Fsp400 60thn p принципиальная схема: Схемы блоков питания FSP. Cборка № 9

Тест блока питания FSP BlueStorm 400W / Корпуса, БП и охлаждение FSP BlueStorm 400W
Автор: Алексей Бобров

Одним из наиболее важных узлов современного компьютера является блок питания. Конечно же, блок питания не служит основным показателем производительности компьютера, но, безусловно, он обеспечивает надёжным, качественным и бесперебойным питанием все остальные узлы, которые в свою очередь работают с полной отдачей и повышают производительность компьютера. Значимым фактором при выборе блока питания остаётся расчёт потребления мощности рабочей станцией и выдаваемой мощности блоком питания. Поскольку существует мнение «купить блок питания с большим запасом мощности», так сказать на будущее. Это так же не желательно, как и недостаточность мощности блока питания. Ведь не секрет чем мощнее блок питания, тем больше потребляемая мощность от сети, следовательно, увеличивается лишнее тепловыделение в системном блоке. Так же критичен и недобор мощности. Здесь важна золотая середина с небольшим запасом мощности в пределах 50 ватт.


FSP BlueStorm 400W

К нам в тестовую лабораторию 3DNews попал очень интересный блок питания FSP400-60THN-P компании FSP-GROUP. Эта модель нас заинтересовала, прежде всего, соотношением цены и качества. Давно уже не секрет, что кампания FSP-GROUP славится выпуском качественной и сравнительно доступной продукцией для рядовых пользователей. Обаятельный внешний вид и аккуратность, с которой сделан блок питания FSP400-60THN-P, заставляет влюбиться в себя с первого взгляда. Это детище компании FSP-GROUP яркий представитель серии BLUE STORM, которая относительно недавно поступила в розничную продажу. На одной из крышек блока питания 60THN-P расположен 12 сантиметровый вентилятор охлаждения. Управление и регулировку, которым берёт на себя электроника БП. Такой подход к реализации управлением охлаждающего вентилятора уже давно практикуется многими производителями, и на наш взгляд оправдал себя. Заметно снижается шум, производимый охлаждающим вентилятором блока питания, за счёт чувствительности его оборотов к нагреву компонентов БП. Синяя оплетка, скрывающая выходные провода питания отлично сочетается с корпусом такого же цвета блока питания, что должно понравиться моддерам. Кнопка включения подачи напряжения на блок питания выполнена с подсветкой синего цвета, позволяет легко определить наличие напряжения на входе блока питания. Производителем блока питания FSP400-60THN-P компании FSP-GROUP является Китай. В нашем обществе сложилось некая неприязнь к продукции, выпущенной в этой стране. На наш взгляд это ошибочное мнение, поскольку продукция, выпущенная в Китае на профессиональном уровне, может вполне конкурировать с продукцией выпущенной в таких странах как Япония и США.

Следующим шагом изучения блока питания FSP400-60THN-P рассмотрим технические данные, приведённые в таблице ниже.


FSP400-60THN-P
Номинальная выходная мощность 400W
Входное напряжение 220V/5А
Частота входного напряжения 50Гц-60Гц
Защита от прегрузки есть
Рабочая температура 0 — +50
КПД 80% (pf=0.8)
Габариты/вес в мм 140*150*86
Разъёмы выходного питания
Power ATX 12V 1 разъём
Main power ATX 1 разъём
Serial ATA 2 разъёма
PCI Express graphic cards 1 разъём
Molex 8 разъёмов
Питание гибких дисководов 1 разъём
Рекомндуемые нагрузки на питание
(+3,3В)+(+5В) 150Вт
(+3,3В)+(+5В)+(+12(1))+(+12(2)) 385Вт

FSP BlueStorm 400W

Глядя на технические данные, нам вырисовывается заметное превосходство в своём классе блока питания FSP400-60THN-P. К плюсам можно отнести наличие всех выходных питающих разъёмов, в частности разъёма для питания видеокарт, который, к сожалению, производителями устанавливается не всегда. Далее приведена таблица, данная производителем блока питания FSP400-60THN-P на рекомендуемые нагрузки и пульсации по выходным напряжениям.


Выходное напряжение

Минимальная нагрузка

Максимальная нагрузка

Пульсация

+3.3В

0.5А

30А

50мВ

+5В

1.0А

28А

50мВ

+12В(1)

1.0А

14А

120мВ

+12В(2)

1.0А

15А

120мВ

-12В

0.0А

0.5А

120мВ

+5Вsb

0.0А

2.0А

50мВ

По данным из таблицы можно легко рассчитать будет ли перегружен блок питания с вашей конфигурацией компьютера. Значения, которые относящиеся, к пульсации выходного тока данные производителем сильно округлены и не о чём не говорят, в тесте мы определим их сами. Далее попробуем разобраться с электронной начинкой в блоке питания FSP400-60THN-P. Электрический ток, поступающий с входного разъёма, подаётся на фильтрующие дроссели и конденсаторы. В совокупности фильтр блока питания, подавляющий высокочастотные помехи поступающие из сети 220 В, выполнен на должном уровне. Об этом свидетельствует наличие четырёх дросселей, один из которых просто гигантского размера. Ёмкость каждого двух фильтрующих конденсаторов равна 1000мКф, но в силу того, что они распаяны последовательно, ёмкость сокращается вдвое и равно 500мКф. Теплоотводящие радиаторы маловаты для такой мощности блока питания, но их размер компенсирует двенадцатисантиметровый вентилятор охлаждения.


FSP BlueStorm 400W

Датчик вместе с платой контроля оборотов охлаждающего вентилятора прикручен к радиатору выходных диодных сборок. Просто поражает, с какой аккуратность выполнена эта модель блока питания, с учётом своей приемлемой цены.

Стандартная комплектация, поставляемая в розничную торговлю, выглядит следующим образом.


FSP BlueStorm 400W
  • Блок питания.
  • Инструкция на русском языке.
  • Крепёжные болты блока питания.
  • Провод питания 220 В.
  • Переходник разъёма питания Main power ATX с 24-х контактного на 20-ти контактный.
  • Упаковочная коробка.

Тестирование блока питания FSP400-60THN-P проведём в четыре этапа. Ниже даны описания каждого из этапов.

  • Замер выходных напряжений на предмет стабильности при пониженном до 200 В питающем блок питания напряжении.
  • Замер выходных напряжений на предмет стабильности при повышенном до 240 В питающем блок питания напряжении.
  • Замер выходных напряжений на предмет стабильности при нормальном питающем блок питания напряжении 220 В.
  • Замер выходных напряжений на наличие переменного тока (пульсации).

Суть теста заключается в максимальном приближении условий к реальным условиям эксплуатации компьютерной техники питающейся от нашей сети 220 В, в которой довольно часто происходят скачки и провалы напряжения, приводящие к выходу из строя дорогостоящего оборудования.

Что касается конфигурации измерительного оборудования, которое использовалось в тестовых замерах, то она описана ниже.

  • Осциллограф С1-65А.
  • Универсальный тестер Ц4354-М1.
  • Замер пульсации производился милливольтметром В3-38.
  • Для искусственного повышения и понижения питающего напряжения 220 В использовался бытовой ЛАТР.

Хотелось бы отметить, что тест производился на персональном компьютере, мощность потребления, энергии которого равна 150 Вт.

Рассмотри таблицу с данными теста на предмет стабильности выходных напряжений при падении и скачках питающего напряжения 220 В.


Номинальные выходные напряжения

Напряжение 220В

Скачёк напряжения до 240V

Падение напряжения до 200V

+3.3В

+3.3В

+3.3В

+3.35В

+5В

+5.1В

+5.1В

+5.15В

+12В (1)

+12.2В

+12.2В

+12.25В

+12В (2)

+12.1В

+12.1В

+12.15В

-12В

-11.9В

-11.9В

-11.9В

+5Вsb

+5.15В

+5.15В

+5.19В

Хорошо заметно постоянство выходных напряжений, при разбросе питающего напряжения в 40 В. Всё это говорит о хорошей стабилизации реализованной в блоке питания специалистами и разработчиками компании FSP-GROUP. Правда по цепи питания -12 В есть небольшой недобор напряжения в 0,1 вольта. На этапе понижения питающего напряжения до 200 В по выходным питающим цепям заметен небольшой прирост напряжения, такая реакция блока питания вполне нормальна и присуща всем импульсным блокам питания.

На дальнейшем этапе нами были сделаны замеры выходных напряжений на предмет наличия в них переменного напряжения (пульсации). Все замеры приведены в таблице ниже.


+3.3В

+5В

+5В sb

+12В(1)

+12В(2)

-12В

6мВ

5мВ

6 мВ

9мВ

8мВ

14мВ

Сразу видно даже не профессиональным взглядом, что присутствие переменного напряжения в выходных цепях блока питания FSP400-60THN-P ничтожно мало. Таким образом, можно смело утверждать с точки зрения безопасности вашего оборудования, что наличие такой малой пульсации ни как не может повредить ему.

Вывод

Безусловно данная модель блока питания FSP400-60THN-P компании FSP-GROUP в силу своей не высокой цены относится к средне бюджетному классу, и ориентирована на среднего покупателя. И ждать от блока питания чудес не стоит. И всё же в своём классе его можно отнести к одному из лидирующих. Об этом говорит отличная стабилизация выходных напряжений, выполненная на высоком уровне. Практически полное отсутствие пульсации в выходных цепях блока питания. Хороший дизайн, подходящий для модинга. Умеренный шум за счёт контроля оборотов охлаждающего вентилятора. Относительно низкая цена (~65 $).

Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.

Блок питания ATX-400W — стандартная принципиальная схема

Блок питания ATX-400W-1Блок питания ATX-400W-1

Блок питания ATX-400W — принципиальная схема

Блок питания ATX-400W — принципиальная схема электрическая компьютерного блока питания ATX-400W. Это отличный выбор, если создается домашняя или офисная система с низкими требованиями к питанию, но с высокой совместимостью и надежностью.

Блок-питанияБлок-питания

Схемы блока питания компьютера

Ремонт FSP ATX-400PNR — TOKES.RU

В ремонт попал блок питания FSP ATX-400PNR со словами «раньше включался не с первого раза, а потом, при очередном включении что-то хлопнуло и задымилось».

 

Кулер блока питания без решётки. Зачем это было сделано — осталось загадкой.

Открываем. Блок питания уже ремонтировали или меняли кулер, судя по непонятной изоленте на проводах.

 

Далее становится видна первоначальная причина, когда блок питания включался не с первого раза.

Меняем конденсатор на новый.

 

Так же сразу можно обратить внимание на непропай и обрыв дорожки в блоке APFC FSP ATX-400PNR. Верхняя дорожка просто поднималась над smd резистором, который правее. Всё пропаял и припаял перемычку лопнувшей дорожки.

 

Переворачиваем плату. На ней сверху слева видно потемнение. Значит, там находятся детали, которые сильно греются во время работы. Однако, их проверка не выявила каких-либо неисправностей.

 

После этого начинаем проверять горячую часть. Выявляем сработавший предохранитель, выпаиваем его. Его можно очень легко согнуть, а это значит, что стеклянная колба, из которой он состоит, лопнула в результате срабатывания защиты. Значит, ток был довольно большим и защита сработала со спецэффектами. Спасибо фирме FSP, которая делает хорошие блоки питания — предохранитель они «одели» в термоусадку, благодаря чему, осколки стекла не разлетелись внутри корпуса.

 

Предохранитель рассчитан на 6,3 А. Ставим на место аналогичный.

Смотрим остальные детали в горячей части. Выявляем следующие неисправные:

  • силовые ключи D209L — в КЗ все выводы;
  • резисторы R11, R12 — оба на 1 Ом, оба в обрыве;
  • микросхема IC1 — DM311

Корпуса D209L треснули около выводов, и это хорошо видно на фото:

 

Аналог D209L — MJE13009. Правда, корпус у этого аналога слегка меньше. Но в печатной плате имеются отверстия для монтажа этих транзисторов. Так что ничего мудрить не придётся. Просто меняем их, не забывая поставить диэлектрические втулки на винты крепления новых транзисторов (на фото видно, что под винтом у mje13009 эта втулка есть, а для d209l они не нужны).

Вот, сравните размеры D209L и MJE13009:

 

Резисторы и микросхему меняем на аналогичные. Расположение этих элементов под радиатором силовых ключей:

 

Микросхема DM311 представляет собой Green Mode Fairchild Power Switch с интегрированным PWM.

 

Сам блок питания включает ещё один ШИМ — FSP3528, функционального описания которого в интернете нигде не встречается, только на форуме rom.by ребята пришли к выводу, что FSP3528 — это почти аналог КА3511.

 

Так выглядела горячая часть после замены всех неисправных элементов:

 

Итак, ещё раз, что было сделано:

  • заменили конденсатор дежурного режима;
  • заменили предохранитель;
  • заменили силовые ключи;
  • заменили резисторы;
  • заменили микросхему DM311;
  • пропаяли элементы дорожек APFC;
  • спаяли и заизолировали термоусадкой провода питания кулера;
  • почистили блок питания FSP ATX-400PNR от пыли.

 

 

При тестировании блок питания работал без нареканий.

 

Результаты теста fsp atx-400pnr

Ремонт БП FSP Epsilon 1010, принцип работы APFC / Хабр

Идея написать родилась после очередной непредвиденной поломки блока питания, чтобы поделиться опытом да и самому было где почитать в следующий раз, если попадётся на ремонт подобный блок питания (далее — БП) или понадобится вспомнить схему.

Сразу скажу, статья рассчитана на простого пользователя ПК, хотя можно было и углубиться в академические подробности.
Несмотря на то, что схемы не мои, я даю описание исключительно «от себя», которое не претендует не единственно правильное, а имеет целью объяснить «на пальцах» работу столь необходимого устройства, как БП компьютера.

Необходимость вникнуть в работу APFC у меня появилась в 2005 году, когда я имел проблему с произвольной перезагрузкой компьютера. Комп я купил на «мыльной» фирмочке не вникая особо в тонкости. В сервисе не помогли: на фирме работает, а у меня перезагружается. Я понял, что пришла очередь напрячься самому… Оказалось проблема в домашней сети, которая вечером просаживалась скачками до 160В! Начал искать схему, увеличивать ёмкость входных конденсаторов, слегка попустило, но проблему не решило. В процессе поиска информации увидел в прайсах непонятные буквы APFC и PPFC в названиях блоков. Позже выяснил, что у меня оказался PPFC и я решил купить себе блок с APFC, потом взял ещё и бесперебойник. Начались другие проблемы — выбивает бесперебойник при включении системника и пропадании сети, в сервисе разводят руками. Сдал его обратно, купил в 3 раза мощнее, работает по сей день без проблем.

Поделюсь с вами своим опытом и надеюсь, вам будет интересно узнать немного больше про компонент системника — БП, которому несправедливо отводят чуть ли не последнюю роль в работе компьютера.

Блоки питания FSP Epsilon 1010 представляют собой качественные и надёжные устройства, но учитывая проблемы наших сетей и другие случайности, они иногда тоже выходят из строя. Выкидывать такой блок жалко, а ремонт может приблизиться к стоимости нового. Но бывают и мелочи, устранив которые, можно вернуть его к жизни.

Как выглядит FSP Epsilon 1010:

Самое главное — понять принцип работы и разложить блок по косточкам.

Приведу пример фрагментов схем типового блока FSP Epsilon, которые мной нарыты в нете. Схемы составлены вручную очень усидчивым и грамотным человеком, который любезно вложил их для общего доступа:

1. Основная схема:
Рисунок 1:
Ссылка на полный размер: s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif

2. Схема контроллера APFC:
Рисунок 2:
Ссылка на полный размер: i082.radikal.ru/1208/88/0f01a4c58bfc.gif

Модификации блоков питания данной серии отличаются количеством элементов (впаиваются дополнительно в ту же плату), но принцип работы одинаков.

APFC

Итак, что же такое APFC?

PFC — это коррекция коэффициента мощности (англ. power factor correction) PFC) — процесс приведения потребления конечного устройства, обладающего низким коэффициентом мощности при питании от силовой сети переменного тока, к состоянию, при котором коэффициент мощности соответствует принятым стандартам. Если показать это на трёх пальцах, то это выглядит так:

— запустили блок питания, конденсаторы начали заряжаться — пошёл пик потребления тока совпадающий с пиком синусоиды переменного тока 220В 50Гц (лень рисовать). Почему совпадающий? А как они будут заряжаться при «0» вольт ближе к оси времени? Никак! Пики будут в каждой полуволне синусоиды, так как перед конденсатором стоит диодный мост.
— нагрузка блока потянула ток и разрядила конденсаторы;
— конденсаторы начали заряжаться и опять появились пики потребления тока на пиках синусоиды.

И того, мы видим «ёжика», которым обросла синусоида, и который вместо постоянного потребления «дёргает» ток короткими скачками в узкие моменты времени. А чего тут страшного, нехай себе дергает, скажете вы. А вот тут и порылась собака Баскервилей: эти пики перегружают электрическую проводку и даже могут привести к пожару при номинально рассчитанном сечении проводов. А если учитывать, что блок в сети не один? Да и работающим в одной сети электронным устройствам вряд ли понравится подобная «попиленная» сеть с помехами. Мало того, при заявленной паспортной мощности БП, вы будете платить за свет больше, так как нагрузкой уже выступают ваши сетевые провода в квартире (офисе). Возникает задача сбить пики потребления тока по времени в строну провалов синусоиды, тоесть приблизиться к подобию линейности и разгрузить проводку.

PPFC — пассивная коррекция коэффициента мощности. Это значит, что перед одним сетевым проводом БП стоит массивный дроссель, задача которого сбить по времени пики потребления тока во время заряда конденсаторов, учитывая нелинейные свойства дросселя (тоесть то, что ток через него отстаёт от приложенного к нему напряжения — вспоминайте школу). Выглядит это так: на максимуме синусоиды должен заряжаться конденсатор и он этого ждёт, но вот незадача — перед ним поставили дроссель. А вот дроссель не совсем обеспокоен тем, что нужно конденсатору — к нему приложили напряжение и возникает ток самоиндукции, который направлен в обратную сторону. Таким образом дроссель препятствует заряду конденсатора на пике входной синусоиды — в сети пик, а конденсатор разряжен. Странно, правда? А не этого ли мы хотели? Теперь синусоида спадает, но дроссель и тут ведёт себя как и большинство людей: (имеем — не ценим, теряем — жалеем) опять возникает ток самоиндукции только уже совпадающий с убывающим током, что и заряжает конденсатор. Что мы имеем: на пике — ничего, на провалах — заряд! Задача выполнена!
Именно так и работает схема PPFC за счет затягивания пиков потребления тока на провалы синусоиды (восходящий и нисходящий участки) с помощью всего лишь одного дросселя. Коэффициент мощности близок к 0,6. Неплохо, но не идеально.

APFC — активная коррекция коэффициента мощности. Это значит с использованием электронных компонентов, для которых требуется питание. В этом блоке питания фактически два блока питания: первый — стабилизатор 410В, второй — обычный классический импульсный блок питания. Это мы рассмотрим ниже.

APFC и принцип работы.

Рисунок 3:

Мы только подошли к принципу работы активной коррекции коэффициента мощности, поэтому определим некоторые моменты для себя сразу. Помимо основного назначения (приближение к линейности потребления тока по времени), APFC решает триединую задачу и имеет особенности:

— блок питания с APFC состоит из двух блоков: первый — стабилизатор 410В (собственно APFC), второй — обычный классический импульсный блок питания.
— схема APFC обеспечивает коэффициент мощности около 0,9. Это то, к чему мы стремимся — к «1».
— схема APFC работает на частоте около 200KHz. Согласитесь, дёрнуть ток 200000 раз в секунду по отношению к 50 Гц — это практически в каждый момент времени, тоесть линейно.
— схема APFC обеспечивает стабильное постоянное напряжение на выходе около 410B и работает от 110 до 250В (на практике от 40В). Это значит, что промышленная сеть практически не влияет на работу внутренних стабилизаторов.

Работа схемы:

Принцип работы APFC основан на накоплении энергии в дросселе и последующей отдаче её в нагрузку.
При подаче питания через дроссель, его ток отстаёт от напряжения. При снятии напряжения возникает явление самоиндукции. Вот его и кушает блок питания, а так как напряжение самоиндукции может приближаться у двойному приложенному — вот вам и работа от 110В! Задача схемы APFC — с заданной точностью дозировать ток через дроссель, чтобы на выходе всегда было напряжение 410В независимо от нагрузки и входного напряжения.

На рисунке 3 мы видим DC — источник постоянного напряжения после моста (не стабилизированный), накопительный дроссель L1, транзисторный ключ SW1, которым управляет компаратор и ШИМ. Схема сделана довольно смело на первый взгляд, так как ключ фактически делает короткое замыкание в розетке в момент открытия, но мы его простим, учитывая что замыкание происходит на микросекунды с частотой 200000 раз в секунду. А вот при неисправностях схемы управления ключом вы обязательно услышите и даже понюхаете, а может и увидите как сгорят силовые ключи в подобной схеме.

1. Транзистор SW1 открыт, ток в нагрузку течёт как и раньше через дроссель от «+ DC» — «L1» — «SW2» — «RL» к «-DC». Но дроссель сопротивляется движению тока (самоиндукция начало), при этом идёт накопление энергии в дросселе L1 — на нём растёт напряжение практически до напряжения DC, так как это короткое замыкание (правда на долю времени (пока всё исправно). Диод SW2 предотвращает разряд конденсатора C1 в момент открытия транзистора.
2. Транзистор SW1 закрылся… напряжение на нагрузке будет равно сумме напряжений источника DC1 и дросселя L1, который только что некисло приложился к источнику и выбросил ток самоиндукции с обратной полярностью. Магнитное поле дросселя пропадая пересечёт его, индуцируя на нём ЭДС самоиндукции противоположной полярности. Теперь ток самоиндукции имеет одно направление с пропадающим током источника (самоиндукция конец). Самоиндукция — явление возникновения ЭДС индукции в эл.цепи в результате изменения силы тока.
Так вот, в момент самоиндукции после закрытия транзистора и получается наша добавочка до 410В из-за добавления энергии от дросселя. Почему добавочка? Вспоминайте школу, сколько будет на выходе моста с конденсатором, если на входе 220в? Правильно, 220В умножить на корень из двух (1,41421356) = 311В. Вот это было бы без работы схемы APFC. Оно так и есть в точке, где мы ждём 410В, пока работает только дежурка +5В и не запущен сам блок. Сейчас нет смысла гонять APFC, дежурке и так хватит её 2 Ампера.
Всё это строго контролируется схемой управления с помощью обратной связи от точки 410В. Регулируется уровень самоиндукции временем открытия транзисторов, тоесть временем накопления энергии L1 — это широтно-импульсная стабилизация. Задача APFC — стабильно держать 410В на выходе при изменении внешних факторов сети и нагрузки.

Вот и получается, что в блоке питания с APFC — два блока питания: стабилизатор 410В и сам классический блок питания.

Сбивание зависимости пиков потребления тока от пиков синусоиды обеспечивается перенесением этих пиков на частоту работы схемы APFC — 200000 раз в секунду, что приближается к линейному потреблению тока в каждый момент времени синусоиды 50Гц 220В. Что и требовалось доказать.

Достоинства APFC:
— коэффициент мощности около 0,9;
— работа от любой капризной сети 110 — 250В, в том числе нестабильной сельской;
— помехоустойчивость:
— высокий коэффициент стабилизации выходных напряжений за счёт стабильного входного 410В;
— низкий коэффициент пульсаций выходных напряжений;
— малые размеры фильтров, так как частота около 200КГц.
— высокий общий КПД блока.
— малые помехи отдаваемые в промышленную сеть;
— высокий экономический эффект в оплате за свет;
— разгружается электрическая проводка;
— на предприятиях и в организациях телекоммуникаций, имеющих станционные батареи 60В, для питания критических серверов можно обойтись вообще без UPS — просто включите блок в цепь гарантированного питания 60В ничего не меняя и не соблюдая полярность (которой нет). Это позволит уйти от тех несчастных 15 минут работы от UPS до 10 часов от станционных батарей, чтобы не легла вся система управления в случае незапуска дизеля. А на это многие не обращают внимание или об этом не думали, пока дизель не обидится как-нибудь разок… Всё оборудование будет продолжать работать, а управлять будет нечем, так как компы поотрубаются через 15 минут. Изготовителем представлен диапазон работы 90 — 265В по причине отсутствия такого стандарта питания как переменные 60В, но практический предел работы был получен на величине 40В, ниже проверять небыло смысла.
Перечитайте пункт внимательно ещё раз и оцените возможности своих бесперебойников для критических серверов!

Недостатки APFC:
— цена;
— сложность в диагностике и ремонте;
— дорогие детали (транзисторы — около 5$ за шт., а их там до 5шт. иногда), зачастую стоимость ремонта себя не оправдывает;
— проблемы совместной работы с бесперебойниками (UPS) за счёт большого пускового тока. Выбирать UPS нужно с двукратным запасом мощности.

А теперь рассмотрим схему блока питания FSP Epsilon 1010 на рис. 1, 2.

У FSP Epsilon 1010 силовая часть APFC представлена тремя транзисторами HGTG20N60C3 с током 45А и напряжением 600В, стоящими в параллель: www.fairchildsemi.com/ds/HG/HGT1S20N60C3S.pdf
На нашей типовой схеме их 2 Q10, Q11, но это не меняет сути. Наш блок просто мощнее. Сигнал FPC OUT выходит с 12 ноги микросхемы CM6800G на 12 контакт модуля управления на рис №2. Далее через резистор R8 за затворы ключей. Так происходит управление APFC. Схема управления APFC питается от +15В дежурки через оптопару M5, резистор R82 — 8pin CB (A). Но запускается она только после запуска блока на нагрузку по сигналу PW-ON (зелёный провод 24 контактного разъёма на землю).

Типовые неисправности:

Симптомы:
— перегорает предохранитель с хлопком;
— блок «не дышит» вообще даже после замены предохранителя, что ещё хуже. Значит повреждения грозят обернуться более дорогим ремонтом.

Диагноз: отказ схемы APFC.

Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!

Симптомы:
— блок запускается через раз или когда постоит 5 минут включенным в сеть;
— у вас ниоткуда появился неисправный HDD;
— вентиляторы крутятся, но система не загружается, BIOS не пикает при запуске;
— вздулись конденсоры на материнской плате, видеокарте;
— система произвольно перезагружается, зависает.

Диагноз: высохли электролитические конденсаторы.

Лечение:
— разобрать блок и визуально найти вздутые конденсаторы;
— лучшее решение поменять все на новые, а не только вздутые;

Незапуск происходит из за высохших конденсаторов дежурки C43, C44, C45, C49;
Отказы компонентов происходят из-за повышения пульсаций в цепи +5В, +12В вследствие высыхания конденсатов фильтров.

Симптомы:
— блок свистит или пищит;
— тон свиста меняется под нагрузкой;
— блок свистит только пока холодный или пока горячий.

Диагноз: Трещины печатной платы или непропай элементов.

Лечение:
— разбираем блок;
— визуально осматриваем печатную плату в местах пайки ключевых транзисторов и дросселей фильтров на предмет овальных трещин на месте пайки;
— если ничего не нашли, то всё равно пропаиваем ножки силовых элементов.
— проверяем и наслаждаемся тишиной.

Остальных неисправностей великое множество, вплоть до внутренних обрывов или межвитковых пробоев, трещин в плате и деталях, и прочее. Особенно досаждают температурные неисправности, когда работает пока не нагреется или не остынет.
Блоки питания других производителей имеют похожий принцип работы, который позволит найти и устранить неисправность.

В конце пара советов по БП:
1. Никогда не выключайте из розетки работающий блок питания с APFC! Сначала припаркуйте систему, а потом вынимайте из розетки или выключайте не удлинителе — иначе доиграетесь…
При пропадании напряжения в момент работы блока тянется дуга и происходит искрение, что приводит к куче гармоник отличных от 50Гц — это раз, напряжение убывает и ключи APFC пытаются удержать стабильное напряжение на выходе, открываясь при этом полностью и на большее время, вызывая ещё больший ток и дугу — это два. Это приводит к пробою открытых транзисторов огромными токами и неконтролируемыми напряжениями гармоник — это три. Это легко проверить, если есть желание. Лично я уже проверил… теперь написал эту статью и потратил 25$ на ремонт. Вы можете тоже написать свою. Кстати у FSP Epsilon 1010 кнопка на корпусе отключает не провод питания, а систему управления, при этом все силовые элементы остаются под напряжением — будьте осторожны! Поэтому, если уж нужно срочно выключить комп, то делайте это кнопкой питания на блоке — тут всё продумано.

2. Если вы заранее знаете, что будете работать с бесперебойником, то покупайте блок питания с PPFC. Это избавит вас от ненужных проблем.

В рассказе я старался не приводить лишних графиков, схем, формул и технических терминов, чтобы на пятой строке не отпугнуть рядового мучителя своего ПК, более глубокое понимание основ питания которого, продлит ему время безотказной работы.

Сейчас самое время разобрать системник и определить модель вашего блока питания, заодно и пыль с него вытряхнуть. Одну неисправность вы уже предотвратили. Чистым он с благодарностью будет служить дольше. Смажьте вентилятор, это тоже приветствуется.

Кто дочитал статью до конца — всем спасибо!
Теперь ваш БП в безопасности.

fsp400-60thn datasheet (1/2 Pages) SPI | 400 Вт ATX12V 2.0 Импульсный источник питания Входные характеристики

Входной диапазон: ± 10% от 115/230 В переменного тока, Ручной выбор

Частота: 47 ~ 63 Гц

Входной ток 10A / 115 В переменного тока (среднеквадратичное значение), 5A / 230 В переменного тока (среднеквадратичное значение )

Пусковой ток: макс. Холодный пуск 90А, 120А теплый, измеренный при

264rms / 50 Гц

Характеристики

Соответствует ATX12V 2.0 стандарт

Высокая эффективность и надежность

Функция удаленного включения / выключения

Встроенный вентилятор 12 В постоянного тока

Шумоглушитель (функция контроля скорости теплового вентилятора)

Низкий уровень шума и пульсации

Соответствует требованиям FCC, часть 15, подраздел J, класс B и CISPR 22

Класс B

Защита от перенапряжения на выходе, короткого замыкания и перегрузки по току

Проверено 100% Hi-pot, ATE и выгорания

Сбрасываемое отключение питания

Утверждено UL 60950, CSA C22.2 уровень 3, TUV EN60950,

NEMKO (отчет CB)

Sparkle Power Inc.

A Ведущий производитель блоков питания

Веб-сайт: www.sparklepower.com

FSP400-60THN

400 Вт ATX12V 2.0 Импульсная мощность Поставка

Спецификация

° C Рабочая температура: 0 000 ° C Диапазон рабочих температур: , 25 ° C,

400 Вт, 50 ° C, 350 Вт, снижение скорости 2 Вт / ° C.

Диапазон температур хранения и транспортировки: -20 ° C ~ 65 ° C

Влажность: 90% при работе и 95% при хранении

Выдержка диэлектрика: Вход на заземление корпуса 1800 В переменного тока

в течение 1 секунды

Эффективность: 70 Мин.% При 115/230 В перем. Тока при полной нагрузке

Время нарастания: менее 20 мс на всех выходах

Время удержания: минимум 17 мс при номинальном входном напряжении

Мощность исправного сигнала: время задержки включения питания от 100 мс до 500

мс , задержка выключения не менее 1 мс (совместима с TTL и CMOS)

Ток утечки: не более 3.5 мА

MTBF: 100 000 часов при максимальной нагрузке при температуре + 25 ° C.

Размер (ШxВxЛ): 150x86x140 мм / 6 ”x3.4” x5.5 ”

дюйма

Sparkle Power Inc.

Главный офис

1000 Rock Avenue

Сан-Хосе, Калифорния 95131

ТЕЛ: 408-519-8888

ФАКС: 408-519-9999

E-MAIL: [email protected]

Sparkle Power Inc.

Офис в Лос-Анджелесе

17071 Green Drive

Город промышленности, Калифорния 91745

ТЕЛ: 626-839-7180 ​​

ФАКС: 626-839-3395

Sparkle Power Inc.

Colorado Office

1316 Indian Paintbrush Lane

Longmont, CO 80503

TEL: 303-776-3281

FAX: 303-776-7645

Выходные характеристики

Выходное напряжение

Мин. Нагрузка

Макс. Нагрузка

нагрузка Рег.

Линия рег.

Ripple & Noise

+ 3,3 В

0,5A

15A

30A

± 5%

± 1%

50 мВ P-P

+ 5 В

1.0A

14A

28A

± 5%

± 1%

50 мВ PP

+ 12V1

1.0A

7A

14.0A

%

+ 12V2

1.0A

8.5A

15.0A

± 5%

± 1%

120 мВ PP

-12V

0.0A

0.4A

0.5A

0.5A

0.5A

0.5A

0.5A

0.5A %

± 2%

120 мВ PP

+ 5 Вsb

0.0A

1A

2,0 A

± 5%

± 1%

50 мВ PP

* + 5 В и суммарный выходной ток + 3,3 В не превышает 150 Вт

* Когда + 3,3 В на нагрузке 30 А, + Максимальная нагрузка 5 В составляет 10,0 А

* Когда на 3,0 А подается нагрузка + 3,3 В, максимальная нагрузка + 5 В составляет 28 А

* + 3,3 В, общая выходная мощность + 5 В, + 12 В1 и + 12 В 2 не превышает 385 Вт

.Лист данных
fsp400-60dl (1/1 страниц) SPI | 300 Ватт -48 В постоянного тока Импульсный источник питания ATX12 В

Характеристики входа

Входной диапазон: -36 ~ -72 В постоянного тока

Входной ток линии: -36 В постоянного тока 18A (RMS)

Спецификация

Температурный диапазон: рабочая 0 ° C ~ + 50 ° C при полной нагрузке

; хранение и доставка -20 ° C ~ + 80 ° C

Влажность: 95% при работе и 95% при хранении

КПД: минимум 65% при измерении при номинальном напряжении переменного тока

и частоте с максимальной нагрузкой на всех

выход

Время нарастания: менее 20 мс

Сигнал исправного питания: время задержки включения питания от 100 мс до 500

мс, задержка выключения минимум 1 мс (совместимость с TTL и CMOS)

MTBF: 100 000 часов при максимальной нагрузке при + 25 ° Степень C

Размеры (ШхВхL): 150x86x140 мм / 5.9 ”x3,4” x5,5 ”

дюймов

Особенности

Соответствует стандарту ATX и ATX12V

-48 В пост. Тока

Высокая эффективность и надежность

Функция удаленного включения / выключения

Встроенный вентилятор 12 В пост. Тока

Шумоглушитель (функция управления скоростью теплового вентилятора)

Low шум и пульсации

Соответствует требованиям FCC класса B и CISPR 22 класса B

Защита от перенапряжения на выходе, короткого замыкания и перегрузки по току

100% тестирование Hi-pot, ATE и выгорания

Сбрасываемое отключение питания вниз

Утверждено UL 60950, CSA 22.2 уровень 3, TUV EN60950,

NEMKO (отчет CB), CE

Sparkle Power Inc.

A Ведущий производитель блоков питания

Веб-сайт: www.sparklepower.com

FSP400-60DL (48 В)

300 Ватт -48 В постоянного тока Импульсный источник питания ATX12 В

Выходные характеристики

Выходное напряжение

Минимальная нагрузка

Максимальная

Нагрузка

Пик

Нагрузка

Рег.

Линия

Рег.

Ripple & Noise

+3.3V

0,3A

28A

± 5%

± 1%

50 мВ PP

+ 5V

0,1A

40A

± 5%

+ 1%

50 000 12 В

0,0А

15А

18А

± 5%

± 1%

120 мВ PP

-5В

0,0А

0,3А

± 5%

± 1%

± 1%%

1000000000 PP

-12 В

0,0A

0,8A

± 5%

± 1%

120 мВ PP

+ 5 Вsb

0.0A

2,0 A

± 5%

± 1%

50 мВ PP

* Общая выходная мощность + 5 В и + 3,3 В не превышает 235 Вт

* Общая выходная мощность + 3,3 В, + 5 В и + 12 В не может превышать 380 Вт

Sparkle Power Inc.

Главный офис

1000 Rock Avenue

Сан-Хосе, Калифорния 95131

ТЕЛ: 408-519-8888

ФАКС: 408-519-9999

E-MAIL: info @ sparklepower .com

Sparkle Power Inc.

Лос-Анджелес Офис

17071 Green Drive

Город промышленности, Калифорния 91745

ТЕЛ: 626-839-7180 ​​

ФАКС: 626-839-3395

Sparkle Power Inc.

Colorado Office

1316 Indian Paintbrush Lane

Longmont, CO 80503

TEL: 303-776-3281

FAX: 303-776-7645

.
fsp400-60fggba_15 (1/1 страницы) FSP | промышленный уровень коммутируемой мощности

ОПИСАНИЕ

FSP400-60FGGBA — промышленный уровень коммутационной мощности

питания. Блок питания предлагает общую мощность

мощностью до 400 Вт и использует уникальную активную схему PFC

(коэффициент мощности C) с его высоконагруженными электрическими компонентами

, что делает его идеальным для использования в

производственная среда. Кроме того, с полным спектром

входных и выходных электрических функций, источник питания

идеально подходит для сервера, рабочей станции,

связи или любых других приложений автоматизации для

использования.Продукт также соответствует последним стандартам безопасности и стандартам

по электромагнитной совместимости

, которые идеально соответствуют различным нормам

по всему миру.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для стандартного, продвинутого сервера, сетевого хранилища и промышленной системы

.

ОСОБЕННОСТИ

80 Plus Gold высокая эффективность

Низкая пульсация и шум

100% выгорания при высокой температуре окружающей среды (50 ℃)

100% высокотемпературные испытания C соответствуют EN61000-3-2 входу переменного тока

полный диапазон

Вт ВНИМАНИЕ

Мощность:

400 Вт

РАЗМЕР

Размер:

150 мм (л) x 81.5 мм (Ш) x

40,5 мм (В)

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Эффективность Уровень:

80 Плюс Золото

Высота:

5000M

PMBus:

Для стандартного расширенного сервера,

система промышленного питания

.

ВХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входной диапазон:

90-264 В перем. Тока

Входная частота F:

47-63 Гц

Входной ток:

115 В при 6,0 Амп.0 Ams-rms максимум

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коэффициент полезного действия:

90% 230 В перем. %

СТАНДАРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДА

Время удержания:

115 В / 60 Гц 12 мсек.

Минимальная при нагрузке 100%,

230 В / 50 Гц 17 мсек.

Минимум при нагрузке 100%

Напряжение на выходе

Регулирование:

+3.Выход 3 В пост. Тока: +3,5 В пост. Тока

, минимум

, + 4,3 В пост. Тока

, максимум

+ 5В пост. Тока: +5,5 В пост. Тока

, минимум

, + 7 В пост. Тока, максимум

+ выход 12 В пост. Тока: +13,4 В пост. Тока

,

, минимум

, + 15,6 В пост. максимум

Время нарастания выходного сигнала:

115 В среднеквадратичное / 230 В среднеквадратичное значение 5 В

20 мс Максимум

Пульсация и шум:

3,3 В: 50 мВ pp

5 В: 50 мВ pp

12000 В: 122 В 122 000 12000 В 120 мВ pp

-12 В: 120 мВ pp

5Vsb: 50 мВ pp

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕМП.Диапазон:

Температура хранения: —

20 ° C до + 80 ℃

MTBF:

Блок питания имеет

с минимальным прогнозом

MTBF (MIL-HDBK-217) из

100 000 часов непрерывной работы

Работа

при 25 ℃, максимальная выходная нагрузка

и номинальное входное напряжение переменного тока

* Выходное напряжение и номинальный ток

+ 3,3 В

+ 5 В

+ 12 В1

+ 12 В 2

-12 В

+ 5Vsb

Пульсация-шум (РП) мВ

50

50

120mV

120mV

120mV

50

Регулировки нагрузка%

± 5%

± 5%

± 5 %

± 5%

± 10%

± 5%

Выход Макс.(A)

14A

16A

18A

18A

0,5A

3A

мин. На выходе (A)

0,1A

0,1A

9A

0,2A

0,2A

0,2A

0,2A

0,2A

0,2A

0,2A

0,2A

0A

ПРИМЕЧАНИЯ

Суммарная выходная мощность + 3,3 В и + 5 В не должна превышать 90 Вт.

Общая выходная мощность не должна превышать 400 Вт.

Измерения пульсаций и шума должны производиться при всех указанных условиях нагрузки через однополюсный фильтр нижних частот

с частотой среза 20 МГц.Выходы должны быть обойдены на разъеме с керамическим дисковым конденсатором 0,1 мкФ и электролитическим конденсатором

47 мкФ для имитации нагрузки системы.

Этот объект может быть изменен, в частности, для конкретной модели.

FSP оставляет за собой право изменять код без предварительной установки

IPC PSU

FSP400-60FGGBA

.

% PDF-1.4 % 595 0 объектов > endobj Xref 595 92 0000000016 00000 n 0000002767 00000 n 0000003012 00000 n 0000003955 00000 n 0000004350 00000 n 0000004941 00000 n 0000004978 00000 n 0000005026 00000 n 0000005074 00000 n 0000005122 00000 n 0000005170 00000 n 0000005218 00000 n 0000005266 00000 n 0000005314 00000 n 0000005362 00000 n 0000005410 00000 n 0000005650 00000 n 0000005873 00000 n 0000005951 00000 n 0000006619 00000 n 0000007084 00000 n 0000007554 00000 n 0000007973 00000 n 0000008202 00000 n 0000008844 00000 n 0000009441 00000 n 0000009974 00000 n 0000010540 00000 n 0000011228 00000 n 0000013922 00000 n 0000014215 00000 n 0000014653 00000 n 0000014839 00000 n 0000024517 00000 n 0000024707 00000 n 0000039484 00000 n 0000039969 00000 n 0000040349 00000 n 0000040815 00000 n 0000041189 00000 n 0000041876 00000 n 0000042353 00000 n 0000042801 00000 n 0000089576 00000 n 0000092215 00000 n 0000092653 00000 n 0000093638 00000 n 0000093824 00000 n 0000103492 00000 n 0000104561 00000 n 0000104751 00000 n 0000119534 00000 n 0000120701 00000 n 0000121095 00000 n 0000121475 00000 n 0000121875 00000 n 0000122249 00000 n 0000124889 00000 n 0000125592 00000 n 0000133680 00000 n 0000134090 00000 n 0000134356 00000 n 0000135301 00000 n 0000135703 00000 n 0000135966 00000 n 0000136890 00000 n 0000137356 00000 n 0000137643 00000 n 0000138665 00000 n 0000139225 00000 n 0000139558 00000 n 0000140999 00000 n 0000141325 00000 n 0000144231 00000 n 0000144675 00000 n 0000168438 00000 n 0000169411 00000 n 0000169718 00000 n 0000171145 00000 n 0000172254 00000 n 0000172731 00000 n 0000173101 00000 n 0000173601 00000 n 0000173981 00000 n 0000175168 00000 n 0000176308 00000 n 0000176756 00000 n 0000223525 00000 n 0000223674 00000 n 0000224118 00000 n 0000002574 00000 n 0000002178 00000 n прицеп ] >> startxref 0 %% EOF 686 0 объектов > поток xb«f«`g`b ~ Ȁ

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *