漫步者RTC北美版音箱电路及改进

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R1000TC北美版(中文)说明书

R1000TC北美版(中文)说明书

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。

漫步者R1000TC北美版音箱提高音质改造

漫步者R1000TC北美版音箱提高音质改造

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R1000TC北美版音箱电路及改进教学教材

漫步者R1000TC北美版音箱电路及改进教学教材

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
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。

漫步者电路图

漫步者电路图

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V 为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V 为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法(附图漫步者R系列大部分型号的2。

1音箱(R201T、R321T、R211T、R301T、R303T等)与此图的工作原理相似,可以作为维修的参考资料。

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(U=1.414*12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的右声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

C1/R3组成高通滤波电路,截止频率大约为200HZ左右;尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

漫步者R101T06 2.1低音炮主音箱维修

漫步者R101T06 2.1低音炮主音箱维修

漫步者R101T062.1低音炮主音箱维修漫步者在国内多媒体市场中始终占据着举足轻重的地位,许多经典型号也创造了音箱销量神话,截止2010年上半年,R1系列音箱销量已累计突破千万台,这样的成绩足以令同行业产品仰视。

目前在役的三款R101T06、R101V、R101T北美版在造型上虽然大体统一,但细节处仍然存在一些差异,R101T06与R101V外形基本类似,而R101T北美版则更加夸张犀利。

虽然定位于入门级市场,但三款音箱的做工均十分出色,在同价位的音箱产品中性价比较为突出。

前段时候朋友买了新的漫步者箱子,把只剩下主箱的R101T给了我!卫星箱已经丢失!但主箱低音炮是完好的!虽然只有主箱,自己也拿下了这个低音主箱了!1新的卫星箱子到了,接上主箱,才发现R声道没有声音,换了音源,故障依旧!当然,先得会拆箱子(主箱),看起来101t蛮简单的,可是拆起来也不轻松!因为电源内置,偶必须剪断低音的接线,然后把电源和功放板一起拆下来,由于原厂电源是用螺栓固定,并且用胶水封了螺母,所以拆电源还是颇费功夫的!2只有R声道没有声音,而检查音频线输入,3.5mm输出接口都没有问题,虚焊问题看看原厂功放板焊点都很均匀而饱满,虚焊故障排除!最后将问题锁定在功放IC上!先看其他类似功放板的电路图3由于有两块IC组成了BTL功放,原厂的功放IC上是有散热片覆盖的,2025的芯片功率不大发热也不大,箱子属于低端,但漫步者还是把细节注意到了由背面面板可以看到低音喇叭是由第二块IC供其运作的!卫星箱的是由前面一块IC供其运作(靠近面板的那块)!缺少一个声道,问题就在于前面的第一块功放IC输出有问题了!4怎么检测具体就不在说了,只能用替换法解决故障了!按照原厂芯片型号去电子市场买了2块替代芯片TEA2025(买多一块备用),不贵,具体多少钱后面会交代的!把原厂损坏的第一块YC2025芯片换下,换上良品5裸机试音,ok!声道恢复正常!但是好事多磨,当我把主板电源装进箱子再试音的时候,发现R声道又没声音了,这下有点无计可施了!检查替换的IC焊脚,焊点没错,焊锡均匀,没有短路的迹象!一切好似陷入了困境,R声道还是有问题,说明这对用了多年的101t 问题远不止IC损坏这个问题的!只好又从头检查!最后目标放在R101T的线控上,因为一开始没有注意这个作为“中继器”的线控!所以忽略了这个音源输入的第一点!拆开,很是小巧的一个线控器!注意事项背面,焊点比较稀疏,圈中有三个点是和3.5mm耳机插座输出共用的,发现焊点稀疏,补锡,问题就此解决!总结下这次的维修经历吧虽然这对箱子的价值并不那么高,我不知道以前的主人他买了多少钱,但相信这款箱子也只能作为低端入门的2.1来玩了!由于箱子结构比较简单,所以在出现问题的时候,建议自己先找找问题,主板没有明显的烧灼痕迹,电源,IC问题可以看看!就和电脑维修差不多,替换法是比较实用的!当然,前提是自己要有一定的动手能力!如果对自己没有信心,建议把箱子拿去电子维修部尝试修复,也是一个不错的快捷廉价的选择!好了!应回主题:这次修复费用不到10元,虽然好事多磨了一阵子,但却是非常值得的,毕竟又让一对了多年的旧箱子焕发了新生,也让自己获得了很难得的维修经验!看来电源,喇叭单元的质量还是不错的,起码用了多年了!我想IC 的损坏可能是人为不注意正常使用造成的!阻抗:指含有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍。

漫步者音箱电路图分析

漫步者音箱电路图分析

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。

漫步者电路图

漫步者电路图

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V 为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V 为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

初改漫步者R2.1TC有源音箱

初改漫步者R2.1TC有源音箱

再次打开音箱电源试听,低音扎实有力,中高音圆润甜美,毫不吵人,非常耐听。无论是听音乐还是玩游戏,效果都非常好。播放CD等高品质的音乐时,你会毫不迟疑地承认它确实是一款HiFi音箱。
本次改造花费:电阻2角,补品电容4元,滤波电容3元,二极管4元,运放6元,总共不到18元。不管你是一个资深的发烧友还是对电子线路一无所知的玩家,如果你在用R2.1TC,照我的方法试一试吧,绝对不会让你失望。
再打开主音箱,观察低音电路,里面的推动级是低端的4558运放和普通电容,立即换成AD712运放,把铝电解电容C201、C106、C211、C163、C221全部换成同值的ELNA补品电容。一切搞定后,发现它的变压器比较小,在需要大功率输出的时候肯定是“力不从心”。换成大功率变压器当然更好,但要重新打孔安装,影响音箱美观,而且电脑音箱一般不需超大音量。权衡之后,决定加大电源滤波电容的容量,在原有两个4700μF的基础上再分别并上两只耐压值相同的4700μF电容(注意正负极不要接错),再把小功率整流二极管换成8A800V的大功率高速二极管,保证在大动态时能量的充沛供应。
首先是线控器。线控器的故障原因是内部电位器与碳阻片长期摩擦而导致接触不良引起的。于是笔者把塑料壳上下部分分开,在滑片上滴上一两滴润滑油(如果没有,用食用植物油也可以),合上上下盖,反复旋动调节器数次,故障排除了。
接着把中音部分改善一下。此款音箱的中音表现不好主要是由于内部电路引起的,中高音部分RC线路中的R101、R102(元件编号印刷在电路板上,下同)阻值过大,分频点不佳,导致高中低音衔接不好。于是将原阻值为10KΩ的电阻换成100KΩ(喜欢重低音的朋友可改成1KΩ或5KΩ),再把两个普通耦合电容(C101、C102)换成相同值的日本原装音响专用ELNA补品电容,并且并联上两只100PF的瓷片电容,顿觉高中音平衡了,中音甜美,高音不刺耳,但低音含混就进一步凸现出来了。

漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱维修经验总结

漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱维修经验总结

漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱维修经验总结机型:漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱故障:无声分析:根据经验判断应该是电源故障,多为电网电压引起的电源变压器发热损坏并导致保险管熔断。

一般维修只需更换上述两元件即可。

修理过程:1、用万能表测电源线插头电阻,为无穷大,确是220V电源回路断路。

2、打开机箱,肉眼观测,变压器无热熔变形痕迹,再拧开保险管套,发现保险管内有大电流导致的快速熔断发黑现象。

3、换保险开机,即刻熔断。

判定确有严重短路处。

4、断开变压器低压输出至电路板的连线,上保险不再熔断。

确定短路处在电路板上,电源变压器是完好无损的。

5、再换保险(加大保险丝),连通电路并通电,保险不再熔断,可大约10分钟后,电路板下(倒放)有烟冒出。

说明短路导致的大电流烧坏了元件,翻过电路板发现是集成电路(TDA2030A)烧裂,其余2个通道的输出保险电阻烧黑(万能表测定已经断路),判定三集成电路过流损坏。

观察三集成电路,有被换过的痕迹。

6、更换TDA2030A后通电,两个卫星音箱(外臵音箱)音量奇小。

调试过程中手无意中碰到后盖(集成电路散热片),感觉非常烧,仔细手摸卫星音箱驱动块(TDA2030A),都很烫手,意识到还有严重短路处。

断电开盖,没发现有烧坏处。

万能表测量,没找到问题所在,看来这是一场硬仗。

7、怀疑是否是电源问题,更换变压器(6V×2),开大音量还是很小,而且几分钟内接卫星音箱的集成电路高烧,断电再测集成电路外围元件,没发现损坏件。

给输出回路串10欧电阻,故障依旧而且熔断所串电阻和两个原装电源滤波电容(3300uf/25V)。

8、换新电容和四个整流二极管,再对照检查电路图并且检查集成电路外围元件(各5个:三电阻二电容)并断开与外围其它电路的连线,接原变压器通电,手测集成电路温度,温升较快而且输出回路串10欧电阻瞬间发红烧断路。

移开卫星音箱(空载状态),通电手感右声道集成电路温升很快,确定又被过流击穿损坏。

漫步者电路图

漫步者电路图

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V 为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V 为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。

R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。

(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法

漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法(附图漫步者R系列大部分型号的2。

1音箱(R201T、R321T、R211T、R301T、R303T等)与此图的工作原理相似,可以作为维修的参考资料。

工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。

分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(U=1.414*12V),即A+为正16V,A-为负16V。

正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。

另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。

在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。

二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。

这里我只以图纸的右声道为例,作个介绍。

如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。

C1/R3组成高通滤波电路,截止频率大约为200HZ左右;尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。

图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。

因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。

R11/C7为扬声器补偿网络。

三、超低音电路。

漫步者低音炮主音箱维修

漫步者低音炮主音箱维修

漫步者R101T06 2.1低音炮主音箱维修漫步者在国内多媒体市场中始终占据着举足轻重的地位,许多经典型号也创造了音箱销量神话,截止2010年上半年,R1系列音箱销量已累计突破千万台,这样的成绩足以令同行业产品仰视。

目前在役的三款R101T06、R101V、R101T北美版在造型上虽然大体统一,但细节处仍然存在一些差异,R101T06与R101V外形基本类似,而R101T北美版则更加夸张犀利。

虽然定位于入门级市场,但三款音箱的做工均十分出色,在同价位的音箱产品中性价比较为突出。

前段时候朋友买了新的漫步者箱子,把只剩下主箱的R101T给了我!卫星箱已经丢失!但主箱低音炮是完好的!虽然只有主箱,自己也拿下了这个低音主箱了步骤/方法1.新的卫星箱子到了,接上主箱,才发现R声道没有声音,换了音源,故障依旧!当然,先得会拆箱子(主箱),看起来101t蛮简单的,可是拆起来也不轻松!因为电源内置,偶必须剪断低音的接线,然后把电源和功放板一起拆下来,由于原厂电源是用螺栓固定,并且用胶水封了螺母,所以拆电源还是颇费功夫的!2.只有R声道没有声音,而检查音频线输入,3.5mm输出接口都没有问题,虚焊问题看看原厂功放板焊点都很均匀而饱满,虚焊故障排除!最后将问题锁定在功放IC上!先看其他类似功放板的电路图3.由于有两块IC组成了BTL功放,原厂的功放IC上是有散热片覆盖的,2025的芯片功率不大发热也不大,箱子属于低端,但漫步者还是把细节注意到了由背面面板可以看到低音喇叭是由第二块IC供其运作的!卫星箱的是由前面一块I C供其运作(靠近面板的那块)!缺少一个声道,问题就在于前面的第一块功放IC 输出有问题了!4.怎么检测具体就不在说了,只能用替换法解决故障了!按照原厂芯片型号去电子市场买了2块替代芯片TEA2025(买多一块备用),不贵,具体多少钱后面会交代的!把原厂损坏的第一块YC2025芯片换下,换上良品5.裸机试音,ok!声道恢复正常!但是好事多磨,当我把主板电源装进箱子再试音的时候,发现R声道又没声音了,这下有点无计可施了!检查替换的IC焊脚,焊点没错,焊锡均匀,没有短路的迹象!一切好似陷入了困境,R声道还是有问题,说明这对用了多年的101t问题远不止I C损坏这个问题的!只好又从头检查!最后目标放在R101T的线控上,因为一开始没有注意这个作为“中继器”的线控!所以忽略了这个音源输入的第一点!拆开,很是小巧的一个线控器!注意事项背面,焊点比较稀疏,圈中有三个点是和3.5mm耳机插座输出共用的,发现焊点稀疏,补锡,问题就此解决!总结下这次的维修经历吧虽然这对箱子的价值并不那么高,我不知道以前的主人他买了多少钱,但相信这款箱子也只能作为低端入门的2.1来玩了!由于箱子结构比较简单,所以在出现问题的时候,建议自己先找找问题,主板没有明显的烧灼痕迹,电源,IC问题可以看看!就和电脑维修差不多,替换法是比较实用的!当然,前提是自己要有一定的动手能力!如果对自己没有信心,建议把箱子拿去电子维修部尝试修复,也是一个不错的快捷廉价的选择!好了!应回主题:这次修复费用不到10元,虽然好事多磨了一阵子,但却是非常值得的,毕竟又让一对工作了多年的旧箱子焕发了新生,也让自己获得了很难得的维修经验!看来电源,喇叭单元的质量还是不错的,起码用了多年了!我想IC的损坏可能是人为不注意正常使用造成的!。

漫步者R1000TC北美版音箱电路及改进教学文案

漫步者R1000TC北美版音箱电路及改进教学文案

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。

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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<=% (@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 Kg输入电源:~220V,50Hz,24W?我们改进需要用到的零件:35V μF钽电容 *4八脚运放插座 *1音频运放AD8620 *1250V μF CBB电容 *212V 双触点继电器 *1音箱卡扣接线板 *1音箱线 *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.如果用一只电容来分频(实际分频点在9000HZ)却仅需元.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,在低音上串接电感.高音上串接一个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到的威马电容(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或薄膜电容换掉原耦合电容。

原运放、功放电路为4558C+TDA72696.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。

直到查出故障位置。

注意:有时候,音量电位器接触不量或右声道喇叭烧毁也会造成单声道故障。

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