- Что делать, если не стартует материнская плата
- Список причин
- Способ 1: проведение внешней диагностики
- Способ 2: устранение сбоев в BIOS
- Способ 3: проверка остальных компонентов
- Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора
- Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает
- Вентилятор внутреннего блока не работает
- Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора
- Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает
- Вентилятор внутреннего блока не работает
Что делать, если не стартует материнская плата
Отказ материнской платы запускаться может быть связан как с небольшими сбоями в работе системы, которые можно легко устранить, так и с серьёзными проблемами, которые могут привести к полной неработоспособности данного компонента. Для устранения этой проблемы потребуется разбирать компьютер.
Список причин
Материнская плата может отказываться запускаться как из-за одной причины, так и из-за нескольких одновременно. Чаще всего, именно эти причины способны вывести ее из строя:
- Подключение какого-либо компонента к компьютеру, который несовместим с текущей системной платой. В этом случае придётся просто отключить проблемное устройство, после подключения которого плата перестала работать;
- Отошли либо износились кабели для подключения передней панели (на ней расположены различные индикаторы, кнопка включения и перезагрузки);
- Произошёл сбой в настройках BIOS;
- Вышел из строя блок питания (например, из-за резкого перепада напряжения в сети);
- Неисправен какой-либо элемент на материнке (планка ОЗУ, процессор, видеокарта и т.д.). Данная проблема редко вызывает полную неработоспособность материнки, обычно не работает только повреждённый элемент;
- Транзисторы и/или конденсаторы окислились;
- На плате имеются сколы или другие физические повреждения;
- Плата износилась (бывает только с моделями, которым 5 и более лет). В этом случае придётся менять материнку.
Способ 1: проведение внешней диагностики
Пошаговая инструкция по проведению внешнего осмотра материнской платы выглядит так:
- Снимите боковую крышку с системного блока, при этом отключать от питания его не нужно.
- Сейчас нужно проверить блок питания на работоспособность. Попробуйте включить компьютер при помощи кнопки включения. Если нет никакой реакции, то демонтируйте блок питания и попробуйте запустить его отдельно от материнской платы. Если вентилятор в блоке заработал, то значит проблема не в БП.
Теперь можно отключить компьютер от электросети и сделать визуальный осмотр материнской платы. Старайтесь искать различные сколы и царапины на поверхности, особое внимание обращайте на те, что проходят по схемам. Обязательно осмотрите конденсаторы, если они раздулись или подтекли, то материнку придётся сдать в ремонт. Чтобы проще было проводить осмотр, очистите плату и компоненты на ней от скопившейся пыли.
Если внешний осмотр не дал каких-либо результатов и компьютер до сих пор не включается нормально, то придётся реанимировать материнку другими способами.
Способ 2: устранение сбоев в BIOS
Иногда сброс БИОСа к заводским настройкам помогает решить проблему неработоспособности материнской карты. Воспользуйтесь этой инструкцией, чтобы вернуть BIOS к стандартным настройкам:
- Т.к. компьютер включить и войти в БИОС не получится, придётся делать сброс при помощи специальных контактов на материнке. Поэтому, если у вас ещё не разобран системник, разберите его и обесточьте.
- Найдите на материнке специальную батарею CMOS-памяти (выглядит как серебристый блин) и выньте её на 10-15 минут при помощи отвёртки или другого подручного предмета, затем поместите обратно. Иногда батарея может находиться под блоком питания, тогда придётся демонтировать последний. Также встречаются платы, где данной батареи нет или на которых для обнуления настроек БИОСа недостаточно её просто вытащить.
Как альтернативу съёму батарейки можно рассмотреть сброс настроек при помощи специальной перемычки. Найдите на материнской плате «торчащие» контакты, которые могут обозначаться как ClrCMOS, CCMOS, ClRTC, CRTC. Там должна быть специальная перемычка, которая закрывает 2 из 3 контактов.
На дорогих материнках имеются специальные кнопки для обнуления настроек БИОС. Они называются CCMOS.
Способ 3: проверка остальных компонентов
В редких случаях, неисправность какого-либо компонента компьютера может повлечь за собой полный отказ материнской платы, но если предыдущие способы не помогли или не выявили причину, то можно проверить другие элементы компьютера.
Пошаговая инструкция по проверке сокета и центрального процессора выглядит так:
- Отключите ПК от электросети и демонтируйте боковую крышку.
- Отсоедините от блока питания процессорный сокет.
- Демонтируйте кулер. Обычно крепится к сокету при помощи специальных зажимов или шурупов.
Похожим образом нужно проверить планки ОЗУ и видеокарту. Снимите и осмотрите сами компоненты на наличие каких-либо физических повреждений. Также нужно осмотреть слоты для крепления этих элементов.
Если ничего из этого не дало каких-либо видимых результатов, вероятнее всего, потребуется заменить материнскую карту. При условии, что вы купили её недавно и она всё ещё на гарантии, не рекомендуется самостоятельно что-либо делать с данным компонентом, лучше отнести компьютер (ноутбук) в сервисный центр, где вам по гарантии всё починят или заменят.
Помимо этой статьи, на сайте еще 12339 инструкций.
Добавьте сайт Lumpics.ru в закладки (CTRL+D) и мы точно еще пригодимся вам.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Источник
Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора
Узнать стоимость и заказать ремонт платы кондиционера можно здесь, ниже рассказано как это сделать самостоятельно.
В этой части рассмотрим платы у которых включение и регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется с помощью твердотельных коммутаторов.
Такие реле имеют небольшой корпус и занимают мало места на плате. Используют их такие производители как Samsung, Panasonic, Mitsubishi. Схематически представляют из себя силовой симистор (триак в англоязычной терминологии) и оптоэлектронную развязку для управления им. Итак рассмотрим неисправности связанные с этими реле.
Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает
Независимо от того, включён кондиционер с пульта или нет, при подключении кондиционера к питанию вентилятор постоянно вращается. Это вызвано пробоем силового элемента этого реле. Мне попалась плата от малазийского Panasonic CS-A07DKD, её и возьмём за пример. Находим фотореле на плате:
На фото таких две — одна управляет внутренним вентилятором, другая подаёт напряжение на наружный, что легко отследить по проводам.
Находим нужную нам деталь и её выводы с обратной стороны платы.
Символами «+» и «-» обозначена цепь управления,гальванически развязанная от высоковольтной силовой части. Обычно для кондиционеров применяют управляющее напряжение 12 В. А значками волны обозначены силовые выводы для управления переменной нагрузкой.
Измеряем сопротивление между ними, в нормальном состоянии оно очень велико, десятки МОм, при любой полярности измерения, а вот если симистор внутри пробит, то его значение стремится к нулю, у меня, к примеру, было 30 Ом. Выпаиваем фотореле с платы (как именно-в части 1) и впаиваем новое. Не забываем о условиях пайки указанных в документации к приборам — не более 10 секунд при пайке температурой 350 0 С.
Самые распространённые фототриаки, которые используют в платах кондиционеров для управления двигателями вентиляторов, это фирмы Omron G3MC-202PL и компании NAIS AQG22212B02. Они способны коммутировать нагрузку переменного тока до 2 А, при напряжении до 240 В.
При этом, это полные аналоги, по характеристикам и распиновке (расположению выводов на корпусе).
К сожалению, у меня в наличии не оказалось ни тех не других, пришлось использовать донора, коих у меня собралось прилично. Нашёл плату с фотосимсторами OMRON G3MB. Посмотрел по характеристикам — такие же самые, только G3MB это устаревшая модель, на смену которой пришла G3MC. Единственное отличие — у G3MB необходимо на входе управления ставить токоограничительный резистор, а в G3MC он уже встроен внутри. Поэтому я впаял G3MB, а цепь управления разорвал и в разрыве поставил резистор. Его номинал я взял из предыдущей платы — там он был 1 кОм, такой же я поставил и на ремонтируемой плате.
После пайки нового компонента я проверил плату с помощью лампы накаливания. Размеры вилки очень хорошо подошли к контактам разъёма вентилятора.
Изменяя пультом управления скорость вращения вентилятора, должно быть видно изменение яркости лампы.
При подборе аналогов, учтите что нам нужно реле без перехода через ноль (non cross-zero). У G3MC такие детали маркируют индексом PL в конце.
В итоге статьи, публикую все данные на детали
Вентилятор внутреннего блока не работает
В этом случае произошёл уже не пробой, а полный выход из строя твердотельного коммутатора.
Мне попалась плата от кондиционера LG Neo Plasma (S12LHP), там узел управления вентилятора выполнен на отдельных компонентах — оптопаре TLP560J и симсторе SM1L43. Это, в принципе, то же самое что и в примере выше, только не в одном корпусе, а выполненные, на отдельных элементах.
Симистор полностью разрушился даже выгорел участок платы под ним:
В этом случае даже не потребовалась проверка детали, на корпусе видны явные следы разрушения.
Если таких явных признаков неисправности детали не видно, то замеряем напряжение на входе — при выключеном с пульта кондиционере на входе нет напряжения, при включении оно появляется, точное значение зависит от применяемого для измерения прибора и драйверной микросхемы, применяемой для управления. На данной плате значение напряжения было около 3 В.
Посмотрев параметры симистора SM1L43, видно, что его максимальный рабочий ток 1 А. У кондиционера с которого была снята эта плата, была забита крыльчатка, видимо нагрузка возросла и симистор не справился с ней.
Я решил поставить более мощный симистор SM2LZ47, его максимальный ток 2 А, а ток переключения те же самые 10 mA. Корпус идёт уже TO-220, большего размера, и соответственно рассеивает больше тепла.
В принципе, можно поставить вместо него упомянутые выше G3MC или AQG22212, но их цена выше симистора в 5 раз.
К примеру, на этой плате я просто навесным монтажом припаял то, что было G3MB:
У кого проблемы с комплектующими — можно сделать и наоборот, твердотельное реле заменить отдельными компонентами — оптопарой+симистор (как говорят рл — «рассыпухой»)
Если напряжение появляется, а на разъём вентилятора не подаётся — меняем симистор, если нет, идём дальше.
Дальше у нас идёт буферная микросхема, усиливающая сигналы от микропроцессора. На данной плате установлена корейская KID65004AF. На платах японских и китайских производителей используют ULN2003APG, ULN2004APG производства Toshiba. Это полные аналоги и по параметрам и по назначению выводов (распиновке), только у японской микросхемы немного выше ток. Sanyo применяет в своих кондиционерах lb1234, lb1233. Хотя выходят из строя они очень редко.
И в конце статьи видео, как выпаять деталь с несколькими ножками, например микросхему, из платы, не повредив её.
Источник
Ремонт плат кондиционеров. Поломки вентилятора
Узнать стоимость и заказать ремонт платы кондиционера можно здесь, ниже рассказано как это сделать самостоятельно.
В этой части рассмотрим платы у которых включение и регулировка скорости вращения вентиляторов осуществляется с помощью твердотельных коммутаторов.
Такие реле имеют небольшой корпус и занимают мало места на плате. Используют их такие производители как Samsung, Panasonic, Mitsubishi. Схематически представляют из себя силовой симистор (триак в англоязычной терминологии) и оптоэлектронную развязку для управления им. Итак рассмотрим неисправности связанные с этими реле.
Вентилятор внутреннего / наружного блока кондиционера постоянно работает
Независимо от того, включён кондиционер с пульта или нет, при подключении кондиционера к питанию вентилятор постоянно вращается. Это вызвано пробоем силового элемента этого реле. Мне попалась плата от малазийского Panasonic CS-A07DKD, её и возьмём за пример. Находим фотореле на плате:
На фото таких две — одна управляет внутренним вентилятором, другая подаёт напряжение на наружный, что легко отследить по проводам.
Находим нужную нам деталь и её выводы с обратной стороны платы.
Символами «+» и «-» обозначена цепь управления,гальванически развязанная от высоковольтной силовой части. Обычно для кондиционеров применяют управляющее напряжение 12 В. А значками волны обозначены силовые выводы для управления переменной нагрузкой.
Измеряем сопротивление между ними, в нормальном состоянии оно очень велико, десятки МОм, при любой полярности измерения, а вот если симистор внутри пробит, то его значение стремится к нулю, у меня, к примеру, было 30 Ом. Выпаиваем фотореле с платы (как именно-в части 1) и впаиваем новое. Не забываем о условиях пайки указанных в документации к приборам — не более 10 секунд при пайке температурой 350 0 С.
Самые распространённые фототриаки, которые используют в платах кондиционеров для управления двигателями вентиляторов, это фирмы Omron G3MC-202PL и компании NAIS AQG22212B02. Они способны коммутировать нагрузку переменного тока до 2 А, при напряжении до 240 В.
При этом, это полные аналоги, по характеристикам и распиновке (расположению выводов на корпусе).
К сожалению, у меня в наличии не оказалось ни тех не других, пришлось использовать донора, коих у меня собралось прилично. Нашёл плату с фотосимсторами OMRON G3MB. Посмотрел по характеристикам — такие же самые, только G3MB это устаревшая модель, на смену которой пришла G3MC. Единственное отличие — у G3MB необходимо на входе управления ставить токоограничительный резистор, а в G3MC он уже встроен внутри. Поэтому я впаял G3MB, а цепь управления разорвал и в разрыве поставил резистор. Его номинал я взял из предыдущей платы — там он был 1 кОм, такой же я поставил и на ремонтируемой плате.
После пайки нового компонента я проверил плату с помощью лампы накаливания. Размеры вилки очень хорошо подошли к контактам разъёма вентилятора.
Изменяя пультом управления скорость вращения вентилятора, должно быть видно изменение яркости лампы.
При подборе аналогов, учтите что нам нужно реле без перехода через ноль (non cross-zero). У G3MC такие детали маркируют индексом PL в конце.
В итоге статьи, публикую все данные на детали
Вентилятор внутреннего блока не работает
В этом случае произошёл уже не пробой, а полный выход из строя твердотельного коммутатора.
Мне попалась плата от кондиционера LG Neo Plasma (S12LHP), там узел управления вентилятора выполнен на отдельных компонентах — оптопаре TLP560J и симсторе SM1L43. Это, в принципе, то же самое что и в примере выше, только не в одном корпусе, а выполненные, на отдельных элементах.
Симистор полностью разрушился даже выгорел участок платы под ним:
В этом случае даже не потребовалась проверка детали, на корпусе видны явные следы разрушения.
Если таких явных признаков неисправности детали не видно, то замеряем напряжение на входе — при выключеном с пульта кондиционере на входе нет напряжения, при включении оно появляется, точное значение зависит от применяемого для измерения прибора и драйверной микросхемы, применяемой для управления. На данной плате значение напряжения было около 3 В.
Посмотрев параметры симистора SM1L43, видно, что его максимальный рабочий ток 1 А. У кондиционера с которого была снята эта плата, была забита крыльчатка, видимо нагрузка возросла и симистор не справился с ней.
Я решил поставить более мощный симистор SM2LZ47, его максимальный ток 2 А, а ток переключения те же самые 10 mA. Корпус идёт уже TO-220, большего размера, и соответственно рассеивает больше тепла.
В принципе, можно поставить вместо него упомянутые выше G3MC или AQG22212, но их цена выше симистора в 5 раз.
К примеру, на этой плате я просто навесным монтажом припаял то, что было G3MB:
У кого проблемы с комплектующими — можно сделать и наоборот, твердотельное реле заменить отдельными компонентами — оптопарой+симистор (как говорят рл — «рассыпухой»)
Если напряжение появляется, а на разъём вентилятора не подаётся — меняем симистор, если нет, идём дальше.
Дальше у нас идёт буферная микросхема, усиливающая сигналы от микропроцессора. На данной плате установлена корейская KID65004AF. На платах японских и китайских производителей используют ULN2003APG, ULN2004APG производства Toshiba. Это полные аналоги и по параметрам и по назначению выводов (распиновке), только у японской микросхемы немного выше ток. Sanyo применяет в своих кондиционерах lb1234, lb1233. Хотя выходят из строя они очень редко.
И в конце статьи видео, как выпаять деталь с несколькими ножками, например микросхему, из платы, не повредив её.
Источник