμένο για σφάλματα Επεξεργαστής, ΕΜΒΟΛΟ, και Μητρική πλακέτα (chipset) .
  • Μεσαίο σετ – Δοκιμασμένο για σφάλματα Επεξεργαστής και RAM.
  • μικρό σετ– Μόνο ο επεξεργαστής ελέγχεται για σφάλματα.

6. Αριθμός νημάτων- Ορίστε τον αριθμό των νημάτων που υποστηρίζει ο επεξεργαστής σας. Το ίδιο το πρόγραμμά μου καθόρισε τον αριθμό των νημάτων του επεξεργαστή.

Μεταβείτε στη δεύτερη καρτέλα CPU:LINPACK

Δοκιμή CPU - CPU:LINPACK

Στα σημεία 1. 2. 3. Νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα. Δείτε παραπάνω στο πρώτο τεστ

Σημείο 4. Το αφήνουμε αναλλοίωτο.

5. Επιλέξτε το πλαίσιο εάν έχετε επεξεργαστή και σύστημα 64 bit.

6. Το AVX είναι συμβατό με Linpack. Αυτή η παράμετρος προσδιορίζεται για κάθε επεξεργαστή ξεχωριστά.

Δεν θα περιγράψω πλήρως τη μικροαρχιτεκτονική των επεξεργαστών εδώ, αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον για κάθε χρήστη να εμβαθύνει σε αυτό.

7. Χρήση όλων των λογικών πυρήνων - Επιλέξτε το πλαίσιο έτσι ώστε ο επεξεργαστής μας να χρησιμοποιεί πλήρως τις δυνατότητές του, συμπεριλαμβανομένων των λογικών πυρήνων (αν υπάρχουν).

Όλα είναι ξεκάθαρα εδώ, ας περάσουμε στην επόμενη καρτέλα.

Δοκιμή κάρτας βίντεο - GPU:3D

Στα σημεία, όλα είναι αμετάβλητα 1. 2. 3. Νομίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα. Δείτε παραπάνω στο πρώτο τεστ

4. Εγκαταστήστε την έκδοση του DirectX που υποστηρίζουν τα Windows σας.

DirectX 9- shader μοντέλο 2.0 Windows XP και άλλα παλιά παράθυρα
DirectX 11- shader model 5.0 Windows Vista, Windows 7, Windows 8

5. Επιλέξτε την κάρτα γραφικών σας.

6. Ρυθμίστε την ανάλυση της οθόνης σας.

7. Βάλτε ένα τσιμπούρι. Εάν, όπως εγώ, έχετε εγκαταστήσει 2 κάρτες βίντεο σε λειτουργία SLI.

8. Εάν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο, τότε η θέρμανση της κάρτας βίντεο θα είναι χαμηλότερη και ο εντοπισμός σφαλμάτων θα είναι πιο αποτελεσματικός.

9. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλη τη μνήμη της κάρτας βίντεο.

10. Για κάρτες γραφικών από τη Nvidia, η τιμή 3 είναι καλύτερη. Για κάρτες βίντεο από την ATI, η τιμή 7.

11. Ορίστε τον αριθμό των καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η τιμή 0 είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ορίσετε την τιμή στο "0" για να ελέγξετε πόσα FPS μπορεί να δώσει η κάρτα γραφικών σας.

Κι εδώ όλα είναι στημένα, πήγαινε στο τελευταία καρτέλα- ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Δοκιμή PSU (Τροφοδοτικό).

Οι ρυθμίσεις είναι σχεδόν ίδιες όπως στην καρτέλα GPU: 3D

Εδώ η αρχή της δοκιμής είναι η εξής: Όλο το σύστημα λειτουργεί με την πλήρη δυνατή ισχύ του, προσπαθώντας να καταπονήσει το PSU μας στο μέγιστο.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. στις ρυθμίσεις στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου του προγράμματος υπάρχει ένα πεδίο όπου εμφανίζονται υποδείξεις όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα προσαρμοσμένο στοιχείο

Γεια σε όλους! Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ ζωτική κατάσταση, όταν ξαφνικά ο υπολογιστής σας αρνείται κατηγορηματικά να ανάψει. Δηλαδή, όταν πατάτε ένα κουμπί στη θήκη της μονάδας συστήματος, δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε τη σύνδεση του καλωδίου δικτύου, καθώς και τη θέση του διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, τότε πρέπει να το μάθετε. πώς να ελέγξετε την τροφοδοσία του υπολογιστήγια απόδοση. Και πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο εδώ.

Και, φυσικά, κανείς εκτός από εμένα στην ομάδα μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Επομένως, έχοντας σηκώσει τα μανίκια και προετοιμασμένος να εισπνεύσω τη σκόνη, είμαι σχεδόν δεκάχρονος εργάτης σιδήρου.

Φυσικά, το πρώτο βήμα ήταν να ελέγξετε τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας και επίσης να διορθώσετε ξανά τη θέση του διακόπτη εναλλαγής:

Αλλά δυστυχώς, όλα αυτά τα γεγονότα δεν οδήγησαν σε τίποτα καλό. Όπως λένε, ο ασθενής παρέμενε νεκρός. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε το ίδιο το τροφοδοτικό.

Και εδώ πρέπει να πω ότι αυτό θα το κάνουμε με μια απλή λαϊκή μέθοδο, χωρίς καθόλου πολύμετρα και παρόμοιες συσκευές. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ που ο ηλεκτρολόγος δεν ήταν ακόμα στο χώρο εργασίας. Είναι κατανοητό, ήταν Σαββατοκύριακο.

Επομένως, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να αποσυνδεθείτε από μητρική πλακέταένα μακρύ ορθογώνιο μπλοκ με επαφές. Έτσι θα πρέπει να σας φαίνεται:

Σε αυτό το βήμα, για κάθε ενδεχόμενο, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία από τον σκληρό δίσκο. Αλλά αφήστε τη μονάδα να ενεργοποιηθεί, αφού πιστεύεται ότι μπλοκ υπολογιστήδεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς φορτίο. Το φθηνότερο από αυτά μπορεί να καεί ταυτόχρονα:

Τώρα ας περάσουμε στο κύριο σημείο. Παίρνουμε τον πιο συνηθισμένο συνδετήρα, τον ξεδιπλώνουμε και κλείνουμε τις επαφές πράσινα και μαύρα καλώδιαστο μεγάλο βύσμα:

Φυσικά, πρέπει να καταλάβετε τη στιγμή που τέτοιοι χειρισμοί γίνονται καλύτερα με έναν εντελώς απενεργοποιημένο υπολογιστή, έτσι ώστε, λόγω απειρίας, να μην βραχυκυκλώσετε κάτι και να κάψετε τη μητρική πλακέτα ή τον σκληρό δίσκο στο διάολο.

Έτσι, μετά την εφαρμογή τάσης, η μονάδα μας θα πρέπει να κάνει θόρυβο με τον ανεμιστήρα, κάτι που στις περισσότερες περιπτώσεις υποδηλώνει την πλήρη ετοιμότητά της για μάχη. Αν αυτό δεν συνέβαινε, τότε πραγματικά πέθανε.

σαν αυτό με απλό τρόπο, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την απόδοση του τροφοδοτικού του υπολογιστή. Και παρεμπιπτόντως, για κάθε περίπτωση, με αυτόν τον τρόποκατάλληλο ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του υπολογιστή και της μητρικής πλακέτας:

Τι άλλο μπορεί να ειπωθεί για αυτό το θέμα; Εάν, μετά το κλείσιμο με ένα κλιπ, ο ανεμιστήρας περιστρέφεται, αλλά ο υπολογιστής εξακολουθεί να μην ξεκινά, είναι λογικό να ελέγξετε την τάση τροφοδοσίας σε όλα τα κανάλια με ένα πολύμετρο:

Επομένως, έχετε υπόψη σας αυτήν την απόχρωση και θυμηθείτε ότι εάν ο υπολογιστής δεν ξεκινά καθόλου και η μονάδα λειτουργεί, τότε μπορεί να οφείλεται σε σπασμένους κοντέρ. Δείτε τους ξανά:

Και βρίσκονται πάντα κοντά στην ίδια την υποδοχή του επεξεργαστή και είναι υπεύθυνα για την παροχή ρεύματος σε αυτήν. Λοιπόν, τώρα ξέρετε ακριβώς πώς μπορείτε να ελέγξετε την απόδοση του τροφοδοτικού του υπολογιστή.

Αυτά είναι όλα προς το παρόν και τα λέμε ξανά. Και τέλος, όπως πάντα, ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ας παρακολουθήσουμε μαζί.

Πώς να ελέγξετε την τροφοδοσία ενός υπολογιστή. Ο υπολογιστής δεν ανάβει.

Έτσι, το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα στο τροφοδοτικό του υπολογιστή έχει ελεγχθεί. Έτσι, η απαιτούμενη τάση είναι κατάλληλη για την παροχή ρεύματος. Αλλά όταν πατάω το κουμπί λειτουργίας, δεν συμβαίνει τίποτα και ο υπολογιστής δεν ανάβει. Πιθανότατα πρόκειται για διακοπή ρεύματος. Μπορείτε να ελέγξετε ανεξάρτητα το τροφοδοτικό, την υγεία του και τουλάχιστον να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε για ποιο λόγο δεν λειτουργεί το τροφοδοτικό του υπολογιστή.

Λοιπόν, πρέπει να απελευθερώσετε τον υπολογιστή από το πλαϊνό κάλυμμα από το πλάι εξαεριστήρας. Το δεύτερο δεν απαιτείται. Εάν οι ανεμιστήρες δεν περιστρέφονται όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας, υπάρχουν μόνο μερικές επιλογές. Οι κύριοι λόγοι: το τροφοδοτικό ή το κουμπί λειτουργίας είναι ελαττωματικό. Ναι, όλα μπορούν να συμβούν και μπορεί να είναι απλώς μια δυσλειτουργία του κουμπιού ή ένα σπάσιμο του καλωδίου από το κουμπί στην υποδοχή σύνδεσης. Ας επιλέξουμε την κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε.

Τι θα χρειαστούμε;

  • ένα βραχυκύκλωμα με τη μορφή μεταλλικού σύρματος, ένα μικρό κομμάτι σύρματος μικρής διατομής. Χρησιμοποιώ ένα ραδιοστοιχείο τύπου αντίστασης με ονομαστική τιμή 1 kOhm, αλλά για μια εφάπαξ εμπειρία και θα αρκούν οι ξύστρες. Ωστόσο, σας συμβουλεύω να μην αφήνετε ένα PSU με ξύστρα για μεγάλο χρονικό διάστημα: όσο μικρότερη είναι η διατομή, τόσο ισχυρότερο θα ζεσταθεί το αυτοσχέδιο βραχυκύκλωμά μας
  • (εάν πρόκειται να ελέγξετε όχι μόνο την απόδοση του PSU, αλλά και την τάση μέσω των κύριων καναλιών φορτίου)

Προτείνω να χωριστεί ολόκληρη η διαδικασία επαλήθευσης στα ακόλουθα στάδια:

Λειτουργεί το ίδιο το κουμπί;

Για να διαχωρίσουμε τη διακοπή του τροφοδοτικού από τη βλάβη του κουμπιού, δεν χρειάζεται να αφαιρέσουμε ακόμη το ίδιο το τροφοδοτικό. Αρχικά, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή από την πρίζα ή απενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στο πίσω μέρος του τροφοδοτικού.

Με το καπάκι ανοιχτό, χαράξτε τη διαδρομή των καλωδίων ενεργοποίησης και των καλωδίων "LED" από το μπροστινό μέρος του υπολογιστή μέχρι τη μητρική πλακέτα. Δεν είναι δύσκολο να τα βρείτε, έχουν μικτό χρωματικό χαρακτηρισμό (κόκκινο, μπλε, μαύρο και πράσινο) και, τελειώνοντας με jackers, συνδέονται με τους "αρσενικούς" συνδέσμους της μητρικής πλακέτας. Αυτοί οι σύνδεσμοι βρίσκονται συνήθως στο κάτω τεταρτημόριο της πλακέτας.

Το καθήκον μας είναι να επισημάνουμε την υποδοχή που είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση του υπολογιστή από το κουμπί. Η τάση στη μητρική πλακέτα είναι χαμηλή και δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε την ηλεκτρική εκκένωση. Η μόνη συμβουλή είναι να προσπαθήσετε να μην καταστρέψετε τη μητρική πλακέτα ενώ προσπαθείτε να ελέγξετε την παροχή ρεύματος με τους χειρισμούς που περιγράφονται παρακάτω.

Ο επιθυμητός σύνδεσμος είναι εύκολο να προσδιοριστεί. Υποδεικνύεται με γράμματα με τη συμμετοχή των γραμμάτων PWή ΕΞΟΥΣΙΑ(από τα αγγλικά - φαγητό). Όπως και στην παρακάτω φωτογραφία, έχει σχεδόν πάντα παρόμοιο χρωματικό σχέδιοκαλώδια - πράσινο (κόκκινο ή μπλε) συν λευκό (σπάνια άλλα). Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι δεν γνωρίζουμε ποιος κατασκεύασε περισσότερο τον υπολογιστή μας ο καλύτερος τρόποςκαθορίστε την ιδιοκτησία οποιωνδήποτε καλωδίων, αυτή είναι μια εικόνα δίπλα σε αυτούς τους συνδέσμους. Όπως μπορείτε να δείτε στη φωτογραφία, η δεξιά πλευρά του σχήματος υποδεικνύεται με αυτά τα γράμματα. Αυτό είναι λοιπόν το κουμπί λειτουργίας. Συνδέεται με δύο καλώδια και θα μας βοηθήσει επίσης να ελέγξουμε την παροχή ρεύματος.

το διάγραμμα σύνδεσης σχεδιάζεται απευθείας στον πίνακα και οι ίδιοι οι σύνδεσμοι δεν περιλαμβάνονται πλέον στη φωτογραφία, είναι ελαφρώς προς τα δεξιά της περιοχής λήψης

Οι καθορισμένοι χαρακτήρες απαιτούνται για το κουμπί λειτουργίας. Τραβήξτε προς το μέρος σας και αφαιρέστε το jacker από την υποδοχή. Θυμήσου το. Στο επόμενο βήμα, οι πείροι που προεξέχουν θα κλείσουν μεταξύ τους. Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα ή να ενεργοποιήσετε το κουμπί στο τροφοδοτικό.

Τώρα ας προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το τροφοδοτικό για έναρξη

Χρησιμοποιώντας την επίπεδη άκρη ενός μικρού κατσαβιδιού, μιας λεπίδας ψαλιδιού ή ενός συνδετήρα, γεφυρώστε για λίγο τις επαφές της μητρικής πλακέτας που έχουν απελευθερωθεί από την υποδοχή του κουμπιού λειτουργίας, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Δοκιμάστε μερικές φορές.

  • Εάν το τροφοδοτικό είναι καλό και λειτουργεί από μόνο του, ο υπολογιστής θα ενεργοποιηθεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Θα είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή απλά κλείνοντάς τον από το κουμπί στο τροφοδοτικό, τραβώντας το φις από την πρίζα ή κλείνοντας ξανά τις ίδιες επαφές με ένα κατσαβίδι, αλλά κρατώντας τον μέχρι να σβήσει.
  • Εάν οι ψύκτες του τροφοδοτικού, η ψύξη του επεξεργαστή και η ψύξη της μονάδας συστήματος (εάν υπάρχει) ενεργοποιήθηκαν, αλλά αυτό δεν συνέβη από το συγκρότημα κουμπιών, η τροφοδοσία ρεύματος είναι εντάξει και η δυσλειτουργία βρίσκεται στο κουμπί λειτουργίας.
  • Εάν ο υπολογιστής δεν ανταποκρίνεται σε χειρισμούς, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

Αποσυνδέστε την κύρια υποδοχή ATXαπό το τροφοδοτικό στη μητρική πλακέτα. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος, δεν μπορείτε να τον μπερδέψετε με τίποτα. Αυτή είναι μια υποδοχή 24 ακίδων (ή 20 + 4):

Το φλας της κάμερας χάλασε λίγο την θέα...

Πιέστε την πλαστική κλειδαριά στο πλάι με τον αντίχειρα (ή τον δείκτη), ελευθερώνοντας τον σύνδεσμο για αποσυναρμολόγηση και τραβήξτε τον σύνδεσμο προς το μέρος σας με ταλαντευόμενες διαμήκεις κινήσεις. Ακουμπήστε τα ελεύθερα δάχτυλά σας, εάν χρειάζεται, στη μητρική πλακέτα. Μην σπάσεις (αν και δεν έχω σπάσει ποτέ).


Τώρα ας προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το τροφοδοτικό και να το τρέξουμε απευθείας

ΣΤΟ συναρμολογημένο κύκλωματο σήμα ενεργοποίησης πηγαίνει από το κουμπί μέσω της μητρικής πλακέτας στην πράσινη επαφή του βύσματος που κρατάτε στα χέρια σας. Παρακάμπτουμε την πλακέτα και κλείνουμε αυτή την επαφή σε οποιοδήποτε από τα μαύρα σύρματα. Για να ελέγξετε την παροχή ρεύματος, κλείστε την επαφή μαύροςκαι τα πράσινα χρώματα θα πραγματοποιηθούν για μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέσο έχετε στη διάθεσή σας: συνδετήρα, τσιμπιδάκια κ.λπ. Μην φοβάστε την ηλεκτροπληξία, η τάση σε αυτό το μέρος του συστήματος είναι απολύτως ασφαλής. Οι επαφές που θα κλείσουν βρίσκονται σε κοντινή απόσταση: έχουν αρίθμηση υπό όρους 15 και 16 (να θυμάστε αυτό: η αρίθμηση θα σας φανεί χρήσιμη όταν αναζητάτε άλλες επαφές). Το μαύρο καλώδιο είναι «γη» (άδειο), το πράσινο, όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, μεταφέρει τάση. Μπορείτε να βραχυκυκλώσετε απευθείας όταν είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα. δεν θα υποφέρετε, η τάση είναι πενιχρή και δεν είναι επικίνδυνη για ένα άτομο:

Εάν η παροχή ρεύματος συνεχίζει να είναι αθόρυβη, οι ψύκτες δεν θέλουν να στύψουν, το σφάλμα βρίσκεται στο τροφοδοτικό. Στη γλώσσα της ηλεκτρικής μηχανικής, αυτό σημαίνει ότι η τάση σε αυτό το τμήμα του κυκλώματος τροφοδοσίας είναι μικρότερη από τα προβλεπόμενα 5 V. Περισσότερα για αυτό σε άλλο άρθρο. Μπορείτε να καλέσετε έναν ειδικό ή να συνεχίσετε την αναζήτηση μόνοι σας.

Ήρθε η ώρα να ελέγξετε την παροχή ρεύματος με τη συσκευή

Αν το τροφοδοτικό ζωντάνεψε, προχωράμε σε μετρήσεις με τη συσκευή. Κλείστε προσωρινά την παροχή ρεύματος. Ρυθμίστε το πολύμετρο ώστε να μετράει σταθερές τιμές τάσης. Στο φορέα οργάνων, αυτός είναι ένας τομέας με σύμβολα V- :

και ρυθμίστε αμέσως το όριο μέτρησης στα 20 βολτ:

Θα αφαιρέσω τους κύριους καταναλωτές (δίσκους, μονάδες δισκέτας, τροφοδοσία στην κάρτα βίντεο) του υπολογιστή από τους βρόχους τροφοδοσίας και σήματος:

σκληρός δίσκος απενεργοποιημένος

Και πίσω από αυτό είναι μια μονάδα DVD:

Ανοίγουμε τον υπολογιστή στην πρίζα ή το κλειδί στο PSU στο πίσω μέρος. Με ενεργοποιημένο το τροφοδοτικό (το ψυγείο περιστρέφεται μέσα του), ελέγχω την τάση στους ακροδέκτες του τροφοδοτικού 24 ακίδων 12V. που δίνεται στο ομώνυμο άρθρο. Κλείσαμε τα καλώδια με τους αριθμούς 15 και 16. Και να πώς πάει η ίδια η αρίθμηση:

Δύο (συνήθως πορτοκαλί στις άκρες) στην αντίθετη σειρά από το πράσινο - 1 και 2 . Και ούτω καθεξής από αριστερά προς τα δεξιά. Η αρίθμηση της επόμενης σειράς είναι επίσης από αριστερά προς τα δεξιά. Δείτε τη φωτογραφία.

Εισάγουμε τον μαύρο αισθητήρα της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επαφή του μαύρου βύσματος (αυτή θα είναι η επαφή 3 ). Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τη μαύρη επαφή. 15 καταλαμβάνεται από μια ξύστρα. Στη γλώσσα των ειδικών, αυτό ονομάζεται "βάζοντας τον καθετήρα στο έδαφος", δεν θα τον αφαιρέσουμε από τον σύνδεσμο για τη διάρκεια των μετρήσεων (μπορείτε να το διορθώσετε εκεί, απλά μην το παρακάνετε):

Με τον κόκκινο αισθητήρα της συσκευής, θα ελέγξουμε εναλλάξ την τιμή της τάσης εξόδου σε όλα τα κανάλια του μπλοκ (λέω αμέσως - το πειραματικό τροφοδοτικό είναι υγιές) και θα ξεκινήσουμε με 1 ου:

Η δεύτερη ακίδα του βύσματος δείχνει τις ίδιες παραμέτρους:

Επόμενος αριθμός επικοινωνίας που δοκιμάστηκε 4 - είναι 5 βολτ. Ελέγξτε ( μην καείτε στην ξύστρα!):

Και ούτω καθεξής. Και έτσι, από επαφή σε επαφή, πρέπει σταδιακά να συγκρίνετε τις ενδείξεις pinout του διαβατηρίου του PSU (βλ. σύνδεσμο παραπάνω) με τις ενδείξεις της συσκευής. Δηλαδή, οι ενδείξεις του πολύμετρου θα συμπέσουν περίπου (με ένα μικρό σφάλμα) με τις ενδείξεις στον πίνακα του άρθρου. Σημειώστε ότι η επαφή 3 με επαφές 5 , 7 , 17 , 18 , 19 , 24 η συσκευή δεν πρέπει να ανταποκρίνεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ . Το επόμενο βήμα θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την παροχή ρεύματος υπό φορτίο. Όλες οι μετρήσεις που μόλις λήφθηκαν θα πραγματοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά με το βύσμα συνδεδεμένο στην πλακέτα. Όταν έκανα τέτοιες μετρήσεις για πρώτη φορά, αρίθμησα εν μέρει (για να μην μπερδεύομαι) τα καλώδια στο βύσμα με ετικέτες ταινίας. Σας συμβουλεύω κι εγώ. Δεν χρειάζονται όλα - σημειώστε απλώς το σημείο εκκίνησης και τη σειρά μέτρησης. Το χρώμα του καλωδίου θα σας υπενθυμίσει τους δείκτες τάσης.

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος υπό φορτίο

Εάν οι τιμές τάσης του πίνακα pinout και οι ενδείξεις του πολύμετρου όταν το PSU είναι ρελαντί είναι οι ίδιες (τα σφάλματα μέτρησης εντός κλασμάτων του ποσοστού είναι αποδεκτά και καλύτερα προς τα πάνω), ας προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την παροχή ρεύματος υπό φορτίο . Ας συναρμολογήσουμε το κύκλωμα συνδέοντας όλα τα καλώδια και ας θέσουμε τον υπολογιστή σε λειτουργία. ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ! Χρειαζόμαστε BIOS και πληκτρολογήστε tab εξουσίαμε την παράγραφο Οθόνη υλικού(Υπάρχουν πολλές εκδόσεις BIOS, η διεπαφή τους είναι διαφορετική - οπότε μην με κατηγορείτε). Έχω έτσι:

Η καρτέλα εμφανίζει τις τιμές τάσης όπως τις βλέπει το BIOS. Όπως μπορείτε να δείτε, οι πληροφορίες ανάγνωσης ταιριάζουν με αυτές που μετρήθηκαν. Το τροφοδοτικό λειτουργεί σωστά. Και τώρα αξίζει να ελέγξετε τις υποδεικνυόμενες ενδείξεις στην οθόνη με τις ενδείξεις του πολύμετρου όταν εργάζεστε υπό φορτίο. Εισάγουμε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή "μητρική" της μητρικής πλακέτας, συνδέουμε όλες τις συσκευές, ενεργοποιούμε τον υπολογιστή και ελέγχουμε τη συσκευή με την ίδια σειρά, αλλάζοντας επίσης διαδοχικά τους ανιχνευτές στο καθορισμένο εύρος μέτρησης, αλλά με αυτόν τον τρόπο:

Νομίζω ότι σε βοήθησα να βγάλεις κάποια συμπεράσματα για την απόδοση του τροφοδοτικού. Φυσικά, όλα αυτά τα συμπεράσματα είναι επιφανειακά και η καθαριότητα του PSU μπορεί να ειπωθεί μόνο οπλισμένη με παλμογράφο.

Ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται; Σε αυτό το υλικό θα βρείτε την απάντηση στην ερώτηση: πώς να ελέγξετε την τροφοδοσία ενός υπολογιστή.

Η λύση της διατριβής αυτού του προβλήματος βρίσκεται σε ένα από τα προηγούμενα άρθρα μας.

Διαβάστε πώς μπορείτε να ελέγξετε την απόδοσή του στο σημερινό μας άρθρο.

Τροφοδοτικό (PSU) - μια δευτερεύουσα πηγή ενέργειας (η κύρια πηγή είναι μια πρίζα), σκοπός της οποίας είναι η μετατροπή AC τάσησε μια σταθερά, καθώς και παροχή ισχύος σε κόμβους υπολογιστή σε ένα δεδομένο επίπεδο.

Έτσι, το PSU λειτουργεί ως ενδιάμεσος σύνδεσμος μεταξύ του ηλεκτρικού δικτύου και, κατά συνέπεια, από τη δυνατότητα συντήρησης και σωστή λειτουργίαεξαρτάται από την απόδοση άλλων εξαρτημάτων.

Αιτίες και συμπτώματα δυσλειτουργίας του τροφοδοτικού

Κατά κανόνα, οι λόγοι για τους οποίους αποτυγχάνουν τα PSU μπορεί να είναι:

    χαμηλή ποιότητα της τάσης δικτύου (συχνές πτώσεις τάσης στο δίκτυο, καθώς και η υπέρβαση του εύρους λειτουργίας του PSU).

    κακή ποιότητα εξαρτημάτων και γενικά κατασκευή (αυτό το στοιχείο είναι σχετικό με φθηνά τροφοδοτικά).

Μπορείτε να προσδιορίσετε την αστοχία του PSU ή κάποιου άλλου στοιχείου με τα ακόλουθα σημάδια:

    αφού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας της μονάδας συστήματος, δεν συμβαίνει τίποτα - δεν υπάρχει ένδειξη φωτός και ήχου, οι ανεμιστήρες ψύξης δεν περιστρέφονται.

    ο υπολογιστής ανάβει μια φορά.

Ο έλεγχος της ΑΠ μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Θα μιλήσουμε για τη σειρά καθενός από τους ελέγχους παρακάτω και τώρα θα περιοριστούμε μόνο σε σύντομες πληροφορίες για να καταλάβουμε τι θα κάνουμε.

Η ουσία της πρώτης μεθόδου είναι να ελέγξουμε την τροφοδοσία τάσης και σε αυτό το στάδιο κάνουμε έναν πρόχειρο έλεγχο - υπάρχει τάση ή όχι.

Ο δεύτερος τρόπος είναι να ελέγξετε την τάση εξόδου, έχουμε ήδη αναφέρει ότι η τάση πρέπει να είναι αυστηρά εντός ορισμένων ορίων και η απόκλιση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είναι απαράδεκτη.

Ο τρίτος τρόπος είναι να επιθεωρήσετε οπτικά το PSU για διογκωμένους πυκνωτές.

Για διευκόλυνση της αντίληψης, ο αλγόριθμος καθενός από τους ελέγχους θα παρουσιαστεί στη φόρμα οδηγίες βήμα προς βήμα.

Έλεγχος της τροφοδοσίας τάσης από το τροφοδοτικό

Βήμα 1.

Βήμα 2

Θυμηθείτε ή τραβήξτε μια φωτογραφία για ευκολία, πώς συνδέθηκε η τροφοδοσία σε καθένα από τα εξαρτήματα (μητρική πλακέτα, σκληροί δίσκοι, μονάδα οπτικού δίσκου κ.λπ.), μετά την οποία θα πρέπει να αποσυνδεθούν από το PSU.


Βήμα 3Βρείτε έναν συνδετήρα. Με ένα συνδετήρα, θα κλείσουμε τις επαφές στο PSU και αν δεν ήταν κοντά, θα κάνει ένα σύρμα παρόμοιο με ένα συνδετήρα σε μήκος και διάμετρο.

Μετά από αυτό, ο συνδετήρας πρέπει να λυγίσει με τη μορφή του λατινικού γράμματος "U".

Βήμα 4Βρείτε το βύσμα τροφοδοσίας 20/24 ακίδων. Αυτή η υποδοχή είναι πολύ εύκολο να βρεθεί - είναι μια δέσμη 20 ή 24 καλωδίων, αντίστοιχα, που προέρχονται από το τροφοδοτικό και συνδέονται με τη μητρική πλακέτα του υπολογιστή.

Βήμα 5Βρείτε τα πράσινα και μαύρα καλώδια στον σύνδεσμο. Τοποθετήστε έναν συνδετήρα στις υποδοχές στις οποίες είναι συνδεδεμένα αυτά τα καλώδια.

Ο συνδετήρας πρέπει να είναι καλά στερεωμένος και να έρχεται σε επαφή με τους κατάλληλους συνδετήρες.

Βήμα 6

Βήμα 7Έλεγχος της λειτουργίας του ανεμιστήρα PSU. Εάν η συσκευή λειτουργεί και μεταφέρει ρεύμα, τότε ο ανεμιστήρας που βρίσκεται στη θήκη PSU θα πρέπει να περιστρέφεται όταν εφαρμόζεται τάση.

Εάν ο ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται, ελέγξτε την επαφή ενός συνδετήρα στους πράσινους και μαύρους συνδέσμους της υποδοχής 20/24 ακίδων.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτός ο έλεγχος δεν εγγυάται ότι η συσκευή λειτουργεί. Αυτός ο έλεγχοςσας επιτρέπει να προσδιορίσετε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη.

Για πιο ακριβή διάγνωση, είναι απαραίτητη η ακόλουθη εξέταση.

Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του τροφοδοτικού

Βήμα 1.Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η μονάδα τροφοδοσίας του υπολογιστή λειτουργεί με τάση επικίνδυνη για τον άνθρωπο - 220V.

Βήμα 2Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα της μονάδας συστήματος.

Θυμηθείτε ή για ευκολία, τραβήξτε μια φωτογραφία του τρόπου σύνδεσης του ρεύματος σε καθένα από τα εξαρτήματα (μητρική πλακέτα, σκληροι ΔΙΣΚΟΙ, μονάδα οπτικού δίσκου, κ.λπ.), μετά την οποία θα πρέπει να αποσυνδεθούν από το PSU.

Βήμα 3Βρείτε το βύσμα τροφοδοσίας 20/24 ακίδων.

Αυτή η υποδοχή είναι πολύ εύκολο να βρεθεί λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους της - είναι μια δέσμη 20 ή 24 καλωδίων, αντίστοιχα, που προέρχονται από το τροφοδοτικό και συνδέονται με τη μητρική πλακέτα του υπολογιστή.

Βήμα 4Βρείτε τους συνδέσμους για τα μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, ροζ καλώδια στον σύνδεσμο 20/24 ακίδων.

Βήμα 5Εκτελέστε το φορτίο του PSU. Στο μέλλον, θα μετρήσουμε την τάση εξόδου του τροφοδοτικού.

ΣΤΟ κανονική λειτουργίαΤο PSU λειτουργεί υπό φορτίο, παρέχοντας ισχύ στη μητρική πλακέτα, τους σκληρούς δίσκους, τις μονάδες οπτικών δίσκων, τους ανεμιστήρες.

Η μέτρηση της τάσης εξόδου μιας μονάδας τροφοδοσίας που δεν είναι υπό φορτίο μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά υψηλό σφάλμα.

Σημείωση!Ένας εξωτερικός ανεμιστήρας 12V, μια μονάδα οπτικού δίσκου ή ένας παλιός σκληρός δίσκος, καθώς και συνδυασμοί αυτών των συσκευών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορτίο.

Βήμα 6Ανοίξτε το τροφοδοτικό. Ενεργοποιήστε το PSU (μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το κουμπί λειτουργίας στο ίδιο το PSU, εάν ήταν απενεργοποιημένο στο Βήμα 1).

Βήμα 7Πάρτε ένα βολτόμετρο και μετρήστε την τάση εξόδου του PSU. Τάση εξόδουΘα μετρήσουμε την παροχή ρεύματος στα ζεύγη καλωδίων που υποδεικνύονται στο Βήμα 3. Η τάση αναφοράς για τα μαύρα και ροζ καλώδια είναι - 3,3 V, μαύρο και κόκκινο - 5 V, μαύρο και κίτρινο - 12 V.

Επιτρέπεται η απόκλιση των καθορισμένων τιμών σε ποσοστό ± 5%. Άρα η τάση είναι:

    Τα 3,3 V πρέπει να είναι εντός 3,14 - 3,47 V.

    5V θα πρέπει να είναι εντός 4,75 - 5,25V.

    Τα 12 V πρέπει να είναι μεταξύ 11,4 - 12,6 V.

Οπτική επιθεώρηση του τροφοδοτικού

Βήμα 1.Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η μονάδα τροφοδοσίας του υπολογιστή λειτουργεί με τάση επικίνδυνη για τον άνθρωπο - 220V.

Βήμα 2Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα της μονάδας συστήματος.

Θυμηθείτε ή τραβήξτε μια φωτογραφία για ευκολία, πώς συνδέεται η τροφοδοσία σε καθένα από τα εξαρτήματα (μητρική πλακέτα, σκληροί δίσκοι, μονάδα οπτικού δίσκου κ.λπ.), μετά την οποία θα πρέπει να αποσυνδεθούν από την παροχή ρεύματος.

Υψηλά Κοινή αιτίαδυσλειτουργίες προσωπικός υπολογιστήςείναι η βλάβη του τροφοδοτικού. Το κύριο σύμπτωμα θα είναι το γεγονός ότι ο υπολογιστής σας δεν θα ενεργοποιηθεί.

Για να επιβεβαιώσετε την αποτυχία αυτού του τμήματος του υπολογιστή, πρέπει να ελέγξετε την παροχή ρεύματος. Ας εξετάσουμε διάφορες μεθόδους για έναν τέτοιο έλεγχο (δεν είναι πιο δύσκολες από τις μεθόδους ελέγχου της μνήμης RAM).

Η κύρια λειτουργία του τροφοδοτικού είναι η μετατροπή της εισερχόμενης τάσης στην απαιτούμενη τιμή.

Έλεγχος με συνδετήρα

Ο ευκολότερος τρόπος για να ελέγξετε την παροχή ρεύματος είναι να χρησιμοποιήσετε έναν κανονικό συνδετήρα. Ως μέρος αυτής της μεθόδου, θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε το τροφοδοτικό χωρίς υπολογιστή και να ελέγξουμε αν λειτουργεί.

Για να το κάνετε αυτό, θα χρειαστείτε ένα συνδετήρα, ένα τροφοδοτικό και μια συσκευή για το φορτίο. Αφού αποσυνδέσετε τον υπολογιστή από το δίκτυο, πρέπει να αφαιρέσετε το τροφοδοτικό. Ως φορτίο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό ψυγείο 80 mm ή μια μονάδα οπτικού δίσκου. (αν υπάρχει στη μονάδα συστήματος). Είναι επίσης δυνατή η χρήση τους μαζί.

Συνδέουμε το τροφοδοτικό και στο μεγαλύτερο βύσμα 24 ακίδων αναζητούμε επαφή με πράσινο και μαύρο καλώδιο. Υπάρχουν περισσότερα από ένα μαύρα σύρματα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε. Συνήθως χρησιμοποιείτε την επαφή που βρίσκεται κοντά.

Το κλείσιμο πρέπει να γίνει σύντομα. Εάν το τροφοδοτικό εξακολουθεί να λειτουργεί, τότε ο ανεμιστήρας του ίδιου του τροφοδοτικού, καθώς και του 80 mm, θα αρχίσει να περιστρέφεται. Η συνδεδεμένη μονάδα θα σηματοδοτήσει με ένα πράσινο φως. Εάν δεν συνέβη τίποτα από αυτά, τότε το τροφοδοτικό είναι ελαττωματικό.

οπτική επιθεώρηση

Αν ένα περίοδος εγγύησηςη παροχή ρεύματος έχει ήδη τελειώσει, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια εσωτερική οπτική επιθεώρηση, το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει ξεκάθαρα τη δυσλειτουργία αυτής της συσκευής. Πριν ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος από το ρεύμα! Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα, μπορείτε να δείτε την ακόλουθη εικόνα:

Στην προκειμένη περίπτωση, όχι πρόσθετες συσκευέςδεν χρειάζεται για τον προσδιορισμό της βλάβης. Τις τελευταίες ώρες λειτουργίας ενός τέτοιου PSU, άκουγες τη μυρωδιά του καμένου. Η υπερθέρμανση και η επακόλουθη αστοχία μπορεί επίσης να προκληθούν από δυσλειτουργία του συστήματος ψύξης. Κατά κανόνα, αυτή είναι μια χαρακτηριστική ασθένεια των φθηνών κινεζικών τροφοδοτικών.

Η παρουσία ενός ή περισσότερων «διογκωμένων» πυκνωτών θα επιβεβαιώσει επίσης μια δυσλειτουργία. Αλλά όχι πάντα η αντικατάστασή τους μπορεί να αποκαταστήσει την απόδοση. Είναι απαραίτητο να δώσετε προσοχή κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επιθεώρησης στο στοιχείο προστασίας - την ασφάλεια. Εάν καεί, τότε η παροχή ρεύματος μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την αντικατάστασή του.

Ο αποκλεισμός απέτυχε:

Έλεγχος με πρόσθετο εξοπλισμό

Υπάρχουν περισσότερα δύσκολους τρόπουςεπιταγές. Η πρώτη μέθοδος χαρακτηρίζεται από τη χρήση ενός πολύμετρου για τη μέτρηση των τάσεων εξόδου. Ο απλούστερος δείκτης ή ψηφιακός θα κάνει. συσκευή μέτρησηςπου πρέπει να ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε επιτρεπόμενες τάσειςεξόδους τροφοδοσίας. Η εύρεση τους στο Διαδίκτυο δεν είναι δύσκολη. Ανάλογα με τους δείκτες που λαμβάνονται, θα είναι δυνατό να προσδιοριστεί η κατάσταση της τροφοδοσίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τάση αναμονής. Αυτό είναι το κόκκινο σύρμα.

Μια συσκευή δοκιμής τροφοδοτικών εμφανίστηκε πρόσφατα στην αγορά. (ελεγκτής) Διευκολύνει πολύ τη λήψη μετρήσεων τάσης. Είναι απαραίτητο μόνο να συνδέσετε όλες τις κύριες υποδοχές και οι πραγματικές ενδείξεις εξόδου θα εμφανιστούν στην οθόνη της συσκευής.

Ταυτόχρονα, πρέπει να εργαστείτε προσεκτικά με μια τέτοια συσκευή. Πότε λάθος σύνδεσηβύσματα, η τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να μην επηρεαστεί, αλλά ο ελεγκτής μπορεί να εγγυηθεί ότι θα αποτύχει. Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Συγκρίνουμε τα ληφθέντα δεδομένα με τους ονομαστικούς δείκτες, οι οποίοι στο τέλος θα επιβεβαιώσουν την απόδοση του τροφοδοτικού ή την απουσία του.