컴퓨터 전원 공급 장치는 마더보드에 연결하여 전원이 공급됩니다. 그러나 일부 상황에서는 이것이 불가능합니다. 때때로 사용자는 컴퓨터를 사용하지 않고 이전 또는 새 PSU의 성능을 확인하거나 두 번째 장치를 PC에 연결하거나 문제를 진단해야 합니다. 오늘의 기사에서는 핀 점퍼를 사용하여 컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 켜는 방법을 배웁니다.

문제를 완전히 이해하려면 이 비디오를 건너뛰지 마십시오. 지침의 모든 작업을 설명하고 보여줍니다.

컴퓨터 구성 요소의 수리 및 관리는 가능한 한 책임감 있게 접근해야 합니다. 이러한 절차에 대한 경험이 없는 경우 가이드의 모든 단계를 엄격한 순서로 따르십시오.

  1. 전원 공급 장치가 컴퓨터에 설치된 경우 연결을 끊고 제거해야 합니다. 이렇게 하려면 네트워크에서 시스템 장치를 완전히 분리하고 마더보드에서 20핀 또는 24핀 케이블과 모든 추가 장비(하드 드라이브, 비디오 카드, 냉각기 등)를 분리합니다.
  2. 전원 공급 장치를 로드할 장비를 연결할 준비를 합니다. 이 역할은 하드 드라이브, DVD 드라이브, 냉각기 또는 일반 전구로 수행할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 장치가 제대로 작동하고 있다는 것입니다.
  3. 접점을 점퍼하려면 짧은 와이어도 필요합니다. 블랭크로 끝이 맨 끝이있는 케이블 조각이나 원하는 모양으로 구부러진 일반 종이 클립이 적합합니다.

최신 개인용 컴퓨터는 ATX 유형 블록을 사용합니다. 특정 모델 및 제조업체에 따라 20핀 또는 24핀 플러그를 사용하여 마더보드에 연결합니다. 두 접점의 점퍼의 본질은 마더보드의 신호를 시뮬레이션하는 것입니다. 결과적으로 전원 공급 장치는 타사 장비 없이 시작됩니다. 핀 레이아웃과 색상은 아래와 같습니다. 사용자가 쉽게 탐색할 수 있도록 그림은 플러그의 걸쇠를 보여줍니다.

이제 가장 중요한 것인 전원 공급 장치를 켜는 절차로 넘어 갑시다. 그러나 그 전에 전원 플러그와 접점의 장치를 자세히 이해해야 합니다. 닫으려면 녹색 케이블로 강조 표시된 PS_ON 접점과 준비된 전선을 검정색 COM 접점에 연결합니다. PS_ON을 인접 접점과 연결하는 것이 더 편리합니다.

전원 공급 장치에서 색상이 혼합된 경우 위험을 감수하지 말고 필요한 전선의 위치에 따라 안내를 받으십시오. 플러그의 걸쇠가 상단 부분으로 간주되면 PS_ON은 왼쪽에서 네 번째 상단 행에 있습니다. 다섯 번째는 배선으로 연결된 검은색 COM입니다.

기존 AT 표준 전원 공급 장치를 실행하려면 이 회로가 작동하지 않습니다. 두 개의 점퍼를 동시에 사용해야 합니다. 하나는 파란색과 검정색 핀 중 하나를 연결하고 두 번째는 흰색과 갈색 와이어를 연결하는 데 사용됩니다.

전원 공급 장치를 켜기 전에 가능한 손상으로부터 자신을 보호해야 합니다. 사실 대부분의 최신 PSU는 "유휴" 시작을 거부합니다. 전원을 켜려면 최소 부하가 필요하므로 쿨러, 하드 드라이브 또는 플로피 드라이브를 연결해야 합니다. Molex를 통해 장치를 연결합니다.

이제 모든 것이 시작되고 전원 공급 장치의 성능을 확인할 준비가 되었습니다. 시스템 장치 작동에 사용되는 기존 네트워크 케이블을 사용하여 장비를 전원에 연결해야 합니다.

PSU 뒷면에 있는 토글 스위치로 전원 공급 장치를 시작합니다. 쿨러를 연결했다면 완전히 작동하는 장비와 함께 작동해야 합니다. 추가 부하 없이 전원 공급 장치가 시작되면 장치의 수명이 단축됩니다.

결론

이제 점퍼를 사용하는 컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 켜는 방법을 알게 되었습니다. 이 절차는 복잡한 것이 없으므로 긴급 상황에서 장비의 간단한 진단을 수행 할 수 있습니다. 지침의 요점과 단계를 이해하지 못하는 경우 의견에 질문을 작성하십시오. 우리는 신속하게 문제에 대한 해결책을 찾고 각 방문자에게 답변합니다!

컴퓨터를 구입할 때 대부분의 사용자는 우선 프로세서, RAM, 비디오 카드 및 하드 드라이브와 같은 구성 요소에주의를 기울입니다. 이러한 장치를 테스트하기 위해 설계된 많은 프로그램이 있으며 초보자에게도 널리 사용됩니다. 동시에 확인 방법뿐만 아니라 컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 시작하는 방법을 아는 사람은 거의 없습니다. 그러나 이것은 다른 모든 요소의 작업이 불가능한 가장 중요한 구성 요소입니다. 또한이 장치는 원래의 용도가 아니라 예를 들어 무선 장비의 전원, 저전압 납땜 인두 또는 충전기로 변환하여 사용할 수도 있다는 것을 잊지 마십시오.

컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 실행하는 방법

먼저 PSU 핀의 커넥터와 색상 표시를 이해해야 합니다. PSU에서 나오는 여러 가지 색상의 전선을 보면, 언뜻 보기에 컴퓨터 없이 컴퓨터 전원 공급 장치를 시작하는 방법에 대한 질문은 자격을 갖춘 전문가의 도움 없이는 해결할 수 없는 것처럼 보일 것입니다. 부분적으로 이것은 맞습니다. 잘못된 동작은 장치 손상 및(또는) 감전으로 이어질 수 있습니다. 그러나 모든 것이 그렇게 복잡하지는 않습니다. 가장 중요한 것은 전원 공급 장치 커넥터와 다양한 색상의 전선이 무엇을 의도하는지 파악하는 것입니다.

최신 ATX 표준 전원 공급 장치에는 컴퓨터 마더보드에 전원을 공급하는 1개의 20핀 또는 24핀 커넥터가 장착되어 있습니다. 종종 메인 20핀 부품과 4핀이 부착된 추가 부품이 있는 범용 커넥터가 있는데, 이를 통해 전원 공급 장치를 사용하여 구식 컴퓨터 모델과 새 컴퓨터 모델 모두에 전원을 공급할 수 있습니다. 컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 연결하는 방법에 대한 문제를 해결해야 하는 것은 이 플러그입니다.

플랫 4핀 흰색 커넥터는 하드 드라이브와 DVD 드라이브를 연결하는 데 사용되며 +5V 및 +12V의 주 전원 전압을 공급합니다. 최근에는 + 3.3 C. 마더보드 전원 커넥터와 모양이 비슷하지만 핀(2,4 또는 6)이 더 적은 다른 플러그는 프로세서와 비디오 카드에 추가 전원을 공급하는 데 사용됩니다. 이 단락에 나열된 모든 커넥터는 하나 또는 다른 공급 전압을 얻는 관점에서만 우리에게 관심이 있습니다.

이 또는 저 와이어 색상이 의미하는 바를 나열해 보겠습니다.

  • 검정색 - 공통 와이어(GND);
  • 주황색 - +3.3V;
  • 빨간색 - +5.0V;
  • 노란색 - +12.0V;
  • 녹색 - PC를 켜는 도체(PS-ON).

PSU에는 고려 중인 작업의 맥락에서 우리에게 관심이 없는 다른 색상의 와이어가 많이 포함되어 있습니다. 마더보드의 20핀 또는 24핀 전원 커넥터에 연결된 유일한 전선은 녹색입니다.

컴퓨터 없이 컴퓨터 전원 공급 장치를 실행하는 방법

중요한: 컴퓨터 PSU인 모든 스위칭 전원 공급 장치는 무부하 상태에서 켜지 않아야 합니다. 따라서 오래되었지만 작동하는 하드 드라이브나 CD-ROM을 사용할 수 있습니다.

주문 시작:

  • 부하(HDD, CD-ROM 또는 기타 장치)를 연결합니다.
  • 20(24) 핀 커넥터에서 유일한 녹색 와이어(PC-ON)를 찾습니다.
  • 우리는 다른 접점의 위치를 ​​​​연구하고 녹색 전선을 닫는 것이 더 편리한 검은 색 전선 (GND 또는 공통) 중 하나를 선택합니다.
  • 우리는 철사 조각이나 종이 클립이 될 수있는 점퍼를 만듭니다.
  • 우리는 연락처를 닫습니다.
  • 전원 전압을 PSU에 적용합니다.

모든 것이 잘되고 장치가 작동하면 팬이 작동하기 시작해야하며 색상에 해당하는 전압이 도체에 나타납니다.

오래된 AT 형식 PSU를 실행하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 이러한 전원 공급 장치는 ATX PSU에 없는 두꺼운 4선 와이어에 연결된 기존의 4핀 기계식 스위치를 사용하여 켜졌습니다. 일반적으로 연결 다이어그램은 장치 측면 중 하나의 스티커에 표시되었습니다.

여전히 컴퓨터 외부에서 전원 공급 장치를 시작하는 방법을 이해하지 못하는 경우 아래의 영상을 시청하면 마침내 모든 것을 이해할 수 있습니다.

컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 시작하는 방법에 대한 질문은 여기까지입니다. 본질적으로 모든 것이 매우 간단하며 세부 사항으로 들어가지 않으면 녹색과 검은 색 전선 중 하나를 닫아야한다는 사실로 귀결됩니다. 가장 중요한 것은 안전 예방 조치를 준수하고 부하 없이 장치를 켜려고 하지 않는 것입니다. 그러면 장치가 고장날 수 있습니다.

고정된 PC로 작업할 때 컴퓨터가 단순히 켜지기를 거부하는 상황이 발생할 수 있습니다. "전원" 버튼을 활성화해도 아무 효과가 없으며 이러한 기능 장애의 원인도 알 수 없습니다. 가장 자주 의심은 컴퓨터의 전원 공급 장치에 떨어지고 고장이 나면 마더 보드의 전압이 멈 춥니 다. 컴퓨터 없이 케이스의 "전원" 버튼을 사용하여 전원 공급 장치를 켜는 방법은 무엇입니까? 알아봅시다.

PC없이 전원 공급 장치를 켜는 기능

아시다시피 컴퓨터를 켜는 것은 "전원" 버튼을 사용하여 이루어지며, 이 버튼은 마더보드에 연결됩니다. 컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 시작하려면 아래에서 설명할 방법을 사용하여 이 회로에서 마더보드를 제외해야 합니다.

이 작업을 수행할 때 다음 사항을 기억하십시오.

  • PC를 끄고 컴퓨터에서 PSU를 완전히 분리해야 합니다.
  • 어떤 종류의 부하를 PSU의 외부 커넥터 중 하나에 연결해야 합니다(이전 하드 드라이브 또는 CD(DVD) 디스크 플레이어는 가능). 이러한 부하가 없으면 PSU 시작 거부, 실패 및 기타 바람직하지 않은 기능 장애의 형태로 다양한 부정적인 결과가 발생할 수 있습니다.
  • 다음 작업을 수행할 때는 각별히 주의하십시오. 실수로 잘못된 접점을 단락시키면 장치가 손상될 수 있습니다.

우리는 컴퓨터없이 전원 공급 장치를 시작합니다

마더보드를 사용하여 회로를 우회하려면 끝이 벗겨진 금속 클립이나 작은 와이어가 필요합니다. 일반 기술 핀셋도 유용할 수 있습니다.


다이어그램의 녹색 접점은 일반적으로 "PS-ON"("전원 공급 장치 켜기" - PSU 켜기)으로 표시되고 검은색 접점은 "COM"("공통" - 공통) 또는 GND("접지" - 지면);

커넥터 다이어그램

  • 전원 공급 장치가 켜져야 하고 쿨러가 작동을 시작해야 합니다.

일부 장인은 이러한 배선 대신 본격적인 스위치를 연결합니다.

PSU를 확인하는 다른 방법

또한 전원 공급 장치의 성능을 확인하는 여러 가지 대체 방법이 있습니다.

출력 전압 측정

전원 공급 장치의 성능을 확인하기 위해 전압계로 출력 전압을 측정할 수 있습니다. 이렇게하려면 위에서 언급 한대로 전원 공급 장치를 켜는 것이 좋습니다 (켜진 경우). 그리고 메인 24핀 커넥터의 검은색과 분홍색 전선의 여러 전선의 성능을 측정합니다. 검은색과 분홍색 전선의 경우 표시기는 3.3, 검은색과 노란색 - 12, 검은색과 빨간색 - 5V여야 합니다. 허용 편차는 위아래로 5%를 초과하지 않아야 합니다.

커패시터 팽윤 테스트

두 번째 방법은 보드에 부풀어 오른 커패시터가 있는지 전원 공급 장치의 충전 상태를 확인하는 것입니다. 이렇게 하려면 PC에서 PSU를 분리하고 덮개를 제거한 다음 사용 가능한 모든 커패시터를 육안으로 검사합니다.

부풀어 오른 커패시터를 발견하면 이미 리소스를 소진하여 교체해야 할 가능성이 높습니다. PSU에서 납땜을 제거하고 동일한 등급의 새 것으로 교체해야 합니다.

결론

컴퓨터 없이 전원 공급 장치를 켜려면 조금 더 높은 설명과 같이 양쪽 끝에서 벗겨진 전선을 사용하여 메인 PSU 커넥터의 4번째 및 5번째 핀을 닫아야 합니다. 일반적으로 이 방법은 보편적이며 이 장치의 전체 성능을 이해할 수 있습니다. 장치가 켜지지 않으면 철저한 수리가 필요할 가능성이 큽니다.

오늘날의 세계에서 개인용 컴퓨터 구성 요소의 개발 및 노후화는 매우 빠릅니다. 동시에 PC의 주요 구성 요소 중 하나인 ATX 폼 팩터는 사실상 지난 15년 동안 디자인을 변경하지 않은.

따라서 초현대식 게임용 컴퓨터와 구형 사무용 PC의 전원 공급 장치는 동일한 원리로 작동하며 일반적인 문제 해결 기술을 가지고 있습니다.

이 기사에 제시된 자료는 최소한의 뉘앙스로 모든 개인용 컴퓨터 전원 공급 장치에 적용될 수 있습니다.

일반적인 ATX 전원 공급 회로가 그림에 나와 있습니다. 구조적으로 마더보드의 PS-ON(전원 스위치 켜기) 신호에 의해 트리거되는 TL494 PWM 컨트롤러의 클래식 펄스 장치입니다. 나머지 시간에는 PS-ON 핀이 접지로 풀업될 때까지 대기 전원만 출력에서 ​​+5V로 활성화됩니다.

ATX 전원 공급 장치의 구조를 더 자세히 고려하십시오. 첫 번째 요소는
:

그 작업은 주전원의 교류를 직류로 변환하여 PWM 컨트롤러와 대기 전원 공급 장치에 전원을 공급하는 것입니다. 구조적으로 다음 요소로 구성됩니다.

  • 퓨즈 F1 PSU 고장 시 배선 및 전원 공급 장치 자체를 과부하로부터 보호하여 전류 소비를 급격히 증가시키고 결과적으로 화재로 이어질 수 있는 심각한 온도 상승을 초래합니다.
  • 보호 서미스터가 "중립" 회로에 설치되어 PSU가 네트워크에 연결될 때 전류 서지를 줄입니다.
  • 다음으로 여러 개의 초크로 구성된 노이즈 필터가 설치됩니다( L1, L2), 커패시터( C1, C2, C3, C4) 및 카운터 와인딩이 있는 초크 Tr1. 이러한 필터의 필요성은 펄스 장치가 전원 공급 장치 네트워크로 전송하는 상당한 수준의 간섭 때문입니다. 이 간섭은 텔레비전 및 라디오 수신기에서 포착될 뿐만 아니라 경우에 따라 민감한 장비의 오작동을 유발할 수 있습니다.
  • 필터 뒤에 다이오드 브리지가 설치되어 교류를 맥동 직류로 변환합니다. 잔물결은 용량성 유도 필터에 의해 매끄럽게 처리됩니다.

대기 전원 공급 장치- 이것은 절연 변압기와 D24 다이오드의 반파 정류기를 통해 펄스를 생성하는 T11 트랜지스터를 기반으로 하는 저전력 독립 펄스 변환기로, 7805 칩에 저전력 통합 전압 레귤레이터를 공급합니다. 회로는 시간 테스트를 거쳤으며 7805 안정기에서 높은 전압 강하가 발생하여 과부하 상태에서 과열이 발생한다는 단점이 있습니다. 이러한 이유로 대기 소스에서 전원이 공급되는 회로가 손상되면 오류가 발생하여 컴퓨터를 켤 수 없게 될 수 있습니다.

펄스 변환기의 기본은 PWM 컨트롤러. 이 약어는 이미 여러 번 언급되었지만 해독되지 않았습니다. PWM은 펄스 폭 변조, 즉 일정한 진폭과 주파수에서 전압 펄스의 지속 시간을 변경합니다. 특수 TL494 마이크로 회로 또는 해당 기능 아날로그를 기반으로 하는 PWM 블록의 작업은 일정한 전압을 적절한 주파수의 펄스로 변환하는 것입니다. 이 펄스는 절연 변압기 후 출력 필터에 의해 평활화됩니다. 펄스 변환기의 출력에서 ​​전압 안정화는 PWM 컨트롤러에서 생성된 펄스의 지속 시간을 조정하여 수행됩니다.

USB 소켓을 통해 외부 하드 드라이브를 개인용 컴퓨터에 연결하기 위해 어댑터에 전원을 공급해야 하는 필요성 때문에 오랫동안 메자닌에 먼지가 쌓였던 JNC LC-200A 전원 공급 장치가 생각났습니다. 12 및 5 볼트의 전압이 있으며 충분한 전류가 있습니다. 내가 말할 수있는 것은 - 이러한 상황에서 프로필 전원 공급 장치가 항상 최선의 선택입니다.

그는 임무를 성공적으로 수행했습니다. 나는 이러한 목적을 위해 다른 전원을 찾지 않기로 결정했지만, 그것에서 나오는 풍부한 전선은 나를 혼란스럽게 합니다. 그리고 지속적으로 사용하기로 결정했기 때문에 탈출구가 하나뿐입니다. 세련미가 필요합니다.

전원 공급 장치를 별도의 노드로 분해하고 케이스를 페인트하고 하단에 터미널 용 구멍을 뚫고 바닥에 고무 다리를 설치했습니다 (먼저 두었습니다. 그렇지 않으면 전체 테이블을 바닥).

나는 모든 유형의 사용 가능한 전압에 터미널을 둡니다. 빨간색 "+12", "+5", "+3.3" 볼트 및 검은색 "0", "-12", "-5". 또한 다양한 조합을 사용하여 매우 넓은 범위의 일정한 출력 전압을 얻을 수 있습니다.

돈을 받았다. 팬에 가는 전선은 예전에 납땜으로만 했었는데 나중에 전원을 분해해야 하는 경우를 대비해서 커넥터를 설치했습니다.

출력 와이어 중 그는 두 개의 번들을 그대로두고 나머지를 단축하고 결합했습니다 (색상 및 출력 전압에 따라).

보드가 제자리에 있었고 터미널에 대한 전선이 짧아졌고 단단한 하네스가 꺼졌습니다.

케이스 상부를 나사로 고정하고, 한쪽 출력 하니스에는 IDE 인터페이스가 있는 하드 드라이브를 연결하기 위한 전원 커넥터를 남겨두고, 다른 한쪽에는 SATA 인터페이스가 있는 드라이브용 커넥터를 설치했습니다. 나는 가장 간단하고 접근하기 쉬운 방법으로 전원 단자에 서명했습니다. 필요한 명칭을 인쇄하고, 텍스트 위에 테이프를 붙이고, 오려내어 붙였습니다.

조립된 전원 공급 장치의 뒷면입니다. 전원 버튼은 편리한 틈새에 있으며 실수로 켜거나 끄는 것은 거의 불가능합니다. 컴퓨터에 연결된 외장 하드 드라이브에서 전원이 분리되면 부정적인 결과가 발생할 수 있기 때문에 이것은 사소한 일이 아닙니다. 액체 히터를 연결하기 위해 수정된 전원 공급 장치를 사용하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 편리합니다. 또한 전원 공급 장치를 사용하고 다양한 기타 정전압을 얻을 수 있습니다.

다른 전압 얻기 - 연결 테이블

우리는 얻는다 연결 중
24.0V 12V 및 -12V
17.0V 12V 및 -5V
15.3V 3.3V 및 -12V
10.0V 5V 및 -5V
8.7V 12V 및 3.3V
8.3V 3.3V 및 -5V
7.0V 12V 및 5V
1.7V 5V 및 3.3V

또한 PSU는 더욱 소형화되고 이동성이 높아져 많은 응용 분야를 갖게 될 것입니다. 다양한 전압의 강력하고 별도의 소스가 필요한 경우가 많습니다. 프로젝트 작성자 - 바르나울라의 바베이.