멀티미터로 컴퓨터의 전원 공급 장치를 테스트하는 방법
디지털 멀티미터가 있으면 전원 공급 장치를 확인하고 컴퓨터 문제의 원인으로 전원 그렘린을 배제하는 것이 상당히 쉽습니다.
디지털 멀티미터를 사용하는 이유
독립형 전원 공급 장치 테스터는 훌륭하며 신속하게 결과를 얻을 수 있도록 항상 준비되어 있습니다. 멀티미터로는 할 수 없는 PSU가 최대 전력으로 이동하는 속도를 보여주는 PG(Power Good) 값과 같은 유용한 값을 제공할 수도 있습니다.
그러나 많은 사람들이 이미 디지털 멀티미터 를 가지고 있으며 전원 공급 장치 테스터를 가지고 놀아본 적이 없습니다. 따라서 PG 값과 같은 약간의 추가 기능을 위해 전원 공급 장치 테스터가 있는 것이 좋지만 멀티미터를 사용하여 보다 실용적인 접근 방식으로 거의 모든 동일한 데이터를 얻을 수 있습니다.
디지털 멀티 미터로 전원 공급 장치를 확인하는 방법
멀티미터를 사용하는 것이 전원 공급 장치 테스터를 연결하는 것보다 조금 더 실용적이지만 몇 가지 기본 지침을 따르는 한 완벽하게 안전합니다.
경고: 어떤 상황에서도 전원 공급 장치를 열지 않습니다. 적절한 예방 조치, 지식 및 도구 없이 이 작업을 수행하면 치명적인 쇼크가 발생할 수 있습니다.
계속하기 전에 몇 가지 사항을 강조하고 싶습니다. 첫째, 아래 방법을 사용하여 전원 공급 장치의 출력을 테스트하는 것은 매우 안전합니다. 장치의 “내부”에 액세스하기 위해 실제 PSU를 여는 것은 벽에서 나오는 라인 전기와 PSU의 커패시터에 모두 노출되지 않으며 노출됩니다. PSU 케이스 내부의 잘못된 물건을 만지면 심장이 멈출 수 있습니다.
전원 공급 장치에 결함이 있는 경우 가장 안전한 방법은 간단히 교체하는 것입니다. 대형 커패시터, 변압기 또는 기타 내부 전원 공급 장치 구성 요소를 교체하려는 시도는 복잡한 전자 장치 수리이며 상대적으로 저렴한 전원 공급 장치를 고려할 때 노력할 가치가 거의 없습니다.
ATX 핀아웃을 확인하십시오.
계속하기 전에 레이아웃과 예상 전압에 익숙해지도록 20/24핀 커넥터를 살펴보겠습니다.
Reddit 사용자 /u/JohnOldman0 이 만든 편리한 Pin Planner를 사용 하여 아래 차트를 만들고 자신의 케이블 프로젝트를 계획하는 모든 사람에게 이 도구를 추천합니다.
래치를 위로 올린 상태로 커넥터를 잡으면 24핀 커넥터의 경우 번호 매기기 패턴이 왼쪽 하단에서 시작하여 하단 행에 1~12, 상단 행에 13~24가 표시됩니다. 이 기사의 목적을 위해 “상단”이라는 용어를 사용할 때 “핀”을 의미합니다.
20핀 커넥터의 경우 각각 1-10 및 11-20이지만 핀 번호가 변경되더라도 실제 전압의 위치는 변경되지 않습니다. 표준 24핀 ATX 커넥터는 원래 레이아웃을 유지하면서 20핀 커넥터에 4개의 추가 핀을 추가하기만 하면 됩니다.
전원을 끕니다
전원 공급 장치에 스위치가 있으면 끄십시오. 전원 콘센트에 꽂았을 때 자동으로 켜지면 끄십시오.
어쨌든 다음 단계로 이동하기 전에 컴퓨터를 끄는 것이 아니라 전원 공급 장치를 꺼야 합니다.
구성 요소 케이블 분리
현장에서 전원 공급 장치의 문제를 해결하려는 경우 컴퓨터에서 전원 공급 장치의 플러그를 뽑을 필요는 없지만 안전을 위해 모든 전원 전선(테스트 중인 전선뿐만 아니라)의 플러그를 뽑아야 합니다.
특정 케이블을 테스트하는 동안 주변 구성 요소를 손상시키는 문제가 발생할 가능성은 거의 없지만 GPU, 드라이브 등의 전원을 끄는 데 몇 초밖에 걸리지 않는다면 위험을 감수할 이유가 없습니다.
전원 켜기용 점퍼
주의해야 할 첫 번째 핀은 핀의 전원과 핀에 인접한 접지입니다. 위의 ATX 핀 배치에서 볼 수 있듯이 핀의 전원 공급 장치(24핀 수에서 16번 핀, 왼쪽 상단에서 4번째)를 양쪽의 접지 핀에 연결해야 합니다.
핀 16을 핀 15 또는 핀 17(둘 다 접지 핀)에 연결할 수 있습니다. 위의 사진에서 U자 모양으로 구부러진 짧은 클립으로 15번과 16번 점프한 것을 볼 수 있습니다. 점퍼에 24볼트만 인가되고 만지지 않을 것이기 때문에 절연 부족은 실제로 중요하지 않습니다. 테스트 중입니다.
18AWG 또는 16AWG 와이어 스크랩을 사용할 수도 있습니다. 24핀 ATX 전원 공급 장치를 점퍼하는 간단한 도구 도 있습니다 .
브리지 도구에는 각 핀 위치에 대한 작은 숫자가 있으므로 계산하지 않고 어떤 핀이 어떤 핀인지 명확하게 표시하려는 경우에 유용합니다. (일부 멀티미터의 리드가 너무 짧아 브리지를 가로질러 당겨질 수 없기 때문에 핀을 두드리고 전압을 확인하기가 어렵습니다.)
전원 공급 장치를 켜십시오
전원 핀을 접지 핀에 연결한 후 전원 공급 장치를 다시 켜십시오. 전원 공급 장치의 팬이 회전하는 소리를 듣고 볼 수 있습니다. 일부 PSU에는 전원을 켜는 동안 잠시 동안만 회전한 다음 PSU의 온도가 상승할 때까지 대기 모드로 들어가는 팬이 있으므로 팬이 회전한 다음 몇 초 후에 멈추더라도 놀라지 마십시오.
디지털 멀티미터로 접점 확인
DMM 으로 전원 공급 장치를 테스트 하는 것은 전원 공급 장치 테스터를 사용하는 것과 크게 다르지 않습니다. 주요 차이점은 계산을 수행하고 승인 또는 승인을 확인하는 작은 마이크로칩 대신 테스터에 대한 실습 경험을 얻을 수 있다는 것입니다. 마이크로칩과 데이터 해석은 스스로.
이 시점에서 멀티미터를 켜고 판독값을 DCV로 설정해야 합니다. 멀티미터가 “자동 범위”인 경우 아무 것도 할 필요가 없습니다. 범위를 10V로 설정해야 하는 경우.
검정색 멀티미터 프로브를 접지된 핀에 꽂습니다. 표준 24핀 ATX 커넥터의 경우 핀 3, 5, 7, 15, 17, 18, 19 또는 24입니다. 전원 점퍼 바로 옆에 위치하므로 식별하기 쉽기 때문에 핀 15를 사용하겠습니다.
검은색 테스트 리드가 접지 핀에 연결된 상태에서 다른 핀에 접촉하여 판독값이 예상한 대로인지 확인합니다.
예를 들어 핀 15를 접지하고 핀 24를 터치하는 경우 판독값은 3.3V(또는 3.3V의 ±5% 이내)여야 합니다. 위 사진에서 15핀-24핀 커넥터가 3.3V 판독값에서 완전히 작동하는 것을 볼 수 있습니다.
모든 핀에 대해 이 프로세스를 반복하여 전압 판독값이 허용 범위 내에 있는지 확인합니다. 값이 범위를 벗어나면 전원 공급 장치를 교체해야 합니다. 참고로 ATX 전원 커넥터 핀 배치는 다음과 같습니다.
그리고 여기 8핀(4+4) ATX/PCIe, 8핀(6+2) ATX/PCIe 및 몰렉스 드라이브 커넥터(해당 핀도 확인하려는 경우)의 핀 배치가 있습니다.
대형 24핀 전원 커넥터와 마찬가지로 멀티미터의 검은색 리드를 알려진 접지(위의 검은색 핀 중 하나)에 접지한 다음 빨간색 리드를 다른 핀에 접촉하여 전압을 확인하면 됩니다. 동일한 ±5% 범위에 대해 테스트해야 합니다.
장비를 보호하기 위해 여기에서는 흔들기 공간 옵션도 제공하지 않습니다. 하나 이상의 판독값이 ±5% 범위를 벗어나면 전원 공급 장치를 교체하고 전원 공급 장치 결함으로 인한 골칫거리에서 벗어날 수 있습니다.
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