При эксплуатации компьютеров иногда случаются досадные случаи, когда вроде бы исправная материнская плата отказывается работать.
Для выявления проблем, приводящих к невозможности запустить компьютер, стоит разобраться в том, как происходит включение блока питания и материнской платы, а также знать базовые способы поиска ее неисправностей.
Как происходит включение компьютерного блока питания?
Включение большинства современных компьютеров осуществляется с помощью коммутации управляющего сигнала PS-ON на землю (минусовой провод). Аналогичным образом осуществляется и перезагрузка компьютера – путем снижения высокого начального напряжения RST до низкого уровня.
У неработающего (выключенного) компьютера вольтаж PS-ON соответствует высокому уровню и равняется +5 вольт (допускается диапазон значений от 2 до 5.25 вольт), у включенного — низок и должен быть в пределах 0-1 вольт.
Характеристики сигнала PSON согласно спецификациям FSP, фирмы-производителя компьютерных блоков питания:


В нормальных условиях для включения блока питания компьютера требуется замкнуть выводы PS-ON (обычно это зеленый провод) и землю (GND или COM (Common), обычно это черные провода) у 20 или 24-пинового разъема питания материнской платы.
Контакты PS-ON и GND на коннекторах штекерного разъема блока питания, замыкание которых приводит к его включению:

Двадцатичетырехпиновый штекерный разъем ATX-блока питания:

При замыкании контакта PS ON на землю, ее положительный потенциал (U = 5 вольт) должен снизиться до 0-1V и блок питания перейдет в нормальный режим работы.
Для сохранения включенного состояния блока питания контакты PS-ON и GND в современных блоках питания должны быть постоянно замкнуты (используется так называемый SPST switch или, проще говоря, однополюсный выключатель).
PS ON является активным сигналом низкого уровня, который включает все силовые линии блока питания, включая +3.3V, 5V, -5V, -12V и +12 вольт. При пропадании низкого уровня PS-ON должны выключаться все силовые линии блока питания, кроме постоянно формирующегося дежурного напряжения +5 вольт (VSB).
Диаграмма, иллюстрирующая влияние уровня напряжения PS_ON на работу блока питания:

Блок питания можно включить и без материнской платы. Это лучше делать с нагрузкой по линии +5 вольт, с подключением индикатора сигнала Pwr_Ok согласно следующей схеме (для БП с 20-пиновым разъемом):

Для 24-пиновых разъемов при включении лучше обеспечить нагрузку не менее 20 ватт или 10% от номинала для БП мощностью более 600 ватт. В противном случае блок питания будет работать не стабильно.
Как происходит включение материнской платы компьютера?
Для запуска материнской платы нужно не только включить блок питания путем замыкания контактов PSOn с землей, но и запустить работу ее собственных цепей питания и контроля.
Включение материнской платы производится путем замыкание контактов Power SW (ON-OFF Switch Jumper, PSW,PWR, PWRBTN, PWRSW или ON/OFF) на колодке F_Panel, обычно расположенной в углу материнки, противоположном фазам питания процессора.
Пример расположения коннекторов, отвечающих за включение компьютера, его перезагрузку, а также горение индикаторных светодиодов powerLED, HDD LED на плате AsRock G41M-VS3:

На материнских платах от OEM-производителей иногда отсутствуют надписи, обозначающие предназначение контактов фронтальной колодки
Пример колодки без надписей о предназначении контактов, использующейся на материнской плате Y700-34ISH (F_PANEL) в компьютерах Lenovo IdeaCentre Y700:

Для определения предназначения контактов на материнских платах без буквенных обозначений может использоваться цветовая маркировка. Внимательное изучение надписей на коннекторах и цвет соответствующих проводов поможет решить проблему. Таким образом, с помощью «дедуктивного метода от старины Шерлока Холмса» можно вычислить, что на материнской плате Lenovo 01AJ15 IdeaCentre Y700-34ISH для ее запуска используются контакты голубого цвета:

Большое количество информации по подключению материнских плат от разных производителей к фронтальной панели есть здесь.
На некоторых материнках для удобства пользователей, помимо контактов фронтальной колодки, кнопки управления питанием (включение и перезагрузка) установлены непосредственно на плату.
Материнская плата Asrock H110 Pro Btc+ с 13 слотами PCI-E имеет кнопки перезагрузки (RSTBTN) и включения-выключения (PWRBTN), смонтированные непосредственно на ней:

Для работы материнской платы нет необходимости постоянно удерживать в замкнутом положении ее контакты Power Switch. Для соединения контактов блока питания PSON-GND используется специальная цепь управления. Обычно это электронный ключ, соединяющий контакты PS-ON и GND блока питания при замыкании контактов Switch On на материнской плате.
Как работает схема включения питания материнской платы?
Для работы схемы включения материнской платы используется дежурное напряжение +5VSB, которое преобразуется с помощью линейного регулятора в 3 вольта, а затем подается на чипсет (южный мост), микросхему-контроллер Super I/O, сетевую карту и кнопку включения питания.
Преобразование напряжения +5VSB на материнской плате еще не включенного компьютера:

При включении материнской платы сигналы 5VSB и 3VSB передаются на контроллер SIO, сетевую плату и кнопку включения (Switch Button, SB). Затем контроллер SIO (Super I/O) отправляет разрешающий сигнал высокого уровня RSMRST# на схему включения, что переводит ее в рабочий режим. При низком уровне сигнала RSMRST# материнская плата не будет запускаться (этому мешает запрещающий сигнал Lo-уровня).

Замыкание кнопки включения на материнской плате приводит к снижению уровня напряжения Ps_On до нуля и включению компьютера:

После активации сигнала Power On на материнской плате начинают формироваться питающие напряжения, необходимые для работы процессора, задающего генератора, оперативной памяти, вентиляторов, устройств ввода-вывода, шины PCI-E и других устройств.
Формирование напряжений на материнской плате
Для формирования рабочих напряжений с малым током потребления используют простые схемы с понижающим линейным преобразованием.
Пример схемы питания +VDD_CLK материнской платы ASUS P9X79 Deluxe:

Более мощные потребители (CPU, RAM, интегрированная видеокарта) запитываются многофазными цепями под управлением ШИМ-контроллеров:

Как правило, на современных платах в цепях питания используются мощные полевые транзисторы (MOSFET-ы):

Типовая схема работы одной фазы питания с диаграммами напряжения-тока на входе и выходе:

Критические напряжения, формируемые на материнской плате ASUS P9X79 Deluxe для процессора:

Напряжение +1.5 вольт, формируемое для работы DDR3-памяти (для DDR3L памяти используется вольтаж 1.35V):

Питание контроллера хаба чипсета (Chipset Platform Controller Hub, PCH), используются напряжения +1.1 и 1.5 вольт:

Упрощенная последовательность работы электронных элементов фазы формирования напряжения 1.8 вольт на материнской плате производства компании ASUS:

Для сопряжения работы силовых транзисторов с ШИМ-контроллером используют драйверы. Они могут находиться в одном корпусе с ключевыми полевыми транзисторами, либо монтироваться в отдельном корпусе.
Пример схемы многофазной системы питания под управления ШИМ-контроллера с использованием драйверов:

Как проверить работоспособность схемы включения материнской платы компьютера?
Проверка схемы включения компьютера заключается в проведении следующих шагов (на примере материнских плат производства компании ASUS):
- проверить наличие дежурного напряжения VSB на колодке питания (обычно это фиолетовый провод) у включенного в БП сеть компьютера (кнопку включения нажимать не нужно). Цепь блока питания, отвечающая за формирование вольтажа StandBy, в постоянном режиме формирует напряжение номиналом +5 вольт (допускается разброс от до вольт);
- проверка наличия напряжения +3VSB на южном мосту материнской платы и на контакте Power Button колодки включения питания.

Кроме того, нужно проверить напряжение на батарейке, вставленной в материнскую плату (обычно CR2032). Она питает память CMOS SRAM и Real Time Clock.
Джампер, отвечающий за сброс настроек BIOS (Clear CMOS), должен находиться в нормальной положении (дефолтном):

Нормальное напряжение батарейки, отвечающей за статическую память с произвольным доступом (CMOS SRAM) равно 3 вольтам:

Если у новой батарейки слишком быстро падает заряд, то, возможно, у этой материнской платы слишком большой ток утечки. Для проверки тока утечки измеряют падение напряжения на резисторе возле батарейки.
Резистор R206 на 1 кОм материнской платы ASUS P7P55D PRO, который можно использовать для измерения тока утечки:

Для резистора номиналом 1 кОм падение напряжения должно составлять 1-10 милливольт (ток 1-10 микроампер):

Измерение тока утечки по цепи питания памяти CMOS (падение напряжения на однокилоомном резисторе должно быть порядка 1-15 mV):

Если при исправной батарейке напряжение в цепи питания памяти CMOS слишком мало, нужно проверить все ее элементы. Это может быть диод RB715F или другой компонент, использующий питание от батарейки (к ним относятся схема включения, I/O-контроллер и микросхема BIOS):

Алгоритм проверки утечки напряжения на батарейке CMOS, разработанный экспертами фирмы ASUS:

В некоторых случаях проблемы с запуском материнской платы связаны со сбоями/сбросе микропрограммы BIOS.
Проверка работоспособности цепей питания на материнской плате
Если схема включения материнской платы исправна, в микросхему CMOS залит правильный BIOS, а компьютер не включается, нужно проверять питающие напряжения на материнской плате, а именно:
- напряжения +5 и +12 вольт от блока питания;
- проверить на отсутствие коротких замыканий полевые транзисторы фаз питания;
Проверка MOSFET-ов производится путем выполнения четырех шагов, заключающихся в:
- мультиметр в режиме измерения сопротивлений, производится замыкание щупа «+» на исток (Source), минусового щупа прибора — на затвор (Gate). Так производится перевод полевого транзистора в закрытое состояние;
- мультиметр в режиме прозвонки: соединяется щуп «+» с истоком, «-» со стоком (drain), прямое падение напряжения Vf (forward voltage) должно быть в пределах 0.3-0.6 вольт;
- мультиметр в режиме измерения сопротивлений:
«+» соединить со стоком, «-» – с истоком, должно быть бесконечное сопротивление;
«+» соединить со стоком, «-» – с затвором, должно быть бесконечное сопротивление;
«+» соединить с истоком, «-» – с затвором, должно быть бесконечное сопротивление;
«+» соединить с затвором (гейт), «-» – с истоком (сорс), таким образом полевой транзистор переходит в открытое состояние;
«+» соединить со стоком, «-» – с истоком, должно быть малое сопротивление в пределах 0-10 Ом.
Иллюстрация шагов по проверке MOSFET-ов с помощью омметра:

- уровень сигнала идентификации напряжения (Voltage Identification, VID) на ШИМ-контроллере не должен быть высоким;
- уровень сигнала EN/FS на ШИМ-контроллере не должен быть равен нулю.
Неисправности цепей питания процессора (No Vcore или debug-код 00), как правило, выявляются следующими способами:
- проводится визуальная проверка с целью поиска поврежденных, сбитых, сгоревших электронных элементов;
- проверяются силовые MOSFET-ы, отсутствие коротких замыканий;
- проверяются уровни VID на ШИМ-контроллере;
- проверяется резистор в цепи обратной связи (feedback);
- измеряется вольтаж на полевых транзисторах верхнего (Ugate) и нижнего (Lgate) плеча фаз питания.
Далее в качестве справочной информации приводится алгоритм поиска неисправностей на материнских платах от компании ASUS.
Алгоритм работы по выявлению неисправностей материнской платы, разработанный фирмой ASUS (первая часть):

Алгоритм работы по выявлению неисправностей материнской платы, разработанный фирмой ASUS (вторая часть):

Алгоритм работы по выявлению неисправностей материнской платы, разработанный фирмой ASUS (третья часть):

Проверка фаз питания
При проверке фаз питания в первую очередь стоит проверить наличие сигнала, включающего ШИМ-контроллер в работу (напряжение EN, Enable):

Затем нужно проверить цепи обратной связи, передающие информацию о напряжении на питаемом участке на ШИМ-контроллер (норма или нет):

При выявлении неисправностей материнских плат важно знать последовательность появления питающих напряжений (Power Sequence). Как правило, это закрытая информация, поэтому на практике приходится использовать метод проб и ошибок (опыт), сравнение с известными (раскрытыми) моделями.
Вначале статьи сразу сделаю оговорку. Статья не для профи, а для начинающих мастеров-компьютерщиков и для тех, кто самостоятельно хочет найти причины неисправности в компьютерном оборудовании, но при этом не обладает широкими познаниями в области электрики, электроники. Информация исключительно для любительских экспериментов.

Одним из пунктов перечня мер, производимых при профилактике системных блоков ПК и ноутбуков, является визуальная и тактильная диагностика (на предмет вздутых конденсаторов и сильно греющихся элементов компьютера). В этой статье читателю предлагается несколько простейших способов приборной диагностики с использованием электронного мультиметра.
Теория: мультиметр, устройство, техника безопасности.
Мультиметр — универсальный многоцелевой прибор для производства различных измерений и замера величин тока в электрических цепях. Данный прибор в его классическом исполнении позволяет измерять: напряжение в электрических цепях и элементах питания, силу тока, сопротивление проводников, диагностировать различные радио-элементы (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды). Более профессиональные модели позволяют измерять ёмкость конденсаторов, измерять температуру различных поверхностей, генерировать электрические импульсы.
Далее в статье пойдет речь о самом простейшем мультиметре типа М-83 (DT-832), который можно приобрести в любом хозяйственном магазине, радиорынке или в магазинах инструмента (иногда и в строительных). Это самый популярный тип мультиметров, поскольку он имеет самые необходимые функции, прост в использовании и недорого стоит.
Мультиметр М-83 (DT-832) — это компактный (карманный) электронный прибор, размером примерно 12х6 см с двумя щупами (измерительными контактами).
Чтобы включить прибор, достаточно повернуть переключатель, расположенный по центру прибора в одно из положений, разделённых по назначению на сектора (приведём описание самых нужных):

- DCV — измерение напряжения в цепи постоянного тока
- DCA — измерение силы тока в цепи постоянного тока
- ACV — измерение напряжения в цепи переменного тока
- Ω — измерение сопротивления
- знак громкости и диода — звуковая «прозвонка» цепи
- OFF — выключение мультиметра
Для подключения щупов имеется три гнезда:

- COM — всегда используется только для подключения чёрного щупа (чёрный щуп — это минус, земля); принципиально не имеет значения какой щуп подключать в COM, однако, во избежание путаницы при измерениях, электрики на практике условились: «чёрный — всегда минус, для него COM-гнездо»
- VΩmA — для красного щупа при измерении показаний постоянного тока
- 10ADC — для измерения напряжения в сети переменного тока высоковольтных линий (красный)
- цифровой мультиметр — это электронный прибор, работающий от элемента питания (батарейки 9V типа «крона») — перед использованием убедитесь, что батарейка не разрядилась; для этого переведите переключатель в любое положение и обратите внимание на чёткость и насыщенность дисплея; устройство с «севшей» батарейкой использовать нельзя
- никогда не включайте прибор и не производите измерения мокрыми руками или стоя на мокрой поверхности босыми ногами
- перед использованием мультиметра осмотрите его, определите по внешнему виду его исправность и целостность корпуса, дисплея, переключателя, проводников щупов, если прибор имеет значительные механические повреждения, нарушение изоляции, обрыв контактов и другие недостатки — его использовать нельзя
- устройство не предназначено для измерения показаний в сетях и цепях напряжением свыше 500V
- производите измерения касаясь контактов только щупами мультиметра, избегайте касаний проводников пальцами или другими оголёнными частями тела; при замерах в сети 220V касание контактов может причинить травму или привести к гибели
Что делать, если не работает мышка?
Диагностика ПК с помощью мультиметра
Предлагаю три несложных, доступных и абсолютно безопасных для электроники способа проверки отдельных узлов и элементов компьютера:
Самый элементарный метод проверки целостности проводников — «прозвонка». С помощью мультиметра можно проверить, например кабель питания системного блока, VGA- и LPT-кабели. Сделать это можно двумя способами: с использованием дисплея мультиметра и с использованием встроенного в прибор звукового индикатора («пищалки»).
Для визуальной «прозвонки»:
- подключите чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA
- присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
- коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
- при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) на дисплее начнут хаотично меняться показания прибора — значит всё в порядке, проводник не повреждён

Прозвонка контактов кабеля питания. Прибор показывает наличие хаотично меняющегося сопротивления — проводник целый.
Для звуковой «прозвонки»:
- подключите чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA
- установите переключатель прибора в положение значка звука (диода)
- присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
- коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
- при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) прозвучит звуковой сигнал — значит всё в порядке, проводник не повреждён

Пример прозвонки VGA-кабеля для подключения монитора. Замыкаем щупом симметрично расположенные контакты разъёмов. При наличии звукового сигнала проводник исправен, при его отсутствии — обрыв, кабель не пригоден для использования. Данный способ позволяет определить возможную неисправность компьютера (при отсутствии сигнала на мониторе).
Измерение напряжения мультиметром на отдельных элементах ПК может помочь определить источник неисправности. Для этого необходимо подключить чёрный щуп в гнездо COM, красный — в гнездо VΩmA, установить переключатель в положение DCV=20. Для измерения необходимо присоединить чёрный щуп к минусу источника, красный к плюсу. Если перепутаете плюс и минус, то это не критично — просто на дисплее значение будет отображаться со знаком «минус». Примеры использования:

Измерение напряжения элемента питания CMOS (CR 2032). На снимке видно, что батарейка «выдохлась», для стабильной работы компьютера необходима её замена.

Схема выходного напряжения на разъёмах блока питания. Для увеличения нажмите на картинку.
Чтобы проверить напряжение на разъёме питания процессора (4pin), Molex или SATA достаточно извлечь проверяемый разъём из устройства и включить компьютер. Чёрным щупом касаемся (или вставляем) контакта любого чёрного проводника, красным щупом проверяем напряжение на контактах цветных проводников.

Измерение выходного напряжения на разъёме Molex блока питания компьютера.
Запомните простое правило: жёлтый — 12V, красный — 5V, оранжевый — 3.3V. Сверяйте измеряемые значения со схемой, в случае расхождения более 10% возможно потребуется замена или ремонт блока питания. Чтобы проверить разъём питания материнской платы (20pin или 24pin) необходимо извлечь его из платы и замкнуть зелёный проводник с соседним чёрным для имитации включения компьютера (например, половинкой скрепки или кусочком провода с оголёнными концами), этим же способом можно проверить блок питания, не подключённый к каким-либо устройствам.

Имитация включения компьютера путём замыкания зелёного и чёрного контактов разъема питания материнской платы.
- Напряжение на контактах материнской платы. Способ идентичен замеру напряжения батарейки CMOS. На материнской плате расположены контакты в виде штырьков для подачи питания на вентиляторы, встроенный динамик, индикаторы и другие вспомогательные устройства. На самой плате подписано, какой из контактов является положительным, касаемся его красным щупом, а чёрным щупом касаемся любого соседнего контакта. На 2pin, как правило, покажет 5V, на 3pin и 4pin покажет 5V на крайнем контакте и 12V на средних.
- Напряжение в общей электросети. Данный замер полезно сделать, если есть сомнения в работоспособности сетевого фильтра либо для проверки напряжения в розетке. иногда сбои в работе компьютера возникают по причине сбоев в электроснабжении либо вовсе в отсутствии тока в сети. Для данного измерения необходимо щупы мультиметра оставить в исходном положении (чёрный — COM, красный — VΩmA), а переключатель перевести в положение ACV=750. Затем просто вставляем щупы в розетку на стене или в сетевой фильтр (полярность значения не имеет) и наблюдаем значение на дисплее. Как правило, оно никогда не бывает ровно 220V. Возможны отклонения от номинала +/-20V (10%).

Измерение напряжения в электрической сети общего пользования. Редкий случай когда напряжение в розетке равно номинальному (220V). При значительном отклонении (+/-10%) возможны сбои в работе оборудования. В этом случае рекомендуется использовать сетевой фильтр, источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения.
Для чего нужен сетевой фильтр?
Данный способ не даёт 100% гарантии, но все же немного поможет отыскать неисправность. Для проверки «пробитого» конденсатора можно использовать «пищалку». В рабочем состоянии конденсатор не должен пропускать электрический ток, ему не даёт это сделать изоляция. Однако, конденсатор с испорченными изоляторами будет «коротить», то есть он превратится в обычный проводник и будет пропускать ток. Повторно описывать процедуру не буду — в самом начале я уже рассказывал о методе звуковой «прозвонки» проводников с помощью мультиметра. Только в случае с конденсатором всё наоборот — исправный конденсатор пищать не должен. Если вы услышите звуковой сигнал, то такой конденсатор нужно менять. Единственное уточнение — перед «прозвонкой» конденсатор нужно разрядить. Сделать это можно выключив компьютер и обесточив его. После этого нужно нажать кнопку включения. Моргнут индикаторы на корпусе и клавиатуре — это знак того, что разрядка произошла (на ноутбуках нужно нажать и удерживать кнопку включения примерно 10-15 секунд, предварительно отсоединив аккумулятор).
Замер напряжения батарейки БИОС
Замер напряжения элемента питания CMOS без её извлечения

Мы уже рассматривали эту тему подробно в заметках про эту батарейку и про использование мультиметра при диагностике ПК, можете освежить в памяти эту информацию, перейдя по ссылкам.
Обычно, для замера эта батарейка извлекается из гнезда и замеряется щупами прибора, всё просто. Однако, при этом есть одна небольшая проблема: при извлечении элемента питания сбрасываются все настройки BIOS на заводские и компьютер после этого может работать не корректно.
Но есть несколько способов, как сделать замер напряжения без извлечения батарейки из гнезда материнской платы. Итак, порядок действий
ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБЕСТОЧИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ!!!
Завершите работу компьютера/ноутбука. Извлеките вилку шнура питания из сети (для системного блока), извлеките аккумулятор из устройства (для ноутбука). Не забудьте после этого нажать кнопку включения устройства и удерживать её около 10-ти секунд для того, чтобы разрядить конденсаторы на платах.
Первый способ. Замер на контактной пластине.
Если имеется доступ к «минусовой» контакной пластине под батарейкой, то можно сделать замер, установив один щуп на плюс (а батарейка всегда «плюсом» кверху) на самой батарейке, а второй щуп на нижнюю контактную пластину.


Второй способ. Замер на корпусе.
Если нижняя контактная пластина не доступна, то можно произвести замер на корпусе. Если материнская плата не извлекалась и осталась прикрученной к корпусу ноутбука или системного блока, то «минус» можно взять на любой металлической поверхности устройства. Например, на крепежных винтах материнской платы или любых других металлических элементах корпуса. Кстати, для ноутбуков есть такая фишка как медное покрытие внутри корпуса (экранирование), если материнская плата закреплена металлическими винтами, то «минус» можно найти на любой части этой поверхности.
Если же материнку уже извлекли из устройства, то тогда ищем «минус» на металлических поверхностях самой платы. как правило это голая часть медного покрытия в местах, где находятся отверстия для крепежа. Посмотрите картинки, тут всё понятно. Пользуйтесь на здоровье!





Проснувшись однажды утром Вы как всегда включаете свой компьютер и тут, о ужас, при нажатии кнопки включения питания ничего не происходит. После проверки на неконтакт кабелей питания, понял что так просто проблему не исправить нужно чинить системный блок. В этой статье я расскажу о наиболее частых причинах выходу из строя блоков питания, форм-фактора ATX ПК и как их можно исправить, если есть небольшие навыки работы с паяльником.
Конденсатор «дежурного» напряжения.
Предположим, у Вас есть запасной, заведомо рабочий, блок питания, первым делом что нужно попробовать запустить компьютер с его помощью. Подключаете его нажимаете кнопку питания и видите что ничего не поменялось. Вывод очевиден, «умерла» материнская плата. Нужно идти в магазин и покупать новую (предположим, отремонтировать не удалось, про ремонт материнских плат я, возможно, расскажу в другой статье), а иногда, если материнка старая, нужно покупать еще и процессор с памятью. Но перед тем как ставить новое железо обязательно проверьте блок питания, возможно он стал причиной «смерти» материнской платы.
Первым делом нужно проверить «дежурное» напряжение, в основном это фиолетовый провод (хотя на разных БП цвет может быть другой) второй на большом разъеме которой подключаеьтся на материнскую плату (слева на право противоположно ключу).

На нем должно быть напряжение 5±0,1В, если больше (иногда может быть и 10В, но даже значение 5,5В может быть «смертельным») значит это и есть причина смерти материнской платы и если б Вы поставили новую материнку ёё ждала бы точно такая же участь.
Разбираем блок питания и смотрим какие конденсаторы находятся в цепи «дежурного» питания, причина такого поведения в потере емкости одного из них. Заменяем их и блок питания можно дальше использовать.
Видимые дефекты.
Рассмотрим ситуации, когда при включение запасного блока питания, ПК нормально включился и загрузился. Тогда вариант один вышел из строя блок питания. Разобрав его посмотрите на наличие повреждённых элементов («вздутые» конденсаторы, трещины на транзисторах, диодах микросхемах и других элементах, следы выгорания).

«Вздутые» конденсаторы в блоке питания
Замените повреждённые элементы и проверяйте работу блока в большинстве случаев это должно помочь.
Входные диоды и транзисторы.
Что делать, если нет видимых дефектов или их устранение не исправило ситуацию? Тогда нужно проводить замеры. Первым делом нужно проверить предохранитель. Разрыв предохранителя, это только следствие, причину нам нужно найти. В таком случае нам нужно проверить входной диодный мост (диоды должны пропускать электрический ток только в одну сторону, если в каком то ток проходит в две стороны или не проходит значит его нужно заменить) и транзисторы (метод проверки транзисторов я тут описывать не буду в гугле его легко найти). Также нужно проверить конденсаторы (в плате очень сложно их проверить, так как они находятся в параллели с другими элементами, поэтому в большинстве случаев их нужно выпаивать, а потом мереть).
«Вздутые» конденсаторы.
Рассмотрим еще одну ситуацию. Компьютер у вас работает и от Вы решили его вскрыть, почистить от пыли. Вскрыли блок питания, а там «вздутые» конденсаторы. Большинство при этом скажут: «Работает, значит и дальше будет работать», однако это не так. Нестабильное питания может привести к отказу других компонентов, например, на одном ПК за несколько месяцев поменяли 3 винчестера, потом поменяли блок питания и больше проблем не было. Поэтому если видите «вздутые» конденсаторы срочно меняйте.
Проверка блока питания после ремонта.
После ремонта ставить сразу блок питания в ПК нежелательно, мало ли что Вы там могли напутать. Для проверки возьмите какую то нагрузку, я использую «битый» HDD, подключите ёё к блоку питания. Потом на большом разъеме подачи питания на материнскую плату скрепкой или кусок провода, замкните провод который находиться между четырьмя чорными проводами с какой то из чёрных проводов.

После этого должен включиться вентилятор и появляться напряжения. Замеряйте их. На большинстве блоков питания написано какие напряжения на каком проводе, в основном это 5В, 12В, на материнскою плату подается еще 3,3В и -5В.
В этой статье я описал наиболее частые поломки ATX блоков питание. Иногда выходят из строя микросхемы, котушки индуктивности, трансформатор и другие элементы иногда после нескольких часов ремонта приходиться менять весь блок питания.
Диагностика материнской платы ноутбука
Диагностика неисправности материнской платы ноутбука — самый важный этап при ее ремонте. Но для диагностики платы нужно знать последовательность ее включения.

Последовательность включения ноутбука
Затем BIOS запускает POST (PowerOnSelfTest), который выполняет обнаружение и самотестирование системы. Во время самотестирования обнаруживается и инициализируется видеочип, включается подсветка, а также определяется тип процессора. Из данных BIOS определяется его тактовая частота, множитель, настройки. Затем определяется тип памяти, ее объем, проводится ее тестирование. После этого происходит обнаружение, инициализация и проверка накопителей – привода, жесткого диска, картридера, дисковода и др. В дальнейшем следует проверка и тестирование дополнительных устройств ноутбука.
После завершения POST управление передается загрузчику операционной системы на жестком диске, который и загружает ее ядро.
Приводим схему последовательности включения ноутбука

Алгоритм диагностики материнской платы ноутбука
- проверка напряжений питания на плате согласно datasheet;
- проверка PowerGood и сигнала запуска;
- контроль опроса BIOS;
- проверка загрузки по посткарте, показывающий на каком этапе прекращается загрузка.
Рассматриваем 2 варианта.
Не горит индикатор питания ноутбука
1. Питание не появляется, а также его индикатор не горит.

Ищем неисправность в схеме управления питанием платы ноутбука. Проверяем Мультиконтроллер — микросхему, управляющую схемами ШИМ формирования напряжений. А также в нем встроены контроллеры периферии ноутбука. Например, контроллер клавиатуры, мыши, температуры, вентилятора, аккумулятора, тачпада и др. Иногда в мультиконтроллер входит контроллер USB. Часто это микросхема ITE.
На мультиконтроллер подается напряжение непосредственно с адаптера (обычно 19В). А дальше оно передается на другие устройства. Таким образом контроллер управляет процессом включения в ноутбуке.
За распределение питания на плате ноутбука может отвечать и схема коммутации, например, может быть чип MAXIM. Она отвечает за переключение питания с внешнего адаптера на батарею, а также контролирует зарядку и др.
В некоторых случаях в ноутбуке слетает прошивка микроконтроллера. В этом случае ноутбук не запускается, но все напряжения присутствуют и нужные сигналы подаются. Чтобы решить проблему нужно восстановить прошивку.
Горит индикатор питания, но ноутбук не включается
2. Питание в ноутбуке есть, светодиод горит, но ноутбук не включается, экран темный. Индикатор жесткого диска сначала включается и гаснет, затем не горит.
Алгоритм поиска неисправности на материнской плате ноутбука следующий.
Разбираем ноутбук, прогреваем микросхемы чипсета на плате по-очереди. После каждого прогрева пробуем плату на включение. Если ноутбук включается, то виноват конкретный чип.
Еще полезно узнать, как произошла поломка. Например, очень важна предыстория поломки. Если до поломки перестали работать USB порты, то скорее всего вышел из строя Южный мост. Но при артефактах на встроенном видео виноват Северный мост. На современных платах мостов нет, потому что вместо них чипсет.
Способы диагностики материнской платы
Чтобы подробнее ознакомиться со способами диагностики материнской платы ноутбука, прочтите здесь. Там описаны способы определения неисправного чипа, а также поиск короткого замыкания на плате.
- визуальный осмотр, если видны какие-то видимые повреждения
- изучение истории поломки ноутбука
- использование диагностической карты
- прогрев чипа на плате ноутбука
- ограничение тока питания при поиске КЗ, поиск нагретых элементов
Еще посетители интересуются статьями:
Что делать, если не включается компьютер с кнопки включения?
Если компьютер не включается с кнопки включения на корпусе, то возможно 2 причины:
- Не правильно подключены разъемы передней панели корпуса к материнской плате.
- Кнопка работала и в какой-то момент перестала реагировать на нажатие.
В этой статье разберем, как проверить кнопку включения компьютера и что делать если кнопка неисправна.
Способ 1. Замыкаем контакты на материнке
В первую очередь нужно убедиться, что компьютер не включается из-за неисправной кнопки включения.
Для этого отсоединяем контакты кнопки Power SW из разъема материнской платы.

Разъем Power SW отсоединяем от материнской платы
После замыкаем два контакта отверткой или другим подходящим металлическим предметом.

Замыкаем два контакта металлическим предметом — для включения компьютера
Если компьютер включается, замыкая контакты на материнке, а с кнопки нет, то значит вывод — кнопка неисправна. Проверьте провода идущие к кнопке, может быть один из проводков отсоединился и его нужно припаять.
Если замкнув контакты на материнке, компьютер не включился, то проверьте, подается ли напряжение на блок питания и включена ли кнопка на БП.
Проверка электропитания
Прежде, чем убедиться, что компьютер действительно не включается из-за неисправной кнопки включения, нужно проверить подается ли напряжение на компьютер.
- Проверьте есть ли напряжение в розетке.
- Проверьте соединение кабеля питания.
- Убедитесь, что кнопка на блоке питания — в положении ВКЛ.
Напряжение в розетке можно проверить, например подключив настольную лампу в розетку. Лампа светит? Хорошо, идем дальше.
Проверьте надежно ли подключен кабель питания в разъем блока питания. Кабели питания редко выходят из строя, но для убедительности можно попробовать подключить кабель от монитора в компьютер. В большинство случаев они одинаковые.

Проверка соединения кабеля в блоке питания компьютера
Случайно выключенную кнопку на блоке питании, переводим в положение включено.

Кнопка на блоке питании должно быть в положении ВКЛ
После того как убедились, что все подключено как надо, пробуем включить компьютер, замыкая контакты PW на материнке, как было показано выше. Если питание есть и компьютер все равно не заводится, то скорее всего проблема в блоке питания.
Если для вас это сложно, то в таком случае напишите мне в группу ВК — https://vk.com/ruslankomp и опишите свою проблему компьютера.
Помогу решить проблему с ПК или ноутбуком. Вступайте в группу VК — ruslankomp
Способ 2. Проверяем кнопку мультиметром
Если у вас есть в наличии мультиметр, то можно проверить кнопку включения компьютера еще одним способом. Для этого делаем так:
- Ставим мультиметр в режим прозвонки.
- Вставляем щупы в контакты разъема Power SW.
- Нажимаем кнопку включения компьютера на корпусе ПК.
- Смотрим показания и слушаем мультиметр.

Проверка кнопки включения компьютера с помощью мультиметра
Если во время нажатия кнопки включения на компьютере, мультиметр пищит, то кнопка в порядке. Если нет звука и показания мультиметра не изменяются, то значит кнопка неисправна.
Что делать, если кнопка включения неисправна?
Когда точно определили, что кнопка включения неисправна, то в этом случае есть несколько вариантов, как выйти из ситуации.
Вариант 1. Подключаем кнопку Reset вместо Power
Этот вариант подойдет не всем, так как не на всех корпусах имеется кнопка Reset.
Если на корпусе имеется кнопка Reset (перезагрузка), то можете подключить ее вместо кнопки Power включения.

Вынимаем разъем Power SW из материнской платы

Вставляем Reset SW в разъем материнки вместо Power SW
В этом случае можно оставить так и включать компьютер с кнопки Reset.

Включаем компьютер с помощью кнопки Reset
Вариант 2. Выводим наружу провода от кнопки включения
В случае, если нет на корпусе кнопки Reset, то можно сделать по другому. Отсоедините два провода от кнопки включения компьютера и выведите провода наружу корпуса. Каждый конец провода зачистите от изоляции, так чтобы можно было замыкать провода между собой.
При включении компьютера замкните на долю секунды два провода. Этот вариант подойдет, как временное решение, пока не замените на исправную кнопку.
Вариант 3. Ставим выносную кнопку включения
Как вариант, можно подключить выносную кнопку. Вот так она выглядит.

Выносная кнопка включения компьютера
Заказать выносную кнопку можете — здесь
Подключается кнопка к материнке и выводится кабелем через заднюю панель. Длина кабеля полтора метра, этого хватит, чтобы расположить кнопку на столе в удобном месте.
Вариант 4. Заменить кнопку на исправную
Можно купить новую неоригинальную кнопку и приделать на переднюю панель. Примерно так.

Встроенные неоригинальные кнопки Power и Reset
Тут каждый решаем сам, какие кнопки и куда поставить, потому что у всех корпуса разные.
Возможно для ремонта сломанной кнопки вам подойдут такие кнопки.

Кнопка с шлейфом подключения к материнке
Купить такие кнопки включения —можете здесь
Как подключить кнопку включения компьютера
Схема подключения к материнской плате кнопки включения и индикаторов на передней панели корпуса.

Схема подключения передней панели корпуса к материнке
- Power Switch — кнопка включения;
- Reset Switch — кнопка перезагрузки;
- Power LED — индикатор питания, то есть при включении будет гореть лампочка на корпусе, когда компьютер включен;
- HD LED — индикатор жесткого диска.
Можно ли выключать компьютер кнопкой включения?
Да, можно. По умолчанию нажатие на кнопку включения на включенном компьютере запускает завершение работы. Точно так же, как если вы выбрали в меню Пуск — Завершение работы.
Подведение итогов
Чтобы проверить кнопку включения компьютера, делаем следующее:
- Пробуем запустить компьютер, замыкая контакты на материнке. Если напрямую запускается, значит неисправна кнопка. Если не запускается, то проверяем питание.
- Если есть мультиметр, проверяем кнопку включения с помощью него.
- Если точно дело в кнопке, то решаем проблему выбирая подходящий вариант, описанный в статье.
- Если дело не в кнопке, и компьютер не включается, то пишем свою проблему и консультируемся в группе — https://vk.com/ruslankomp
Не стартует материнка от кнопки питания. Лечим очень нетривиальным методом

И задумал я куда-нибудь старичка пристроить (подарить, продать), т. к. выбрасывать жалко. Но мешала задуманному одна неприятность: у материнки не срабатывало включение от кнопки питания, и что бы я ни делал, начиная от проверки проводов и заканчивая прозвонкой транзисторов на плате, проблему найти так и не смог. Отдавать в ремонт спецам — ремонт окажется дороже всего компа.
Думал я, думал и нашёл способ запустить моего бедолагу. Выдернул батарею BIOS-а, от чего комп испугался и сразу стартанул при следующем появлении питания! А дальше — почти в каждом BIOS-е есть запуск ПК от любой кнопки клавиатуры или кнопки POWER на клавиатуре. Казалось бы, проблема решена. Ан нет, есть нюансы. С USB-клавиатур запуск не срабатывал. Плюс не хотелось пугать нового хозяина, компьютер должен стартовать от привычной кнопки питания на корпусе.
Пришлось решать проблему по-своему, а наработками спешу поделиться с вами.
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
↑ ХОД МЫСЛЕЙ МОИХ
У нас есть материнская плата, которая отказывается запускаться, PS/2 порт для клавиатуры, знания в области микроконтроллеров и любопытство. А что если, собрать схемку, которая с одной стороны, слушает кнопку питания на корпусе, а с другой отправляет код нажатия кнопки POWER на клавиатуре прямо в PS/2 порт? Должно сработать!
Полез я гулять по Интернету, искал статьи, описывающие протоколы работы PS/2 порта клавиатуры, и выяснил, что протокол достаточно простой и очень похож на двухпроводной протокол I2C или TWI, а команды отправляются пачками в основном в одну сторону.
Существуют два стандарта клавиатур, старая ХТ и новая АТ, какая из них у меня на компьютере, я точно не знал. Получается, клавиатура отправляет сперва стартовый бит 0, после пишет 8 битов младшим битом вперёд, далее отправляет бит чётности и стоповый бит. Всего 11 битов на пакет. Однако, клавиатура отправляет минимум 3 таких пакета. Первый, это код нажатой кнопки, затем, код отпускания кнопки 0xF0, а дальше код отпущенной кнопки.
Не все кнопки содержат в себе всего 1 байт кода, есть и по 2, 6 и даже 8 байт! Например, безобидная кнопка PAUSE, шлёт пулемётную очередь из 8 байтов: 0xE1, 0×14, 0×77, 0xE1, 0xF0, 0×14, 0xF0, 0×77.
Изучив особенности протокола, я собрал быстро макетную плату с микроконтроллером посередине и дисплеем сверху, дабы попытаться принять команды от PS/2 клавиатуры и узнать что да как с протоколом по таймингам. К сожалению, я принимал только абракадабру.
Всё-таки без осциллографа не обойтись, подумал я и давай применять свой опыт из предыдущей статьи про модуль к проектору в использовании аудиокарты компьютера в качестве осциллографа. У аудиокарты стереовход, т.е. у меня есть самодельный двулучевой осциллограф до 16 кГц!
И начал я разбирать свою PS/2 клавиатуру. Следуя по дорожкам, нашёл контакты, отвечающие за кнопку POWER на платке клавиатуры. Припаял два провода к ножкам DATA и CLOCK, а другой конец проводов пустил на аудиоштекер типа «джек», который засунул в синий разъём аудиокарты этого же компьютера. Включил компьютер, поставил на запись канал линейного входа, и начал перебирать кнопки клавиатуры. Заранее отмечу, мне нужна была последовательность команд кнопки POWER, а она в свою очередь выключает испытуемый компьютер, я откусил провод CLOCK идущий от платы клавиатуры к материнской плате и спокойно смотрел, что да как она передаёт в никуда.
Мне снова повезло: частота передачи сигнала от клавиатуры составила около 15 кГц, что является почти потолком пропускной способности аудиокарты. Это видно на рисунке ниже: края импульсов гладкие как мыло, но понять что к чему можно.
Как видно, сверху линия данных DATA, снизу линия тактов CLOCK. Проведя вертикали, можно выудить биты: 0 00000111 0 1. Тут идёт первый стартовый бит 0, после 8 битов кода кнопки, бит чётности 0 и стоповый бит 1. Т.е. клавиатура отправила код 0xE0, он же 224.
Затем следовала вторая часть кода кнопки.
Здесь уже был отправлен код 11101100, т.е. 0×37. Сложив их вместе, получаем 0xE0, 0×37. Сравнив с таблицей кодов я окончательно понял, как всё работает.
Дело за малым. Написать программку для мелкого микроконтроллера Tiny13 (smd, 8 ног), которых у меня накопилось как семечек, и всё это спаять вместе по невероятно сложной схеме!
↑ ПРОГРАММА
Не стал я особо заморачиваться над кодом, выдернул из исходников предыдущих своих проектов функцию отправки байта по I2C и немного допилил её, добавив проверку бита чётности. Вывел управление на одну кнопку, при нажатии которой, происходит отправка трёх байтов на PS/2 порт и всё это дело прошил в микроконтроллер.
↑ ПРАКТИКА
Может возникнуть вопрос, почему я не применил готовую платку от клавиатуры и начала писать программу и паять весь этот огород? Я хотел оставить гнездо PS/2 свободным для подключения клавиатуры. Мой контроллер при нажатии на кнопку питания отправит материнской плате команду на запуск и больше никак не будет взаимодействовать с PS/2. Тогда как плата из клавиатуры отвечала бы на команды от ПК и в одном разъёме две клавиатуры, скорее всего, «поругались» бы.
↑ ФАЙЛЫ
Наш файловый сервис предназначен для полноправных участников сообщества «Datagor Electronics».
Для получения файла зарегистрируйтесь и войдите на сайт с паролем.
↑ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Собрал всё в корпус и подключил переднюю кнопку на родные штырьки от фронтальной панели. Теперь мою старую компьютерную систему можно включать и выключать как положено — кнопкой на корпусе и без проблем использовать любую PS/2 клавиатуру. Ремонт удался, цель достигнута, плюс масса исследовательского материала!
SCE-520 мат. плата от пульта рентгеновского аппарата.
Принесли отдельно мат.плату от этого пульта с утверждением , что она не работает. Питание 5в на разъем питания приходит , а старта и соответственно изображения на дисплее нету. Фото платы в аттаче. Плата SCE-520 собрана на проце ALXD800EEXJ2VD. Карта памяти есть, это я ее вытащил. Без батарейки смос плату не включал. На данный момент ситуация такая- дежурка ( ISL6506 ) 3alw и 5alw есть. 5alw подается на 61 ногу мульта W83627 . 3alw идут на чип юг-север CS5536B. Генерация на кварце 32 CS5536B есть. Плата как мне кажется находится в дежурке.
P8H77-V, не запускается
Доброго времени суток. Есть плата P8H77-V, не реагирует на кнопку. Дежурка есть, напряжения на PWR_BT, RES по 3,4. На А15=0,56в. На мульте до нажатия кнопки/во время/после PSIN (61) — 3,3/0/3,3 ; PSOUT(60)- 3,3 /0/3,3; SLP_S3 (64) — 3,4/3,4/3,4; PSON (63)- 5,0/5,0/5,0. SLP_S3 в высоком уровне до нажатия кнопки, может ли это быть не сигнал с юга а неисправность мультиконтролера? и почему PSON не переходит в низкий при наличии 3,3в на SLP_S3. Помогите пожалуйста разобраться .
Не запускается. (РЕШЕНО)
ASRock 960GM-GS3 FX не запускается. На кнопке включения= 3.4V на одной ножке кварца осцил показывает нормально, а вот на второй так:

кварц заменил, без изменений сейчас буду на мультиконтроллере искать ножки и делать замеры
Asus M4A77D не включается с кнопки
Имеется сабж, с кнопки не вкл, на кнопке PWR_ON 5 вольт есть. Из неправильного нашел — на USB вместо 5В меньше одного, поиск привел к двум транзисторам PQ702 И PQ705 которые подают питание с 5В рабочих и 5В дежурных соответственно режиму. PQ705 — р-канальный полевик P06P03G, на затворе 5В с дежурки через четверное сопротивление 8,2кОм, в этой же цепи стоит SMD транзючок PQ701 с маркировкой t04 наверняка n-канальный полевик, который должен занулять напряжение на затворе PQ705-го.
ASrock z170 pro4 не стартует
В общем прошу высказать ваши предположения, мать не стартует, то есть, при замыкании PWR ничего не происходит, вентеляторы не крутит, ничего не греется, все элементы холодные, индикации питания нет если она там должна быть, на PWR 3.4v, батарея биос 3.3v, внешне все впорядке вроде, комплектуха вся рабочая, проверено, и бп и опера и проц.
Нет старта (Заниженное напряжение на PWSW) MS-7525 rev 1
Материнка не стартует. Дежурка 5v, и 3,3v в порядке. На BIOS, ОЗУ, PCI дежурка подается. Батарейка 3,2v. КЗ на разъеме 24 pin и на питании процессора нет. На USB КЗ также нет. BIOS сброшен. Визуально дефектов не наблюдается, ничего не греется. БП, ЦП и ОЗУ заведомо исправны. На кнопке PWSW 0,75v. + кнопки через резистор идет уходит на землю, — на мультик (Fintek F71882FG G831LAB). В ремонте материнок новичек, отсюда вопрос: Помер мультик? Или может быть еще с десяток причин?
ASUS STRIKER II EXTREME не стартует
Доброго дня всем. Пытаюсь разобраться с нестартующей Asus Striker II extreme, прошу посильной помощи: С кнопки плата не стартует. При включении БП загораются светодиоды кнопок PWR_SW и RESET на плате, но кнопки не включают ничего/ не выключают , вентилятор CPU не вращается. Посткарта ничего не показывает. Если, замкнув зелёный провод в разъёме питания с массой, принудительно запускать БП – вращается вентилятор CPU, питание на память около 1,25v есть. 3,3V есть, 5в есть, 12 тоже.




