全固态中波发射机功放板的业余设计与制作
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TSD-10中波全固态数字调幅发射机功率放大板的工作原理与特殊故障检修摘要:本文描述了中波数字调幅发射机的功率放大板的工作原理,并分析了两块功放板损坏的共同原因和维修思路。
关键词:功放板损坏;驱动信号开路1、概述TSD-10 DAM 10kW中波数字调幅广播发射机,是上海明珠广播电视科技有限公司借鉴国际上各类发射机的先进技术,研制和开发的一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波广播发射机。
采用数字调制技术,克服以往各种调制方式难以避免的各种非线性失真,有极好的动态响应,各项电声技术指标远优于其它各类调制方式的广播发射机。
具有自身完备的各类控制、检测和保护系统,整机效率高,稳定性好,可靠性强。
2、功率放大板工作原理。
每一块功率放大板包括用四个功率MOS场效应管组成桥式开关放大器。
由二个半桥组成,A半桥包括V1和V3,B半桥包括V2和V4。
V1(V2)源极和V3(V4)漏极的连结点是半桥的输出端。
每个半桥有一个驱动变压器,同相的射频驱动信号加在驱动变压器初级绕组上,次级二绕组在V1和V2(V3和V4)的栅极上产生二个有180度相位差的激励信号,使得上下二个MOS管交替地导通截止。
当负载的一端接在一个半桥的输出端上而另一端接地,就构成了半桥工作方式,这样在负载上可得到幅值等于电源电压的单极性方波的输出信号。
如果将负载的二端分别接在二个半桥的输出端上,这样就构成了全桥工作方式。
在二个半桥驱动变压器的输入端分别加上同幅同相的RF驱动信号,由于二个变压器的次级绕组同名端接法相反,因而使二个半桥工作于反相状态,这样在负载上可得到其幅值是二倍于电源电压的双极性方波输出信号。
因为每一MOS管是工作在截止和饱和二种开关工作状态,并在极短时间内快速切换,而且通过调整放大器的射频激励和数字开关信号的相位差,以确保其在“射频过零”时进行开关切换。
2.1功率放大板的开/关控制电路。
功率放大板的开/关控制信号是由调制编码板(A36)产生。
无线电调幅发射机的设计与制作无线电调幅发射机课程设计任务书1、设计课题:无线调幅发射机2、设计目的:通过本课题的设计与装配、调试,提高学生的实际动手能力,巩固已学的理论知识,能够使学生建立无线电发射机的整机概念,了解发射机整机各单元电路之间的关系及相互影响,从而能正确设计、计算发射机的各个单元电路:主振级、激励级、输出级、调制级、输出匹配网络及音频放大器。
初步掌握小型调幅波发射机的调整及测试方法。
3、技术指标与要求:(1)设计达到的主要技术指标有:等幅波发射机1工作频率f0=1.2 MHz~ 2.6MHz;2输出功率P Omax≥0.25W;3频率稳定度0f f∆≤5×10-4;4负载电阻R A=50Ω;5电源电压Ec=12V。
调幅波发射机1载波频率f0=1.2 MHz~ 2.6MHz;2峰包功率P Omax≥0.25W;3调制系数Ma=50%±5%;4包络失真系数γ≤1%;5负载电阻R A=50Ω;6频率稳定度0f f∆≤5×10—4;7电源电压Ec=12V。
此外,还要适当考虑发射机的效率,输出波形失真以及波段内输出功率的均匀度等;电路结构采用分立元件构建的LC振荡器、缓冲隔离、高频宽放和高频功放等电路实现。
2、要求完成的设计工作主要有:(1)收集资料、消化资料;(2)选择原理电路,分析并计算电路参数;(3)绘制电路原理图一张(用A4图纸);(4)绘制元件明细表一张(用A4图纸);(5)设计印制电路板底图一张;(6)撰写设计报告一份,要求字数在5000字以上。
3、时间安排总时间一周,最后半天(4学时)为答辩时间。
答辩过程分两步完成,前2节课时间分小组进行答辩,并初步推举出优秀设计2~4个;后2节课时间为优秀设计集中答辩时间。
4、注意事项(1)作图必须规范,图幅清洁干净;(2)设计报告内容详细,叙述清楚,计算准确,有根有据,书写工整;(3)设计必须独立完成,不得抄袭。
音频功放电路设计与制作
一、背景介绍
二、音频功放电路的设计
1、首先,设计师需要参考使用环境,根据使用环境的不同确定要使用的电路元件,选择晶体管、电子管或者集成电路确定电路类型。
2、其次,需要计算出电路元件的电阻值、电容值、晶体管的放大值等等,并确定各个电路回路的连接形式。
3、最后,根据计算结果将电路元件布线,安装到电路板上,进行调试后,最终节省实现预期的功放效果。
三、音频功放电路的制作
1、首先,准备各种原材料,如电阻、电容、电源等,并将其封装在电路板上。
2、然后,安装电路元件,按设计电路的要求,将电路元件安装在电路板上,然后将电路板进行焊接,将电路板上的元件连接起来。
3、最后,做完上述步骤后,将电路板安装在音频功放机箱中,按正确的接线顺序将各个零件连接在一起,将音频功放电路成功安装完成。
四、总结
以上就是音频功放电路的设计与制作的介绍。
浅析DAM数字调制中波广播发射机DAM全固态数字调幅广播发射机是一种运用数字技术进行调幅广播的全新的中波转播发射机。
一方面,它充分利用了工作于30MHZ以下调幅广播的覆盖范围广,传输距离远,接收机简单、廉价、固定、便携的有点,另一方面由于DAM数字调幅广播发射机采用了数字调制技术,把被调级高压电源和调制级三者合为一体,克服了以往各种模拟调制难以避免的各种非线性失真,具有良好的动态特性,因其自身具有完备的各类控制、检测和保护系统,极大地提高了发射机工作的稳定性和可靠性,降低可停播率。
DAM数字调幅广播发射机实际上是大功率射频A/D,与D/A转换器,其幅度调制是通过在每个时刻必须开通一定数量的功率放大模块来产生该瞬时音频调制信号所对应的射频输出电压。
音频信号经数字处理后得出12bit数字来,并对它们进行编码,再由调制编码器的数字输出来控制各个射频功率放大模块的接通和关闭,根据接通射频功率放大模块数量的多少,来控制发射机输出的射频电平,然后经带通滤波器去除量化台阶和不需要的谐波分量,就得到了射频已调波信号。
DAM中波广播发射机由以下部分组成:一、射频系统数字调制DAM发射机射频系统部分包括射频激励器、缓冲放大器、前置驱动放大器、射频驱动级、驱动合成器、射频分配器,射频功率放大器、功率合成器、带通滤波器、匹配网络。
全机共使用52快射频放大器模块,其中1块用于前置放大器,3块用于射频推动级,其余48块用于射频功率放大器。
RF部分由激励器产生1个RF信号,经缓冲放大器放大并产生一个稳定的能够激励前置放大级的输出信号。
前置放大器输出的方波经分配器后得到6路正弦波的射频信号作为射频推动级的输入信号。
射频推动级包括3块RF放大器模块,它们分别将前置放大器来的6路射频信号放大后,在推动合成器上进行功率合成输出。
其中2块RF放大器模块用来作为固定放大另一块工作在可变放大状态下,推动合成器将射频推动级中3块放大器模块输出的信号合成后,由射频分配器平均分成96路射频信号,作为48块RF放大板的输入信号,48块功率放大器根据调制编码板来的数字功率控制信号分别将射频信号放大。
全固态PDM1kW中波广播发射机原理及维护摘要:随着国家的发展,对无线电传输设备的性能提出了更高的需求,随着电子科技的发展,目前市场上有1kW全固态PDM中波广播发射机;这种既能保证高品质的电台传输,又能大大减少信号传输的周期,极大地适应了高水准的广播节目要求,但因为这种中波广播发射机刚刚推出,技术发展还不够完善,使用过程中仍会遇到许多问题,并且对其组成也没有完全认识;这将给其普及应用带来诸多阻碍。
文章就1kW全固态中波广播发射机的原理及维护做了简单的探讨,以期对其在实际应用工作有一定的借鉴意义。
关键词:全固态PDM1kW;中波广播发射机;原理引言:近几年,全固态PDM 1 kW的中波广播发射机得到了大量的应用,这一新型的发射机采用固态放大器件和脉冲宽度调制的新的回路,不但体积小、重量轻,而且功耗低,音质也得到了很好的改善,工作性能也很好。
相对于常规高容量的大功率电子管固体发射装置,它不但可以减少功耗,而且提高了整个系统的工作效能,而且在体积、重量、音质和稳定性上都有很大的提高。
一、全固态PDM1kW中波广播发射机原理全固态PDM 1kw中波广播发射机由三个部分构成:电源部分、音频部分和高频部分,其中,该部分的输出载波标称为1 kw,而其真实的功耗是0至1.2 kw;在实践中,还要求将PDM1kw中波广播发射机的载频在531khz-1602khz,响应频率在1 Db以下的区间内,从而使响应频率低于1 Db的真实操作效率不低于85%。
全固态PDM 1 KW中波广播发射机的工作方式是:首先,对1kw全固体 PDM中波电台发射机的声音信号进行高效地加工,然后利用负荷波信号对其声音进行调制,从而获得期望的宽度调节。
第二,第一,再一次扩大调制的脉冲,然后把调制脉冲输出到调制电路,根据调制信号的传输需求对调制脉冲功率和幅度进行适当的调节。
第三,利用低通波滤波器作为对变脉冲功率和振幅的最佳调节。
第四,将音频信号进行放大,对音频信号的调谐滤波进行适当的调节,然后将其发送到中波的广播发射天线上。
目录中波电台发射系统设计 (1)一、设计目的 (1)二、技术指标 (1)三、工作原理与框图 (1)四、各部分功能电路设计 (2)1.西勒振荡器及射极跟随器 (2)2.AM调制电路 (4)3.高频小信号放大器 (8)4.高频功率放大器 (9)五、发射机联合调试 (11)超外差接受机系统设计 (12)一、设计目的 (12)二、技术指标 (12)三、工作原理与框图 (12)四、各部分功能电路设计 (13)1.本机振荡器 (13)2.乘法器混频器 (14)3.中频放大器 (16)4.检波电路 (17)5.低频电压放大 (19)五、接收机机联合调试 (20)参考文献 (22)中波电台发射系统设计一、设计目的掌握最基本的小功率调幅发射系统的设计与安装调试。
二、技术指标表格1:发射机技术指标载波频率535~1605kHz频率稳定度不低于10-3输出负载51总输出功率50mW调制指数30%~ 80%调制频率500Hz~10kHz三、工作原理与框图图1:发射机原理框图主振器提供频率稳定的载波信号,缓冲器为主振器提供合适负载,并使主振器与下级隔离,减小后级对主振器的反馈的影响。
由于振荡器输出的电压幅度较小,而采用乘法器调幅电路是也要求输入电压幅度小,刚好满足条件。
振幅调制器完成将调制信号与载波信号混频的功能,使载波幅度随着调制信号变化而变化,并通过带通滤波器将不需要的频率分量滤除,之后由于已调信号电压幅值过小,姑送入高频放大器先放大电压,再通过高频功率放大器放大信号功率。
四、 各部分功能电路设计1. 西勒振荡器及射极跟随器由于技术指标中要求频率稳定度较高,不低于10-3,姑采用频率稳定度较高的西勒振荡器,原理图如下:图 2:西勒振荡器原理图西勒震荡器的主要特点是电感上并联一个电容C4,用它改变震荡频率,而p1、p2不受其影响,整个波段中振幅平稳,且频率稳定度高,而且可以在较宽的范围内调节频率。
静态工作点设置:一般小功率振荡器集电极电流I CQ 大约在0.5~2mA 之间选取,集电极对地电压V CQ =(0.6~1)V CC ,发射机对地V EQ =0.2V CC 。
10kW 全固态中波数字调幅广播发射机调制与故障处理摘要:随着世界进入信息时代,广播技术取得了飞跃的发展。
10kW中波全固态数字调幅广播发射机设备是一种全智能的新型中波发射设备,该设备主要由数字技术完成相应的调幅,并且通过大量数字集成电路的合理使用,发挥了较为特殊的操作、监控安全的优势性能。
关键词:10kW全固态中波数字调幅广播发射机;调制原理;故障处理引言随着社会发展进程不断加快,各行各业新型技术都在不断创新和研发。
DM10A数字调幅中波发射机就是近年来产物,它不但采用最先进的调制方式,同时整机还具有固态化、易维化、高效率、高可靠性和高技术含量的特点。
本机适用于531-1602KHZ中波频段播送语言和音乐节目。
DM10采用数字幅度调制方式,所谓数字幅度调制即将音频信号和载波所需的直流电压经过模/数变换量化成12比特的数字信号,再对它进行编码,使每个比特数对应控制一定数目功放模块的开通,通过各个功放模块输出电压叠加合成,最终形成与音频信号相同的包络实现调幅。
而受控制的末级功放模块是由42块输出电压相同的大台阶功放和6块输出电压为二进制关系的小台阶功放组成,因此,这种调制方式也称为量化的幅度调制。
1数字调幅发射机调制的原理音频数字处理系统、射频系统、控制系统和电源系统这四个内容构成了全固态中波数字调幅广播发射机。
数字调幅发射机采用的是晶体振荡器射频源,发射机的工作频率是通过晶体振荡器射频4~8次分频而来的,将信号放大过后,作为RF功率放大器的激励信号。
数字音频处理系统主要是将音频信号转化为数字信号,经过编码过后就可以作为控制RF放大器的指令信号,此过程被称为“数字幅度调制”,有时候也被简称数字调制。
数字调制的过程如下。
首先,将音频输入信号a(t)进行有效的处理后然后再传输到模拟输入板上,低通滤波和阻抗变换的过程发生在模拟输入板上,然后再用一个负直流电平去与新信号进行相加,这样就可以产生模拟音频信号。
浅谈全固态化PDM中波发射机关键技术脉宽调制(Pulse-Duration Modulation,PDM)发射机与乙类屏调机比较,脉宽调制机更具有高效率、高质量、高稳定、数字化、固态化、自动化等优点。
脉宽调制机与乙类屏调机一样都属于屏调机。
其调制原理没有原则性的区别,两者的区别仅在于调制器。
乙类屏调机的调制器是用工作于乙类(甲乙类)的电子管推挽功放将音频信号放大到所需的功率电平,然后通过调幅变压器、调幅阻流圈将其叠加到高末级功放的屏极电源电压上,从而实现对高末级的屏极调制。
而脉宽调制机是先将音频信号的幅度对脉冲副载频进行脉冲宽度调制,所得调宽脉冲串经高效率的开关放大器放大后再经低通滤波器滤除脉冲副载频及其谐波成分,还原出音频和直流信号,加到被调功放进行通常的屏极调制。
之所以要大费周折地对音频信号进行变换与反变换,其目的是为了利用高效率的开关放大器。
其实PDM全固态发射机高效率的两大关键技术是:在低频通道中采用工作于开关状态的脉冲宽度调制器代替工作于乙类(甲乙类)的调幅器;在高频通道中以场效应管丁类功放(PDM固化机普遍采用丁类桥式功放电路)代替电子管丙类功放。
一、PDM发射机的监控系统PDM发射机的监控系统包括配电电路、程序控制、状态监视、越限调控和保安电路。
该系统具有严密的控制、保护、监测、调整和显示功能,与一般屏调机相比更具有先进、简单、可靠、操作容易、维护方便等特点。
二、PDM发射机的控制功能控制功能主要有两个方面:一方面是发射机正常工作时的开关机程序控制功能;另一方面是过载、越限时使发射机工作状态作相应调整的功能。
此外,还有主备机切换控制、遥控、本控选择、自动控制、手动控制等功能。
三、PDM发射机电控系统的保护功能PDM发射机电控系统的保护功能,包括对功率放大器的保护,对电源的保护,对人身安全的保护。
当发射机的某一部分出现故障或发生危及设备和工作人员安全的情况时,电控系统能迅速、准确地切断相应电源,封锁PDM或信号源,调整输出功率状态,以避免故障进一步扩大,同时发出告警信号,提醒操作人员注意。
用6P1制作的小功率中波发射机
T1;电源变压器 250V 6.3V / 220V
T2: 音频输入变压器(用收音机的6P1输出变压器)
D1:整流二极管 2CZ5 600 V
C1,C2:滤波电容 450 V 20 UF
C3:偶合电容 80000 PF
C4:可变电容 20--500 PF
C5, C6:云母电容200 PF 500 V
R1:滤波电阻 2K 2W
R2:反馈电阻 300欧 1/2W
R3:电阻:12K 1W
G1:束射四极管 6P1
G2:双三极管 6N2 (可两管并用)
L0:加感线圈(用收音机上的陷波器线圈)
L1:振荡线圈(在长120毫米磁棒上,用0.5毫米纱包线排绕70余匝。
L2:反馈线圈(在同一磁棒上,用0.5毫米纱包线排绕10余匝。
L3:阳极扼流圈(在直径4毫米长25毫米的空心骨架上用0.20毫米漆包线乱绕700匝)
L4:帘栅极扼流圈(用收音机的高频扼流圈 2.5mH 25mA)
话筒:使用电话机的炭精受话器。
天线:室外倒L天线。
高3米,长5米。
使用:接通电源预热,待自激震荡器工作后,调谐C4校准频率。
调谐加感线圈的磁芯,待语音最清晰,躁声最小时即可。
78.6.17
后记:当时已经毕业,但还不知道去向。
闲得无聊就把室友的一台没有声音的电子管收音机改成了发射机。
目的是为了给校舍楼内晚上大声听收音机的学友捣乱。
为了减小发射功率,电源使用了单半波整流。
天线也尽量降低高度,缩短距离。
当时在50米范围内可以对收音机的广播信号实现全覆盖。
啊全固态中波发射机功放板的设计与制作
庄 涛 潢川中波转播台
【摘要】 近几年,新型全固态数字(DAM)中波发射机以其
高效率、高质量、高稳定性的优点逐步取代老式电子管发射机。
众所周知,发射机的功放部分是整机故障率相对较多的部分,基
于这个原因,新型数字发射机的功放部分采用多只功放模块组合
的的设计方式,给发射机功放部分的维修提供的极大的方便。发
射机经过几年的使用后,由各种原因的造成的功放板损坏逐步增
多,有的功放板严重损毁直至报废,需要昂贵的费用从厂家购买。
鉴于此,本着从长远性、经济性、方便性考虑,通过对功放板的
原理、结构、材质及市场可行性分析,决定业余设计制作功放板,
通过几个月的努力,最终制作成功,并在发射机中正常使用。以
下是功放板的具体制作过程与制作体会,与同行业余爱好者同分
享。
【关键词】
全固态发射机 功放板设计制作
1 原理图的绘制及PCB板的生成
本项目的设计采用美国Altium公司开发的Protel DXP设计软件,
此软件是一款功能强大、既经济又实用的全方位电路设计软件,可通
过互联网下载或向软件经销商购买。功放板参照的是哈尔滨广播器材
有限公司生产的DAM25KW数字循环调制中波发射机功放板。由于
原理图的设计与PCB板的生成是一项即专业又繁琐的过程,所以原
理的绘制及PCB板的生成在这里只作简要叙述。
1.1原理图绘制
依照发射机厂家提供的功放板原理图,在Protel DXP中打开文件
及子菜单→创建→原理图,在原理图编辑区进行原理图的绘制,根据
原理图的大小、结构,首先在原理图编辑区构思出大概的轮廓,以避
免整体布局不合理而造成返工。利用软件自带强大的元件库进行元件
的搜索及放置;用绘图栏和编辑栏进行原理图的绘制和编辑修改。在
绘制功放板原理图时,有一个小技巧,就是利用原理图的对称性,首
先绘制原理图左半部分,而后复制镜像右半部分,再修改左右不一样
的部分,这样可以节约时间。
原理图绘制完成以后,要对原理图的设计进行检查,看是否有不
符合电气规则的设计,这可以
利用Protel DXP自带的检测
功能自动检查;其次还要产生
网络表和元件表,最后确定存
盘路径后存盘。(如图一)为
使用Protel DXP绘制功放板
原理图屏幕截图。 图一 原理图设计屏幕截图
1.2 PCB板的生成
在Protel DXP中打开文件及子菜单→创建→PCB文件,在PCB
板编辑区里,导入功放板原理图,使用软件的自动布线功能生成PCB
板的最初雏形,然后再进行手工设置,使布线形态、元件标号、元件
位置、过孔、特殊位置尺寸达到设计要求。由于功放板使用的是双层
印刷版,可以使用板层编辑工具来调整板型,板型编辑工具在
Design/Board Shape里面。需要特别指出的是,电路板设计是一项绝
对尺寸的操作,在尺寸上不得马虎,否则做出的板子,元件无法正确
的放入,尤其是插入式功放板,
在设计时,一定要严格按照功放
板插口尺寸进行设计,并进行反
复的检查,确保无误。PCB板的
生成比较复杂,这里不再赘述。
(如图二)使用Protel DXP生成
PCB板屏幕截图。 图二 PCB板生成屏幕截图
1.3 PCB文件的导出
在完成了PCB板的生成后,
还要设置PCB板的显示模式、图
件默认、颜色配置,定义电路板
物理边缘的电路板形状特征。电
路板形状预览,最后导出符合
PCB板生产商的要求的印刷线路
板(如图三) 图三 PCB板的导出屏幕截图
2 覆铜板的制作及装配
2.1覆铜板的制作
PCB板设计成功后,就要做成品的印刷线路板了,由于功放板在
高压、高温、大功率下工作,因此对它的电气性能及印制板材质要求
很高。目前,国内生产PCB印刷线路板的厂家比较多,我们联系了
深圳一家比较有实力的生产厂商,提出了我们对生产功放板的要求,
并将原理图、PCB板文件以及发
射机厂家原装功放板寄给他们,
先期生产了少量的几块电路印制
板,等待试验成功后再大批量定
做。(如图四)为PCB板成品板。 图四 PCB成品板
2.2 功放板的装配
2.2.1元器件的选择
功放板组装的成功与否与元器件的选择有很大的关系,尽量选择
成熟的正品器件,关键器件尤为重要,各器件参数、大小、形状严格
按照原功放板上器件的设计标准。
2.2.2 特殊器件的制作
功放板上的大部分器件都能在电子市场上购买到,不易购买的器
件包括散热片和推动变压器,散热片可以从报废的功放板上拆下,经
过改造后使用,使用效果一样。最难解决的器件是高导磁推动变压器,
因为此器件体积小、件引脚多,拆下的磁环线圈不能使用,需要重新
绕制,推动变压器有八个引脚,
通过对绕线结构分析可以看出,
(如图五)磁环变压器分四个绕
组,其中一个绕组是射频输入耦
合线圈,它是由两个线圈线串绕 图五 推动变压器绕线而成
而成,线圈4的末端与线圈8的始端相连;线圈1、2的末端相连作
为7端;线圈5、6的末端相连作为3端。弄懂了推动变压器绕线原
理后,就可以绕制变压器了,使用0.3mm高强度漆包线,合成六股
长度约15cm,拧和在一起,在磁环上绕四圈,(如图六-A),将其中
的两根作为线圈4和线圈8,头尾相接,另外两头作为线圈的输入端
(如图六-B),线圈的两端按顺序分别为1、2、3、4和5、6、7、8,
正好与电路板引脚序号相吻合。
图六-A 线圈绕制 图六-B线圈绕制
2.2.3元件的安装
元器件准备齐全后,就可以进行安装了,为了保证板子的装配效
果,使用低熔点焊锡,中等功率的电烙铁,这点很重要。为了避免安
装过程中各器件相互影响,安装的先后顺序为阻容器件、二极管、小
功率三极管、光电耦合器、电感、推动变压器、场效应管(P350或
P450)、散热片,最后安装发光二极管,因为是双面覆铜板,所以在
焊接焊盘时,尽量采用双面焊接的方法,防止脱焊漏焊。
在整个器件的安装中,最麻烦的还是推动变压器的安装,因为引
脚较多,容易混淆,一个引脚安装错误就可能造成严重的后果,因此
要特别小心,磁环引线不要太长,否则堆在线路板上容易造成短路或
影响高频信号导电特性,将
磁环各引脚按顺序号对应安
装在线路板上,避免安装错
误。(如图七)为功放板推动
变压器安装示意图。 图七 磁环引脚示意图
2.2.4 功放板的的检查
(如图八)所示,为装配
好的功放板(即成品板)。为
了保证功放板及发射机的安
全,功放板上机之前,一定
要进行细致的检查,一是功
放板的结构、尺寸的检查, 图八 成品功放板
检查有没有特别突出而影响安装的元器件,插口部分,尺寸要与原装
板严格一致,可与原装功放板并列对照;二是对功放板的电气性能进
行检查,这里只作对应点之间的阻值测量,具体方法如下:找一块好
的原装功放板,通过关键点与点之间的阻值对比,可以确定新装功放
板有无装配错误。在确定无任何错误后方可上机使用。
结束语
功放板的制作成功,不仅能节约大量维护费用,还能在设计制
作的过程中更深层次学习掌握功放板的原理、结构及维修要点,对以
后的维修工作提供不可多得的宝贵经验。