НЕИСПРАВНОСТИ СХЕМ ЗАЩИТЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
Неисправности в схемах защиты источников питания (ИП) компьютеров случаются не столь уж часто, но последствия от них могут быть очень серьезные, и не столько для самих ИП, сколько для блоков и устройств компьютера. В компьютерах многих фирм широко применяются ИП типов AT и АТХ, управляемые микросхемой TL494 или ее аналогами — IR3M02, КА7500, КР114ЕУ4. Схема TL494, помимо формирования управляющих импульсов и осуществления стабилизации выходных напряжений +5, +12, -5 и -12 В, обеспечивает также защиту ИП от коротких замыканий. Известны несколько вариантов схем контроля и защиты, о которых подробно рассказано в литературе [1 ]. Для анализа характера неисправностей схем защиты ИП рассмотрим ее упрощенный вариант на основе микросхемы TL494 (рис. 1).
Помимо микросхемы TL494 схема содержит узел контроля шин питания на транзисторах или на микросхемах типа НА17339, выполняющих функции операционных усилителей, а также согласующий каскад на транзисторах типа С945 и импульсный трансформатор. С отдельной обмотки трансформатора снимается импульсное напряжение, которое выпрямляется и поступает на выв. 16 микросхемы TL494 — вход схемы защиты в ее составе.
Схема защиты работает следующим образом. Если ток в нагрузке по шине +5 В возрастает по причине короткого замыкания, то напряжение +5 В начинает падать. Ширина импульсов на выв. 8 и 11 микросхемы TL494 начинает расти, при этом возрастает и напряжение на импульсном трансформаторе. Наступает момент, когда напряжение на выв. 16 микросхемы сравнивается с опорным напряжением +5 В на выв. 15. Напряжение на выходе усилителя DA4 микросхемы продолжает расти, а на выходе DA3 уменьшаться. После того как напряжение на выходе усилителя DA4 превысит падающее напряжение усилителя DA3, происходит передача управления процессом стабилизации только усилителю DA4. При этом ширина управляющих импульсов на выв. 8 и 11 микросхемы уменьшается. Так как короткое замыкание в нагрузке продолжает влиять на процесс падения напряжения и на управление процессом стабилизации, то выходные напряжения ИП быстро падают. В результате блокируется работа микросхемы TL494, т.е. прекращается формирование импульсов управления на ее выв. 8 и 11. При этом через согласующий каскад не поступают импульсы на ключевые транзисторы Q1 и Q2, и ИП переходит в режим защиты.
Если короткое замыкание возникает на шинах —5 В и —12 В ИП, то узел контроля (см. рис. 1) вырабатывает потенциал +5 В, который через выв. 4 микросхемы TL494 и далее через усилитель DA1 блокирует процесс широтно-импульсной модуляции и прекращает формирование импульсов на выв. 8 и 11 микросхемы.
Рассмотрим примеры неисправностей схем защиты ИП компьютеров.
Нередки случаи неправильной сборки узлов ИП малоизвестными производителями, приводящие со временем к тому, что схема защиты не работает.
На компьютере жесткий диск оказался полностью в неработающем состоянии. Предположительно, произошло кратковременное короткое замыкание по шине +5 В.
Как видно из схемы рис. 2, при такой аварийной ситуации отсутствует контроль ширины управляющих импульсов, поступающих с выв. 6 и 10 микросхемы TL494 на мощные ключевые транзисторы. В этом случае, в отличие от описанного выше варианта схемы защиты, контроль за напряжением +5 В ИП отсутствует.
Испытание схемы защиты ИП при работе его на эквивалентную нагрузку путем кратковременного замыкания шины +5 В но общий вывод показало, что отключения микросхемы TL494 не происходит. Но, что самое неприятное, все остальные напряжения ИП (+12, -12, -5 В) увеличивают свои значения на 20...30%.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.