Под пассивной профилактикой подразумевают создание приемлемых для работы компьютера общих внешних условий. За исполнение данных мероприятий следит пользователь.
Методы пассивного профилактического обслуживания:
- нагревание и охлаждение компьютера. Колебания температуры неблагоприятно сказываются на состоянии компьютера. Поэтому, чтобы компьютер работал надежно, температура в офисе должна быть постоянной. Для большинства компьютеров эти диапазоны таковы: при эксплуатации: от +15 до +32°C, при хранении: от +10 до +43°C;
- циклы включения и выключения. Для обеспечения безотказной работы СВТ, необходимо как можно реже его включать и выключать. Существует два очевидных способа свести к минимуму колебания температуры в системе: либо навсегда оставить компьютер включенным, либо никогда его не включать. Вряд ли пользователя устроит второй вариант. Поэтому, если главной и единственной
вашей целью является продление срока службы системы, следует держать компьютер постоянно включенным;
- электростатические заряды. Серьезную угрозу для компонентов компьютера представляют электростатические заряды. Наиболее опасны они
зимой, при низкой влажности воздуха, а также в районах с сухим климатом. В этих условиях при работе с компьютером необходимо принять специальные меры предосторожности. Электростатические явления вне корпуса системного блока редко приводят к серьезным последствиям, но на шасси, клавиатуре или просто рядом с компьютером сильный разряд может привести к нарушениям при проверке четности или зависанию компьютера;
- помехи в сети питания. Для того чтобы компьютер работал нормально, напряжение питающей сети должно быть достаточно стабильным, а уровень помех в ней не должен превышать предельно допустимой величины.
При активном профилактическом обслуживании выполняются операции по чистке и смазке всех основных элементов, переустановке микросхем, перестыковке разъемов и переформатированию жестких дисков. Заниматься этим видом работы задача техника по профилактическому обслуживанию.
Активное профилактическое обслуживание включает в себя следующие методы:
- резервное копирование системы. Один из основных этапов профилактического обслуживания -- резервное копирование системы. Эта операция позволяет восстановить работоспособность системы при фатальном аппаратном сбое;
- чистка. Один из наиболее важных элементов профилактического обслуживания -- регулярные и тщательные чистки. Пыль, оседающая внутри компьютера, может стать причиной многих неприятностей. Во-первых, она является теплоизолятором, который ухудшает охлаждение системы. Во-вторых, в пыли обязательно содержатся проводящие частицы, что может привести к возникновению утечек и даже коротких замыканий между электрическими цепями. И наконец, некоторые вещества, содержащиеся в пыли, могут ускорить процесс окисления контактов, что приведет, в конечном счете, к нарушениям электрических соединений;
- установка микросхем на свои места. При профилактическом обслуживании очень важно устранить последствия термических смещений микросхем. Поскольку компьютер при включении и выключении нагревается и, микросхемы, установленные в гнездах, постепенно из них "выползают". Поэтому придется найти все компоненты, установленные в гнездах, и поставить их на место;
- чистка контактов разъемов. Протирать контакты разъемов нужно для того, чтобы соединения между узлами и компонентами системы были надежными;
- чистка клавиатуры и мыши. Со временем в них скапливается пыль и гряз, которая может нарушить работоспособность;
- профилактическое обслуживание жестких дисков. Чтобы гарантировать сохранность данных и повысить эффективность работы жесткого диска, необходимо время от времени выполнять некоторые процедуры по его обслуживанию. Существует также несколько простых программ, с помощью которых можно в какой-то степени застраховать себя от потери данных. Эти
программы создают резервные копии тех критических зон жесткого диска, при повреждении которых доступ к файлам становится невозможным;
Для выполнения этих работ необходимо следующее материальное обеспечение:
- набор инструментов для разборки и сборки BURO TC-1112, представленный на рисунке 4. В набор входят: набор отверток, пассатижи, кусачки, пинцет, обжимной инструмент, разводной ключ, кисточка, антистатический браслет;
Рисунок 3 - Набор инструментов
- тестер кабеля Rexant, предназначен для проверки кабеля или кабельной линии, представленный на рисунке 4;
Рисунок 4 - Изопропиловый спирт
- баллончик со сжатым воздухом для чистки деталей компьютера, представленный на рисунке 5;
Рисунок 5 - Баллончик со сжатым воздухом
- ватные палочки для протирания контактов, представленные на рисунке 6;
Рисунок 6 - Ватные палочки
Чаще всего неисправности компьютера связаны с неполадкой блока питания и материнской платы.
Источник питания представляет собой сложное радиоэлектронное устройство, ремонт которого необходимо осуществлять, точно представляя его работу и владея навыками нахождения и устранения дефектов. При ремонте рекомендуется комплексное использование всех доступных способов поиска неисправностей.
Ремонт следует проводить технически исправными приборами, с использованием низковольтных паяльников.
Групповая стабилизация выходных напряжений ИБП характеризуется тем, что с увеличением тока нагрузки одного из вторичных выпрямителей увеличивается нагрузка импульсного трансформатора, и это сказывается на значениях выходных напряжений всех выпрямителей, подключенных к нему. Поэтому при ремонте БП следует использовать эквивалентную нагрузку.
Для блока питания мощностью 200 Вт следует использовать эквиваленты нагрузок: для источника питания +5 В нагрузку сопротивлением 4,7 Ом (50 Вт), для источника +12 В нагрузку 12 Ом (12 Вт).
Проблемы, которые могут иметь место при неисправности блока питания, можно классифицировать как очевидные и неочевидные.
К очевидным относятся: компьютер вообще не работает, появление дыма, сгорает предохранитель на распределительном щите.
Неочевидные с целью исключения ошибок определения неисправного элемента требуют дополнительного диагностирования системы, тем не менее, они могут быть связаны с работоспособностью источника:
- любые ошибки и зависания при включении питания;
- спонтанная перезагрузка и периодические зависания во время обычной работы;
- хаотические ошибки четности и другие ошибки памяти;
- одновременная остановка жесткого диска и вентилятора (нет +12 В), перегрев компьютера из-за выхода из строя вентилятора;
- перезапуск компьютера при малейшем снижении напряжения сети;
- удары электрическим током во время прикосновения к корпусу компьютера или к разъемам;
- небольшие статические разряды, нарушающие работу сети.
Особое внимание следует обращать на цепь формирования сигнала «Питание в норме», ранняя подача этого сигнала может приводить к искажениям CMOS-памяти.
При ремонте источников питания необходимо использовать следующие методы:
- метод анализа монтажа - позволяет, используя органы чувств человека, отыскать место нахождения дефекта со следующими признаками: сгоревший радиоэлемент, некачественная пайка, трещина в печатном проводнике, дым, разнообразные звуковые эффекты, источником которых является импульсный трансформатор, перегрев радиоэлементов, запах сгоревших радиоэлементов;
- метод измерений - основан на использовании измерительных приборов при поиске дефектов, вольтметра, омметра, осциллографа;
- метод замены - метод основан на замене сомнительного радиоэлемента на заведомо исправный;
- метод исключения - основан на временном отсоединении или перемыкании выводов сомнительных элементов;
- метод воздействия - основан на анализе реакции схемы на различные манипуляции производимые техником, таких как: изменение положений движков установочных переменных резисторов, перемыкание выводов транзисторов в цепях постоянного тока, изменение напряжения питающей сети, поднесение жала горячего паяльника к корпусу сомнительного радиоэлемента;
- метод электропрогона - позволяет отыскать периодически повторяющиеся дефекты и проверить качество произведенного ремонта;
- метод простука - позволяет выявить дефекты монтажа на включенном БП путем покачивания элементов, подергивания за проводники, постукивания по шасси резиновым молоточком;
- метод эквивалентов - основан на временном отсоединении части схемы и замене ее совокупностью элементов, оказывающих на нее такое же воздействие. Подобными участками схемы могут быть генераторы импульсов, вспомогательные источники постоянного напряжения, эквиваленты нагрузок.
При устранении неисправности техник должен не только применять эти методы в чистом виде, но и комбинировать их.
До начала ремонта систем питания необходимо выполнить следующие мероприятия:
- обеспечить выполнение мер безопасности;
- изучить, при наличии, принципиальную схему, выделить основные структурные блоки, ознакомится с особенностями конструкции;
- определить конструктивное размещение основных структурных блоков;
- составить алгоритм поиска неисправностей.
Характерными причинами возникновения аварийных режимов в схеме ИБП являются:
- «броски» сетевого напряжения, вызывающие увеличение амплитуды импульса на коллекторе ключевого транзистора;
- короткое замыкание в цепи нагрузки;
- лавинообразное нарастание тока коллектора из-за насыщения магнитопровода импульсного трансформатора, например, из-за изменения характеристики намагничивания магнитопровода при перегреве или случайного увеличения длительности импульса, открывающего транзистор.
Одной из самых характерных неисправностей является "пробой" диодов выпрямительного моста или мощных ключевых транзисторов, ведущий к возникновению КЗ в первичной цепи ИБП. Пробой диодов выпрямительного моста может привести к ситуации, когда на электролитические сглаживающие емкости сетевого фильтра будет непосредственно попадать переменное напряжение сети. При этом электролитические конденсаторы, стоящие на выходе выпрямительного моста, взрываются.
Короткое замыкание в первичной цепи ИБП может возникать в основном, по двум причинам:
- из-за изменения параметров элементов базовых цепей мощных ключевых транзисторов;
- из-за подключения компьютера к розетке: установленной в сети, нагружаемой, помимо средств вычислительной техники, сильноточными установками;
В результате в сети могут возникать импульсные помехи, амплитудой до 1 кВ, которые приводят, как правило, к "пробою" по участку коллектор-эмиттер мощных ключевых транзисторов.
При замене мощных ключевых транзисторов лучше всего использовать транзисторы того же типа и той же фирмы-изготовителя. В противном случае установка транзисторов другого типа может привести либо к выходу их из строя, либо к несрабатыванию схемы пуска ИБП.
Второй характерной неисправностью ИБП является выход из строя управляющей микросхемы типа TL494. Исправность микросхемы можно установить, оценивая работу отдельных ее функциональных узлов. Для этого рекомендуется следующая методика:
- операция 1. Проверка исправности генератора DA6 и опорного источника DA5. Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-15В от отдельного источника Исправность генератора DА6 оценивается по наличию пилообразного напряжения амплитудой 3.2В на выводе 5 микросхемы (при условии исправности частотозадающих конденсатора и резистора, подключенных к выводам 5 и 6 микросхемы, соответственно). Исправность опорного источника DA5 оценивается по наличию на выводе 14 микросхемы постоянного напряжения +5В, которое не должно изменяться при изменении питающего напряжения на выводе 12 от +7В до +40В;
- операция 2. Проверка исправности цифрового тракта. Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-15В от отдельного источника Исправность цифрового тракта оценивается по наличию на выводах 8 и 11 микросхемы (в случае включения выходных транзисторов микросхемы по схеме с ОЭ) или на выводах 9 и 10 (в случае их включения по схеме с ОК) прямоугольных последовательностей импульсов в момент подачи питания. Проверить наличие фазового сдвига между последовательностями выходных импульсов, который должен составлять половину периода;
- операции 3 Проверка исправности компаратора "мертвой зоны" DA1. Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-15В от отдельного источника. Убедиться в исчезновении выходных импульсов на выводах 8 и 11 при замыкании вывода 14 микросхемы с выводом 4;
- операция 4 Проверка исправности компаратора ШИМ DA2. Не включая БП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-15В от отдельного источника Убедиться в исчезновении выходных импульсов на выводах 8 и 11 при замыкании вывода 14 микросхемы с выводом 3;
- операция 5 Проверка исправности усилителя ошибки DA3. Не включая БП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-158 от отдельного источника. Проконтролировать уровень напряжения на выводе 2, которое должно отличаться от нуля. Изменяя напряжение на выводе 1, подаваемое от отдельного источника питания, в пределах от 0.3В до 6В: проконтролировать изменение напряжения на выводе 3 микросхемы.
- Операция 6 Проверка усилителя ошибки DA4. Не включая ИБП в сеть, подать на вывод 12 управляющей микросхемы питающее напряжение 10-15В от отдельного источника. Проконтролировать уровень напряжения на выводе 3. предварительно выставив усилитель DA3 в состояние "жесткого 0" на выходе. Для этого напряжение на выводе 2 должно превышать напряжение на выводе 1.