低音炮设计
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2014年5月
音效调试
1、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不 发声。 2、单声道问题。比如说左声道无声 3、低音炮无声音 4、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音 5、低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁 翁”声
2014年5月
1、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不发声。(此时调整两个音 量电位器均无反应)。
5、低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁翁”声。
即使拔掉输入信号线,翁翁依然很大,始终 无法消除。此现象现象一般是低音通道的电路故障造 成的,最有可能的就是TDA2030A芯片损坏。造成 TDA2030第4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“翁 ”声,只需更换功放芯片就可以解决问题。
Thank You
TDA2030简介
TDA2030A是德律风根生产的音频功放电路 ,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。 如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V 型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录 音机、中功率音响设备,具有体积小、输出 功率大、失真小等特点。
2014年5月
双功放NJM4558简介
NJM4558内部包括两个独立的、高 增益、内部频率补偿的双运算放大器。适 用于双电源工作模式,也适用于电源电压 范围很宽的单电源使用。可以用作有源滤 波器、补偿放大器、音频前置放大器、均 衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各 种线性放大器。
2014年5月
二、使用到的芯片
1、LM1875功放芯片 2、TDA2030功放芯片
3、双功放芯片4558
2014年5月
LM1875 芯片简介
lm1875 是一款功率放大集成块! 是美国国半公司研发的 一款功放集成块! 它在使用中外围电路少 而且有完善的过载 保护功!它为五针脚形状! 一针脚为信号正极输入 二针脚为 信号负极输入三针脚接地 四针脚电源正极输入 五针脚为信号 输出 LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构 ,形如一只中功率管,体积小巧Leabharlann Baidu外围电路简单,且输出功率 较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全 工作保护。
此故障基本上可以认为是电源故障。(因为三个功放芯片同时损坏的 几率很低)。 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。
音响设计
作品展示
小组名单: 李加诚 谭红旭 胡 超
2014年5月
主要内容
产品的描述 使用到的芯片介绍 电路图讲解 音效调试
2014年5月
一、产品的描述(产品的特点、应用领
域等等)
超重低音音箱,俗称低音炮,对营造震撼的气势效果 具有非常重要的作用.低音炮已经是必不可少的配置了, 实际上,设计规范、制作精湛、效果出色的低音炮.其在 家庭影院系统音频重放中的效果相当迷人.只可惜市场上 的低音炮效果出众者价位令一般人难以接受.价位实惠者 效果却难以令人接受,世间的事往往就是不能令人如意. 不过,善于动手的影音爱好者却“自已动手,丰衣足食”, 基于此,本文拟就低音炮的设计原理做简单的介绍
2014年5月
2、单声道无声音,比如说左声道无声。 我门可以去掉左声道的卫星箱,接入右声道卫星箱。若卫星箱此时发声, 那么可以确认故障原因为左声道的卫星箱喇叭有故障或烧毁。若接了右卫 星箱,故障依旧,说明音箱是好的,只是左声道功放电路损坏。。。那么 ,如何检修左声道的功放电路呢?????我们看看图纸,IC2为左声道 放大电路,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 ),具体就是可以用医用的金属镊子或其他小起子,(手碰触金属部分) ,直接碰触图中的B点。即功放芯片的1脚,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。UTC2030可以用UTC2030,TDA2030, TDA2030A直接代换。同时还需要注意,TDA2030A反相输入端的R10和 C6断开或者损坏,有可能造成声音阻塞甚至无声。另外,A---B点有线路 板铜箔断也会造成左声道无声。以上检修方法的前提是:IC2的工作电压 正常的情况下。(即3脚为负16V,5脚为正16V左右)。
2014年5月
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, 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。4558的1脚为前置输出,经 R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。 低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和 C10决定截止频率。IC4B输出后----C19,与音量电位器的 输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输 出进入超低音功放电路IC3;TDA2030A, 4脚为输出端, 推动低音喇叭发声。
4、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音。
当整流电路某个整流二级管击穿短路、或者滤波电容失效时。 有可能造成此故障。怎样判断滤波电容是否失效呢????我 们可以检测A+,A-电压。正常电压应该是15V左右。当检测到 某一组电压只有10V左右时,估计相应的滤波电容已经失效。 比如说A+只有10V,那么C14已经失效,失去滤波作用。用同 规格电容代换即可。
3、低音炮无声音。 喇叭正常的情况下,我们依旧采用信号注入法,为了快速找到故障点,一般从“ 后”----“前”尽行干扰。即对功放后级先尽行信号注入,无故障的话再向前一级 注入信号。 如图纸:在F点注入干扰信号,低音喇叭应该有“啪啪声”否则就要检修 TDA2030功放电路。若啪啪声正常,但低音炮不工作,我们可以检查一下低音 的音量电位器,排除电位器的问题后,还不能解决问题,那就要检查一下IC4了 。IC4有两个作用,一个是前置放大,一个是低通滤波。若IC4供电不正常或者 本身损坏,就会造成低音炮无声的故障。(注,IC4的8脚为正12V,4脚为负 12V)。 TDA2030A是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。我们还可以用以下方法 快速判断2030的好坏-----我们先检测芯片的供电是否正常,即5脚为正12V,3 脚为负12V。在没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。如果测得 第4脚(功放输出)有直流电压输出,(甚至达到16V左右),确定芯片已经损 坏。特别需要留意的一点:TDA2030A(LM1875)的引脚3与散热接触面是连通 的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘片,维修时要切记:散热板不要碰到地线 或者电源线,否则有可能导致芯片损坏.
2014年5月
二、左右声道放大电路:
因左右声道作原理完全一致。这里我只以左声道作介绍: 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。
2014年5月
电路图
2014年5月
电路图讲解
一、电源电路:
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。
音效调试
1、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不 发声。 2、单声道问题。比如说左声道无声 3、低音炮无声音 4、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音 5、低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁 翁”声
2014年5月
1、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不发声。(此时调整两个音 量电位器均无反应)。
5、低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁翁”声。
即使拔掉输入信号线,翁翁依然很大,始终 无法消除。此现象现象一般是低音通道的电路故障造 成的,最有可能的就是TDA2030A芯片损坏。造成 TDA2030第4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“翁 ”声,只需更换功放芯片就可以解决问题。
Thank You
TDA2030简介
TDA2030A是德律风根生产的音频功放电路 ,采用V型5 脚单列直插式塑料封装结构。 如图1所示,按引脚的形状引可分为H型和V 型。该集成电路广泛应用于汽车立体声收录 音机、中功率音响设备,具有体积小、输出 功率大、失真小等特点。
2014年5月
双功放NJM4558简介
NJM4558内部包括两个独立的、高 增益、内部频率补偿的双运算放大器。适 用于双电源工作模式,也适用于电源电压 范围很宽的单电源使用。可以用作有源滤 波器、补偿放大器、音频前置放大器、均 衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各 种线性放大器。
2014年5月
二、使用到的芯片
1、LM1875功放芯片 2、TDA2030功放芯片
3、双功放芯片4558
2014年5月
LM1875 芯片简介
lm1875 是一款功率放大集成块! 是美国国半公司研发的 一款功放集成块! 它在使用中外围电路少 而且有完善的过载 保护功!它为五针脚形状! 一针脚为信号正极输入 二针脚为 信号负极输入三针脚接地 四针脚电源正极输入 五针脚为信号 输出 LM1875制作功放电路如下LM1875采用TO-220封装结构 ,形如一只中功率管,体积小巧Leabharlann Baidu外围电路简单,且输出功率 较大。该集成电路内部设有过载过热及感性负载反向电势安全 工作保护。
此故障基本上可以认为是电源故障。(因为三个功放芯片同时损坏的 几率很低)。 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。
音响设计
作品展示
小组名单: 李加诚 谭红旭 胡 超
2014年5月
主要内容
产品的描述 使用到的芯片介绍 电路图讲解 音效调试
2014年5月
一、产品的描述(产品的特点、应用领
域等等)
超重低音音箱,俗称低音炮,对营造震撼的气势效果 具有非常重要的作用.低音炮已经是必不可少的配置了, 实际上,设计规范、制作精湛、效果出色的低音炮.其在 家庭影院系统音频重放中的效果相当迷人.只可惜市场上 的低音炮效果出众者价位令一般人难以接受.价位实惠者 效果却难以令人接受,世间的事往往就是不能令人如意. 不过,善于动手的影音爱好者却“自已动手,丰衣足食”, 基于此,本文拟就低音炮的设计原理做简单的介绍
2014年5月
2、单声道无声音,比如说左声道无声。 我门可以去掉左声道的卫星箱,接入右声道卫星箱。若卫星箱此时发声, 那么可以确认故障原因为左声道的卫星箱喇叭有故障或烧毁。若接了右卫 星箱,故障依旧,说明音箱是好的,只是左声道功放电路损坏。。。那么 ,如何检修左声道的功放电路呢?????我们看看图纸,IC2为左声道 放大电路,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 ),具体就是可以用医用的金属镊子或其他小起子,(手碰触金属部分) ,直接碰触图中的B点。即功放芯片的1脚,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。UTC2030可以用UTC2030,TDA2030, TDA2030A直接代换。同时还需要注意,TDA2030A反相输入端的R10和 C6断开或者损坏,有可能造成声音阻塞甚至无声。另外,A---B点有线路 板铜箔断也会造成左声道无声。以上检修方法的前提是:IC2的工作电压 正常的情况下。(即3脚为负16V,5脚为正16V左右)。
2014年5月
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, 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。4558的1脚为前置输出,经 R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。 低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和 C10决定截止频率。IC4B输出后----C19,与音量电位器的 输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输 出进入超低音功放电路IC3;TDA2030A, 4脚为输出端, 推动低音喇叭发声。
4、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音。
当整流电路某个整流二级管击穿短路、或者滤波电容失效时。 有可能造成此故障。怎样判断滤波电容是否失效呢????我 们可以检测A+,A-电压。正常电压应该是15V左右。当检测到 某一组电压只有10V左右时,估计相应的滤波电容已经失效。 比如说A+只有10V,那么C14已经失效,失去滤波作用。用同 规格电容代换即可。
3、低音炮无声音。 喇叭正常的情况下,我们依旧采用信号注入法,为了快速找到故障点,一般从“ 后”----“前”尽行干扰。即对功放后级先尽行信号注入,无故障的话再向前一级 注入信号。 如图纸:在F点注入干扰信号,低音喇叭应该有“啪啪声”否则就要检修 TDA2030功放电路。若啪啪声正常,但低音炮不工作,我们可以检查一下低音 的音量电位器,排除电位器的问题后,还不能解决问题,那就要检查一下IC4了 。IC4有两个作用,一个是前置放大,一个是低通滤波。若IC4供电不正常或者 本身损坏,就会造成低音炮无声的故障。(注,IC4的8脚为正12V,4脚为负 12V)。 TDA2030A是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。我们还可以用以下方法 快速判断2030的好坏-----我们先检测芯片的供电是否正常,即5脚为正12V,3 脚为负12V。在没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。如果测得 第4脚(功放输出)有直流电压输出,(甚至达到16V左右),确定芯片已经损 坏。特别需要留意的一点:TDA2030A(LM1875)的引脚3与散热接触面是连通 的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘片,维修时要切记:散热板不要碰到地线 或者电源线,否则有可能导致芯片损坏.
2014年5月
二、左右声道放大电路:
因左右声道作原理完全一致。这里我只以左声道作介绍: 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。
2014年5月
电路图
2014年5月
电路图讲解
一、电源电路:
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。