最新功放维修图解
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奔驰W221 S600功放维修教程
功放电路基本组成部分:电源,前置电路,推动部分和功率放大部分以及输出部分。
检修方法:
1、把奔驰W221 S600功放部分的电源电压降低,比如:功放部分电压是正负电压45V的就用正负20V电压来检修,这样比较安全。
2、修理功放电路时一定要把功放信号输入端对地短路。
3、有的功放是不能把功率管拆除修的,功率管拆除后,这样不能测中点电压。
中点电压不是正压就是负压。
而且是电源电压的或正或负值。
喇叭保电路的继电器同时不能吸合。
注意:降压修理有可能保电路的继电器不能吸合。
这是正常的。
不要怀疑中点电压过高引起保护。
4、你怕烧功率管,你可以这样做:暂时用对管2SA940、
2SC2073代用一下。
因为一般家用功放不是偏甲类的。
静态电流不大,不会烧管子的,但是管子一定要与散热片贴好。
试音时不要开太大的声音。
接小喇叭试音。
5、偏置电路上的元件参数一定要准确。
偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。
不然的话,有你苦吃的了。
6、所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一至。
功放的常见问题和维修处理方法
功放的常见问题包括但不限于:
1. 整机不工作:如果测得的电阻值特别大,可能是保险丝熔断、电源线与插头之间有断线或变压器初级绕组开路。
2. 无声音输出:各功能键均显示正常,但没有信号输出。
这可能是由于启动后保护继电器不工作,应检查功放电路中点的输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。
3. 噪声变大:功放的噪声有交流声、感应噪声、白噪声、爆裂声等。
维修时首先判断噪声是来自前级还是后级电路,检查前、后放大电路电源端的退耦电容是否虚焊或失效。
4. 啸叫:由电路中的自激引起,分为高频啸叫和低频啸叫。
可以在后级电路的消振电容器或解耦电容器的两端并联小电容进行检查。
5. 无声故障:可能是功放或电源出现故障,首先检查功放有无电源电压,若无应查机内保险丝是否熔断,查电源电路是否正常;若有应查功放输出是否开路,保护电路是否动作。
若功放输出电路正常,可查音调控制电路、前置放大电路的直流工作电压是否正常。
如正常,可用信号注入法对某一声道进行检查。
以上内容仅供参考,如需更多信息,建议访问相关论坛或咨询专业人士。
数字调制中波发射机缓冲放大器故障维修图解(一)故障关联分析缓冲放大器用于将激励器送来的方波信号转换为正弦波信号,并放大到约23 V p-p 左右,输出电平可在预推动级功放模块的场效应管栅极测试,该级的供电电压为30VDC (非稳压电源),有的机型该电压是可调的,改变供电电压,可改变 其输出电平幅度。
工作原理请参看7.7.7缓冲放大板图解,当缓冲放大器故障时,其输出的激励电平将中断或过低,显示板上的缓冲放大器检测电路会给出“缓冲放大器故障”红灯显示,同时将造成推动级输出激励电平中断或过低,引起欠激励故障保护。
(二)故障检修检修缓冲放大故障最好是在需要的时候用一块备用板代替,以确定缓冲放大故障是放大板问题还是其它方面的原因。
1. 缓冲放大板(A16)故障当用备份板代替后,发射机可以长时间稳定工作,即确定缓冲放大板本身有故障,检查缓冲放大板上保险丝F3(1A )是否熔断,保险管座是否有氧化接触DS1DS2电源保险损坏指示F1 F2预推动电源60V 保险DS3 电源保险损坏指示 F3缓冲放大器30V 电源30保险N1 第一级射频放大,为CMOS 驱动集成块,将TTF 电平转化为MOS 方波电平信号并进行放大V1V2第二级射频放大,输入输出均为方波信号,通过耦合网络C2、R5、L1、T1提供射频激励信号到V3、V4V3 V4 MOSFET 功率管,第三级射频放大,放大后得到23Vp-p 近似正弦波的射频驱动信号,经输出网络和插件X1-5、X1-6输出到功率合成母板(A14)VD5 15V 稳压二极管,给第一、第二级射频放大器提供电源VD3 VD4双向齐纳二极管用用于保护V3、V4的栅极,不至于因为栅极电压太小而损坏图7.7.7 A16 缓冲放大器电路板图解不良的情况,更换保险后再试机,如果保险立即烧断或者工作一段时间烧坏,说明有受热烧坏短路的器件,查找板上损坏和短路的器件,可以直接测量板上V1、V2、V3、V4、VD1、VD2、VD3、VD4、VD5及A1等器件的阻值,根据阻值进行判断,特别要注意测量过度发热的原件,因为与上述器件并联的有小阻值电阻和线圈,测量以上器件时,最好断开测量脚,避免在线测量时阻值不准而误判。
500w⼤功率功放电路图(四款功放电路图详解)⼀.500w⼤功率功放电路图(⼤功率单极电源的输出电路)电路的功能本电路是功率放⼤器的输出电路,负载为8欧,有效输出为500W,输出电压为180VP-P,输出电流峰值可达10A以上,所以它也可⽤于⾼输出单极电源。
电源电压为正负95V即使低些也⽆须改变电路参数。
电路⼯作原理负载为8欧时,为了输出500W的功率,根据VCC=√8RLP,VCC应为179V,再将损耗电压考虑在内,可采⽤正负95V双极电源。
四个并联流⼊的总集电极电流IO(MAX),根据IO(MAX)=√2PO/RL公式计算,约为11.2A,应配备能供给这样电流的电源。
如果TT5~TT12各晶体管的直流电流放⼤率HFE2最低为50,则有224MA的基极电流流过,若TT3(TT4)的HFE1也为50,则TT1(TT2)的发射极电流约为4.5MA,电路很容易在这样的电流下⼯作。
象这种HFE作为乘法结果(HFE1*HFE2)的连接⽅式称为达林顿连接。
⼆.500w⼤功率功放电路图(功率放⼤器开关电源电路图)三.500w⼤功率功放电路图(三垦⼤功率⾳响对管2SA2l5l/2SC6Oll)三垦⼤功率⾳响对管2SA2l5l/2SC6Oll,并应⽤这两对⼤功率管,设计出了⼀款⾼性能500W ⼤功率功放电路,电路如下图所⽰,⼯作原理输⼊级由VT1-VT3组成带射极恒流源的差分放⼤器,由VD2-VD4的正向导通电压作基准电压提供给VT3,⽽VD2-VD4的供电⼜由VT4及外围元件组成的恒流源提供,提⾼了输⼊级的稳定性,并具有较⾼的共模抑制能⼒,对于电⽹电压的变化、电⽹⼲扰、电位漂移、温度漂移等都有较强的抑制作⽤,并能很好地消除“厄雷效应(晶体管VCE的变化引起结电容的变化),输⼊管静态电流取1.5mA以保证⾜够的动态。
调RP2可以改变输⼊级静态电流的⼤⼩。
电压放⼤级是由VT5与VT6组成共基极电路,这种电路多⽤于宽带放⼤器,其电流放⼤倍数略⼩于1,但电压增益并不⽐共发射极低,并具有极好的⾼频特性,调RP4可以改变电压放⼤级电流的⼤⼩,本级电流取为5mA⼀6mA,VT7、VT8是它的镜像负载。
先科SAST功放机修理1例根据用户提供信息,该机声音时有时无,偶尔有声音时,声音发闷,好似喇叭破损声,显示屏和各种转换功能正常。
故初步判断该机主电流应该不存在短路问题,多数为原件性能变差。
接好音频线,接通音源,通电初步观察,调节音量、高音、低音,音箱发声始终时高时低,并伴有爆破声,听起来很不舒服,不管换哪一种模式进行功放,效果都是一样,从而进一步判断为公共电路中有元件变质,引起放大倍数不够。
顺着这个思路,先依次检测四个大功率块各脚在位电压,正电压基本正常,拆下来测量电阻值,四只管子的性能基本一样,都在正常范围内,故排除该原件变质的可能性。
接下来测量了高低音、音量调节电阻,均正常。
再用分级试音法,依次从四大功率块积极不断向前级注入音源,一直到TL084CN1声音虽然不能调控,但是却很清爽,当将音频信号注入TL084CN2时,声音和故障现象类似,检测该脚相关原件,未发现异常,故判断故障多与TL084CN是否正常工作有关,于是在网上查找其工作原理及引脚功能(如右图)。
首先测量4脚电压,+12V,基本正常,测量11脚,只有—2V 左右,这与标称电压—12V相差太大,进而判断由于该电压不正常,不能让TL084CN 正常工作,才是出现本故障的根本原因。
顺着电路往-12V供电端依次查,发现该电压是主电源-12V主电源经过限流电阻,三极管5401稳压输出的(如右面简化图),测量A点,-12V,测B点,很低,约-2V,测Q基极,基本为0V,测Q性能,基本正常,查外围原件D1、D2,D1正反电阻值基本为0,换上D1(12V稳压管),开机测量B点,和TL084CN11脚,电压为-12V正常.再次往TL084CN2注入音源,此时音响发出的声音大而清脆,改将音源从各种功放模式输入端输入,整机工作正常。
音响系统自 2013 年 4 月起A+16.0ws =白色sw =黑色ro =红色rt =红色br =褐色gn =绿色bl =蓝色gr =灰色li =淡紫色vi =淡紫色ge =黄色or =橘黄色收音机及导航系统带显示单元的控制单元, 功率放大器A 蓄电池J503收音机及导航系统带显示单元的控制单元R12功率放大器SB19保险丝架 B 上的保险丝 19T16b 16 芯插头连接T38a 38 芯插头连接T40a40 芯插头连接507螺栓连接(30),在蓄电池保险丝座上610接地点(音频),在前中控台下面1516171819202122232425262728B415J 533J 533B421R 20R 22or/vi T20b /20or/br T20b /101.0 1.0 1.0/271.0/28ws/rtT28a /27bl/rt T28a /28gn/wsT28b gr/wsT28b ws =白色sw =黑色ro =红色rt =红色br =褐色gn =绿色bl =蓝色gr =灰色li =淡紫色vi =淡紫色ge =黄色or =橘黄色功率放大器, 左前高音喇叭, 右前高音喇叭J533数据总线诊断接口R12功率放大器R20左前高音喇叭R22右前高音喇叭T2ar 2 芯插头连接T2az 2 芯插头连接T20b 20 芯插头连接T28a 28 芯插头连接T28b 28 芯插头连接T38a38 芯插头连接B415连接 1(信息娱乐系统 CAN 总线,High),在主导线束中B421连接 1(信息娱乐系统 CAN 总线,Low),在主导线束中R 21R 14R 16R 231.51.5T28a 1.0T28c 1.0T28c 1.0T28d /271.0T28d /281.5T28b /241.5T28b /23br/bl T28a /24br/gn/23br/sw/28bl/sw/27br/swbr/rt br/grgr ws =白色sw =黑色ro =红色rt =红色br =褐色gn =绿色bl =蓝色gr =灰色li =淡紫色vi =淡紫色ge =黄色功率放大器, 左后高音喇叭, 右后高音喇叭, 左前低音喇叭,右前低音喇叭R12功率放大器R14左后高音喇叭R16右后高音喇叭R21左前低音喇叭R23右前低音喇叭T2au 2 芯插头连接T2av 2 芯插头连接T2cy 2 芯插头连接T2cz 2 芯插头连接T28a 28 芯插头连接T28b 28 芯插头连接T28c 28 芯插头连接T28d 28 芯插头连接T38a38 芯插头连接R 15R 171.51.51.5/231.5/24rt/wsT28c /24br/wsT28c /23br/vi T28d rt/vi T28d ws =白色sw =黑色ro =红色rt =红色br =褐色gn =绿色bl =蓝色gr =灰色li =淡紫色vi =淡紫色ge =黄色功率放大器, 左后低音喇叭, 右后低音喇叭R12功率放大器R15左后低音喇叭R17右后低音喇叭T4j 4 芯插头连接T4k 4 芯插头连接T28c 28 芯插头连接T28d 28 芯插头连接T38a38 芯插头连接。
奇声AV-713功放机一个声道的声音沙哑失真的维修
奇声AV-713功放机一个声道的声音沙哑,失真分析检修:顺着接线柱和电路走向查找,确认是2Q 1、2Q12这一侧功放级有问题,相关电路如图2所示。
为方便检修,把电源变压器次级引线加长,将功放电路板移到机外。
输人信号后,找一只电视机用的16Ω/3W扬声器,串联一只100μF/16V电容,一端接地,另一端接输出中点。
脱开2R18、2R19一端,并在2R17、2R16的焊盘上并联一只2.2Ω电阻,通电试机,
虽扬声器发出的声音较小,但音质好且不失真,这说明故障在2Q11、2Q12、2R18、2R19这几只元件中。
最后查出2R19一端引线严重氧化,与焊盘间已断路。
刮净引脚并重新焊上,去掉2.2Ω电阻试机,音量恢复正常,故障排除。
送给新手:傻瓜式维修功放对于保险管烧断,不用怀疑,肯定有最少一个大功率管击穿!一量即知!焊下损坏的大功率管,先不急换上新的,可以暂时悬空。
测量正负电压与地阻值是否偏小。
直观线路板上有烧毁现象的零件,拆下测量换上(除大功率管外)。
然后在通电测量。
功放电路电压测量主要集中测量各个三极管b、e间的电压!功放所用三极管大多为硅材料,硅三极管的导通电压为0.7V或未到。
功放电路中为了减少放大后声音的失真,都要在每个三极管的b、e间加上临界正向偏压,在没有信号的情况下,这个电压一般为0.6V。
我们要紧紧抓住这条主线!检修功放电路将能得心应手!# r1 ^! x ]( {7 N& e讲回实际维修。
不管保险管开始有无烧掉,通电后第一个出手测量的是主电源的正负电压是否相同!第二个测量的是输出有无直流电,正常直流电应在0.1V以下!超过即为不正常。
有喇叭保护(继电器)在有直流电时,继电器都不动作,这时则要在电路找到输出点,即是OTL电路中的中点电压处!这个比较好找,顺着继电器触点顺藤摸瓜,一般电路输出是经过一个大电阻或一个电感接到继电器的。
如果没有直流电而继电器又没动作的,是保护电路出问题。
一般OTL电路几声道的电路都是一模一样的,测量的时候可以对比。
另外一般的是由两个大功率的对管(NPN+PNP)或者两个一样的NPN管做功率放大,与这两个大管配合的是两个中功率对管,组合成复合管。
前面说了,查功放电路要抓住每个三极管的b、e间电压0.6V这条主线,这个电压并非绝对,但一般不会超过0.7或低于0.3V,否则就可以列入嫌疑对象。
先从最大功率的三极管查起。
如果大管烧毁的则拆除,中功率管的则要换上,在通电试机。
不管输出是否有直流电,只要功放后级有问题,不接信号的情况下,从大功率管开始测起,按线路板排列往前测每一个三极管的b、e 脚间的电压,偏离0.6V太多的为不正常。
嘿嘿,估计一出手就能发现不对的了,别急,继续测下去,直至测到有正常的为止,那么在这个正常的三极管往后一个应该就是不正常的了,这个不正常不单指三极管,还包裹三极管附属零件,比如偏置电阻,旁路电容…找到大概故障点就要断电测啦。
功放管维修,功率管测试仪电路图功放维修大功率管测试仪有专业功放维修经历的同行可能遇到过这样的事情,在维修完成后通电试机没用任何问题,但客户在演出使用时却又出现故障。
新更换的功率管又牺牲了。
发生这种事情的一个主要原因是功率管的质量问题。
现在市场上出现大量的假货功率管,其中最多的是专业功放常用的三肯对管2SC3858、2SA1494,东芝对管2SC5200、2SA1943,其外表很难辨别真假。
为此本人专门制作了音响功率管测试仪,图十五中的1、2图是根据自己制作的测试仪简化的电路图和外形图。
基本原理就是给基极提供10-50mA的电流,集电极电流应在1-5A之间线性变化。
电源使用50W6V的变压器,两个表头用工业电压表改制。
因为测试中NPN管与PNP管基极电流方向相反,所以设置了极性转换开关和两个基极电流调整电位器。
如果不是经常有功放维修业务,偶尔遇到一台,也可采用3图所示的简易办法测试。
基极电流监视用数字表可不需调换表笔,PNP管测量时显示负数。
4、5两图是真假功率管测试结果坐标图,真品的基极电流与集电极电流关系是线性的。
赝品假货集电极电流在2A以内还可以,但2A以上就不线性了,3A左右几乎不再有放大能力了。
所以赝品功率管在试机时因为输出电流在2A以下,可以正常工作。
但实际演出使用时输出电流在3A以上时,管子电流再上不去了,管压降大,管耗大,管温升快,很快就会热击穿。
利用此测试仪还可以对功率管进行直流放大倍数的测试与配对,从4图中可看出被测功率管的集电极电流是基极电流的100倍,说明这个管子的直流放大倍数是100。
为了防止测试过程中功率管功耗过大,管子温度过高而损坏,此测试仪供电电压不能过高,6V半波整流就可以。
变压器容量也不要太大,适当的变压器内阻也是对被测管子的防过流保护。
测试过程功率管要加散热片,大电流状态时测试速度要快。
可多次测试,但避免持续大电流。
》》》》》》》》》》》》》大功率功放末级功率管损坏的情况较为常见,检修时如贸然换上同规格新管并通电,可能又会导致再次损坏。
常见功放故障维修实例常见功放故障维修实例九十年代,我国进口了日本爱华(AIWA)公司生产的多种机型组合音响。
电路较为复杂,且随机无电路图纸,现大部分都到了维修期,令维修者头痛。
实际上,这些机型的电路大同小异,故障点也较为集中,只要掌握了常见故障,维修并不很难。
例1.AIWA380组合音响插电有时钟显示,但有时开机二秒钟就无任何显示,也不能进行任何操作。
检修:先检查电源12V输出,插电后时钟显示正常,些时12V输出电压为8V,开机后跌为3V,显示屏全黑,显然12V电源不正常。
查电路板,知电路板从变压器次级输出后经整流电路到调整管B1370。
测调整管基极、发射极电压在16V左右,基本正常,而集电板输出太低,说明调整管损坏。
更换后,电源12V恢复,开机能正常工作。
例2.AIWA360组合音响无屏幕显示,不能进行作何操作。
检修:直观检查电源2A保险丝断,更换后试机仍然无屏显。
测电源变压器初级220V输入正常,面输出各组电压均为0,判断为变压器坏。
拆下后,测量各绕组电阻值无明显损坏,但5 6脚之间电阻为8,说明变压器因过热而使内部熔断丝熔断。
应急修理,用细线短路5 6脚.通电后,各功能正常功放的故障维修实例Hi-Fi音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。
下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。
一、整机不工作整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
检修时首先应检查电源电路。
可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。
若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。
有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。
关于漫步者迈声X3有源2.1音响功放维修过程
故障现象:
音响开启时有很大的噪声。
低音炮没有声音,两个小卫星音响有噪声。
维修过程
拆机发现电源主板上4007整流二极管至三稳端压管79L09管中间有一个限流电阻390欧姆电阻烧黑。
进行更换新的。
前端面板主板上有一个电源按钮到插线头的限流电阻主板R112编号R621欧姆烧黑。
进行更换。
于上两个限流电阻更换完后。
音响故障还未决解。
测量。
4007二极管有负18伏输出经390欧姆限流电阻后降为负5伏电压给三端稳压79L09的输入端供电。
图纸上标的负9伏。
但实际负5伏供电是正常的。
更换前端面板上的IC音频4558运算集成块后。
问题决解。
David Zhao
2015年5月18日。
K50G扩音机功放电路图扩音机功放电路K50G--1F 50W扩音机功放电路飞跃K50G飞跃KSOG-1F 50W扩音机社会拥有量较大,多用于机关、学校、车站等场所。
尽管该型机质量较好,但由于工作电流大,工作时间长,其功放电路也时有损坏。
为此,笔者就其功放电路的主要元器件及其故障检修作一介绍。
主要元器件功能介绍该机功放电路如图所示,其中182是输出变压器,次级设有8n低阻输出端子,正好与2只25W/16Ω号筒式高音扬声器并联匹配使用,也可以与2只25W/4Ω高灵敏度音箱串联匹配使用。
1R5和1C4组成消振保护电路;1BG12、1BG13组成削峰电路,保护功放管;3BGl4、1BG8、1BGl0组成推挽放大的上臂;3BGl5,1BG9、1BGll 组成推挽放大的下臂;3R.54、3R.55、3C36、3C38与3R59、3R58、3C37、3C39分别为上、下臂放大电路的交流负反馈网络,用于稳定放大器增益;3W5、3W6、3R56组成激励级、功率输出级的偏置调整电路;381是推动(输入)变压器;3R50~3R53、C32~C35组成消振网络;3R40~3R49、3W4组成推动管3BG12、3BGl3的偏置电路;3BG11是倒相管;3C30、3C31为音频信号正、负半周耦合电容。
由于3C28存在交流负反馈,所以3BG11没有增益,只起倒相作用。
3BG9、3BG1O为直耦小信号前置放大器,3R30—3R35为它们的偏置电阻,3C27、3R36为频率补偿网络;3BG20、3BG21组成功率管过流过护电路;3R71、3R72、3BG26、1BG7组成过载检测指示电路;3R69、3K70、3BG22、3BG23组成稳压电路,对激励功率管提供稳定的偏置电压;3R73、3C43、3BG27为推动级提供稳定的工作电压;3K76、3R77、3BG30、3C44、3BG28为话筒放大器及线路放大器提供稳定的电压。
功放维修图解目前流行的功率放大器除采用集成电路功放外几乎都是用分立元件构成的OCL电路。
基本电路由差动输入级、电压放大级、电流放大级(推动级)、功率输出级和保护电路组成。
附图A是结构框图B是实用电路例图,有结构简单的基本电路形式,也有增加了辅助电路和补偿电路的复杂电路形式。
本文把常见的OCL电路分解成几块,从电路的简单原理,常见的电路构成,检查时电路的识别,维修的基本方法逐个进行介绍。
认识了局部电路拼出整个电路图时功放的维修就相对容易多了。
C是电压分布图。
电压测量是功放检修中基本方法,电压分布是以输入端到输出端为0V中轴线,越向上红色越深表示正电压越高,越向下兰色越深表示负电压越低。
图B这种全对称电路电压也正负对称,是检修测量的主要依据。
一差动输入级图1是最基本的差动(差分)输入级电路,它由两个完全对称的单管放大器组合而成,两个管的基极分别是正负输入端。
一个输入端作为信号输入用,另一个输入端作为反向输入末端负反馈用。
因其能有效地抑制输出端的零点漂移而成为OCL电路的输入门户。
输入级有单差动和双差动之别,单差动电路简洁,双差动对称性好。
从前级送来的信号通过一个电容和电阻所连接的三极管就是差动输入级,相邻的同型号管子就是差动的另一半。
输入端接的是一个管的基极则是单差动,如接着两个管的基极,就是双差动。
为克服电源波动对电路的影响,图2在差动放大器的发射极增加了恒流源。
有的在集电极增加了镜流源如图3,保证了差动两管静态电流的一致性。
图4是既有恒流源又有镜流源的高挡机采用的差动输入电路。
图5、6、7是常见的三种恒流源电路,尤其是图6这种利用二极管箝位方式用的最多,两个二极管将三极管基极稳定在1.4V左右,在电源电压波动时差动级的静态电流保持不变,提高了放大器的稳定性。
图8、9镜流源中两个三极管基极相连,发射极电阻相同,流过两管的电流一样,象照镜子一样确保差动两个管的静态电流一致性。
这两部分电路的识别方法是差动管两发射极电阻归到一点后所连接的三极管就是恒流源,它最明显的特点就是基极上接有二极管或稳压管。
镜流源两管集电极与两个差动管集电极分别相连,因它的两个三极管的连接方式较特别,两个基极和一个集电极连在一起所以识别起来也容易。
差动级工作在甲类状态,每个三极管都必须良好的导通,检测要点是差动两管的be结电压,用数字表精确测量应在0.63V左右,两管各极对称电压一样。
因它的反向输入端接着由末端引过来的反馈网络,后边电路的异常将影响差动管的静态偏置,常态时差动级各三极管基极对电源地都是0V,如发现电压异常多数是后边电路故障引起反馈输入端电压偏移。
该部分电路故障率很低,应先检查后边电路故障。
在不加电的状态下可测量差动级各管的PN结是否良好,因各管各脚都接有电阻,测量时用指针表R×1档,NPN管黑表笔接基极红表笔分别接集电极和发射极都导通,交换表笔再测都不导通,PNP 管与之相反。
二电压放大级图10是最简单的电压放大电路,在低档次的功放中广泛应用。
由差动级送来的信号经单管放大后从集电极输出,经电阻和二极管分压送往下级。
图11是复合管放大方式,图12是差动放大方式。
后两种电路都加进恒流源作为集电极负载,提高后级电路的稳定性。
这三种电压放大电路都是配合单差动输入电路的。
如八达DC-211AK功放就采用图11电路,联声MA-767功放则与图12类似。
图13是双差动输入方式电压放大级的基本电路,极性不同的两个三极管分别对来自不同极性的差动级集电极信号进行再度放大。
如高士A V-115功放的电压放大电路就是如此。
在一些高档机和专业功放中常采用图14和图15共射共基放大电路,该放大器能改善放大器的线性和展宽频带。
如湖山PSM96功放其电压放大如图14所示。
DSPPAMP-600P 、ZHONGHE ET-5350就采用图15电压放大电路。
该部分电路也工作在甲类状态,be结电压在0.63V左右。
电压放大级与电流放大级是直接耦合的,电压放大管集电极接着电流放大管基极,电流放大管的偏置就由前边电路提供。
图16是最基本的偏置电路,这部分电路本身是电压放大管的集电极负载,通过电阻分压和二极管箝位为后级提供合适的偏置电压。
图17、18、19、20、21、22是由三极管构成的恒压偏置电路,确保了后级偏置稳定。
六种电路虽然有区别但基本原理一样。
恒压管处于良好的导通状态,其be结电压在0.67V左右。
较多功放电路采用图19所示恒压偏置电路,调整图中可调电阻可改变后级的偏置电压和静态电流。
还有通过调整此可调电阻实现整机由甲乙类向纯甲类的转换。
这部分电路有着明显的表识,利用三极管的正温度特性恒压管大多数都贴在功率管散热片上。
由它可引出电压放大管。
采用图15共射共基放大电路虽然复杂一些,但每侧两个发光二极管明显位置可找到相关元件。
该部分电路故障率也很低,恒压偏置的可调电阻接触不良会导致功率管偏置太低的现象,这是因为可调电阻开路将使恒压管失去下偏置电阻,基极电压接近集电极电压而饱和导通。
电流放大管和功率管便失去偏置。
这也是可调电阻为什么要设在下偏置电阻位置的原因,设想如果将可调电阻放在上偏置电阻位置开路时将造成恒压管的截至,后边功率管会因偏置过高而饱和导通,那将是一个什么样的结局。
电压放大级本身故障率并不高,但是当后边电流放大级管子击穿常会烧坏恒压偏置管。
该部分检测的要点是连接后级基极的两个输出点A和B (双差动电路是两个电压放大管的集电极,恒压偏置管的集电极和发射极)的电压约是2.2V左右(0.5+0.5+0.6+0.6后四个管子偏置总和)。
过高将会使功率管静态电流过大发热。
AB两点对地电压应是对称的±1.1V 左右,不对称势必会造成中点偏移。
三电流放大和功率输出级图23、图24是电流放大管射级电阻悬浮方式电路,在强弱信号变化时发射极电位会随之浮动,有利于克服交越失真和削顶失真。
图25两个发射极电阻与输出中点连接,有利于中点平衡。
三种电路几乎为绝大多数功放采用。
发烧级功放电流放大级和功率输出级均处于甲类状态,一般家用OK机和演出专业功放电流放大管be结电压都调整在0.6V左右,功率管则处于乙类状态be结仅有0.5V。
图26是末级采用场效应管的功放电路,场效应管属电压驱动器件,可减轻推动管在大功率输出时的负荷。
场效应管输出电流大负载能力强也是一些专业功放选用的原因。
很多低价功放也使用拆机场效应管装机。
场效应管偏置比三极管高,大约在1.8V左右。
图27是采用同极性NPN 功率管的准互补OCL电路,将标准OCL电路PNP推动管的发射极电阻移到集电极与负电源之间,原发射极电阻处加一个100欧姆左右的反馈补偿电阻,将原图PNP功率管换成NPN管,基极改接在下推动管的集电极,集电极和发射极电阻接人电路的位置互换。
这种电路在六七十年大功率PNP管缺乏时很流行,因拆机管中NPN管和N 沟道场效应管远比PNP管和P沟道场效应管多得多,所以也是沿海用拆机管打造廉价功放的常用电路。
图40是基本OCL电路,图41是采用准互补OCL电路的DIEHAOA V-3001功放的电路图,通过对比可看出它们的区别。
图28是功率管集电极输出电路,集电极输出具有电压放大作用。
在采用OCL电路的新型扩音机中广泛应用,如图42 ET-5350扩音机就是集电极输出经输出变压器后定压110V、70V、16V输出。
电流放大管多使用C2073、A940、TIP41、TIP42、D669、B649这类中功率管,在电路板上其封装和位置是显而易见的。
这两级电路是功放中损坏率最高的部位,当发生故障时首先烧坏功率管,随之殃及推动管,恒压偏置管和推动管射极电阻跟着遭殃,在维修时要把这几处元件都要检查到。
在前边电路检查和修复后不要急于装功率管,先通电检测功率管be结空脚时的电压是否是0.5V,输出端是否是0V。
此两处电压不对时应回头继续检查前边电路。
这是维修中最关键一步也是最难的一步,可采用与另一声道(无故障)对比和本电路上下对照(双差动全对称电路)的方法耐心检查,也许查出的就是损坏电路的元凶。
更换功率管要谨防赝品,如常见功放对管中C3280、A1301、C5200、A1943、C3858、A1494等赝品很多,依其封装真假难辨。
这里介绍一个鉴别真假功率管的方法,准备两个可调直流电源,两块万用表,一片可固定功率管的散热片。
将被测功率管固定在散热片上,一个电源接在基极和发射极之间,万用表设在100mA挡作基极电流检测。
另一电源接在集电极和发射极之间,万用表设在10A挡作集电极电流检测。
集电极电源固定在5V位置,基极电源先调成0V。
然后缓慢调整基极电源并记录下基极电流在10mA、20mA、30mA、40mA、50mA几个位置时集电极电流的大小。
如对应的集电极电流与基极电流呈线性变化,1A、2A、3A、4A、5A (直流放大倍数=100倍),则该管是正品,如果是1A、2A、2.5A、2.8A、3A (3A以上集电极电流几乎不变)非线性跌落严重则是赝品。
5A电流在8欧姆负载上的功率是200W,线性范围只有2A的赝品却只是32W。
假管用不住就是因大电流时其管压降增大功耗增大过热而烧毁。
四过流保护和扬声器保护电路图29、30、31 是普遍采用的过流保护电路,功率管发射极电阻作为取样电阻,当信号过强输出过大时功率管发射极电阻压降增大,经电阻分压后使保护管开始导通,因其集电极的二极管与电流放大管基极相连,降低了电流放大管基极信号强度,起到限流保护的作用。
因该电路与功率管相连。
当功率管热击穿后也同时将其摧毁。
由于OCL 电路开启瞬间有一个平衡过程,此过程中输出中点有一个从直流电位向零电位过度的时间,此电压有时可能接近电源电压,大有烧毁扬声器音圈之势。
在使用中出现故障也会造成输出中点偏移,直流高压也会损坏扬声器。
扬声器保护电路是伴随着OCL 功放的应用而诞生的。
图32、33 是较流行的扬声器保护电路,具有延迟闭合继电器接通扬声器和中点偏移断开扬声器的功能。
在一些大功率专业功放中使用了所谓大水塘的数万微法的滤波电容,当交流关机后电容还有一个放电过程,此过程也伴有中点偏移现象,也对扬声器产生威胁。
图33 电路中就增加了交流断电保护功能,当变压器断电后经二极管整流产生的负电压立刻消失,交流保护三极管由截至转为导通,将继电器驱动管基极接地,继电器随之释放断开扬声器。
新德克XA8500 就采取如此电路。
图34 是用集成电路UPC1237 制作的扬声器保护电路,不少品牌机都采用此电路,它除具有图33 电路所有功能外还有故障解除自动恢复功能。
第1 脚是过流检测、第2 脚是中点偏移检测、第3 脚是复位方式选择(接地为自动恢复,接电容是断电恢复)、第4 脚是交流断电检测、第5 脚接地、第6 脚是继电器驱动、第7 脚是RC 延迟、第8 脚是电源(不得超过8V)。