Как вылечить блок питания

Как вылечить блок питания thumbnail

Добрый день, друзья!

Сегодня мы с вами поговорим о том, как помочь компьютерному блоку питания в том случае, когда он «заболел».

Конечно, можно его просто заменить, а не заниматься лечением. Но нам же интересно покопаться в нем, правда? Иначе, зачем вы читаете эти строки

Иногда вылечить его можно быстрее, чем сходить в магазин за новым! Так что запасемся вниманием, засучим рукава и возьмемся за дело!

Сразу скажем, что

Надежность блока питания оставляет желать лучшего!

Блок питанияВентилятор блока питания, пожалуй, самая ненадежная часть компьютера.

Производители и сборщики компьютеров частенько экономят на нем, чтобы снизить цену на изделия.

Изготовители производят «облегченные» во всех смыслах блоки, пишут завышенную мощность на этикетке.

Сборщики ставят блоки более низкой мощности, чем необходимо, так как они более дешевые. В результате блок питания нередко работает в предельном режиме и выходит из строя.

Блок питания устроен достаточно сложно для непосвященного. Неисправности бывают разные – как простые, так и сложные. Сложные неисправности мы здесь рассматривать не будем, хотя и укажем на некоторые из них.

Для устранения сложных неисправностей надо знать электронику и глубоко вникать в принципиальную схему конкретного блока питания.

К счастью, сложные неисправности случаются не так часто, менее чем в четверти случаев.

document-propertiesМы рассмотрим методику устранения простых неисправностей на примерах.

Что надо предварительно сделать?

Для этого нам понадобятся некоторые знания по электронике, в частности, как проверить биполярные и полевые транзисторы, диодный мост, источник опорного напряжения, конденсаторы.

Можно ознакомиться со следующими статьями на данном сайте:

  • «что такое биполярный транзистор и как его проверить»,
  • «что такое полевой транзистор и как его проверить»,
  • «как проверить источник опорного напряжения TL431»,
  • «что такое диод, и как его проверить»,
  • «как устроен блок питания компьютера»,
  • «как работать с мультиметром».

Современные измерительные приборы — мультиметры – включают в себя несколько отдельных приборов (амперметр, вольтметр, омметр и другие). Так что это целая портативная измерительная лаборатория в одном флаконе.

document-propertiesНаучитесь пользоваться этим богатством! Для того чтобы научиться чему-то, надо делать то, что вы раньше не делали. Не бойтесь начинать!

Предупреждения

Сразу сделаем несколько предупреждений.

Stop_iconeВ блоке питания действует опасное для жизни напряжение! При сетевом переменном напряжении 220 В на конденсаторах высоковольтного фильтра имеется постоянное напряжение около 310 В.

Stop_iconeПеред началом ремонта следует отключить блок питания от сети и подождать некоторое время. Высоковольтные конденсаторы должны разрядиться через резисторы платы блока питания.

В самых дешевых моделях эти резисторы могут отсутствовать, и придется (чтобы долго не ждать) разрядить эти конденсаторы через резистор 1 кОм.

Перед тем как начинать манипуляции с проверкой элементов, следует убедиться в отсутствии высокого напряжения на конденсаторах с помощью мультиметра.

Stop_iconeДля защиты от возможного поражения электрическим током под ногами у ремонтника должен быть резиновый коврик.

Stop_iconeМеталлические радиаторы отопления и другие заземленные предметы должны находиться не ближе 1 (одного) метра от рабочего места ремонтника. Это исключит случайное прикосновение к ним.

Stop_iconeЗамеры в высоковольтных цепях при включенном блоке питания необходимо делать одной рукой, держа в ней оба щупа прибора.

Это исключит прохождение электрического тока по самому опасному пути «рука – сердце — рука».

Stop_iconeПеред началом измерений следует убедиться в исправности изоляции щупов измерительного прибора.

Напомним, что все уставы пишутся кровью, поэтому правила техники безопасности необходимо соблюдать неукоснительно!

Покончив с формальностями, рассмотрим

Устройство блока питания

С точки зрения ремонта блок питания условно можно разделить на:

  • вентилятор (или вентиляторы, их может быть больше одного),
  • высоковольтную часть,
  • низковольтную часть,
  • источник дежурного напряжения.

Вентилятор прогоняет внешний воздух через блок питания, охлаждая силовые высоковольтные и низковольтные элементы.

document-propertiesЕсли он выходит из строя, эти элементы не охлаждаются должным образом и выходят из строя из-за перегрева.

При этом перегреваются и другие детали компьютера, так вентилятор блока питания является составной частью общей системы охлаждения.

Перед тем, как окончательно остановиться, вентилятор некоторое время противно жужжит, предупреждая о своем нездоровье. Шум возрастает от того, что высыхает смазка в подшипниках.

Шуметь могут и другие вентиляторы, в частности, на видеокарте. Узнать, какой именно вентилятор шумит, достаточно просто – надо аккуратно придержать вращающийся ротор пальцами.

Если неприятный звук исчез – «больной» выявлен. Вентиляторы в компьютере чаще всего содержат в себе (кроме вентилятора процессора) подшипник скольжения, представляющий собой бронзовую втулку, в которой вращается стальной вал, соединенный с крыльчаткой. Вал смазан тонким слоем смазки.

Как смазать подшипник вентилятора

запорная шайба вентилятораЧтобы смазать подшипник, надо открыть пластмассовую или резиновую заглушку и снять с помощью небольшой отвертки пластмассовую запорную шайбу.

Затем надо вытащить резиновый сальник и снять вал с крыльчаткой.

После этого необходимо удалить остатки старой смазки (с помощью кусочка материи, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом) и нанести тонкий слой новой. В качестве смазки можно использовать смазку для механизмов электродрелей (продается на рынке) или старый добрый ЦИАТИМ.

Затем надо собрать вентилятор и установить его на штатном месте. Если бронзовая втулка сильно изношена, смазка поможет только на короткое время. «Болтающийся» ротор быстро выгонит смазку наружу и начнет опять портить нервы своим шумом.

Такой вентилятор необходимо заменить!

document-propertiesПри сборке вентилятора не забудьте одеть резиновый сальник (тонкое резиновое колечко) на вал крыльчатки. Это уплотнение не дает смазке покинуть рабочее пространство.

смазка вентилятораЕсли в вентиляторе используется подшипник качения (в качественных блоках или процессорном вентиляторе) нужно, наоборот, использовать жидкую смазку – индустриальное масло.

Оно обладает хорошей текучестью и проникает рабочую область подшипника.

Следует нанести несколько капель масла (удобно использовать для этого медицинский шприц емкостью 2-10 мл) на среднюю часть подшипника и покрутить вручную крыльчатку.

Много капать не нужно, иначе лишнее масло при вращении вентилятора разбрызгается и попадет по закону подлости на ваш любимый костюм.

Читайте также:  Как вылечить от запора

Подробнее о вентиляторах можно почитать в статье «Вентиляторы в компьютерной технике» на данном сайте.

Некачественные или ложные пайки

Плохая пайкаПосле того, как проблемы с вентилятором решены, следует внимательно осмотреть печатную плату – как со стороны деталей, так и со стороны печатного монтажа.

Места паек силовых элементов (диодного моста, мощных транзисторов, низковольтных выпрямительных диодов) следует осматривать особенно внимательно, с помощью лупы.

Эти элементы греются сильнее остальных, пайки их выводов могут со временем нарушиться.

Из-за этого могут происходить многие «таинственные» сбои в работе компьютера. Плохую пайку можно узнать по темному цвету припоя и по концентрическому темному кольцу вокруг нее.

Все плохие пайки и «подозрительные» места следует тщательно пропаять. При этом хорошо использовать спиртоканифольный флюс (раствор порошковой канифоли в этиловом спирте).

О том, как правильно паять, читаем здесь, здесь и еще вот тут.

document-propertiesСледует отметить, что могут быть случаи, когда снаружи пайка может выглядеть нормально, а внутри «гнилая». Если вас гложет сомнение в качестве пайки, лучше сразу тщательно пропаяйте ее — и все!

В этом месте, друзья, мы сделаем паузу. Прочтите статью внимательно еще раз (информации много), и потом мы с вами продолжим знакомиться с врачебным искусством.

До встречи на блоге!

Виктор Геронда.

Источник

Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока в ряд постоянных напряжений (+3,3 / +5 / +12 и -12) для питания материнской платы, видеокарты, винчестера и других блоков компьютера.

Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Фотография внешнего вида классического блока питания АТХ стационарного компьютера

Структурная схема БП компьютера АТХ

Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно, владея навыками пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети.

Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др. Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют.

Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить.

Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны синего цвета. Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

В некоторых моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 115 В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сразу после выпрямительного моста VD1-VD4, иногда устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в 20-50 раз.

Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Он формирует напряжение +5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодами VD1-VD4. Это один из самых ненадежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно.

Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старых моделях БП от напряжения минус 12 В, в современных от напряжения +12 В.

Ремонт БП компьютера АТХ

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Читайте также:  Как вылечить лишай газетой

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера
измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления.

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как заменить предохранитель в БП компьютера

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Читайте также:  Как вылечить грибок кефирный

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большой запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником.

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Источник