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测量⑦、⑨脚之间和③、⑤脚之间大功率管芯已损坏,⑦、10脚之间和②、⑤脚之间中功率管芯已损坏,④、10脚之间管芯已损坏,而①、②脚之间和①、④脚之间管芯良好,②、③脚之间和⑨、10脚之间的四只电阻已烧焦。

因此集成块在库房短缺,决定将其外接元件进行修补。

首先,把坏管芯基极、发射极细引线摘除,集电极座可不动。

在④、10脚之间接入一只2N5551,其发射极焊在原管芯发射极位置;

10、⑦脚之间接入一只TIP42C,并在其发射极至⑨脚之间接入一只220Ω电阻;

10、⑨脚之间接入一只220Ω电阻;

在⑦、⑨脚之间接入一只A1941,其基极接TIP42C发射极;

在②、③脚之间接入一只220Ω电阻;

在②、⑤脚之间接入一只TIP41C,其发射极接一只220Ω的电阻到③脚;

在⑤、③脚之间接一只C5198,其基极接TIP41C发射极。

A1941、C5198加装云母绝缘垫片后分别固定在STK6153原左、右固定孔上,把STK6153引脚焊在原位置,包好开口处防止灰尘进入。

检查连接无误后通电,声音恢复正常,故障排除

双声道功放电路D4520的检修

24次评论:

1.放音无声

①经常调动的音量电位器碳膜磨损或断裂,滑动片松动后接触不良,及接地线断脱。

②耳机引线折断或损坏,耳机插孔地线脱焊开路。

③磁头短路或磁头引线短路。

若磁头线圈或引线开路时也会造成放音无声,但有“嗡嗡”声。

④电池容量不足或外部电源无输出,CK3簧片或电池接触不良,C7、C14、C15滤波电容漏电。

⑤D4520或外围元件损坏,手持改锥金属部分,依次触碰D452011、12(或20、19)脚,②、③(或⑧、⑨)脚应能听到“咔咔”声(使用外接整流器时还能听到交流声)。

若哪段无声,可参照有关图表给出的电压、电阻值查出不良元件。

如外围元件均好,则为D4520不良,可用LA4520直接代换。

2.放音失真大

①D4520前置或功放不良或外围元件性能变差,可按例1分段查找并排除故障。

②电池容量不足,电源滤波电容开路失效。

③耳机内积垢过多或有异物。

④磁头磨损或粘有污物,磁头位置或角度偏移(可适当调整磁头定位螺钉)。

⑤磁带盒内毛毡脱落,簧片变形或断裂。

⑥电机转速不稳,传动皮带有油污或过松。

3.放音噪声大

①噪声抑制电容C8、C11开路失效或漏电。

②前置放大器外围元件性能变差。

③磁带盒转动不灵或磁带本身噪音大。

④走带机构缺油、松动或点击缺油等。

JJC牌A-3.0专业功放的检修

26次评论:

一台JJC牌A-3.0专业功放,A路无输出,B路正常

打开机壳,发现A路两个6A保险丝都熔断,检查A路4对功放对管(2SC5200/A1943)和一对前置对管(C4793/A1837)、前级放大管T101(5401)、T107(9013)、T110(5551)、T108(9012)也已击穿,R124(3.3Ω/0.5W)断路、U101(5532D)损坏。

更换所有损坏的元件后通电试机,A路有输出,音量、音质与B路的差不多,但工作几分钟后手摸所换功放管严重发烫,不敢再继续通电。

试将A路前级放大电路的T108、T110、T107、T101分别与B路相对应的T208、T210、T207、T201互换,B路工作仍然正常,A路功放管还是严重烫手;

继续将A路的前置对管T102(C4793)、T109(A1837)与B路相对应的T202(C4793)、T209(A1837)互换,故障依旧:

最后甚至将两路的功放对管、电阻、电容都做了互换,故障仍然不能排除,维修陷入困境。

在万般无奈的情况下,试着将A路的前置对管T102、T109的发射极限流电阻R123(3.3Ω/0.5W)、R124(3.3Ω/0.5W)都换成8.2Ω/1W电阻。

通电试机,A路连续工作两个小时,手摸功放对管略有温升,而此时B路的前置对管T202、T209的发射极限流电阻R223(3.3Ω/0.5W)、R224(3.3Ω/0.5W)也都换成8.2Ω/1W电阻,效果很好,故障彻底排除。

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维修功放的一个小经验

19次评论:

维修人员经常要修到各种型号的功放机,这些功放机的音频输出功率有大有小,而检修时又不可能备齐各种输入功率的扬声器来试机。

只能利用手中现有的小型喇叭来试机。

但是知道,扬声器的输入功率如果比功放的输出功率小太多的话,就很容易烧坏扬声器。

即便把功放的音量开得很小,有些不带扬声器保护的功放机在开关机时的音频冲击电流就有可能烧坏喇叭。

那么势必要找到一个简单而有效的办法,以使大功率的功放机能安全地带小功率的喇叭。

经过在多次试验中摸索出了一个很好的办法,现介绍给大家。

在功放与喇叭之间串联一只5W以上二十几到一百欧德电阻即可。

电阻阻值根据功放的输出功率(或喇叭的输入功率)而定。

功放的输出功率越大(或喇叭的输入功率越小)串联电阻的阻值就用的越大,反之越小。

但是有了这个方法也不能说所带的喇叭可以无限的小,喇叭的选择应在3W以上,阻抗为8~16Ω。

这样就可以放心地带上功放试机了。

雅马哈RX-2090功放维修实例

17次评论:

例1前主左/右及中心音箱、前环绕左/右音箱工作正常,后环绕左/右音箱不响

经检查功放板上由变压器送来的两路交流27V输入端两个6.3A/250V保险管中有一个熔断。

经查,后环绕功放IC607(STK4161)击穿损坏。

在更换时需在该集成块与大散热板之间涂抹导热绝缘硅脂,因功放工作一段时间后机内温度在逐渐升高。

更换同型号功放模块和6A保险管后功放恢复正常。

例2功放在较大音量工作半小时左右,出现声音失真现象后立即自动保护无输出

经查功放板上的功放管,水泥电阻及供电电压都正常,功率放大器在静态时5只硅大功率管的集电极为+50V,5只锗大功率管的集电极为-50V,基极、发射极都为0V属于正常。

分析本机声音失真是在工作一段时间后出现并且自动保护,估计是机内温度升高以后导致某个元件性能变差所致,首先怀疑分压稳压电路板上的4只三端稳压器有可能热性能变差,造成±

12V或±

5V输出电压不稳定。

试将IC603及IC604(79M12A)两只±

12V三端稳压器都换新后故障排除。

例3功放在工作一个小时后,主音箱的一个声道无音频输出,冷机后却又工作正常

对这种软故障首先要考虑的是功放板上有接触不良或虚焊的地方,个别功放管热性能不良的可能性不大。

当把功夫底盖打开后,用5倍放大镜观察发现功放板上有2mm镀银跨接线21根,其两端共42个焊点。

对有过热现象的焊点都要补焊一下,并且一定要焊透。

补焊后,接上主音箱和假负载开机,把音量开大试验一个多小时故障不再出现。

例4一开机辅助电源板上的继电器DHIU就动作,切断功放主电源变压器的供电,使功放进入保护状态

为了防止故障扩大,不宜采用连接继电器供电接点强行给主电源变压器通电的做法。

检查10只功放管及两只功放块没有发现问题,查三个整流全桥及6只4700~15000μF大电解电容都正常。

判断故障点可能在功率放大器之前或在±

12V、±

5V稳压电路板上。

采用分别断开±

5V供电的做法。

找到功放板上插座W606,上面分别标有±

18V、±

5V及4根地线端,然后由分压稳压板一端分别一根一根地焊开输出线后开机试验。

当焊开+12V输出线时,辅助电源板上的继电器不再动作保护,说明故障就在+12V这一路上。

将+12V输出线焊回原处,先从小块电路板查起。

本机音频信号输入输出板上共有三组排线连接,其中最宽的一组中在线路板上有+12V输入端。

将大排线从插座中拔出后,开机后继电器不再保护,说明问题就在音频信号输入输出板上。

该块板上有3块电子开关集成块。

TC9273N-009都由+12V供电,究竟是哪一块损坏还要分别脱开供电脚检测。

换新损坏的集成块后,将音频信号输入输出板装回复原,开机试验故障排除。

功放无信号故障维修

20次评论:

一台功放机无信号输出。

开盖检查,功放线路板好像被水淋一样已湿了半边,且闻到电解液气味。

拆下一对4700цF/50V电容检测,已经严重漏液,于是用酒精洗干净线路板,把电容换新后故障排除。

KRIDENT汽车低音炮原理与维修

57次评论:

汽车音响采用12V供电,在4Ω扬声器负载时最大输出功率才接近30W,要产生有震撼感觉的重低音就必须

提高供电电压。

目前流行的车载低音炮均采用DC-DC变换电路,将12V转换成±

32V,使输出功率在配接4Ω扬

声器时达200W以上。

TL494是一种脉宽调制集成电路,12脚是供电脚,⑦脚接地;

⑤、⑥脚外接电阻、电容决定内部振荡电路的

振荡频率;

振荡电路产生的脉冲宽度受①、②脚,15、16脚内部误差放大器,以及③脚反馈、④脚死区电压控

制,起到稳压和保护功能;

13脚是输出方式控制脚,该脚接14脚基准电压时内部输出三极管Q1、Q2成推挽输出

方式,接地时两管并联输出。

此低音炮TL494由REM控制端送入12V电源,并提供给内部两只三极管集电极⑧、

11脚。

方波脉冲由两只三极管发射极⑨、⑩脚输出。

输出的方波脉冲经电阻分压后提供给场效应管Q1、

Q2,Q1、Q2与由磁环绕制的变压器构成推挽开关电路,次级经桥式整流后输出±

32V双电源供OCL放大器。

12V接线端输入的电源只经变压器中心抽头提供给Q1、Q2集电极,此机要工作必须在12V、REM两端子同时提

供12V电源。

由CD输出的R、L音频信号在输入后混合成一路信号送入运算放大器4558的③脚,此电路音量控制是通过面

板电位器调整①、②脚负反馈量来实现的。

与电位器并联的热敏电阻安装在Q1、Q2散热片之间,当散热片温度

升高后热敏电阻阻值变小,加大了反馈量从而减小放大器增益。

4558的⑧、④脚是正负电源输入脚,从升压电

路来的±

32V经电阻、稳压管、滤波电容为运放提供±

15V电源。

此低音炮电路的低音选频电路有独特之处,放

大后的全音频信号由①脚输出,一路经15kΩ电阻送到差分放大级反相输入端Q9、Q13基极,另一路经12kΩ电

阻送到差分放大级反相输入端Q8、Q12基极,还有一路送到由4558另一半构成的低通滤波器,因前两路信号完

全一样的全音频信号,所以全音频信号在差分电路中抵消,只有⑦脚送出的纯低音信号得到差分级的放大。

Q7、Q11是电压放大级,两只三极管基极与集电极之间的100pF电容是消振中和电容,可对电路引起的高频移

相进行补偿,防止自激。

Q5组成恒压偏置电路,它紧靠着功率管散热片,当功率管过热时Q5受热而导通增强,

降低其c、e极间的压差从而改变下级推动级Q6、Q10的偏置,减小功率管Q3、Q4的输出电流。

输出端10Ω电

阻与104电容组成茹贝尔补偿网络,补偿扬声器纯电感引起的相位偏移,克服高频自激。

为了尽可能加大输出功

率,多选择阻抗4Ω的大口径扬声器,整机输出功率可达200W以上,可以产生震撼的超重低音。

3G音响无声故障维修

36次评论:

一台3GAUDIO音响出现无声故障,经查找无电路图。

打开上盖,粗测功放管未击穿,通电后面板显示正常。

观察底

板,左、右声道元件分列两边,每边各有两点分别标有+0.5V、-0.5V字样,它们是功放电路工作状态的关键测试点。

电压表测量,右声道两点电压正常,左声道+0.5V点变为9.1V,-0.5V点变为8.5V,怀疑功放级某三级管性能变劣或软

击穿。

为避免盲目取元件,于是采用左右声道功放三极管逐个对调的办法,每对调一次,通电检查左右声道四点电位是否

发生变化,以判断所换三极管是否有问题。

然而,对换了全部功放级、激励级三极管后故障现象不变。

在“捷径”走不通

的情况下,只好测绘出左声道功放部分电路图;

又对功放级电阻RL15、RL16、RL13、RL14、RL9、RL10、RL11、

RL12等与右声道进行比较测试,均未发现故障。

左右声道两个直接耦合放大器元件相同,为什么中点电位会有如此大的

差异?

这时才将注意力集中在中点的一条支路上,原来由RL8、QL2等元件构成的是一条直流负反馈支路,其反馈过程

为:

若UA↑→QL2b极↑→QL3c极↑→QL1c极↑→QL4c极↓→QL7e极↓→UA↓,反之亦然。

现在功放末级的元件

正常而工作点发生偏移,正好说明反馈支路可能工作不正常,重点检查该支路,发现RL8开路,更换后故障排除。

林龙牌功放无声故障的维修

42次评论:

接修一台林龙牌功放,故障为无声。

通电后扬声器里无任何动静,保护继电器也不吸合,测试扬声器正

常,2个声道功放中点电压也为0V。

为方便检修,实测其电源电路、功放电路、扬声器保护电路、对此种故障应

首先解决扬声器保护继电器不吸合故障的真正原因,即是保护电路本身有问题还是功放有问题。

把通往2声道功放中点的2只15kΩ取样电阻焊开,继电器仍不吸合,再把D1、D2、D3焊开,继电器仍不吸

合,由此看来故障点在保护电路本身。

测A点电压为15V,B点电压不足6V。

由电路图可知,继电器要吸合,B点

电压必须大于稳压二极管DW的击穿电压(5.8V),加上2只三极管的偏置电压(约1.2V)合计约7V以上才能实

现。

测变压器输出12V正常,A点电压15V稍低了些,怀疑滤波电容容量减小,试用一只220μF/25V新电容代

换。

开机,几秒后继电器吸合,测A点电压约17V很稳定,B点电压6.8V左右很稳定。

复原焊开的电阻及二极

管,输入音频信号时试机一切正常。

故障原理分析:

正常状态时12V通过二极管D4整流对C1充电,C1正端电压通过R2加在DW负极和C2正极并

对C2充电,随着充电过程的进行,当C2正极电压超过6.8V左右时,稳压管、9014、8050导通,继电器吸合,

延时时间由R2阻值大小及C2容量大小决定。

当C1容量减退时,不论充电多长时间,A点电压都达不到设定值,同样C2正极电压也充不足,稳压管保持截

止,继电器不吸合。

同样,当功放中点电压检测电路启动,或功放管电流保护电路动作,通过钳位二极管D1、D2、D3起作用

时,B点电压会变得很低,继电器不吸合。

TMK961功放保护电路维修

63次评论:

TMK961功放,故障现象是:

(1)可以正常开机,但只要连接音源放音,音量稍大,保护电路便频繁动作,导致声音时断时续无法正常聆听,开

机时间稍长后该现象有所好转,保护电路动作次数减少。

(2)关机时扬声器中有较大的电流冲积扇声。

(3)外接音箱的低音喇叭纸盆,即使在音源停止播放时,也经常自行轻微前后运动。

该机保护电路原理如下:

(1)开机瞬间,Q7因反偏截止,+12V电源通过R76向C18充电,当C18上电压逐渐升高至1.2V时,Q12、Q13

正偏导通,继电器J吸合,接通扬声器放音;

(2)Q8、Q9实现过流保护。

当功放末级电路出故障或扬声器输出端短路导致过流时,末级大功率管射级电阻上的

压降升高,该电压通过R89、R88送入(或通过R85、R82送入Q9),使之导通。

D12(D9)也随即导通,Q7由反偏

变为正偏而导通,Q12基极电位下降从而使Q12、Q13相继截止,继电器J释放,保护作用得以正常发挥;

(3)Q10、Q11的作用是输出中点电位偏移保护,当中点电位偏移过大时,所产生的压降通过Q11导通,负偏时

Q10导通,其结果均让Q7导通并最终使继电器释放,扬声器得到保护;

(4)Q14、Q15构成的振荡器实现报警功能,正常时LED常亮,保护电路动作时,LED闪烁报警。

故障现象1可能是大音量时,功放末极电流过大或扬声器输出端直流电压偏离零电位,引起保护电路动作所致。

因开机

时间稍长该现象有所好转,所以该故障应该是某元件热稳定性不良造成。

但实测输出端直流电压小于0.1V,末级大功率管

各脚电压正常,大功率管电阻也无异常发热现象,均在正常工作范围内,故判断是保护电路误动作所致。

拆机检查,发现电容C20上端有点凸出,且隐约有浅褐色的电解液污迹。

根据经验判断该电容已失效,焊下测量其电容量

几近为零。

C20、C21的作用是滤除音频信号防止保护电路误动作,如失效,则正常的音频信号也会使保护电路动作。

故障在开机时间稍长时有所好转的原因是220μF/50V电解电容后,故障排除。

对于故障现象2:

R76和C18的值决定了继电器延迟时间(本电路约4秒),延迟时间稍长的优点是可更好地避免开机瞬态

浪涌电流对扬声器的冲击,但同时也带来负面效应;

关机时,因继电器断开时间更长,会出现关机噪声。

试将C18换为

10μF/50V的电容,其延迟时间减小为约1秒,关机电流冲击声彻底消失,并且开机无电流冲击噪音。

对于故障现象3:

因观察到在没有音乐输入时,若旋转音量电位器,扬声器同样有前后运动,判定是电位器接触不好,用

酒精先清洗,再滴上缝纫机油,该现象消失。

胆机的基本知识

27次评论:

发展历程  

胆,就是指电子管,大家常说的胆机,指的是用电子管的放大器等~电子管有的用于放大,有的用于润色~~胆机有他独特的“胆味”,声音温暖耐听,音乐感好,氛围好~

  石机,指的是用晶体管(运放)的放大器等,石机的声音素质很高,解析高,声音层次好,速度快,但是声音比较生硬,不如胆机有味道~

  胆机(电子管功放):

它是音响业界最古老而又经久不衰的长青树,其显著的优点是声音甜美柔和、自然关切,尤其动态范围之大,线性之好,绝非其他器件所能轻易替代。

  在晶体管产生后,由于其体积小,耗电省很快便取代了电子管,技术的进步,导致电子管从兴旺走向衰败,令人大有“无可奈何花落去”之感,但是由于近年来人们对电声技术的提高发现电子管放大器能够发出晶体管所不能比拟的音色,所以时至今日电子管在音频领域又迅速走红。

  由于电子管是电压控制放大器件,其失真成分绝大多数均为偶次失真,这在音乐表现上刚好是倍频程谐音,故而即使用仪器实测谐波失真较大(一般在2%以上),听起来非但没有生硬刺耳的失真感,反而有一种黄玫瑰般温柔厚实、甜腻动人的韵味,特别适合于播放田园诗般舒缓优雅的古典乐和中国民乐。

尤其在表现如(高山流水)、“渔舟唱晚”,“胡笳十八拍”、“平沙落雁”等古筝古琴的空灵、通透、饱满、飘逸上,确有一种超凡脱俗、纤尘不染,甚至靓到不食人间烟火而返朴归真的感觉。

  随着现代科技的进步,电子管(特别是一些老牌子电子管厂如长沙曙光、北京、PHILIPS以及前苏联生产的优质名管)的寿命得以数倍延长,更使得听厌了冷硬、干涩的数码的老一辈发烧友对电子管那种久违了的甜润柔美倍加怀念。

加上众多生产厂家的因势利导、推波助澜,终于使这个已有大半个世纪生命的耄耋老人重振五十年代的赫赫声威!

一、胆机与晶体机

胆机与晶体的比较,这里只谈以下两个问题,即性能价格比和音质特点,在一千元人民币(每台)以下的价格,因胆机无法用此价格生产,人们也不可能用此价格买到好的胆机产品,在此价格虽然能买到晶体机,但也很难买到很好的产品。

就音质而言,一般来说在三万元以下同等价格的放大器,胆机的音质通常优于晶体机;

在三万至伍万元这个价位上是各有千秋;

在伍万元以上,一般是晶体机有相对优势,此时晶体机优的是全面,胆机优的是特点;

在伍万元以下价位的晶体机,一般来说除了在低音的力度、速度上和高音的明亮度上能优于胆机外,在音质、音色、音乐性、耐听性上均难以与胆机媲美,这是许多人共同的认识与经验。

二、关于国外胆机和国内胆机

国外胆机的起步和历史都远远超过我们中国。

再说胆机产品本身具有一定的艺术性和具有很浓厚的文化背景,这反映在产品的声音的调校,品牌的定位,市场的策略,外观的设计,产品质量的稳定等等方面,应该说在这些方面与国外某些优秀品牌相比,我们在一些方面不同程度的与它们有距离;

但经过近几年的努力,这种距离正在缩小。

而与一些国外的杂牌比,我们的一些较好的产品肯定还比它们强,而且在价格上我们有极大的优势。

在同等水平的产品上,我们的价格比进口机至少低1/2--1/5或更多。

现在我们的个别产品在较低的价位上与国外的某些名牌产品在音质音色上相比甚至有过之而无不及,这已不是什么奇怪的事了。

我们国内产品的努力方向是树立品牌意识,加强产品质量和艺术水准。

三、关于胆机的造型(外形)

胆机的外型多数均是把电子管(胆),变压器这些部件裸露在机壳外,这与人们传统观念中的箱式机有区别。

是不是胆机一定要这样做而不能做成箱式的呢?

不是的,事实上现在已有部分胆机产品做成箱式机,那么为什么在国内外还是流行“裸”机呢?

这与设计者和使用者心理审美观念有关,现代胆机的设计犹如工业艺术设计,讲究起伏变化,色彩对比,线条明快,材质的体现。

一台精美的胆机造型与加工都犹如一件艺术品,箱式机在这些方面的体现较难,裸机的自由空间就大多了。

再之,胆机工作之后电子管的灯丝被点亮给人一种温暖感,而与之比较箱式机则显得冷竣一些,没有“裸机”那种“人情味”,这是裸机较箱式机流行的原因之一。

还有,裸机也更能体现胆机之特色。

虽然在使用中裸机往往没有箱式机方便,比较难“伺候”,这样就出现了裸机与箱式机并存的局面。

从比例上来看,裸机

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