Ремонтопригодность современных материнских плат современного компьютера, которые представляют собой очень сложные электронные устройства, считается достаточно низкой. Часть специалистов считают, что они практически не поддаются ремонту. Однако это не соответствует реальности. Например, одной из наиболее часто встречающейся причин неисправности материнских плат является неисправность источника питания процессора, которую сравнительно легко можно устранить. В источниках питания современных микропроцессоров на системных платах ток, потребляемый микропроцессорами, достигает величины 80-100 А. В кристалле современного процессора в качестве ключевых элементов используются МДП-транзисторы, наиболее экономичные по сравнению с другими управляемыми маломощными ключами, но для переключения МДП-транзистора, необходима полная перезарядка емкости затвора, за счет чего и возникает повышенное потребление тока. Так как частота работы современных процессоров достигает нескольких гигагерц, то происходит пропорциональное увеличение среднего тока затвора, а так как количество транзисторов на кристалле процессора исчисляется миллионами, то и потребляемый для их переключения ток оказывается достаточно большим. Можно уменьшить ток потребления, уменьшив емкость затвора транзистора, за счет уменьшения его геометрических размеров. Это единственно практически приемлемое решение, поэтому уменьшение тока потребления и рассеиваемой мощности процессоров разработчики достигают путем перехода на новую технологию изготовления кристаллов с меньшим размером ячеек. Напряжение питания современного процессора составляет около 1,5В, но при столь значительном потребляемом токе. Именно по этой причине, к источникам электропитания процессора предъявляются очень жесткие требования.
Случаются ситуации, когда после замены системной платы компьютер перестает нормально запускаться и довольно часто оказывается, что виноват в этом блок питания. Он либо не обеспечивает достаточной мощности для питания новой системной платы, не подведен или неправильно вырабатывается сигнал Power_Good и другие сигналы управления (в такой ситуации обычно требуется замена блока питания). В большинстве совместимых блоков питания выходная мощность колеблется от 250 до 400 Вт. Блоки малой мощности непрактичны, и при желании вы можете заказать блок питания мощностью до 500 Вт и выше, который будет вполне соответствовать вашим потребностям. Блоки питания мощностью более 500 Вт обычно предназначены для тех энтузиастов, которые дополняют свои системы Desktop или Tower всевозможными дополнительными устройствами. Такие блоки питания могут обеспечить работу системной платы с любым набором адаптеров и множеством дисковых накопителей, но превышать паспортную мощность блока питания не рекомендуется.
Еще до включения электропитания возможно получение важной диагностической информации. Прежде всего необходимо выполнить внешний осмотр системной платы с оценкой состояния каждого элемента по его внешнему виду. Оценить в каких условиях эксплуатировалась системная плата (запыленность, наличие изменений геометрической формы платы, состояние контактов разъемов, нарушения соединений пайкой). Проверить комплектность системной платы, правильность установки элементов платы, подключаемых через сокеты, "кроватки". Выяснить ремонтировалась ли ранее плата или нет. Чтобы иметь возможность вернуться к предыдущему исходному состоянию изделия после завершения поиска неисправности по одной из версий поиска не давшей результата, необходимо постоянно фиксировать полученную информацию, например, на бумаге, зарисовать исходное положение перемычек (джамперов) и микропереключателей.
В ряде случаев, измерение сопротивления между контактом номинала вторичного напряжения (например, +5 вольт) и "землей" на разъеме электропитания, позволяет определить ненормальную (повышенную) нагрузку, а это может быть вызвано пробоем на землю или питание одного из выводов микросхемы, запитанной от этого источника. Обычно, при прямом и обратном измерении сопротивления между «плюсом» источника вторичного напряжения и землей, должна быть видна разница измеренного сопротивления в соотношении примерно 3:2). Обязательно нужно проверить напряжение на батарее CMOS-памяти (примерно 2,8 - 3,3 вольта) и проконтролировать наличие импульсов генератора часов реального времени.
Квалифицированный специалист по ремонту персональных компьютеров и другой сложной техники может сэкономить предприятию достаточно большие средства и значительно снизить стоимость владения сложной современной техникой. Затраты на послегарантийный ремонт в сервисных центрах фирм-продавцов компьютерной техники на порядок выше по отношению к стоимости ремонта своими специалистами, но для локализации неисправности требуется высокая квалификация инженера-ремонтника. Самостоятельный ремонт (в большинстве случаев) представляет собой кропотливую, требующую внимания, технических знаний, большого интеллектуального напряжения и творчества работу. Случайные неквалифицированные люди, попавшие в службу эксплуатации и ремонта предприятия, могут вместо экономического эффекта нанести ощутимые убытки.
Конечно создание собственной немногочисленной, но эффективно работающей службы эксплуатации и ремонта компьютерной, копировальной и другой сложной техники, требует определенных затрат, необходим очень тщательный подбор кадров, их подготовка на специализированных краткосрочных курсах, должна быть создана необходимая материальная база и обеспечена поддержка со стороны руководства предприятия. Но опыт многих предприятий, работающих в сложных реальных экономических условиях, показывает, что именно благодаря эффективно работающим собственным службам эксплуатации и ремонта, на них успешно внедряются новые информационные технологии дающие ощутимый экономический эффект, при минимальной стоимости их владения и ремонта. Затраты на подготовку и повышение квалификации своего персонала, впоследствии многократно окупаются. На курсах профессиональной подготовки предлагаются уже проверенные на практике теоретические знания, методики и приемы, дающие основу и возможность быстрого дальнейшего самостоятельного профессионального роста.