После этого достаньте ее (рис. 17.3). Обычно одной-двух секунд вполне достаточно, чтобы параметры CMOS-памяти очистились. После этого батарею можно поставить на место.
Рис. 17.3. Достаем батарейку на несколько секунд
• Найти на материнской плате специальную перемычку, перевод которой в положение Enable или ON сбрасывает установки CMOS-памяти. Для этого понадобится поднять документацию к материнской плате.
Любой из этих способов приводит к обнулению заданных пользователем установок в BIOS и загрузке в нее конфигурации по умолчанию.
Если нет серьезной аппаратной поломки, то сброс параметров «заводит» компьютер. Если же вам не повезло, то нужно задуматься о том, чтобы отнести системный блок в ремонт.
Глава 18
Ремонт блока питания
• 18.1. Необходимые сведения
• 18.2. Возможные неисправности
Блок питания – устройство, от которого зависит работоспособность всех компонентов компьютера, поэтому появление неисправности в блоке питания сразу же сказывается на работе всей системы. Это может выглядеть следующим образом.
• Внезапные «зависания» компьютера во время обычной работы.
• Внезапные перезагрузки компьютера во время обычной работы.
• Ошибки оперативной памяти как при начальном тестировании, так и при работе в операционной системе.
• Перебои в работе устройств хранения данных и внешней периферии.
• Повышение температуры в блоке питания и корпусе компьютера.
Если компьютер вообще перестал включаться и появился характерный запах, то вы не сумели вовремя предупредить выход из строя блока питания, а это чревато последствиями в виде вышедших из строя компонентов компьютера – материнской платы, процессора, оперативной памяти и т. п.
Ремонт блока питания в домашних условиях – достаточно сложное занятие, особенно для людей, далеких от электроники. Однако даже они могут произвести внешний осмотр компонентов блока питания и попытаться его отремонтировать.
18.1. Необходимые сведения
Блок питания, как и любое другое более или менее сложное устройство, имеет блочную структуру. Зная ее особенности и функции, можно определить, в каком из блоков может находиться неисправность. Логически блок питания можно разделить на несколько модулей, каждый из которых имеет свои функции (рис. 18.1).
Рис. 18.1. Примерная блочная (логическая) схема блока питания
Если коротко, то работу блока питания можно объяснить следующим образом. Поступая на вход блока питания, переменное напряжение фильтруется сетевым фильтром и обрабатывается высоковольтным выпрямителем. Выпрямленное напряжение, посетив высоковольтный фильтр, поступает на импульсный трансформатор, который понижает его до нужного уровня. Далее уже пониженное постоянное напряжение поступает на стабилизатор, который контролирует его характеристики, преобразовывая его, если нужно.
В результате входное переменное напряжение допустимого диапазона (обычно 210–230 В) на выходе преобразуется в набор стабилизированных постоянных напряжений, необходимых для функционирования материнской платы, накопителей и внешней периферии.
Сетевой фильтр. Он предназначен для первичной фильтрации поступающего на вход блока питания переменного напряжения. В качестве фильтра, как правило, используются катушки индуктивности и конденсаторы небольшой емкости. Используя простейшую схему фильтрации, сетевой фильтр защищает входные цепи блока питания от пульсаций и помех, которые могут создавать подключенные к электрической сети приборы с большим потреблением энергии, не оборудованные специальными фильтрами.
Высоковольтный выпрямитель. Практически в любой бытовой технике в качестве высоковольтного выпрямителя выступает сборка из четырех высоковольтных диодов, включенных по специальной схеме. Они могут быть заключены в специальный пластмассовый корпус или располагаться рядом друг с другом на печатной плате блока питания. В результате прохождения через выпрямитель переменное напряжение преобразовывается в постоянное.
Высоковольтный фильтр. В качестве высоковольтного фильтра традиционно используется несколько электролитических конденсаторов большой емкости, подключенных параллельно друг другу.
Импульсный трансформатор. Импульсный трансформатор служит для преобразования постоянного импульсного напряжения, выпрямленного и отфильтрованного предыдущими каскадами блока питания. Перед тем как попасть на трансформатор, напряжение поступает на специальный высоковольтный ключ, который управляется специальной схемой управления с частотой несколько десятков килогерц. Импульсный трансформатор принимает напряжение и понижает его до уровня ±5 и ±12 В.