电源不良会出现的故障现象

核心提示作为电脑的动力源泉,电源除了提供稳定的电力之外,还保护着主机中的下面是相关的处理方法,希望对你有帮助。下面列出部分因电源不良而引起的常见故障现象:  1.硬盘容易出现坏道,很容易损坏硬盘,并造成数据丢失。  2. 系统经常随机性重新启动、蓝

 作为电脑的动力源泉,电源除了提供稳定的电力之外,还保护着主机中的下面是相关的处理方法,希望对你有帮助。

下面列出部分因电源不良而引起的常见故障现象:

 1.硬盘容易出现坏道,很容易损坏硬盘,并造成数据丢失。

 2. 系统经常随机性重新启动、蓝屏、死机等。

 3. 电源功率不足导致主机运行时电源、机箱外壳发烫,温度过高。

 4. 电源电压不足导致移动硬盘之类的USB设备无法识别,或仅偶尔可识别。

 5. 光驱读盘性能变差,发生经常读盘死机,光驱使用寿命缩短。

 6. 系统负荷较高时容易崩溃,超频后运行不稳定。

 7. 安装多个硬盘或光驱等设备后系统不启动,或启动困难。

 8. 安装耗电量比较大的显卡后无法启动、游戏死机、显卡驱动报错。

 8. 由于劣质电源的滤波电路愉工减料,输出的电压波纹较大,导致声卡噪声大。

 9. 进入系统后,显示器屏幕上出现水波纹干扰。长期这样会对视力造成损害。

 10.电脑启动后,对其它电器的造成干扰,如电视机清晰度下降,出现横纹或网纹。

 11.正常的USB设备却无法识别,可能跟电源电压不足有关。

 12.电源供电不足导致显卡“怠工”。

 还有很多诸如此类的莫名其妙的电脑故障都与电源质量息息相关。

 这些问题,在电脑论坛里面屡见不鲜,提问者占据着很多的论坛版面。可见这些电源引起的电脑故障真的让太多人受困扰了。

 面对过这么多种问题以后,你在挑选电源的时候是否还会像以前一样的粗放呢?我们该怎么鉴别一款电源的好坏呢?

 电脑电源实际上是一个电源转换器,其作用是将220V 50Hz交流电转换成电脑内部各部件所需的各种直流电。电源的工作原理我们大多数人都无需去明白,但是有一些常识硬件玩家还是应该记住:

 1. +5V(红色线):主要用于主板供电(包括内存)。光驱硬盘信号电路也由+5V电源供电。

 2. +12V(**线):驱动磁盘驱动器马达和所有风扇。

 3. +3.3V(橙色线):为CPU、主板、PCI总线、I/O控制电路供电。目前CPU、AGP的.电压越来越低,因此新的ATX规范增加了+3.3电 压,这样就不用由+5V转为+3.3V了。

 4. +5VSB(Stand By,紫色线):与+5V电压完全一样,但自己独自一条电路,与其他供电电路无关,而且电脑无论开机与否,只要电源通电就可以永远保持开通状态。这条线用于一些可以激活系统的设备,例如远程启动的网卡等。

 5. PS-ON(绿色线):操作系统管理电源的开关,和+5VSB一起统称为软电源,实现软件开关机、网络唤醒等功能。绿色线和黑色线短接就可启动电源。

 6. -5V(白色线)、-12V(蓝色线):现在的电源中负电压很少用到。早期和-12V线一起用于ISA总线及COM口等老式设备。

 7.PG(Power Good、灰色线):PG信号线连接到主板上,并且受主板的监控软件控制开机。系统启动前电压进行内部检查和测试就是通过这条线路完成的,如果没有PG信号是无法开机的。

 由上述简介可知,即使我们关了电脑后,如果不切断开关电源的交流输入,待机电源是一直工作的,电源仍会有5到10瓦左右的功耗。所以正确的做法就是关机后拔下主机电源。如果电源后面自带有开关的话那就更方便了。

电源的各色输出线

 电源在工作的时候,本身就存在着电能的消耗,因此电源本身又是一个“耗电器”。并且电源再进行电力转换的时候存在损耗,输入电源的能量并不能100% 转化为供主机内各部件使用的有效能量,这样就出现了一个转换效率的问题。电源转换效率=电源为主机提供的即时输出功率/输入电源的即时功率× 100%。转换效率根电源功率没太大联系,转换效率越高代表电源本身越节能,对输入的交流电电力利用越充分。优质电源的转换效率普遍在80%以上。

 我们大家在购买电源的时候都应该关注一下电源的转换效率,尽量选择转换效率高的产品,这样可以减少无谓的电能消耗,为保护我们的绿色家园尽一份力。电源转换效率高还意味着电源自身发热量少,这样也更有利于降低机箱内的温度。

 经常有人问:“为什么我的电脑只要一通电就会开机?”其实问题就是处在上面介绍的+5V Stand—By上。早期的ATX1.0版只要求+5VSB达到0.1A,这样,经常会由于“通电”这样的动作导致的电涌,被一些抗干扰能力比较差的电源误当作开机信号而被触发。所以Intel公司在ATX12V 2.01版标准中规定+5VSB不低于0.72A,基本上全面避免了这一问题。

音箱电流声如何去除,滤波电容可不可以换更高一点的?

HI-FI音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。

下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。 整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。

检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了电流保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。

若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。

如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。

若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。 无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。

检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。

若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。

若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。

对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。

电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。对可疑元件(如电子管)可用代换法检修。

具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而直通状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。 所谓音轻故障,是指音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的增益下降或输出功率变小。

检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。

若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。

后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原因引起的。若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。

前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。 放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。

检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。

交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。

感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。

爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。

白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。 失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。

电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。

晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。

集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)。 啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。

低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。

高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。

音箱的“电流声”通常是指50Hz工频交流纹波声音,更换大的电源滤波电容是最简单有效的方法。

电流声产生的原因很多,要排除就要针对不同的情况予以处理:

1、电源滤波不良:电源滤波电容实效或容量太小,可以换用大滤波电容,或升级为π型滤波电路比如整流后接电容再串电感再接电容就会大大增强滤波效果;

2、电源内阻大(变压器功率不足、整流二极管或桥堆额定电流小压降大):换用足功率相应部件;

3、高阻抗输入部分屏蔽不良:比如输入音频线不是屏蔽线,输入部分靠近电源变压器就有可能感应低频交流工频信号导致电流声,换用好的屏蔽线、变压器隔离层可靠接地、变压器用屏蔽罩;

4、电路设计问题:前置放大和功放的地线布线设计不合理导致地线有压降形成电流声,把前置和功放地线分开然后分别引至电源地;

5、功放管或功放集成块问题:功放对管不对称、某只漏电流大甚至损坏导致中点电压偏移形成电流声,这就需要检查更换相关零件。

 
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