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FONTE DE PC SEM MISTÉRIOS
JOTAJOTA_2000 1
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1. Conhecendo e consertando a fonte de alimentação de um PC. Em linhas gerais, podemos afirmar que a fonte de alimentação do computador é projetada para transformar as tensões comuns da rede elétrica em níveis compatíveis com o da CPU, além de filtrar ruídos e estabilizar. Por se tratar de um dispositivo elétrico, o computador precisa de energia para que todos os seus componentes funcionem de forma adequada, de modo que a fonte de alimentação exerce esse papel de “provedor” de energia ao computador. Resumindo: a principal função da fonte de alimentação é converter em tensão contínua a tensão alternada fornecida pela rede elétrica comercial. O que esse dispositivo faz é converter os 110V ou 220V alternados da rede elétrica convencional para as tensões contínuas utilizadas pelos componentes eletrônicos do computador. É importante ressaltar que a fonte de alimentação também participa do processo de refrigeração, facilitando a circulação de ar dentro do gabinete. A fonte de alimentação talvez seja o componente mais negligenciado do computador. Muitas vezes, na hora de comprar um computador, só é levado em consideração o clock do processador, o modelo da placa-mãe, a quantidade de memória instalada, a capacidade de armazenamento do disco rígido, esquecendo-se da fonte de alimentação, que na verdade é quem fornece o “combustível” para que as peças de um computador funcionem corretamente. Uma fonte de alimentação de boa qualidade e com capacidade suficiente pode aumentar a vida útil do equipamento. Para se ter uma idéia, uma fonte de alimentação de qualidade custa menos de 5% do valor total de um micro. Já uma fonte de alimentação de baixa qualidade pode causar uma série de problemas intermitentes, que na maioria das vezes são de difícil resolução. Uma fonte de alimentação defeituosa ou mal dimensionada pode fazer com que o computador trave, pode resultar no aparecimento de bad blocks no disco rígido, pode resultar no aparecimento de resets aleatórios, além de vários outros problemas. As fontes utilizadas nos computadores modernos são do tipo chaveada, sendo mais eficientes e, em geral, mais baratas por dois motivos: a regulagem chaveada é mais eficaz porque gera menos calor; em vez de dissipar energia, o regulador comutado desliga todo o fluxo de corrente. Além disso, as altas freqüências permitem o uso de transformadores e circuitos de filtragem menores e mais baratos. Existem praticamente dois tipos de fonte de alimentação no mercado: AT e ATX. As fontes AT são mais antigas e encontradas com certa dificuldade no comércio. As fontes ATX são utilizadas nos computadores modernos e podem ser encontradas com relativa facilidade em lojas especializadas em produtos de informática. A diferença diferenç a básica entre uma fonte de alimentação AT e ATX está relacionada r elacionada com as tensões que cada uma pode fornecer ao computador. As fontes de alimentação AT são capazes de fornecer as tensões de +5V, +12V, -5V e -12V. Já as fontes de alimentação ATX são capazes de fornecer as mesmas tensões de uma fonte AT (+5V, +12V, -5V e -12V), além da tensão de +3,3V. As fontes de alimentação AT e ATX também diferem no tipo de conector utilizado para se ligar à placa-mãe. As fontes de alimentação AT possuem dois conectores de seis pinos que devem ser encaixados à placa-mãe de tal forma que os fios pretos fiquem no centro do conector. Já a conexão entre uma fonte de alimentação ATX e a placa-mãe é feita através de um único conector de 20 terminais divididos em duas colunas de dez. O conector da fonte ATX possui um mecanismo que impossibilita que ele seja instalado de forma errada.
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Conexão de uma fonte AT à placa-mãe.
Conexão de uma fonte ATX à placa-mãe
2. Usando a Lâmpada Série. Uma das principais providências que se deve tomar será obter uma ferramenta importantíssima para trabalhas elétricos: a Lâmpada Série. Trata-se de um dispositivo muito simples de limitação de corrente que evita que um aparelho se danifique ou provoque um curto-circuito por excesso de corrente consumida. Este dispositivo consiste simplesmente na ligação de uma lâmpada em série com o aparelho a ligar. A construção dela é simples, barata e trará uma economia de muitos fusíveis, semicondutores, sem falar nos estouros e nos prejuízos com transistores caros que viram "fumacinha" em uma fração de segundos. Para ter uma Lâmpada Série na bancada, simplesmente acrescente uma tomada universal com uma lâmpada incandescente em série com o fio fase. Neutro e terra são ligados normalmente na rede. Veja a seguir dois exemplos de esquemas para montá-la.
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Você irá necessitar de 2 tomadas. Uma com pino macho para ligar na rede de AC e a outra com conector fêmea de 3 pinos, onde você deverá ligar o cabo de força da fonte. Existem lâmpadas Série de uso profissional onde é possível selecionar a potência das lâmpadas com a que vemos logo abaixo.
Sempre que efetuar manutenção em fontes ligue-as à lâmpada série, principalmente quando existem curtos e fusível queimado. Isto protegerá o circuito do dispositivo e evitará a queima de componentes. A lâmpada série foi no passado um "instrumento" quase indispensável na bancada do reparador. De alguns anos para cá, por uma razão que ninguém sabe oficialmente porque, ela começou, infelizmente, a ser abandonada pelos técnicos. Talvez, por usarem essa ferramenta sem saber exatamente o que estavam fazendo, além do que, 100 Watts era a "lâmpada oficial" usada para todo tipo de operação. Com a chegada das fontes chaveadas a lâmpada série "padrão 100Watts" começou a não funcionar mais e aí surgiu a "teoria" que virou uma lenda dizendo que fonte chaveada não funciona com lâmpada série. Isso, porém, não tinha fundamento. As fontes atuais são projetadas, na sua grande maioria, para funcionarem com tensões de entrada entre 90 e 240 V. As fontes lineares de antigamente, se forem alimentadas com tensões menores do que o especificado, funcionarão normalmente e o único problema será fornecer tensões menores do que as especificadas. Já no caso de algumas fontes chaveadas, elas podem não começar a oscilar se a tensão de entrada estiver abaixo do mínimo especificado. Um dos objetivos de se utilizar uma lâmpada em série é fazer com que ela absorva o excesso de corrente caso o aparelho esteja em curto. A lâmpada funcionará como um resistor variável que reduzirá o valor da tensão AC aplicada à fonte do aparelho em teste. Entretanto, se ela reduzir demais esta tensão pode ser que a fonte não consiga começar a oscilar ou não dê partida É justamente por isso que você precisa dimensionar a lâmpada série de modo que ela não produza uma queda de tensão acima do permitido.
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Por isso, aquela antiga "lâmpada padrão 100 Watts” não funciona mais em muitos casos. De modo que aquela “teoria” de que não dá mais pra usar lâmpada série está totalmente equivocada. Dá sim e se deve utilizá-la para evitar prejuízos e permitir que você faça medições e através delas chegue a conclusões. Basta que você escolha e utilize uma lâmpada de potência compatível com o aparelho que está consertando. Como você precisará de muitas potências diferentes o ideal é você ter na bancada uma estrutura que lhe permita de forma prática e rápida escolher a potência que você precisa. O ideal é uma montagem com cinco lâmpadas de valores diferentes e um conjunto de cinco chaves que permitam obter-se rapidamente a potência desejada ou um valor muito próximo a ela. Seria interessante que você pudesse ao mesmo tempo ter uma indicação visual do consumo para saber se está ou não dentro do aceitável. Você poderá fazer isto olhando o brilho das lâmpadas mas, convenhamos que este "método" não é muito confortável nem prático. Nesse caso, o jeito será adquirir uma lâmpada série profissional, onde alguns leds permitirão saber como está o consumo. Em outras palavras: perceber como a fonte está trabalhando. Geralmente, os leds são distribuídos em três faixas: - verde, amarelo e vermelho. Em condições de consumo normal somente os leds verdes deverão acender. Se o consumo começa a aumentar teremos os leds amarelos acendendo progressivamente. Se houver um curto total, um led vermelho no final da escala acenderá e o melhor que você deve fazer neste momento é desligar a "encrenca" e procurar o defeito. Uma outra vantagem dos leds é que nos permitirá constatar a necessidade de aumentar um pouco a potência da lâmpada. Se o dispositivo não estiver em curto, mas a potência da lâmpada estiver abaixo do necessário os leds amarelos poderão acender. Neste caso aumente um pouco a potência das lâmpadas manipulando as chaves do painel para que o consumo fique dentro da escala dos leds verdes. Mas, cuidado não se afaste demasiadamente da regra básica: Potência da lâmpada série deve ser entre 2 a 3 vezes no máximo o consumo do aparelho. Se você não consegue trazer o consumo para a faixa dos leds verdes é sinal que o aparelho está realmente com problema e você não deverá insistir aumentando a potência das lâmpadas. Com o tempo e a prática você começará a perceber como utilizar esse conjunto profissional, no caso de optar pela compra da lâmpada série profissional.
3. A fonte de alimentação AT Embora o interesse de muitos técnicos seja conhecer e consertar as fontes ATX, por serem as mais usadas atualmente, e também as que mais apresentam defeitos, é de extrema importância conhecermos as fontes AT. Os circuitos de ambas se assemelham muito, daí o conhecimento do circuito da fonte AT será um pré-requisito para entendermos melhor o funcionamento das fontes ATX, que em sua maioria se utiliza do mesmo circuito, com a adição de uma fonte stand-by e um regulador de 3.3 volts. Mas isso será visto depois. Por agora, passaremos a ver cada estágio da fonte, citando os possíveis defeitos.
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Esse é o esquema de uma fonte AT das mais simples.
3.1 Entrada de tensão, retificador e filtro
Essa é a parte da entrada da fonte. A maioria das fontes é exatamente igual nessa parte, e em alguns casos não há o filtro de linha com bobinas e capacitores na entrada. Como podemos ver, depois do fusível há um termistor. Esse termistor é um NTC, que diminui a resistência conforme a temperatura aumenta. A utilidade dele nesse circuito é amenizar o pico de corrente no momento em que se liga a fonte, para não danificar os diodos, os capacitores ou chave, que
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Após o termistor, há um filtro formado pelos componentes T1, C1, C2, C3 e C4, que tem por função evitar que o ruído gerado pelo chaveamento da fonte não seja propagado pela rede elétrica. Além disso, o filtro desvia para a terra os eventuais picos de tensão vindos da rede, por isso é importante sempre instalar o fio terra, ou na pior das hipóteses, ligá-lo ao neutro da rede. S1 é a chave seletora 110/220 volts. Na posição 220 ela fica aberta e não tem nenhuma função no circuito. A tensão da rede será retificada e carregará os dois capacitores em serie com cerca de 150 a 170 volts cada um, conforme a rede. Com a chave na posição 110, o retificador passará a funcionar como um dobrador de tensão, fazendo com que igualmente cada capacitor se carregue com 150 a 170 volts, numa rede de 110 volts. Algumas fontes têm um circuito de comutação automática com relé. Algumas fontes possuem em paralelo com os capacitores eletrolíticos (C5 e C6) um par de varistores,
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3.2 Circuito chaveado Aqui temos a área da fonte onde acontece boa parte dos defeitos, sejam eles defeitos visíveis como a explosão dos transistores, ou invisíveis, como a abertura dos resistores de partida. Essa topologia de conversor, com dois transistores, usada na maioria das fontes é conhecida como "forward em meia ponte".
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Defeitos relacionados Como dito anteriormente, essa é a área da fonte onde acontece boa parte dos defeitos, e no caso das AT, a maioria dos defeitos. São eles: - Fonte queimando fusível: Transistores em curto ou com fuga. Na maioria dos casos de queima dos transistores, os resistores e diodos ligados nas suas bases também queimam. - Não liga, tem tensão nos capacitores do dobrador e os transistores estão bons: Resistores de partida abertos. - Às vezes liga, às vezes não: Um dos resistores aberto. - Aquecimento excessivo dos transistores: Capacitores de acoplamento (C7 e C8) secos. Mais provável de acontecer em fontes muito velhas.
3.3 Retificação e Filtragem. Aqui temos a parte da saída da fonte, onde raramente aparecem defeitos, salvo nos casos de travamento da ventoinha.
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volts. Aplicando essa tensão de forma pulsada na bobina L1 e controlando a largura dos pulsos, temos a regulação da tensão na saída. L1 é a bobina toroidal que fica depois do dissipador dos diodos. Na verdade são varias bobinas enroladas no mesmo núcleo. Ela serve para armazenar a energia que o transformador manda pulsadamente e entregá-la para os capacitores. A razão de serem ser em todas enroladas sobre so bre o mesmo núcleo é manter a uniformidade das tensões nas saídas, independentemente da corrente que está sendo exigida de cada uma delas. Se essa bobina queimar, é preferível reaproveitar os semicondutores da fonte e jogar o resto fora, pois os capacitores com certeza também estarão imprestáveis devido a sobretensão que sofreram. Além disso, é bastante difícil achar uma bobina com as mesmas características da original, e se a bobina substituída tiver alguma diferença nas relações de espiras, as tensões na saída ficarão desiguais, podendo, por exemplo, a saída de 12 volts ficarem com 16 volts. É raro os diodos entrarem em curto; geralmente isso só acontece quando eles não tem um bom contato térmico com o dissipador, ou a fonte é submetida a curto. Os resistores e capacitores cerâmicos ligados nos diodos servem para suavizar a comutação deles, diminuindo assim a fadiga da junção e aumentando a vida útil deles. Os resistores em paralelo com as saídas servem para fazer um mínimo de carga na saída da fonte, para ela poder funcionar mesmo quando ligada fora da CPU. Também ajudam as tensões das saídas de menor corrente a não subirem demais, pois a corrente exigida delas é inconstante e sempre baixa.
Defeitos relacionados - Fonte emite um "tic", mas não liga: Algum dos diodos em curto. - Funcionamento instável e tensões altas nas saídas: Bobina toroidal em curto. - Uma das saídas com tensão anormalmente baixa: Capacitores dessa saída secos.
3.4 Alimentação do Circuito de Controle. Esse circuito não chega a ser considerado um bloco, porém é interessante falar nele devido aos defeitos que nele acontecem envolvendo esses poucos componentes. A alimentação do circuito de controle é retirada do retificador da saída de 12 volts (D23) nas fontes AT, e da fonte stand-by nas fontes ATX. Como ele é ligado antes da bobina toroidal, no momento que a fonte for ligada e o circuito auto-oscilante do primário começar a funcionar, a tensão
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Defeitos relacionados Os únicos componentes que costumam apresentar defeitos nessa área são os capacitores, e mais raramente o resistor, que pode abrir caso o integrado do circuito de controle entre em curto. Em todos os casos, a alimentação do circuito de controle fica prejudicada, podendo causar vários defeitos diferentes: - Não liga e fica emitindo um ruído. - Funciona fora do gabinete, mas ao conectar na CPU não consegue partir. - Liga, mas a CPU não inicializa: Nesse caso, isso acontece porque as tensões nas saídas estão abaixo do normal e/ou o sinal de "power good" está ausente. - Tensões baixas na saída, emissão de ruído e superaquecimento dos transistores.
3.5 Circuito de Controle. Aqui temos a parte mais complexa da fonte e, felizmente, com menor incidência de defeitos. Esse circuito controla o chaveamento dos transistores do lado primário através do transformador de acoplamento T2, e geralmente se baseia na tensão da saída de +5 volts para regular todas as saídas. O integrado usado na maioria absoluta das fontes é o TL494, que tem vários "clones" de outros fabricantes, incluindo alguns com nomes bem diferentes, por exemplo: KA7500 (Fairchild e outros), IRM302 (Sharp) e M5TP494N (Mitsubishi). Ele é alimentado pelo pino 12, e os pulsos de controle saem dos pinos 8 e 11, que são os coletores de dois transistores que ele possui internamente, e os emissores são os pinos 9 e 10.
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Aqui temos o diagrama interno do TL494 TL 494
Os transistores que controlam o chaveamento através do trafinho são Q3 e Q4. Na maioria das fontes se usa o 2SC945, e mais raramente o 2SC1815. Ele pode ser substituído diretamente pelo BC639, encontrado mais facilmente nas lojas, e geralmente mais barato. Algumas fontes usam o
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3.6 Power Good. Aqui temos o circuito de power good, encarregado de sinalizar para a placa mãe que as tensões estão dentro da faixa aceitável e que ela pode inicializar. Nas fontes AT o power good é o fio laranja, e nas ATX geralmente é o cinza. Esse circuito é usado como exemplo é alimentado pela linha de 5 volts e simplesmente inibe o sinal por algum tempo quando se liga a fonte. Existem circuitos mais elaborados, como os que usam LM339, alguns com o LM393, e algumas fontes chegam a ter um integrado supervisor especial que monitora todas as saídas e desliga a fonte se alguma delas estiver fora da faixa de tensão aceitável.
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filtrado, passa por alguns resistores e é aplicado no pino 15 do TL494, que como já vimos é a entrada de um dos comparadores dele, que nesse caso é usado para a proteção.
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marca", (IBM, Compaq, HP e afins), já haviam achado a solução para esse problema: A própria fonte já tinha uma saída de 3.3 volts, eliminando a necessidade do regulador na placa mãe. Alem disso, muitos desses micros tinham o recurso de poderem ser desligados via software, coisa que até então era impensável nos micros padrão AT. Ao mesmo tempo, as placas-mãe passaram a ter vários dispositivos integrados nelas, eliminando a necessidade das famosas placas controladoras. Portas seriais, paralelas, entrada de joystick, e em alguns casos até mesmo som e vídeo passaram a fazer parte da placa. Essa tendência virou o que hoje é conhecido como padrão ATX. Conectores próximos e agrupados, possibilidade de se ligar e desligar o computador via software, e uma nova fonte, com apenas um conector encaixado na placa, para o alivio de todos aqueles que já queimaram uma placa mãe por terem invertido os conectores da fonte.
4.2 O que a fonte ATX tem que a AT não tem? Observe o diagrama de uma fonte ATX.
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4.3 Fonte Stand-by. Observe agora o diagrama da área da fonte conhecida como fonte stand-by.
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em sucata também pode usá-los, guardando apenas com a ressalva de que a capacitância mínima recomendada é 4,7uF, e a tensão mínima é 16 volts para uma fonte com transistor bipolar, e 25 volts para um circuito com FET. Existem algumas fontes que possuem um circuito de feedback com optoacoplador, e não sofrem desse problema. Algumas também usam um circuito chaveador mais elaborado ao invés do transistor, como por exemplo o integrado TOP210.
Defeitos relacionados - Não liga - Resistor de partida aberto, transistor chaveador queimado, primário do trafinho aberto (raro, mas acontece), etc.
4.4 Regulador de 3.3 Volts.
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4.5 Controle de velocidade da ventoinha. Algumas fontes - sejam elas AT ou ATX - possuem um circuito que controla e velocidade da ventoinha, e traz como vantagem a redução do ruído da ventoinha, visto que ela vai girar com a velocidade apenas necessária para manter a fonte numa temperatura aceitável, acelerando quando for necessário.
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Defeitos relacionados Por ser um circuito extremamente simples, o controle de velocidade da ventoinha dificilmente apresenta defeitos por conta própria. Na maioria dos casos, a queima da ventoinha causa algum dano nesse circuito. - Ventoinha queimada, foi substituída, mas não gira - Transistor driver de corrente aberto. - Não varia a velocidade - Transistor em curto.
4.5 Outros tipos de fontes. Existe um outro tipo de fonte de alimentação, que na verdade é uma versão aprimorada da fonte ATX, chamada ATX12V. A principal diferença é a presença de um conector adicional de quatro pinos, com alimentação de +12V, e um conector de seis pinos contendo alimentação extra de +3,3V e +5V. Placas-mãe para processadores que exigem muita corrente, como é o caso do Pentium 4, utilizam esse tipo de fonte. O uso desse tipo de fonte de alimentação é uma tendência nos computadores modernos.
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Existe ainda um outro tipo de fonte de alimentação que será utilizada por placas-mãe padrão BTX e ATX de alto desempenho. Trata-se da fonte de alimentação BTX, que é baseada na ATX. Essa fonte possui um conector de 24 terminais, dividido em duas colunas de doze, e um conector auxiliar de 8 terminais. É possível usar um adaptador para converter uma fonte ATX em BTX e vice-versa.
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5.7 Pinagens dos conectores e cores dos fios. Conectores de alimentação AT P8
P9
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 PG +5V +12V -12V GND GND GND GND -5V +5V +5V +5V Conector ATX padrão
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3.3V auxiliar (diversas fontes usam)
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21
Vermelho +5V
22
Vermelho +5V
23
Vermelho +5V
24
Preto
Terra
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ANEXO 1 COMENTÁRIOS SOBRE ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DAS FONTES QUE DEVEM SER ATENTAMENTE OBSERVADAS POR QUEM PRETENTDE CONSERTÁ-LAS
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Em geral, quanto maior for a potência de uma fonte de alimentação, mais placas e periféricos podem ser instalados no computador. Mas o que realmente vem a ser a potência de uma fonte? O que significa os “300W” de uma fonte de alimentação? Como comentamos anteriormente, as fontes de alimentação são comercializadas de acordo com a potência máxima produzida por suas voltagens. Uma fonte de alimentação de 300W significa que a
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