对漫步者R1000TC北美版音箱电路的改进(转)
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失真限制的输出功率: R/L:8W+8W 额定声频率响应范围: 90Hz-20KHz 调节形式: 主音量旋钮、低音提升旋钮低音单元: 4英寸(外径106mm)高音单元: 13mm丝膜高音噪声声级: ≤25dB(A)版面设计:版本号及料号: V1.3 名 称: R1000TC北美版(中文)说明书材 质:尺 寸: 105X146mm 校 对:批 准:东莞市漫步者科技有限公司80克书纸,折页不打钉IB-100-R1000T-04IB-100-R1000T-04 说明书R1000TC北美版中文/V1.3产品中有害物质的名称及含量规格参数(执行标准:SJ/T 11540-2015)使用说明书使用前请仔细阅读R1000TC 北美版规格参数3副箱主箱音频线音箱连接线说明书1、将音箱连接线的两端分别连接到主箱和副箱后面的接线夹上(红色线接红色接线夹,黑色线接黑色接线夹,注意不能短路或虚接)。
2、将音频连接线双莲花头的一端插到主箱后面板上的线路输入口(要 注意颜色的对应),另一端接音源。
3、将电源线接入市电,打开电源开关,系统开机。
4、播放音乐并调至合适音量。
产品中有害物质的名称及含量金属部件部件名称铅(P b )汞(H g )镉(C d )六价铬(C r (V I ))多溴联苯(P B B )多溴二苯醚(P B D E )有害物质木制部件塑料部件电线电缆电路板组件电镀件本表依据S J /T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在G B /T 26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B /T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池,该电池并非漫步者产品,该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。
注:环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
声明:由于产品的不断更新发展,我们保留没有事先通知的情况下,对本公司产品进行变动、修改的 权利。
对漫步者R1000TC北美版音箱电路的改进漫步者R1000TC北美版是目前性价比比较高的音箱之一,因成本问题有可改进之处,以尽可能地发挥出喇叭和箱体的性能,提高音质,花最少的钱,办最多的事。
我们首先来了解一下这款产品漫步者R1000TC北美版音箱音箱材质全防磁设计,12mm(和15mm)中高密度板结构规格参数频率响应20Hz-20kHz功率放大器峰值功率:RMS 8W×2 (@fo=1kHz, THD=10%)功率放大器信噪比:>=80dB(A计权)功率放大器失真度:THD+N<=0.2% (@fo=1kHz,PO=4W)左右声道通道分离度:>=40dB输入灵敏度:360mV输入阻抗:20k欧姆调节方式:音量,超低音旋钮调节输入接口:双立体声RCA接口,A口高音提升A口高音提升:约9dB (@ 10KHz)低音单元:4英寸陶瓷纸盆,防磁设计高音单元:3/4英寸PV膜球顶高音扬声器,防磁设计扬声器直流阻抗:8欧姆单箱外形尺寸:150mm(宽)×228mm(高)×161mm(深)重量:约6.5 Kg输入电源:~220V,50Hz,24W我们改进需要用到的零件:35V 2.2μF钽电容*4八脚运放插座*1音频运放AD8620 *1250V 2.2μF CBB电容*212V 双触点继电器*1音箱卡扣接线板*1音箱线1.2M *2其箱体非实木,其实惠威MK200II 拿在手上很重,也没有一丁点是实木的(亲自验证过)。
这个没有改进的必要。
如果说声音不是很好听的话,本质不是功放电路的设计问题.而是为了节约成本把分频器省略了.基本上在90年代,垃圾音箱的分频器就是一个小电容.本来2只扬声器组成的音箱,可是那样就算用1介正规分频器也得需要2个电子元件.例如8欧扬声器2000HZ的1介分频器就需要0.6MH的电感和10UF无级电容组成,它的成本却最少需要15元.如果用一只2.2UF电容来分频(实际分频点在9000HZ)却仅需0.5元.这就是为什么漫步者R1000TC(北美版)声音不好听的根本原因。
漫步者R1600T08书架音箱作者:来源:《电脑爱好者》2008年第15期380元 800-810-5526 /scn2005n2.0书架音箱多半是音乐爱好者的最爱,漫步者在发布S系列后,将其中的部分技术转移至R系列上,这便有了R1600T08音箱……技术分享,品质远超想象。
漫步者R1600T08采用了在S2.1M中备受好评的涟漪波浪形丝绢振膜高音扬声器,这枚扬声器与众不同,它采用涟漪波浪形丝绢振膜,这种振膜能有效减少振膜高速振动时带来的失真,让声音具有凌厉的瞬态表现同时还具有柔和听感。
在这枚扬声器的磁隙中,也填充了磁液的来优化性能。
它还不惜成本地使用了钕铁硼磁体,是为了保持卓越性能同时也缩小体积。
小知识:涟漪波浪形丝绢振膜采用了一种19MM直径的膜片,并喷涂有漫步者专利涂层,用以改善振膜的声学特性。
而钕铁硼磁体则是一种是新型的稀土永磁材料,用来制作目前磁性最强的磁铁。
高音表现令人惊叹!综观400元左右的2.0书架音箱,似乎没有哪一款能够有R1600T08这般出众的,其功能特性具有极大的杀伤力。
在试听时,高音部分表现得非常惊人,甚至接近了千元级有源音箱的表现力。
音箱的指向性非常明确,在正前方聆听时,高音清秀,还原度极高。
通透、明亮是听后最深刻的体会。
更令人欣喜的是其失真非常小,即便将音量开到80%也不会出现丝毫的问题。
规格功率:RMS 16W×2调节形式:主音量、低音音量、高音音量旋钮调节低音单元:4.5英寸(外径120mm)高音单元:直径18mm丝膜高音净重量:约7.2千克优高音通透,还原度极高缺低频下潜深度大有潜力可挖评 380元的价格竟然提供与近千元产品相近的回放效果,还有什么比这更诱人的?。
漫步者R1000T C北美版音箱电路及改进漫步者R1000TC北美版音箱电路及改进漫步者 R1000TC北美版是目前性价比比较高的音箱之一,因成本问题有可改进之处,以尽可能地发挥出喇叭和箱体的性能,提高音质,花最少的钱,办最多的事。
我们首先来了解一下这款产品漫步者R1000TC北美版音箱音箱材质全防磁设计,12mm(和15mm)中高密度板结构规格参数频率响应 20Hz-20kHz功率放大器峰值功率: RMS 8W×2 (@fo=1kHz, THD=10%)功率放大器信噪比:>=80dB(A计权)功率放大器失真度:THD+N<=0.2% (@fo=1kHz,PO=4W)左右声道通道分离度:>=40dB输入灵敏度:360mV输入阻抗:20k欧姆调节方式:音量,超低音旋钮调节输入接口:双立体声RCA接口,A口高音提升A口高音提升:约9dB (@ 10KHz)低音单元:4英寸陶瓷纸盆,防磁设计高音单元:3/4英寸PV膜球顶高音扬声器,防磁设计扬声器直流阻抗:8欧姆单箱外形尺寸:150mm(宽)×228mm(高)×161mm(深)重量:约6.5 Kg输入电源:~220V,50Hz,24W我们改进需要用到的零件:35V 2.2μF钽电容 *4八脚运放插座 *1音频运放AD8620 *1250V 2.2μF CBB电容 *212V 双触点继电器 *1音箱卡扣接线板 *1音箱线1.2M *2其箱体非实木,其实惠威 MK200II 拿在手上很重,也没有一丁点是实木的(亲自验证过)。
这个没有改进的必要。
如果说声音不是很好听的话,本质不是功放电路的设计问题.而是为了节约成本把分频器省略了.基本上在90年代,垃圾音箱的分频器就是一个小电容.本来2只扬声器组成的音箱,可是那样就算用1介正规分频器也得需要2个电子元件.例如8欧扬声器2000HZ的1介分频器就需要0.6MH的电感和10UF无级电容组成,它的成本却最少需要15元.如果用一只2.2UF电容来分频(实际分频点在9000HZ)却仅需0.5元.这就是为什么漫步者1000声音不好听的根本原因.为充分发挥这个箱子的音质,做以下改进:1.不做任何改进如何发挥最大音质:改进请注意音源的信号电平问题,也就是音箱输入信号的强弱,过强的信号会导致削波失真,音质急剧下降。
漫步者r1000tc拆解报告
漫步者r1000tc拆解报告
漫步者r1000tc拆解报告
1 把运放4558c换成55532,把运放的输入电容短路掉,因为几乎全部的音频信号源都有输出隔离电容。
即便不更换运放只短路输入电容就会有很大的显著音质提升,注意后级功放输入电容不可短路。
2 并联两只大电容4700uf 6800uf的均可,再并联两只104-105即0.1-1uf的非电解电容。
提升电源的低音功率储备和高音电流速度。
3 把功放改成电流负反馈形式的,可以用0.5欧姆1w以上的电阻串联在扬声器与地之间,注意选取的接地点,本人用的是两个电容的端点,接地点选择不当可能引起干扰声。
然后把功放的in-端的330欧电阻与地的连接点断开接到相应声道的0.5欧电阻上即电阻和扬声器的连接点。
改善失真和整体的频率响应,对性能的提升显著。
本人用上述方法改进后(我没有更换运放),感觉效果显著,播放one i love 不再有声音发劈的现象。
漫步者R1000TC是一款入门级的2.0音箱,超高性价比,音箱额定输出功率为16W,扬声器采用了4英寸的低音单元和0.75英寸的高音单元搭配。
在声音表现上,该款音箱富有书架箱的特质,解析力较强,中高频表现出色,比较适合古典乐和人声音乐的演绎。
音箱类型:电脑音箱音箱系统:2.0声道额定功率:16W调节方式:旋纽有源无源:有源频率响应:20Hz-20KHz阻抗:8Ω信噪比:80dB灵敏度:360mV。
30而立中年老男人那些年用过的音频设备虽然毕业已经多年了,但其实细想起来,我真的不应该选择物理做自己的专业,因为我感觉我还是一个蛮感性的人。
平常自诩为艺术青年,没事喝杯小咖啡听听音乐,最大的梦想也不是拿啥诺贝尔奖,而是能有一间属于自己的咖啡店。
可惜梦想总是与现实有那么大的差距,我的咖啡店到目前还没有实现。
但是听音乐早在青少年时期就开始实现了。
和很多80后一样,收音机算是我们的音乐启蒙老是,在那个年代,收音机就像现在的电视机一样每家必备。
接下来应该是录音机,我还记得我们家以前有一台夏普777的,谭咏麟、陈百强、王菲、张国荣、、、、、、、对流行音乐的了解也是从一盒盒卡带开始。
唯一可惜的是前几年搬家把那台经典的录音机给弄丢了。
属于我自己的音频设备应该是索尼的随身听,那是初中的时候,打着学习英语的旗号名正言顺的叫老爸买随身听。
每天晚上躺在床上,听着beyond、四大天王、李克勤、周慧敏......哈哈,才明白了什么叫立体声。
图1到了大学,陪伴着我度过那美好4年时光的是索尼CD随身听,这台机器见证了我好多的第一次。
第一次恋爱、第一次失恋、第一次、、、、、、、、、、;外配了一副头戴式耳机,被同学评论为“低音不错”。
可惜在广药冲超成功后的那个主场比赛,从越秀山回到宿舍,把机器放在床上出去了一会儿,回来一看机器不见了。
图2后来毕业了。
一下子把我抛进庸俗的社会中。
感觉自己像一粒尘埃,每天灰头土脸的生活。
我只能倔强的闭上嘴巴。
以犀利的眼神看着周围。
果真如同刺猬。
这时开始受身边人的影响听流行歌曲。
各种各样的歌曲一下子进入我的世界,我的耳朵。
我才知道原来也很好听。
于是我开始慢慢改变,变的慈眉善目,变得虚伪的微笑,虽然紧闭嘴巴可是线条不是向下而是水平线。
不是我刻意的改变,是我被这个社会磨砺的圆滑了。
当然随着被社会摧残的日子一天天的增加,房间里的音频设备也越来越多。
图3嗯、、先从旧的说起吧!森海HD558,这应该算是我人生第一款高端耳机吧!558在人生和乐器的表现上已经很到位,立体感很强就算听演唱会或有复杂的背景音乐人声也非常清晰,透彻。
微软力回馈FFB原版初体验Microsoft SideWinder Force Feedback ProinSky 作品文档编号0.1insky*WF_F103 福籁编著2012微软力回馈FFB 原版初体验由于自己收藏了微软P2,微软FFB2 一直觉得没有必要收藏FFB 这种入门版的摇杆了吧,另一层原因就是觉得拆机箱安PCI 声卡麻烦,咱不是有了Realtek.瑞昱 ALC888 high definition audio 高保真7.1 板载集成声卡了么,何必还要折腾一块二手破声卡呢?2012 天空的云在变,日夜星辰在变,地球还在转动,生命不止折腾不息机缘巧合,笔者有幸入手微软入门版飞行摇杆FFB 。
FFB 到手以后,第一感觉就是重量好重五大三粗的,如果从美学角度衡量,FFB 应该不及格,由于出生年代距离今天已经超过10年,所以苦大仇深没有后来出品的罗技回旋钛翼、P2 、FFB2 外观迷人,这一点非常像驰骋中国市场二三十年的大众捷达外观内饰品真的对不起观众。
微软设计,美国货,停产货,二手货,地球淘一根少一根,制造工厂在马来西亚 Made in 马来西亚。
力回馈电机红外光学开关,遮蔽此开关力回馈电机通电工作。
透过底座散热孔可以看到两个粗壮的X轴和Y轴力回馈电机,真实飞机例如北京国家军事博物馆歼-5 Mig-15,强-5 ,座舱内部操纵杆也是X轴和Y轴独立,飞机水平尾翼和飞机副翼控制系统是独立的,等哥有一天东渡北美了福籁一定去美国国家航空博物馆,看看X-1,SR-71这些飞机操纵杆是否也是如此,呵呵。
一般摇杆考虑到制造工艺以及成本利润,都选用一个弹簧产生回中力,俗称单簧杆。
FFB 是双电机力回馈双电机力回中, P2 是双簧力回中,FFB2双电机力回馈双电机力回中。
微软摇杆家族,贯彻了完美人体工程学,对于右手用户,握杆的感觉是如此舒服,人杆合一。
我们先来和同级别入门级罗技罗技Extreme 3D Pro 回旋钛翼进行比较。
漫步者音箱电路图分析漫步者C1多媒体音响由功放主机、两个小音箱和一个低音炮组成。
功放主机仅有一本字典的体积,可很方便地安置在电脑桌上。
它摒弃了低音音箱内置功放的设计方式,克服了桌面放不下、控制不方便的缺点;增加了高保真耳机输出端子,实现接通耳机断开音箱的单独听功能。
功放电路不像大多数有源音箱那样采用三块TDA2030的通用方式,而是采用TDA7379四通道功放IC。
其中,两路OTL作左右声道输出、两路OTL组成BTL功放电路,使低音炮输出功率达20W。
下图是根据实物绘制的整机电路图。
输入口莲花插座可驳接VCD、DVD等影音设备,3.5mm 插座可连接MP3、随身听等。
电源部分也比较特殊,双13V经全波整流后成18V.主电源,作为主功放TDA7379的电源和两块双运算放大器NE5532和4558的正电源。
其中,一路13V 经半波整流和79LO9稳压后给两块运放提供负电源。
输入信号与两组电源通过CN-VOL插座与前置电路连接。
TDA7379与电源电路、输入输出插座设计在一块电路板上,左右声道和超重低音信号通过CN-TONE与前置电路板连接。
TDA7379的(7)脚是待机控制脚,在按下待机开关后,18V电源经两只蓝色高亮发光二极管和两只1kΩ电阻接地,蓝光照亮音量控制钮,并给(7)脚提供高电平使功放开始工作。
当待机开关抬赶时,待机回路断开,发光二极管熄灭,功放截止。
但耳机放大器仍然工作着,使单独听时处于省电和音箱静音状态。
前置电路的NE5532是左右声道信号放大电路。
音量电位器的使用方法比较特殊,电位器的20kΩ电阻直接作为(2)、(6)脚的偏置,而中间滑动臂却作信号输入端。
此IC也是耳机驱动放大器,(1)、(7)脚输出通过R1O7、C101、R1O8、C1O2输出到耳机插座。
在耳机插头插入插座后,插座里的簧片被顶起,连接后边电路的触点断开,后边电路失去信号而静音。
拔出耳机插头,信号进入后边电路。
左右声道的信号一路送到由高音调整电位器绰成的高音提升网络,在经过调整后通过CN-TONE插座输入到TDA7379的(5)、(11)脚,经内部两路OTL电路功率放大后通过C511、C512耦合输出。
对漫步者R1000TC北美版音箱电路的改进漫步者R1000TC北美版是目前性价比比较高的音箱之一,因成本问题有可改进之处,以尽可能地发挥出喇叭和箱体的性能,提高音质,花最少的钱,办最多的事。
我们首先来了解一下这款产品漫步者R1000TC北美版音箱音箱材质全防磁设计,12mm(和15mm)中高密度板结构规格参数频率响应20Hz-20kHz功率放大器峰值功率:RMS 8W×2 (@fo=1kHz, THD=10%)功率放大器信噪比:>=80dB(A计权)功率放大器失真度:THD+N<=0.2% (@fo=1kHz,PO=4W)左右声道通道分离度:>=40dB输入灵敏度:360mV输入阻抗:20k欧姆调节方式:音量,超低音旋钮调节输入接口:双立体声RCA接口,A口高音提升A口高音提升:约9dB (@ 10KHz)低音单元:4英寸陶瓷纸盆,防磁设计高音单元:3/4英寸PV膜球顶高音扬声器,防磁设计扬声器直流阻抗:8欧姆单箱外形尺寸:150mm(宽)×228mm(高)×161mm(深)重量:约6.5 Kg输入电源:~220V,50Hz,24W我们改进需要用到的零件:35V 2.2μF钽电容*4八脚运放插座*1音频运放AD8620 *1250V 2.2μF CBB电容*212V 双触点继电器*1音箱卡扣接线板*1音箱线1.2M *2其箱体非实木,其实惠威MK200II 拿在手上很重,也没有一丁点是实木的(亲自验证过)。
这个没有改进的必要。
如果说声音不是很好听的话,本质不是功放电路的设计问题.而是为了节约成本把分频器省略了.基本上在90年代,垃圾音箱的分频器就是一个小电容.本来2只扬声器组成的音箱,可是那样就算用1介正规分频器也得需要2个电子元件.例如8欧扬声器2000HZ的1介分频器就需要0.6MH的电感和10UF无级电容组成,它的成本却最少需要15元.如果用一只2.2UF 电容来分频(实际分频点在9000HZ)却仅需0.5元.这就是为什么漫步者1000声音不好听的根本原因.为充分发挥这个箱子的音质,做以下改进:1、不做任何改进如何发挥最大音质:改进请注意音源的信号电平问题,也就是音箱输入信号的强弱,过强的信号会导致削波失真,音质急剧下降。
请调整电脑上的声音输出大小,如果感觉音质不好请在电脑上适当调小一点点输出音量,进行一下试听对比。
还不不同的播放器音质和输出电平是不同的,请换用播放器放同一音频文件进行对比。
注意音频文件要使用高保真文件。
建议全部关闭播放器的音频插件,然后每回只开一个插件和没有使用插件对比试听,以确定是不是要使用插件,其实插件作用并不大,一般的插件只会使音质变得更混。
2、加装分频器(注意,一定要小体积的):低音分频在3300HZ,高音分频在3500HZ. 具体做法就是,在低音上串接0.36MH电感.高音上串接一个5.7UF普通薄膜电容和一个2欧5瓦电阻.(没必要用发烧元件)~~~效果有多好我说了大家可能不相信.我只能说,有能力的朋友请马上动手吧~~~没能力的朋友可以直接购买分频器(注意,一定要小体积的),请朋友帮忙装上(那里有分频器应该不用我说了吧~~~所有电子元件商店都有).改后的声音绝对已经不是原来的那个音箱了.这里需要特别注意的是,高音扬声器在焊接的时候需要在焊好以后,马上用表量一下是不是把音圈线焊掉了.我就是把高音音圈焊掉了.结果只好把高音扬声器跟高音面板之间撬开.因为它是用胶水粘连的.而且音圈线比头发丝还细.必须小心。
另一个人加装方案是:去电子市场购买两只0。
3MH左右的分频电感,串接到中低音喇叭回路中,构成一阶分频,使声音的过渡更加平滑,高频通道的分频电容,建议用优质的2。
2UF(MKP)电容代换。
(为何不推荐两阶分频原因:R1000TC喇叭单元的频响有限,另外功放的储备功率较小,两阶分频对信号的衰减过大,用在R1000TC里不大合适)。
建议衣高音喇叭串接电容更换为CCB电容,在改造时找不到合适的也可以用220V交流电扇或者油烟机的电机同容量启动电容代替。
3、在箱内铺一层1cm左右吸音棉,一定要铺成不规则形状(改善低音瞬态响应),还有就是里面吸音棉不能太多长14CM 宽10CM的就可以。
4、拆掉原机提升高频分量的小电容(因为此时的高频很真实,细腻,不需再提升)通过以上改造主观感觉:高频信息量提升很多,同样的音乐听到了很多以前没有的细节,空间感的表现不错,低音结实富有弹性,不散,不闷,中音甜润耐听。
5、换电容换运算放大器:有条件就做,没就算了。
用红威马2.2uf溥膜电容换掉原分频电容(这一步是最关键的,能大幅改善高音的表现)当然不计改装成本的朋友也可以加装一阶或二阶的分频器效果相对而言会更好一些(但调试会更麻烦也更专业)。
用ELNA音频专用电容3300uf或4700uf换掉原电源滤波电容(容量没必要再大),并在其引脚处并接一0.1到0.22uf的威马电容(能使高频背景更宁静)。
用op275或其它高质运放换掉原4558,或者用JRC5532代换RC4558足矣。
(实际试听JRC5532声音相对比较通透,性价比不错)。
用1uf或2.2uf薄膜电容换掉原耦合电容。
原运放、功放电路为4558C+TDA7269。
6、进一步改善大音量下低频的音质:更换电源,提高功率储备,改善低音瞬间响应能力。
这个比更换或加装大电容更有效,当然同时增加电源滤波电容的容量会更好。
增加音箱的重量减少震动,可以压以大理石板或其它方便的重物压在音箱上。
小音箱,不建议使用脚钉。
7、如果对音质要求较高,觉得大音量下低音有点浑,可以用棉花堵塞音箱后面的一个洞不让它漏气,这个洞是倒相管。
由倒相式人为改为封闭式音箱,改动后低音听感分量会减弱,但音质会提高,中频部分的人声相对会显得更加突出。
A输入与B输入有什么不同?A输入对信号的高频分量有提升作用,B直接输入。
漫步者R1000TC北美版电路原理图:前置音调电路。
(左右声道的放大电路完全一致,我们以右声道放大电路为例说明)如图所示:R1000TC的A通道具有高频提升效果,信号流程:从LINE A(A通道接口)右声道/R 输入音乐信号,经过20K电阻R3,(支路中串接的R4/C3为高频提升电路),送至耦合电容C4,由C4至IC1 的引脚6(运放型号为RC4558D)。
音调电路原理是------IC1B为反馈式的音调电路。
R8/C6决定低音的转折频率,低音电位器SW1B主要决定低频反馈量。
当BASS电位器关死(即逆时针关到最小位置)时,相当于SW1B两触点导通,把反馈电容C6短路。
此时低频增益最小。
实际听音时低频的量感也最小。
反之,我们把BASS电位器调到最大的位置时,相当于给C6并接一只50K左右的电位器,并接的SW1B/C6与R8组成低频反馈电路。
此时,低频增益最大。
另外,在IC1B6,7引脚之间接的27PF电容C8为高频反馈电容,此电容可以防止前级发生自激现象。
最后由RC4558的7脚输出信号到音量电位器。
调整音量后由D点(电位器滑动端)输出。
功率放大电路。
由一块立体声功放TDA7269完成。
TDA7269的3脚为正电压(约正16V左右),1,6引脚为负电压(负16V)。
引脚5为MUTE静音端,可以减小开关机冲击对喇叭带来的损伤。
TDA7269的11脚为右声道输入端,信号经功率放大后有7269的2脚输出推动喇叭发声。
C13,2。
2UF/50V为高音分频电容。
R15为反馈电阻,R15/R14的比值决定TDA7269的放大倍数。
漫步者R1000TC北美版常见故障检修方法:一、开机无任何反应,主副音箱都不发声。
(此时调整两个音量电位器均无反应)。
遇到此故障首先检查一下电源部分,我们用万能表R*1挡测量插头两端,(R1000TC背后电源开关置于打开状态),正常情况下应该有一定的电阻.一般是十几到几十欧左右.若测得电阻为无穷大.那么有可能是变压器初级已经开路,或者保险管已经烧断。
保险管烧断,不要急于换上新的保险管。
我们可以观察保险损坏的情况:若保险丝只是中间或者两头断掉,没有明显的烧黑的痕迹。
可以估计,保险是偶然损坏的。
(因为市电电压高等原因)这时用同规格的保险管代换一般都能排除故障.若保险管的管壁烧的一片漆黑,估计是变压器烧毁(或匝间短路),另外整流或滤波电路中有元件短路也会造成此现象。
这时我们可以观测变压器有无异味,看看有无烧损的痕迹。
同时可以用万能表检查次级有无输出电压。
若变压器输出正常,那就要检查,四个整流管有无击穿短路,电容有无短路等等。
直至查出短路的元件。
若电源电路无异常,我们可以测量前级RC4558和后级功放TDA7269的供电是否正常。
即V+,V-是否为正负16V左右。
在芯片供电正常的情况下,我们可以采用一种简单有效的“信号注入法”(也叫信号干扰法),具体方法:可以用医用的金属镊子或其他小起子,(手碰触金属部分),直接碰触图TDA7269的7脚和11脚.(即功放芯片的输入端),此时喇叭应该较大的“喀喀”干扰声,如果没有,那么基本上可以判断功放芯片已经OVER了,我们用同型号的芯片更换就行了。
有时候功放芯片损坏还会导致功放输出端---2,4引脚输出直流电压,使喇叭发出较大的嗡嗡声.即使把音量关死,嗡嗡声依然无法消除。
若喇叭注入干扰信号,喇叭能正常发声.说明功放芯片正常.故障位置可能在前级RC4558位置。
RC4558 的好坏也比较意判断。
首先测量它的8,4引脚。
应该为正负12---16V左右。
供电正常的情况下,用信号干扰法碰触RC4558的引脚6和引脚2,喇叭应该有"卡卡"的干扰声,否则,4558芯片可能已经损坏。
我们用同型号的芯片直接代换,或者用NE5532等双运放代换就OK了。
介绍信号干扰法二:可以使用万能表的电阻档。
(一般分为R*1,R*10,R*100,R*1K,R*10K)档。
将两支表笔,一支接地,另一支作为信号注入探头。
对关键点进行信号干扰,喇叭应该有“啪啪”声。
其中R*1档的干扰信号最强。
维修人员可以根据具体情况选择不同的信号强度。
二、只有一个声道发声.比如说右声道无声,把可以背后的音频输RCA接头左右声道对调一下,来判断2.0音箱的工作状态,若此时右声道能出声,有可能是声卡接口接触不良或声卡-----R1000TC连接线本身的问题导致单声道。
若是左声道电路自身的故障,改如何检修呢??我们看看图纸,图中我标了A、B、C、D、E、.几个“关键点”。
IC1B为右声道前置电路,采用“信号注入法”(也叫信号干扰法),由后级往前级依次注入干扰信号,注入的次序依次为:E,D,C,B,A.每个关键点注入信号时,右声道喇叭应该有较大的“喀喀”干扰声。