胆机六大故障及修理方法

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胆机电路调试要点

胆机电路调试要点

胆机电路调试要点胆机电路调试要点(曾发表于2004《电子报》合订本副刊)一、胆机电路的基本组成:1,电源供给:(1)电源变压器是一种通过电磁的作用把交流电压升高或降低的器件,它担负着整机电源能量的供给。

要求它:所供给每级负载的电压值要准确、稳定,允许偏差不得超过所需值的5% ,带负载的能力要强,电源内阻要小,即使负载工作在峰值状态时电压也应该保持不变或基本不变。

在长时间工作时,不得有过热、振动或其他异常现象。

电源变压器在整机担负着重要使命,它的品质优劣直接影响了放大器的安全性稳定度以及信躁比、动态范围的指标。

使用在胆机中的电源变压器,大多以环型、E I型、C 型等种类,这几种铁芯对功率的转换效率有所不同,在设计和运用时应加以注意。

(2)整流器是利用二极管的单向导电特性,把交流电压转换为脉动的直流电。

它可分为电子管整流和晶体管整流。

电子管整流分为半波整流(图 1 .1 )和全波整流(图1 .2 )。

电子管全波整流需要两个高压绕组,还要一组电流较大的整流管灯丝电压,这样增加了变压器的功耗;半波整流器效率低,在胆机电路里只适用于电流波动较小的栅极电路里。

由于电子管自身的特性(内阻较大、热损消耗大),所以现在商品机大多不采用。

当然也有追求纯胆(无半导体器件)放大器的发烧友仍在使用。

晶体管整流则分为半波整流(图1.3),全波整流(图1.4 ),桥式整流(图1.5)及倍压整流(图1.6 )。

桥式整流和全波整流则以效率高(输出的电压是交流电压有效值的0.9 倍)、内阻小(压降0.7 伏)、反应速度快,桥式整流只需一个高压绕组等优点。

目前使用较为广泛。

(3)滤波器是把经过整流后的脉动直流电变为较平稳的直流电。

它的电路组成有;单只电容式又称C 型滤波器(图2 .1);即在负载两端并联一只容量较大的电容器,这种滤波器的滤波效果与电容器的容量、负载电流大小有关,容量越大它所储存的电荷能量就越大,释放给负载的能量越大;相反,电容量越小,加在负载两端的脉动成分越大。

功放机检修思路和检修技巧

功放机检修思路和检修技巧

Hi-Fi音响功放电路与A V功放机放大器常见故障有整机不工作、无声音输出、声音轻、输出噪声大、声音失真、音箱啸叫等故障现象。

下面我介绍各种故障的检修思路与检修技巧。

1、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。

若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。

对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。

如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输人端电压不正常,应检查整流、滤波电路。

若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。

若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V 电压仍不正常,则故障在7805本身。

若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。

2、无声音输出无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。

检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。

若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。

若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。

若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。

玩胆机必看的十大秘技

玩胆机必看的十大秘技

玩胆机必看的十大秘技一、当机内的jensen、卡达斯、tcc、西电等极品名贵材料接近或超过机身的购入价钱时,这台胆机的末日宣告来临。

二、决定胆机寿命的不是产品质量,而是你的动手能力。

动手能力越强,胆机的寿命越短。

三、2手奸商对NOS的定义是:胆管上面粉字完整无缺。

只要粉字不掉,用100年仍然是NOS。

四、古董胆好象名画,没有用处,但是需要钱时可以转让,而且价格不菲。

你也许好运气碰上还能有点用处的古董胆,但你迟早会把它变成无用的名画,并且以高价钱转让给下手。

五、标称95新的古董名胆,转到你手上时,一般在你的前面已经过手了十个用家。

也许只有9个用家,但你迟早会让别人当第十个用家。

六、当你的机上被mullar、吹喇叭、德根名管占满位置时,它呆在你家的时间已经不会长久了。

七、当你用上全部名胆,仍然不好听时,将所有名胆取下来,统统换上国产新胆,保证令你耳目一新,心头一震。

八、从来没有开启过胆机底盖的人是幸福的。

然而,胆机发烧友从来没有幸福的人。

九、一万元的胆机,声音可能不比2万元的石机差多少。

然而,三年过去,你花在上面的钱已经远超2万元,但声音依然不比2万元的石机好多少。

十、玩厌胆机,进而玩石机的人,几乎100%不再回头玩胆机。

就象玩过书架箱,升级落地箱一样,不会回头玩书架箱。

有些说得非常好,一台好的胆机不是说全换上古懂名胆或所谓补品就声音很好的,每种管和零件都有它的优点就要看你的机需不需要它的这种特性,重要的是整机各方面的搭配了,名机绝不可乱去修改它,除非你耳朵听力好于仪器了,还有对音乐的理解认识十分正路才能动手去修改它,否则那台十大名机就变了十大流机了,一台名机一定很平衡的,不好就应找找其它原因,别信那些所谓的摸机高手为了钱叫你换这换那,当你醒来时后悔也没用了,所谓的高手我相信少之又少,听过许多所谓高手搞的机器,价钱还不少,几万十万以上的,还不如一台几千的正厂机来得正气平衡,上当的人往往都是根本不懂听和理解的,发烧发烧变发慌了,想组建好自已的一套音响的人,建议先学会理解先,多去听听现场真实的声音,有认识了再去买。

胆机知识与调整

胆机知识与调整

胆机知识与调整胆,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!胆机常识一、胆机与晶体机比较胆机与晶体机的比较,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。

功放的常见问题和维修处理方法

功放的常见问题和维修处理方法

功放的常见问题和维修处理方法本期介绍功放设备常见的问题以及维修处理方法,希望对你有所帮助。

1.整机不工作其故障表现为通电后功放不显示,各功能键也没反应,同时没有任何声音。

出现这种情况首先要检查电源电路。

电源插头两端的直流电阻值可用万用表测量,正常情况下电阻值应有数百欧。

如果测得的电阻值小得多,同时电源变压器发热严重,说明电源变压器的主电路有局部短路。

如果测得的电阻值特别大,就要检查保险丝是否熔断、电源线与插头之间是否有断线、变压器初级绕组是否开路这些情况。

2.没有声音输出其表现为各功能键均显示正常,但是没有信号输出。

检修有保护电路的功放时,应检查启动后保护继电器是否能吸合。

如果继电器不工作,就要测量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。

如果中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明电路有故障,检查正、负电源是否正常。

若正、负电压不对称,可断开正、负电源的负载电路,来判断是电源电路本身异常还是功放电路故障。

3.噪声变大其表现为功放的噪声有交流声、感应噪声、白噪声、爆裂声等。

维修时首先要判断噪声是来自前级还是来自后级电路。

可以把前、后的电路接头分别取下,以此盘点噪声来源。

交流声是指听感低沉、单调稳定的100赫兹交流哼声,主要是由于电源部分滤波不良引起的,应重点检查电源整流、滤波和稳压元件是否损坏。

前、后放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生类似交流声的低频振荡噪声。

4.啸叫啸叫故障是由电路中的自激引起的,又分为高频啸叫和低频啸叫。

高频啸叫的频率较高,通常是由于电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能差引起的。

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检查。

此外,负反馈元件故障,也会引起高频正反馈和高频咆叫。

低频啸叫通常是由电源滤波或脱耦不良引起的。

这时应该检查电源滤波电容器、稳压器和退电容器是否开启或失效,增加了电源内阻。

功放集成电路性能故障,也会造成低频啸叫,这种时候集成电路工作温度高。

功放的维修技巧

功放的维修技巧

功放的维修技巧对于功放的维修技巧,以下是一些重要的注意事项和常见的故障排除方法。

1. 音量突然变小或没有声音- 检查音频输入和输出连接,确保连接正确并牢固。

- 检查扬声器是否连接正确,并确认它们没有损坏。

- 检查音量控制旋钮或按钮是否损坏或需要清洁。

- 检查功放背面的保险丝是否熔断,如果是,更换保险丝。

2. 功放过热- 检查是否存在堵塞或封堵功放通风孔,及时清洁或移动其他设备,以便充分散热。

- 检查功放的内部风扇是否正常工作,如果不工作,可能需要更换或修理风扇。

- 检查功放的电源供电是否稳定,不稳定的电源会导致功放过热。

3. 噪音或杂音- 检查音频连接线是否有损坏或断裂,如有损坏需要更换连接线。

- 检查信号源设备(如CD播放器、音乐播放器等)是否有故障,并尝试连接其他信号源设备进行测试。

- 检查功放的地线连接是否稳固,确保地线连接良好。

- 检查功放是否处在灯泡或电磁场附近,这些会产生干扰,需要将功放位置远离这些干扰源。

4. 功放无法开机或突然断电- 检查功放的电源线是否插好,并确认插座是否供电正常。

- 检查功放内部保险丝是否熔断,如果熔断需要更换保险丝。

- 检查功放的电源开关是否损坏或需要清洁,如果损坏需要更换电源开关。

5. 其他常见问题及解决方法- 如果功放发出明显的烟雾或焦味,应立即关闭它并将其送到专业技术人员那里检修,以确保安全。

- 定期清洁功放,特别是通风孔和控制旋钮等部分,以确保正常运行和散热。

- 如果不熟悉功放的内部结构和操作原理,请勿自行拆解和修理,以免损坏设备或造成伤害。

总的来说,功放的维修需要具备一定的电子知识和实践经验。

对于复杂的故障,最好将设备送到专业技术人员那里进行维修。

此外,定期保养和正确使用功放也是维持功放长期正常运行的关键。

胆机的检修方法与技巧

胆机的检修方法与技巧
胆机作为音频放大设备,其故障分析与处理需具备一定的电子技术基础。检修时,首先应熟悉胆机的基本电路结构和工作原理,掌握各元件的功能与特性。常见的胆机故障主要包括电源故障、电子管损坏、电容器漏电或失效、电阻值变化等。电源故障可能导致胆机无法正常工作或产生杂音,需检查电源线路和元件是否电容器和电阻的问题则可能影响信号的传输与处理,需逐一排查并修复。在处理胆机故障时,务必注意安全,避免触电风险,同时应使用合适的测试工具,如万用表、示波器等,以准确诊断并定位故障点。通过逐步排查与修复,可有效恢复胆机的正常工作状态,提升其音质表现。

胆机六大故障及修理方法

胆机六大故障及修理方法

胆机六大故障及修理方法一、输出功率变小,声音变得软弱无力1 功率管老化。

可以测量功率管的屏流。

用100mA的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。

在偏压正常情况下,如测得屏流小于正常值,就可以说明功率管衰老。

如测得的屏流大于正常值,则可能有几种情况:A、功率管屏压过高,特别是帘栅极压过高;B、功率管本身质量有问题,本身屏耗大,输出功率势必减少。

如果测不到屏流,说明功率管已经损坏。

2 栅偏压不正常。

在自给栅偏压的功放电路中,常见栅偏压的故障有:A、无偏压,造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降,阴极旁路电容器被击穿等几种。

B、偏压小,原因为功率管衰老或屏压低。

C、偏压高,原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。

此外,阴极电阻开路也会使偏压增大,此时屏流很小,线路存在寄生振荡。

3 输出变压器局部短路。

将造成屏流增大,而使屏极发红、输出减少且失真增大。

如果是初级局部短路,那么在空载时输出电压不会减少,在接上负载或负载很轻的情况下,只要栅极激励电压达到额定值时,则功率管全部屏极发红,这是个典型现象。

检查输出变压器初级是否局部短路时,可将输出变压器初次级接线与电路全部断开,从初级端上送进220V市电,用万用电表交流挡测量两个初级端与B+中心头的电压,正常时,两线端电压相等。

有局部短路时,则一线端电压低于另一线端电压。

如果一接上220V市电就立刻烧毁保险丝,则说明局部短路很严重,必须更换输出变压器。

检查输出变压器次级有无短路故障前,首先要检查次级上并联的高频抑制电路和负反馈电路元件有无变质、失效和击穿等情况,然后再检查次级线与铁芯之间有无击穿短路。

4 推动级激励电压(或功率)不足。

功率管栅极激励电压(或功率)不够,无论功率管工作状态怎样正常,仍不能有额定的功率输出。

5 多管并联推挽工作,其中一只或数只管的屏极抑制电阻或栅极抑制电阻开路,此时不仅失真大,而且输出功率小。

音响功放机一些常见的故障维修方法

音响功放机一些常见的故障维修方法

音响功放机一些常见的故障维修方法功放,即功率放大器,俗称“ 扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。

简单来说,功放的作用,就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音响放声。

一套良好的音响系统,功放的作用功不可没。

时至今日,功放在我们生活中的用途已经非常广泛,在功放的使用过程中出现一些小故障是在所难免的,这个时候,如果你掌握了一些常见功放维修方面的知识,就不会束手无策了。

下面就给大家介绍一些功放维修常用的方法,也让大家对功放有进一步的了解。

故障一:整机不工作——通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音。

首先应检查电源电路。

接通电源,用万用表测量电源插头两端的直流电阻值,正常时几百欧的电阻值。

如果差距太大,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;如果无穷大,应检查变压器初级绕组是不是开路、保险丝有没有熔断、插头和电源线间有没有断线。

故障二:音轻——即音频信号在放大传输过程中,因某个放大级放大量变化或在某个环节被衰减,使放大器的输出功率变小或增益下降。

可用替换的办法先检查音箱和信号源和是否正常。

然后检查控制电位器和各类转换开关,看音量能不能变大。

如果都正常,那就看故障是在前级还是后级电路。

对于某一个声道音轻,可将其前级电路输出的信号交换输入到另一声道的后级电路,如果音箱的声音大小不变,则故障在后级电路。

故障三:噪声大——放大器的噪声有感应噪声、爆裂声、交流声和白噪声等。

检修时,应先看噪声来自于前级还是后级电路。

可取下前/后级的信号连接插头,如果噪声明显变小,说明故障在前级电路;相反,故障在后级电路。

交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查滤波、电源整流和稳压元件是不是损坏。

前、后级放大电路电源端的退耦电容虚焊或失效,也会产生一种类似交流声的低频振荡噪声。

功率放大器的常见故障

功率放大器的常见故障

功率放大器的常见故障
功率放大器是音响设备中不可或缺的部件,负责将弱电信号变成强电信号,从而驱动扬声器发出优美的声音。

然而,功率放大器在长时间使用中会出现各种各样的故障,如电路故障、电源故障、温度过高等,以下是常见故障与解决方法:
1.电路故障:
首先要检查电路板上元器件的焊接是否牢固、接触是否好,并且要开机观察是否有烧焦、变色等现象。

如果出现这些情况,要及时更换故障元器件或者修补焊点,确保电路板正常工作。

2.电源故障:
电源故障是音响设备中十分常见的问题,一般表现为音箱没声、杂音、声音失真等情况。

此时,我们需要检查电源开关是否损坏,电源线是否接触良好,是否有电源漏电等情况。

3.温度过高:
功率放大器在长时间使用后,由于电路发热,会出现温度过高的情况。

这时候可以采取降温措施,如定期清洁电路板、加装散热器、增大风扇转速等措施。

4.非线性失真:
非线性失真是功率放大器常见的问题之一,一般是因为元器件的特性跟与其管脚、引脚连接不良导致的。

要解决这个问题,可以采用更换更优质的元器件,或者重新连接引脚等方式。

总之,对于功率放大器故障的解决,关键在于发现问题的根源,并采取适当的措施予以解决,这不仅需要经验、技术,也需要对音响设备能够全面深入的了解。

如果您对功率放大器不是很了解,建议尽早寻求技术人员的帮助。

摩胆机换电容心得

摩胆机换电容心得

摩胆机换电容心得摩胆机(模拟转盘机)是一种用来仿真老虎机的机器,它通过旋转一组盘面来产生随机数,从而产生不同的游戏结果。

在摩胆机中,电容起着至关重要的作用。

电容是一种存储电荷并能够在电路中存储和释放能量的被动电子元件,它能够对电流和电压进行调节。

换电容是摩胆机维护保养的一项重要工作,它能够有效地延长摩胆机的使用寿命并提升其性能。

以下是我关于摩胆机换电容的一些心得体会。

首先,摩胆机换电容需要注意安全。

电容器中储存着高电压的电荷,如果没有正确的操作,可能会导致电击事故。

因此,在进行换电容的过程中,必须要切断电源并确保电容器中的电荷已经完全释放。

此外,应使用绝缘手套、绝缘工具和安全眼镜等个人防护装备。

并且,换电容的时候要遵循正确的步骤,不可以强行拆卸或组装电容器,以免出现损坏或其他安全隐患。

其次,了解摩胆机电容的类型和规格。

摩胆机使用的电容种类繁多,常见的有电解电容、固体电解电容、陶瓷电容等。

在换电容之前,需要仔细查看摩胆机的电路板或使用说明书,确定所需要更换的电容的类型和规格。

不同型号的电容有着不同的电流和电压要求,如果选择不当,可能会导致电容损坏或不良工作。

另外,选择优质的电容品牌和供应商。

市面上各种品牌的电容云集,但质量存在差异。

在摩胆机换电容时,建议选择知名品牌的电容以保证其质量和性能。

可通过参考其他维修人员的经验、阅读相关资料或咨询专业人士等方式来选择合适的电容品牌和供应商。

此外,购买电容时还应留意其售后服务和质保期限等,以便在使用过程中出现问题时能够及时获得支持。

此外,摩胆机换电容时要注意电容的安装和连接。

在更换电容之前,应先确保摩胆机的电源已完全断开,并将摩胆机的所有外部连接线拔掉。

然后,用适当的绝缘工具将旧的电容慢慢拆除,并确认其与其他元件的连接方式和位置。

在安装新的电容时,应确保其正确连接,并遵循正确的极性。

如果还需要连接电线,应保证电线与电容的接触良好,避免松动或接触不良导致电容工作异常。

【转】胆机的调整

【转】胆机的调整

【转】胆机的调整胆机的调整一、栅负压电路调整胆管的工作点时,经常会涉及到栅负压,因此首先将栅负压电路说一下。

电子管是电压控制元件,三大主要电极(灯丝、栅极和屏极)是要供给适当电压的,供给灯丝的称甲电,供给栅极的称丙电,供给屏极的称乙电。

栅极电压一般是接的负压,习惯上称“栅负压”或“栅偏压”。

为了使胆管工作稳定,栅负压必须用直流电来供给。

按胆管的工作类别不同,栅负压的供给有二种方法:一种是利用电子管屏流(或屏流+帘栅流)流经阴极电阻所产生的电压降,使栅极获得负压,则称自给式栅负压,一般用在屏流较稳定的甲类放大电路上。

另一种是在电源部分设一套负压整流电路,供给栅负压,称作固定栅负压,主要用于屏极电流变化大的甲乙2类或乙类功率放大级。

使用自给式栅负压,胆管比较安全,采用固定式栅负压时,当负压整流电路发生故障,胆管失去栅负压后,屏流会上升过高而烧坏胆管,因此没有自给式栅负压工作可靠。

自给式栅负压产生的过程如下:图1表示电路中电流的流经过程,当电子管工作时,屏极和帘栅极吸收电子,电流从电源高压的负极经阴极电阻RK、屏极、输出变压器初级线圈和帘栅极的电流一起到高压的正极,成为一个负荷回路,当电流流过RK时,RK就产生一个电压降,RK两端的电压,在地线的一端为负极,在阴极的一端为正极。

这样,阴极和地线间就有了RK所产生的电位差,栅极电阻R1将栅极和地线连接,所以栅极和阴极间也就有了RK所产生的电位差。

由于不同的电子管所需要的栅负压不同,阴极电阻的阻值也不同,如6V6的阴极电阻300Ω,而6L6的阴极电阻170Ω。

阴极电阻的阻值可用欧姆定律求得:阴极电阻=栅负压/放大管电流(屏极电流+帘栅极电流)。

当栅极输入信号时,屏流立即被控制而波动,阴极电阻上的电流也就是波动的,所产生的电位差也是波动的,阴极电阻上电压波动的相位恰巧和输入的信号相反,因而减弱了输入信号,这种情况通常称本级电流负反馈,这种作用减低了本级放大增益。

胆机产生失真的原因及消除的方法.

胆机产生失真的原因及消除的方法.

胆机产生失真的原因及消除的方法胆机工作时常会产生谐波失真。

通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强,且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱。

高次谐波很小,听感丰满而明亮,充满生气,透明感好,声底纯静,这是有益的一面。

但是,如果我们在制作胆机时,因调整不当或使用的元件质量不好时,也会产生其他一些与Hi-Fi 理念格格不人的失真现象。

那么应如何“扬长避短,打造精品”呢?一、非线性失真非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分胆机工作时常会产生谐波失真。

通过频谱分析发现,多数胆机的低次谐波较强,且以二次谐波为主,各次谐波降幂减弱。

高次谐波很小,听感丰满而明亮,充满生气,透明感好,声底纯静,这是有益的一面。

但是,如果我们在制作胆机时,因调整不当或使用的元件质量不好时,也会产生其他一些与Hi-Fi 理念格格不人的失真现象。

那么应如何“扬长避短,打造精品”呢?一、非线性失真非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。

这又有两种情形.一是工作点选择得不当(偏高或偏低),二是信号电压过大。

如图1所示:非线性失真(a)栅负压过大,工作点(Q)过低,使电子管工作到动特性曲线的下端弯曲部分,结果阳极电流的负半周变得扁平,产生显著的失真。

图1(b)栅负压又太小,使电子管工作到动特性曲线上端弯曲部分,结果阳极电流的正半周变得扁平,产生失真。

图1(c)栅负压虽然选得正确,但信号电压过强,因此阳极电流正半周、负半周都变得扁平,也出现失真。

图1(d)栅负压和信号振幅选择适当,所以失真很小。

由上可知:当放大器有了非线性失真时,如果输入的是正弦波,那么放大了的信号就成了非正弦波,而非正弦波又可以分解成直流、基波及高次谐波成分。

所以非线性失真的特点是放大器的输出端出现了新的频率成分。

实验证明,只要低频放大器非线性失真系数不超过一定范围,人耳是不易觉察的,在一般情况下.放大器的非线性失真系数不应超过10%,最大不超过15%。

常见的功放机维修方法

常见的功放机维修方法

常见的功放机维修方法HI-FI功放机与AV功放机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,我们可通电测量电源电路各输出电压是否正常,输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路,那么,当我们遇到这些故障时,功放机维修你又知道多少呢?今天家园网的小编就来和大家分享一下各种故障的检修思路与检修技巧。

功放机维修之各种故障的检修思路与检修技巧功放机故障维修1、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电流保险丝(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。

若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。

对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。

如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。

若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。

若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。

若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。

功放机故障维修2、无声音输出无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。

检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。

功放机故障分析及解决方法

功放机故障分析及解决方法

功放机故障分析及解决方法众所周知,日常生活中我们使用功放机,时间久了之后可能就会出现各种各样的问题,那么,功放机出现问题的情况下应该怎么解决呢?隔山如隔行,虽然不是所有的人都能解决的,但是了解一些相关方面的知识会使你迎刃而解。

下面介绍功放机的三种常见故障及维修方法。

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电流保险丝(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。

若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。

对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。

如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输入端电压不正常,应检查整流、滤波电路。

若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。

若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。

若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。

二、噪声大放大器的噪声有交流声、爆裂声、感应噪声和白噪声等。

检修时,应先判断噪声来自于前级还是来自于后级电路。

可把前、后级的信号连接插头取下,若噪声明显变小,说明故障在前级电路;反之,故障在后级电路。

交流声是指听感低沉、单调而稳定的100Hz 交流哼声,主要是电源部分滤波不良所致,应着重检查电源整流、滤波和稳压元件有无损坏。

胆机制作技术及检修

胆机制作技术及检修

胆机制作技术及检修胆机制作技术及检修底板制作设计底板时,先要把较大的零件,例如变压器、扼流圈、输出变压器、真空管、滤波电容器等,位置排好,然后再决定小零件的位置。

因此,第一步应把各大零件试行在白纸上排列,看看那种排列法最好。

零件位置的决定,大致有下列几项原则:(1)应按照线路组成部份逐级顺序排列。

(2)怕热的零件不要太接近发热的零件,如电解电容器就应远离电源变压器、功率放大管和整流管。

又如滤波电阻及降压电阻应远离其它零件,或直接装在底板上。

(3)最前级真空管要远离末级真空管和输出变压器。

(4)输出变压器的铁芯和电源变压器的铁芯么互成直角。

(5)零件位置的安排需使各部份接线长度减到最短。

(6)后级放大管的零件和接线不要接近前级放大管的栅极电路上的零件。

(7)交流的电源线以及交流的灯丝接线不要靠近电压放大管的栅极。

(8)排列零件时注意安排电阻及固定电容器的位置,不要让电容器和电阻重重叠叠堆在一起。

零件安装底板造好后,便可以动手安装零件了。

第一步先将灯座逐一装上,再将小零件如电位器、开关、插口、接线架等按照设计的地方装好。

电源变压器、低周扼流圈及输出变压器比较笨重,在焊接零件时,底板要上下及四面翻动,如先将这些笨家伙装上,底板翻动不但不方便,而且易损坏机壳上油漆,所以最好先将接线及小零件焊好,到相当程度时再将它们装上。

用螺丝固定管座、支架等零件时,最好在丝帽下套一弹簧垫圈。

因为垫圈一面开有一个豁口,当螺丝旋紧后,就把垫圈豁口卡住,这样即使长期使用或受到震动,被固定的零件也不致松脱,可以减少发生杂音或跳火花等毛病。

安装前各个零件的质量必须先加检查,免得扩音机装好后发现毛病,重新返工拆卸,多费手脚。

下面分别谈谈装在底板上的几种常用零件的装法:管座真空管的位置虽已确定,但装上底板时还得进一步考虑管座方向,使管脚尽量靠近需要接线的零件。

电源变压器常用的合朴式电源变压器是装在底板上开有大方孔中的地方,安装前应把四角螺丝旋紧一些,免得因铁片装得不紧时,装好后发生讨厌的铁芯颤动声。

胆机干扰的来源及消除的方法[1]

胆机干扰的来源及消除的方法[1]

胆机干扰的来源及消除的方法真空管以其不可替代的音色和大动态的魅力,在当今的音响界独领昔日的风骚。

但是,由于胆机线路结构简单,各种交流干扰就纷至沓来(如灯丝交流电压的耦合、寄生反馈和寄生耦合等),而发烧友们又不—定了解真空管的结构和工作原理,对消除各种交流干扰感到无从下手。

为-此,笔者将多年积累的抑制真空管的各种交流干扰的经验推荐给大家,使烧友们梦想成真,让这一HlFi放大器的鼻祖放出璀灿夺目的光芒。

灯丝交流干扰抑制的方法真空管的灯丝一般为交流供电,此时若放大器采用自偏压,交流电压就会耦合到阴极,通过真空管阴极的阳流Ia会随之增大,阳极上就会产生交流干扰。

真空管的灯丝和阴极不可能是理想绝缘的,它们之间存在着一个阻值为0.5~3MΩ的漏电电阻和3~10pF的分布电容。

既然存在一定的漏电电阻和分布电容,交流灯丝电压就会耦合到阴极,经本管阳极输送到下级栅极,被叠加在输入信号上加以放大,使扬声器发出交流哼声。

为了抑制这种交流干扰,可以将灯丝变压器的中心抽头接地,将灯丝两端的电压反相,使耦合到阴极上的电压相互抵消。

当灯丝电源变压器的初次级之间绝缘电阻不是很高时,分布电容就会增大,若灯丝变压器次级的中心抽头没有接地,变压器初级的交流高压220V通过漏电电阻和分布电容耦合到灯丝线圈上,然后再耦合到阳极,为此,必须把灯丝的一端接地,使接地后的灯丝变成零电位。

真空管灯丝和阳极之间的漏电电阻分布不可能是均匀的,灯丝两端对阴极的漏电电阻并不完全对称,如果在灯丝线圈的两端并一个100Ω的电位器,适当改变电位器的位置,就可以得到更好的效果。

阴极发射电子引起的干扰真空管的灯丝一般都敷有阴极的激活物质,因而灯丝加热后向阳极发射电子,这些电子在阳极电阻上产生电压降,该压降随着灯丝电压的变化而波动,使电子流和由它产生的阴极压降而起伏变化,·形成交流:卜扰。

消除这种交流干扰的方法是将真空管灯丝一侧为正向电压,正向电压的数据选择在+15~+220V之间,当灯丝电压处在正弦波负峰值瞬间,灯丝电位就会高于阴极电位,使灯丝发射的电子又被灯丝吸收,不会耦合到阴极。

摩胆机换电容心得

摩胆机换电容心得

摩胆机换电容心得(最新版3篇)目录(篇1)I.摩胆机换电容的背景II.摩胆机换电容的步骤III.摩胆机换电容的注意事项正文(篇1)I.摩胆机换电容的背景摩胆机是一种常用的电子设备,其运行需要电容的支持。

当电容出现故障或需要更换时,需要进行换电容的操作。

随着电子设备的普及,掌握摩胆机换电容的方法对于维修爱好者来说尤为重要。

II.摩胆机换电容的步骤1.断开电源,拆下摩胆机的外壳,露出内部的电容。

2.选择相同规格的电容,并将其插入到摩胆机中。

3.使用电烙铁和焊锡将电容与摩胆机主板连接。

4.将外壳安装回原位,接通电源,测试摩胆机的运行情况。

III.摩胆机换电容的注意事项1.在拆下和安装外壳时,要小心不要损坏内部电路板。

2.选择相同规格的电容时,要确保其容量和电压与原电容相同,以免影响摩胆机的性能。

3.在连接电容和主板时,要确保接触良好,避免出现虚焊和短路的情况。

目录(篇2)I.引言A.什么是摩胆机换电容B.为什么要换电容C.摩胆机换电容的益处II.摩胆机换电容的步骤A.准备工作B.拆机C.找到并更换电容D.测试和调整III.注意事项A.了解电容类型和容量要求B.注意电容的正负极C.注意安全,避免触电风险IV.总结A.摩胆机换电容的总结B.结束语正文(篇2)摩胆机换电容是一项重要的维护工作,可以改善机器的性能和稳定性。

以下是摩胆机换电容的步骤和注意事项。

一、引言摩胆机是一种常见的工业设备,其运行需要电容的支持。

当电容出现故障或老化时,会影响设备的正常运行。

因此,定期更换电容是维护摩胆机的重要工作。

二、摩胆机换电容的步骤1.准备工作:准备好工具和材料,包括螺丝刀、扳手、电容、万用表等。

了解所需电容的容量和类型,以便选择合适的电容。

2.拆机:断开电源,使用螺丝刀拆开摩胆机的外壳。

注意不要损坏周围的线路和元件。

3.找到并更换电容:找到出现故障或老化的电容,将其更换为新的电容。

注意正负极性,避免接反。

4.测试和调整:更换完成后,使用万用表测试电路是否正常工作。

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6输出变压器的初级线圈的一边局部短路,破坏了推挽平衡,使该边的屏流增加,屏极发红。
7输入讯号过大,使输出电流和电压超过额定值,引起屏极发红。
8有些放大器本身设计不当。因屏压、帘栅压、灯丝电压过高,或负栅偏压太小,静态屏流过大,甚至静态时,也会使屏极发红。
五、失真
所谓失真,是指经放大器的输出与输入波形相差过大,放大器放大出来的声音与原来输入的声音不一样。主要几种原因分析如下:
1推挽功率管或推动级推挽管有一只衰老(或损坏),使两管的增益不一样,或者输出变压器初级(或输入变压器的次级)一边局部短路或开路;屏极和栅极的防振电阻变值,也会破坏推挽平衡,引起失真。
2有的放大器推挽与前级是用阻容耦合的,当一边的耦合电容器变值(容量变小、失效、漏电等)时产生失真。如果该电容漏电,还会使下一级电子管的负栅偏压变小,甚至变成正电压,产生栅流,引起失真。
3固定负栅偏压过高或过低,使电子管的工作点发生变化,或输入讯号过大等,都能使电子管工作于非线性部分,引起失真。
4小功率放大器功率管一般都工作于AB1类(或A类)推挽放大,如果输入讯号电压峰值大于负栅偏压时,功率管将出现栅流,由于这类工作状态的栅路内阻较大,因此容易引起失真。
5在中功率以上的放大器中,功率管一般都工作于AB2类(或B类)推挽放大,如果推动级的输出功率不足或由于推动管衰老使内阻太大时,会引起失真。推动级要用内阻小的电子管,并用降压变压器进行倒相,才能获得稳定的输出电压。
2栅偏压不正常。在自给栅偏压的功放电路中,常见栅偏压的故障有:A、无偏压,造成这种情况的原因有功率管失效无屏流、阴极电阻两端无电压降,阴极旁路电容器被击穿等几种。B、偏压小,原因为功率管衰老或屏压低。C、偏压高,原因有屏压增高、特别是帘栅压增高使屏流增大、阴极电阻阻值增大、栅极交连电容器漏电或击穿使栅极上加有正电压等几种。此外,阴极电阻开路也会使偏压增大,此时屏流很小,线路存在寄生振荡。
检查输出变压器次级有无短路故障前,首先要检查次级上并联的高频抑制电路和负反馈电路元件有无变质、失效和击穿等情况,然后再检查次级线与铁芯之间有无击穿短路。
4推动级激励电压(或功率)不足。功率管栅极激励电压(或功率)不够,无论功率管工作状态怎样正常,仍不能有额定的功率输出。
5多管并联推挽工作,其中一只或数只管的屏极抑制电阻或栅极抑制电阻开路,此时不仅失真大,而且输出功率小。
4超音频或高频寄生振荡,致使屏极发红。这两种寄生振动荡是由于后级的总寄生电容的正反馈引起的。有效的判断方法是,当屏极发红时,将负载阻抗换成放大器输出功率1/20左右的电阻,阻值等于输出阻抗。开机不送入讯号,几分钟后,手摸电阻如果感到发热,那么就存在高频寄生振荡了。
5推挽管衰老,破坏推挽平衡,引起屏极发红。在推挽功放中,尤其是在并联推挽(如150W的扩音机中一般用KT-88管每两只并联)中,其中一边的管子衰老,内阻增加屏流减少,没有衰老的管子负担过重,屏流增加,屏极发红。
帘栅电压升高(指采用束射四极管和五极管做功率放大级的机器),吸收电子的能力增强,使屏流增加,屏极发红。其中的几种原因可能是:A、高压电源变压器初级局部短路,使次级高压升高,整流输出直流电压增加。B、次级高压电位器调整不当。C、次级高压滤波扼流圈匝间局部短路,使输出电压升高。D、泄放电阻断路,输出电压升高。
3输出变压器局部短路。将造成屏流增大,而使屏极发红、输出减少且失真增大。如果是初级局部短路,那么在空载时输出电压不会减少,在接上负载或负载很轻的情况下,只要栅极激励电压达到额定值时,则功率管全部屏极发红,这是个典型现象。检查输出变压器初级是否局部短路时,可将输出变压器初次级接线与电路全部断开,从初级端上送进220V市电,用万用电表交流挡测量两个初级端与B+中心头的电压,正常时,两线端电压相等。有局部短路时,则一线端电压低于另一线端电压。如果一接上220V市电就立刻烧毁保险丝,则说明局部短路很严重,必须更换输出变压器。
6自给栅偏压的阴极旁路电容器失效形成开路,产生电流负反馈,对某些胆机来说,可能影响输出功率。
二、功率放大级高压加不上
高压加不上有两种情况:一是通电时,保险丝立即烧断,二是胆机在工作过程中突然发生烧断保险丝而切断高压电源。将放大器的输出变压器中心头高压B+与高压电源连线断开,然后开启高压,如果此时仍然烧断保险丝或不能启动高压,则故障不在功率放大电路,而在电源电路;若断开高压B+连线后,能启动高压,那么可以肯定故障在功率放大级。
6屏极负载电阻、阴极电阻或帘栅极电阻变值,使电子管的工作点变化,工作于非线性区,引起失真。栅极电阻断路,引起阻塞失真。同时负载阻抗太轻或太重,使电子管的输出阻抗不匹配引起失真或音轻等。
7电源电压不稳定或过高过低,都会改变各级电子管的工作点,引起失真。
六、交流声
一般来讲,由于后级电压放大倍数不大,因此,由功率放大级故障引起的交流声不十分明显,但有几种故障却能出现明显交流声。
功率放大级的高压电源加不上应从以下几方面着手检查:
1观察或测试功率管内部是否各电极相连。
2检测输出变压器是否击穿短路。常见是初级或次级线圈间被击穿短路。
3负载过重或负载短路。负载过重或短路能致使屏流增大而过载,烧断保险丝或加不上高压。
三、寄生振荡
放大器出现如“嘶啦嘶啦”的高频振荡和“扑、扑”的低频振荡等寄生振荡声时,轻则屏耗增大,屏极发红,输出减少,重则不能工作。产生寄生振荡的原因有以下几种:
无负栅偏压的原因可能是:输入变压器中心抽头断路;偏压电源滤波电容器短路;偏压负载电阻损坏。整流管或偏压电源变压器损坏;自给负栅偏压阴极旁路电容击穿;栅极电阻或输入变压器次级断路;管座损坏,使栅极管脚与管座脱离。
3后级功率管的屏压或帘栅压升高,使屏流增加,屏极发红。
屏压升高的原因可能是:A、高压电源变压器初级线圈局部短路,使次级高压线圈的交流电压升高;整流后输出直流电压增加;B、泄放电阻断路,输出电压升高。C、滤波扼流线圈局部短路,电感量减少,降压减少,输出电压升高。
1功率管内部栅阴两极短路或漏电,阴极与灯丝连极短路,灯丝电源变压器接地不良。
2固定偏压滤波不良。
3推动变压器初次级间漏电,或栅极交连电容器漏电使栅极带正电等。
4整机接地不良。特别是搭棚焊接和灯丝用交流电供电的胆机对接地要求很高,在调试过程中要不断试用各个接地点以获得最佳信噪比,另外接地点的电阻越小越好
1负反馈电阻等元件变质或损坏。
2输出变压器次级并联的旁路电容器开路或击穿引起高频振荡。
3多管并联推挽工作的屏、栅极电阻损坏或变质也容易引起振荡。置换栅极电阻,千万不可用线绕电阻,因为它的电感将引起振荡。
4功率管尤其是高互导式功率管及抑制振荡电路中的元件使用日久后参数变化,也容易产生振荡。
5电源电压过高。因供电电压过高,破坏了功率管正常工作状态也能引起振荡。
胆机故障一般来说不外乎以下六大种类。
一、输出功率变小,声音变得软弱无力
1功率管老化。可以测量功率管的屏流。用100mA的直流电表,负表笔接屏极,正表笔接输出变压器,开启高压就能从电表中读出屏流数。在偏压正常情况下,如测得屏流小于正常值,就可以说明功率管衰老。如测得的屏流大于正常值,则可能有几种情况:A、功率管屏压过高,特别是帘栅极压过高;B、功率管本身质量有问题,本身屏耗大,输出功率势必减少。如果测不到屏流,说明功率管已经损坏。
四、功率管屏极发红
放大器在正常工作时,如果在较明亮的环载过重引起屏流过大。这种现象比较常见,主要是由于扬声器阻抗配接不当,或外线有短路、或输出变压器初级线圈局部短路。
2负栅偏压减少,或无负栅偏压,或出现正栅偏压。
负栅偏压减少的原因可能是:负偏压电源滤波电容器失效或容量减少;分压负载电位器中心滑片调得过低;整流管衰老;偏压电源变压器次级局部短路;自给栅偏压的阴极旁路电容器漏电严重;输入变压器的初级和次级(或耦合电容器)轻微漏电等问题。
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