Меню

Блок питания atx сопротивления

Блок питания atx сопротивления

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

Здорово, пацаны и всем привет. D Можно еще вопрос.

Отремонтировал Компьютерный Блок Питания ASCOT A-360(Version 2.01) Silent Pro — заменил 2 вздувшихся конденсатора.

Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного
Блока Питания и у меня получились следующие значения:
U(В) — Цвет Провода — R(Ом)
————————————————
+5В — Красный — 23,2
+12В — Желтый — 118,2
+3,3В — Оранжевый — 47,7
-12В — Синий — 3,64(кОм)
+5VSB- Темно Фиолетовый-Уменьшилось при измерении от 1(МОм) до 119(кОм)

Вопрос: По линии +5В небольшое сопротивление: 23,2(Ома) — это нормально?
По линиям питания +5В, +12В и +3,3В — тоже маловатые сопротивления. Это нормально? Можно ли включать БП в сеть?
В Интернете смотрел ответ, но нашел этих сопротивлений.

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 6 2018, 07:26 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 261
Пользователь №: 119173
Регистрация: 4-January 17
Место жительства: Vjcrdf

QUOTE
Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного Блока Питания.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5329
Пользователь №: 44490
Регистрация: 1-March 09
Место жительства: Россия ,Самара

QUOTE (Duke5 @ Apr 6 2018, 09:26 PM)
В Интернете смотрел ответ, не нашел этих сопротивлений.

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

QUOTE
Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного Блока Питания.

Цель простая: проверить на КЗ — в частной конторе так делали и даже на заводе, так делают, по-моему. Но на заводе так я не делал, потому что был там инженером, а не настройщиком, монтажником или тестировщиком.
Проверка производится на отсутствие КЗ от олово-соплей. Это же элементарно, Ваттсон.
PVB, спасибо за ответ. 5+

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 7 2018, 10:15 AM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

QUOTE (Zlodey @ Apr 7 2018, 09:49 AM)
Это в нагрузке Омы, а на выходе блока питания такого быть не должно.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

Ух, блин, пацаны, Спасибо Большое — все работает. Всем спасибо, еще раз.

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 7 2018, 10:44 AM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

В учебнике физики такого нет. Выходы подгружают для стабильности работы при отсутствии внешней нагрузки. Т.к. петлевая АЧХ зависит от сопротивления нагрузки.

Это сообщение отредактировал romanetz — Apr 7 2018, 01:22 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5329
Пользователь №: 44490
Регистрация: 1-March 09
Место жительства: Россия ,Самара

QUOTE (romanetz @ Apr 7 2018, 03:19 PM)
Выходы подгружают для стабильности работы при отсутствии внешней нагрузки. Т.к. петлевая АЧХ зависит от сопротивления нагрузки.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1419
Пользователь №: 95495
Регистрация: 7-October 12
Место жительства: Мурманск

QUOTE (Duke5 @ Apr 6 2018, 07:26 PM)
Здорово, пацаны и всем привет. D Можно еще вопрос.

Отремонтировал Компьютерный Блок Питания ASCOT A-360(Version 2.01) Silent Pro — заменил 2 вздувшихся конденсатора.

Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного
Блока Питания и у меня получились следующие значения:
U(В) — Цвет Провода — R(Ом)
————————————————
+5В — Красный — 23,2
+12В — Желтый — 118,2
+3,3В — Оранжевый — 47,7
-12В — Синий — 3,64(кОм)
+5VSB- Темно Фиолетовый-Уменьшилось при измерении от 1(МОм) до 119(кОм)

image

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

Да, спасибо. Подключил БП к сети — все работает, все напряжения в норме. Еще раз всем спасибо.
KC2010, спасибо большое.

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 7 2018, 09:16 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 261
Пользователь №: 119173
Регистрация: 4-January 17
Место жительства: Vjcrdf

QUOTE
Но на заводе так я не делал, потому что был там инженером, а не настройщиком, монтажником или тестировщиком.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Источник



Диагностика неисправностей блока питания стандарта ATX с помощью мультиметра

Стандарт ATX имеет 2 версии — 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:

Перейдем к диагностике:

Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.

Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)

Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) — черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.

Концом красного щупа тыкаем в:

1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) — должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру — контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.

Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…

3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.

Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.

0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)

4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение

3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.

В таком случае виноват блок питания.

5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.

Источник

Блок питания ATX, устройство и принцип работы. Часть 1.

Так как блок питания есть неотъемлемой частью ПК, то знать подробнее про него будет интересно каждому человеку связанным с электроникой и не только. От качества БП напрямую зависит работа ПК в целом.

И так, полагаю, что надо начать с самого простого, для каких целей предназначен блок питания:
— формирование напряжения питания компонентов ПК: +3,3 +5 +12 Вольт (дополнительно -12В и -5В);
— гальваническая развязка между 220 и ПК (чтобы не бился током, и не было утечек тока при сопряжении компонент).
гольваническая развязка

Простой пример гальванической развязки это трансформатор. Но для питания ПК нужна большая мощность, а соответственно и трансформатор больших размеров (комп был бы очень большим :), и переносили его бы вдвоем из за немалого веса, но нас это миновало :)).
Для построения компактных блоков используется повышенная частота тока питания трансформатора, с ростом частоты для того самого магнитного потока в трансформаторе нужно меньшее сечение магнитопровода и меньше витков. Создавать легкие и компактные БП позволяет завышенная в 1000 и больше раз частота питающего напряжения трансформатора.
Основной принцип работы БП заключается в следующем, преобразование переменного сетевого напряжения (50 Гц) в пер. напряжение высокой частоты прямоугольной формы (был бы осциллограф показал бы на примере), которое с помощью трансформатора понижается, дальше выпрямляется и фильтруется.

Блок-хема импульсного БП.


1. Блок
Преобразовывает переменные 220В в постоянные.
Состав такого блока: диодный мост для выпрямления переменного напряжения + фильтр для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. А также должен быть (в дешевых БП на них экономят не впаивая, но я сразу рекомендую при переделке или ремонте их ставить) фильтр напряжения сети от пульсаций импульсного генератора, а также термисторы сглаживают скачок тока при включении.

На картинке фильтр, на схеме обозначен пунктиром, его мы встретим почти в любой схеме БП (но не всегда на плате :)).
2. Блок
Этот блок генерирует импульсы определенной частоты, которыми питается первичная обмотка трансформатора. Частота генерирующих импульсов у различных фирм производителей БП находится, где то в 30-200кГц пределах.
3. Блок
На трансформатор положены такие функции:
— гальваническая развязка;
— понижение напряжения на вторичных обмотках до необходимого уровня.
4. Блок
Этот блок преобразует напряжение, полученное от блока 3, в постоянное. Он состоит из выпрямляющих напряжение диодов и фильтра пульсаций. Состав фильтра: дроссель и группа конденсаторов. Часто для экономии конденсаторы ставят малой емкости, а дроссели малой индуктивности.

Импульсный генератор подробнее.

Схема ВЧ преобразователя состоит с мощных транзисторов, которые работают в режиме ключа и импульсного трансформатора.
БП может собой представлять однотактный и двухтактный преобразователь:
— однотактный: открывается и закрывается один транзистор;
— двухтактный: поочередно открываются и закрываются два транзистора.
Смотрим рисунок.

Элементы схемы:
R1 — сопротивление, задающее смещение на ключах. Необходимое для более стабильного запуска процесса колебаний в преобразователе.
R2 – сопротивление, ограничивающее ток базы на транзисторах, необходимо для защиты транзисторов от выхода из строя.
ТР1 — Трансформатор имеющий три группы обмоток. Первая формирует выходное напряжение. Вторая служит нагрузкой для транзисторов. Третья формирует управляющее напряжение для транзисторов.
При включении первой схемы транзистор приоткрыт совсем немного, потому, что к базе приложено положительное напряжение через резистор R1. На приоткрытом транзисторе протекает ток, который протекает через II обмотку. Ток создает магнитное поле. Магнитное поле создает напряжение в остальных обмотках. На III обмотке создается положительное напряжение, которое открывает транзистор еще больше. Процесс до тех пор происходит, пока транзистор не попадет в режим насыщения. Режим насыщения характеризуется тем, что при увеличении приложенного управляющего тока к транзистору, неизменным остается выходной ток.
Только при изменении магнитного поля генерируется напряжение на обмотках, при отсутствии изменений на транзисторе так же исчезнет и ЭДС в обмотках II и III. Когда напряжение на обмотке III пропадет, тогда и уменьшится открытие транзистора, а следовательно уменьшиться выходной ток транзистора и магнитное поле, что приведет к появлению напряжения противоположной полярности. Отрицательное напряжение на III обмотке еще больше закроет транзистор. Процесс длится пока магнитное поле не исчезнет полностью. Когда поле исчезнет, исчезнет отрицательное напряжение и процесс пойдет по кругу снова.
Двухтактный преобразователь работает так же, но так как в нем два транзистора, работающих поочередно, то такое применение повышает КПД преобразователя и улучшает его характеристики. В основном применяют двухтактные, но если надо малая мощность и габариты, а также простота, то однотактные.
Рассмотренные выше преобразователи есть законченными устройствами, но их применение усложняется разбросом различных параметров таких как: загруженности выхода, напряжения питания, и температуры преобразователя.

Управление ключами ШИМ контролером (494).


Преобразователь состоит из трансформатора Т1 и транзистора VT1. Сетевое напряжение через сетевой фильтр (СФ) подается на сетевой выпрямитель (СВ) диодный мост, фильтруется конденсатором Сф и через обмотку W1 подается на коллектор транзистора VT1. При подаче на базу транзистора импульса прямоугольной формы, он открывается и через него течет ток Iк который нарастает. Этот же ток протекающий и через первичную обмотку трансформатора Т1, приводит к тому, что увеличивается магнитный поток в сердечнике трансформатора, и наводится ЭДС самоиндукции во вторичной обмотке W2. В итоге на диоде VD появиться положительное напряжение. Увеличивая длительность импульса на базе транзистора VT1, будет увеличиваться напряжение во вторичной цепи, а если уменьшать длительность, то напряжение будет уменьшаться. Изменяя длительность импульса на базе транзистора, мы меняем выходное напряжения на W1 обмотке Т1, и осуществляем стабилизацию выходных напряжений блока питания. Нужна схема формирования импульсов запуска и управления их длительностью (широтой). Такой схемой используется ШИМ (широтно – импульсная модуляция) контроллер. ШИМ контроллер состоит из:
— задающего импульсного генератора (определяющего частоту работы преобразователя);
— схемы контроля;
— логической схемы, которая и управляет длительностью импульса;
— схемы защиты.
Это тема другой статьи.
Чтобы стабилизировать выходные напряжения БП, схема ШИМ контроллера «должна знать» величину выходных напряжений. Для этого используется цепь обратной связи (или цепь слежения), выполненная на оптопаре U1 и резисторе R2. Увеличение напряжения во вторичной цепи трансформатора Т1 приведет к увеличению интенсивности излучения светодиода, а следовательно уменьшению сопротивления перехода фототранзистора (входящих в состав оптопары U1). Это приводит на резисторе R2 включенном последовательно фототранзистору к увеличению падения напряжения, и уменьшению напряжения на выводе 1 ШИМки. Уменьшение напряжения заставляет логическую схему, составляющую ШИМ, увеличивать длительность импульса, пока напряжение на 1-м выводе не будет соответствовать заданным параметрам. Процесс обратный, когда напряжение уменьшается.
Есть две реализации цепей обратной связи:
— «непосредственная» на схеме выше, обратная связь снимается непосредственно с вторичного выпрямителя;
— «косвенная» снимается непосредственно с дополнительной обмотки W3 (смотрите рисунок ниже);
Изменение напряжения на вторичной обмотке приведет к изменению его на обмотке W3, которое через R2 передается на 1 вывод ШИМки.

Ниже приведена реальная схема БП.

1. Блок
Выпрямляет и фильтрует переменное напряжение, а также здесь находится фильтр от помех которые создает сам БП.
2. Блок
Этот блок формирует +5VSB (дежурное напряжение), а также питает контролер ШИМ.
3. Блок
На третий блок (ШИМ — контролер 494) положены такие функции:
— управление транзисторными ключами;
— стабилизация выходных напряжений;
— защита от короткого замыкания.
4. Блок
В состав этого блока входят два трансформатора, и две группы транзисторных ключей.
Первый трансформатор формирует напряжение управления для выходных транзисторов.
1 группа транзисторов усиливает генерируемый сигнал TL494 и передает его первому трансформатору.
2 группа транзисторов нагружена на основной трансформатор, на котором формируются основные напряжения питания.
5. Блок
В состав этого блока входят диоды Шоттки для выпрямления выходного напряжения трансформатора, а также фильтр низких частот. В состав ФНЧ входят электролитические конденсаторы больших емкостей (зависит от производителя БП) и дросселей, а также резисторов для разрядки этих конденсаторов при выключенном БП.

Немного о дежурке.

Различиями между блоками стандарта АТХ от БП стандарта АТ в том, что БП АТХ стандарта имеют источник дежурного напряжения питания. На 9 контакте (20 контактного, фиолетовый провод) разъема вырабатывается напряжение +5VSB которое идет на мат плату для питания схемы управления БП. Эта схема осуществляет формирования сигнала «PS-ON» (14 контакт разъема, зеленый провод).

В данной схеме преобразователь работает на частоте, определяемой в основном параметрами трансформатора Т3 и номиналами элементов в базовой цепи ключевого транзистора Q5 — емкостью конденсатора С28 и сопротивлением резистора начального смещения R48 [1]. Положительная обратная связь на базу транзистора Q5 поступает с вспомогательной обмотки трансформатора Т2 через элементы С28 и R51. Отрицательное напряжение с этой же обмотки после выпрямителя на элементах D29 и С27, в случае если оно превышает напряжение стабилизации стабилитрона ZD1 (в данном случае 16 В) также подается на базу Q5, запрещая работу преобразователя. Таким способом выполняется контроль за уровнем выходного напряжения. Напряжение питания с сетевого выпрямителя на преобразователь поступает через токоограничительный резистор R45, который при его выходе из строя можно заменить предохранителем на ток 500 мА, либо исключить совсем. В схеме на рис.1 резистор R56 номиналом 0.5 Ом, включенный в эмиттер транзистора Q5 является датчиком тока, при превышении тока транзистора Q5 выше допустимого напряжение с него через резистор R54 поступает на базу транзистора Q9 типа 2SC945 открывая его, и тем самым запрещая работу Q5. Подобным образом осуществляется дополнительная защита Q5 и первичной обмотки Т3. Цепочка R47C29 служит для защиты транзистора Q5 от выбросов напряжения. В качестве ключевого транзистора Q5 в указанной модели БП применяются транзисторы KSC5027.
В предыдущей моей статье БП был на аналогичных элементах (дежурка).

А теперь рассмотрим БП вживую.


1. Элементы фильтра сети от помех генерируемых БП.
2. Диодный мост, выпрямляющий переменные 220В.
3. Емкости фильтра сетевого напряжения.
4. Радиатор для выходных транзисторов преобразователя, а также транзистора преобразователя дежурки.
5. Основной трансформатор: развязка с сетью и формирование всех напряжений.
6. Трансформатор для формирования управляющего напряжения выходных транзисторов.
7. Трансформатор преобразователя, формирующий дежурное напряжение.
8. Радиатор для диодов Шоттки.
9. Микросхема ШИМ – контролера.
10. Фильтры выходных напряжений (электролитические конденсаторы).
11. Дроссели фильтра выходных напряжений.

На этом пока остановлюсь. Всем спасибо за столь долгое внимание.
Надеюсь хоть кому то принес пользу 🙂 Жду комментариев и предложений по дополнению.
Продолжение будет.

Источник

Блок питания atx сопротивления

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

Здорово, пацаны и всем привет. D Можно еще вопрос.

Отремонтировал Компьютерный Блок Питания ASCOT A-360(Version 2.01) Silent Pro — заменил 2 вздувшихся конденсатора.

Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного
Блока Питания и у меня получились следующие значения:
U(В) — Цвет Провода — R(Ом)
————————————————
+5В — Красный — 23,2
+12В — Желтый — 118,2
+3,3В — Оранжевый — 47,7
-12В — Синий — 3,64(кОм)
+5VSB- Темно Фиолетовый-Уменьшилось при измерении от 1(МОм) до 119(кОм)

Вопрос: По линии +5В небольшое сопротивление: 23,2(Ома) — это нормально?
По линиям питания +5В, +12В и +3,3В — тоже маловатые сопротивления. Это нормально? Можно ли включать БП в сеть?
В Интернете смотрел ответ, но нашел этих сопротивлений.

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 6 2018, 07:26 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 261
Пользователь №: 119173
Регистрация: 4-January 17
Место жительства: Vjcrdf

QUOTE
Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного Блока Питания.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5329
Пользователь №: 44490
Регистрация: 1-March 09
Место жительства: Россия ,Самара

QUOTE (Duke5 @ Apr 6 2018, 09:26 PM)
В Интернете смотрел ответ, не нашел этих сопротивлений.

Группа: Автор
Сообщений: 3757
Пользователь №: 39917
Регистрация: 30-November 08
Место жительства: Архангельская область

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

QUOTE
Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного Блока Питания.

Цель простая: проверить на КЗ — в частной конторе так делали и даже на заводе, так делают, по-моему. Но на заводе так я не делал, потому что был там инженером, а не настройщиком, монтажником или тестировщиком.
Проверка производится на отсутствие КЗ от олово-соплей. Это же элементарно, Ваттсон.
PVB, спасибо за ответ. 5+

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 7 2018, 10:15 AM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

QUOTE (Zlodey @ Apr 7 2018, 09:49 AM)
Это в нагрузке Омы, а на выходе блока питания такого быть не должно.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

Ух, блин, пацаны, Спасибо Большое — все работает. Всем спасибо, еще раз.

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 7 2018, 10:44 AM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

В учебнике физики такого нет. Выходы подгружают для стабильности работы при отсутствии внешней нагрузки. Т.к. петлевая АЧХ зависит от сопротивления нагрузки.

Это сообщение отредактировал romanetz — Apr 7 2018, 01:22 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 5329
Пользователь №: 44490
Регистрация: 1-March 09
Место жительства: Россия ,Самара

QUOTE (romanetz @ Apr 7 2018, 03:19 PM)
Выходы подгружают для стабильности работы при отсутствии внешней нагрузки. Т.к. петлевая АЧХ зависит от сопротивления нагрузки.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Группа: Cоучастник
Сообщений: 1419
Пользователь №: 95495
Регистрация: 7-October 12
Место жительства: Мурманск

QUOTE (Duke5 @ Apr 6 2018, 07:26 PM)
Здорово, пацаны и всем привет. D Можно еще вопрос.

Отремонтировал Компьютерный Блок Питания ASCOT A-360(Version 2.01) Silent Pro — заменил 2 вздувшихся конденсатора.

Я замерил сопротивления на выходе Компьютерного
Блока Питания и у меня получились следующие значения:
U(В) — Цвет Провода — R(Ом)
————————————————
+5В — Красный — 23,2
+12В — Желтый — 118,2
+3,3В — Оранжевый — 47,7
-12В — Синий — 3,64(кОм)
+5VSB- Темно Фиолетовый-Уменьшилось при измерении от 1(МОм) до 119(кОм)

image

Группа: Cоучастник
Сообщений: 246
Пользователь №: 112612
Регистрация: 11-September 15

Да, спасибо. Подключил БП к сети — все работает, все напряжения в норме. Еще раз всем спасибо.
KC2010, спасибо большое.

Это сообщение отредактировал Duke5 — Apr 7 2018, 09:16 PM

Группа: Cоучастник
Сообщений: 261
Пользователь №: 119173
Регистрация: 4-January 17
Место жительства: Vjcrdf

QUOTE
Но на заводе так я не делал, потому что был там инженером, а не настройщиком, монтажником или тестировщиком.

Группа: Cоучастник
Сообщений: 4994
Пользователь №: 99518
Регистрация: 13-March 13

Источник

Читайте также:  Стоит блок питания corsair