Алгоритм - Учебный центр

Версия сайта для слабовидящих
Заполните форму ниже! Мы вам перезвоним!

Нажав на кнопку "Отправить", Я даю своё согласие на автоматизированную обработку указанной информации, распространяющейся на осуществление всех действий с ней, включая сбор, передачу по сетям связи общего назначения, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и обработку посредством внесения в электронную базу данных, систематизации, включения в списки и отчетные формы.


Меры предосторожности от электростатических явлений при профилактическом обслуживания ПК.

Меры предосторожности от электростатических явлений при профилактическом обслуживания ПК.

Регулярная чистка – это одна из самых важных операций профилактического обслуживания, но чистка неожиданно стала причиной неисправности компьютера (если, например, вовремя не отвести накопившийся статический заряд, то это может привести к неработоспособности различные компоненты компьютера). Характер проявления неисправности (по словам хозяина): компьютер после нажатия на кнопку включения электропитания «зависает», нет звуковых и текстовых сообщений на экране, не реагирует на нажатия на клавиши клавиатуры и «мышку», т. е. не подает признаков «жизни». Проверка компьютера показала, что информация соответствует истине.

Тщательная регулярная чистка – это одна из самых важных операций профилактического обслуживания. Причиной многих неприятностей является пыль, которая оседает внутри компьютера. Пыль является теплоизолятором, который ухудшает охлаждение системы, в результате этого сокращается срок службы компонентов и увеличивается перепад температур при прогреве компьютера В пыли обязательно содержатся токопроводящие частицы, что может привести к возникновению утечек и даже коротких замыканий между электрическими цепями (недаром в аппаратуре военного назначения для защиты схем от влияния пыли, влаги и т.п. платы с электронными компонентами обычно покрывают специальным лаком). Некоторые вещества, содержащиеся в пыли, могут ускорить процесс окисления контактов, что приведет в конечном счете к нарушениям электрических соединений. В любом случае аккуратно и квалифицированно проведенная чистка компьютера пойдет ему только на пользу.

Для того чтобы качественно и профессионально почистить компьютер и все его компоненты, необходимо использовать специальные инструменты и соответствующие по качеству расходные материалы.

Прежде всего необходим специальный раствор для чистки контактов, баллончик со сжатым воздухом, маленькая щетка, поролоновые чистящие тампоны и заземленный наручный браслет для снятия статических зарядов электричества.

Кроме того, часто могут потребоваться клейкая лента, химически инертный герметик, силиконовая смазка и специализированный малогабаритный пылесос. Обычно этого перечня инструментов и химикатов достаточно для выполнения большинства активных профилактических операций.

Серьезную угрозу для компонентов компьютера представляют электростатические заряды. Наиболее опасны они зимой, при низкой влажности воздуха, а также в районах с сухим климатом. В этих условиях при работе с компьютером необходимо принять специальные меры предосторожности. Электростатические явления вне корпуса системного блока редко приводят к серьезным последствиям, но на шасси, клавиатуре или просто рядом с компьютером сильный разряд может привести к отказу оборудования. Для подключения системы к сети нужно пользоваться трехштырьковой вилкой, а заземление розетки должно быть надежным.

Особые меры предосторожности необходимо принимать тогда, когда вы открываете системный блок или работаете с отдельными узлами и платами, извлеченными из компьютера. Если вовремя не отвести накопившийся статический заряд, можно погубить многие компоненты компьютера. Всякий раз, вынимая из корпуса платы или адаптеры, для выравнивания электростатического потенциала беритесь за участки, соединенные с общим проводом, например за кронштейны.

При исследовании схем неисправного компьютера было обнаружено отсутствие напряжений VCC_DDR и VTT_DDR (напряжение VTT_DDR формируется из VCC_DDR (рис. 3). Наличие принципиальной схемы позволило быстро спланировать этапы контроля включения напряжений по нажатию кн. Вкл. Питания компьютера.

На микросхеме U16 (рис. 1) источника VCC_DDR на контакте 3 (вход REFIN) напряжение DDR_0_6_REF_R равно 0 вольт, а это причина выключения VCC_DDR (на входе REFIN от 0.4 В до 3.0 В - это опорное напряжение, а ниже 0,3 В - отключает контроллер).

 

Рис. 1. Контроллер источника питания VCC_DDR (фрагмент схемы).

 

Рис. 2. Схема управления включением/выключением источника напряжения VCC_DDR.

 

При исследовании схемы управления включением/выключением напряжения VCC_DDR было выяснено, что из-за неисправности транзистора Q7 (рис. 2) транзистор Q6 постоянно находится в «открытом состоянии», а транзистор Q7 постоянно находится в «закрытом состоянии» (насигналы SLP_S4# и SLP_S5_LCH# Q7 не реагирует, а поэтому DDR3_ENB = ВУ и Q6 «открыт»), и напряжение DDR_0_6_REF_R становится равно 0 вольт. После замены транзистора Q7 работоспособность компьютера была восстановлена.

 

Рис. 3.

 

 


Лицензия