功放的六种保护功能

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功放的6种保护功能以及常见的故障维修方法

功放的6种保护功能以及常见的故障维修方法

功放的6种保护功能以及常见的故障维修⽅法 功放的六种保护功能: 1、软启动保护 在⼤电流吸取量的⾳响设备,接通电源的瞬间其流过的电流值可以达到其平均电流值的4-10 倍时,对电⽹和设备本⾝都是⼀个冲击,严重的时候会损坏设备。

此时软启动电路能在设备开关的瞬间抑制电流的涌⼊量,让它平稳的达到正常起到保护设备和不引起电⽹波动的作⽤。

通常⽤热敏电阻(NTC)的负温度特性来实现这个功能。

2、直流保护 当功放输出级发⽣损坏时或静态偏置发⽣偏移时都有可能输送出直流信号。

⽽对于扬声器来说,它的⼯作⽅式只对交流信号产⽣阻抗,对于直流信号它不产⽣任何的阻抗(等于零阻抗),这时的电流就为⽆穷⼤,因此扬声器的线圈在直流信号下就等同于⼀根发热丝会被迅速烧毁。

因此准确快速的直流保护电路是⾮常重要的。

功放的直流保护启动值通常设定在 2V,当⼤于或等于这个值的时候功放会切断输出,保护扬声器。

当然,也有功放将会⽤烧断内置的直流保险丝的⽅式来切断输出。

如果⼀台功放的直流保护电路是正常的,但是扬声器的线圈给烧掉了,只有两个原因:输⼊到扬声器的功率过⼤,或者功放输出的信号产⽣削顶变成⽅波。

3、短路保护 当功放输出级发⽣损坏时或静态偏置发⽣偏移时都有可能输送出直流信号。

⽽对于扬声器来说,它的⼯作⽅式只对交流信号产⽣阻抗,对于直流信号它不产⽣任何的阻抗(等于零阻抗),这时的电流就为⽆穷⼤,因此扬声器的线圈在直流信号下就等同于⼀根发热丝会被迅速烧毁。

因此准确的快速的直流保护电路是⾮常重要的。

功放的直流保护启动值通常设定在 2V,当⼤于或等于这个值的时候功放会切断输出,保护扬声器。

当然,也有功放将会⽤烧断内置的直流保险丝的⽅式来切断输出。

如果⼀台功放的直流保护电路是正常的,但是扬声器的线圈给烧掉了,只有两个原因:输⼊到扬声器的功率过⼤,或者功放输出的信号产⽣削顶变成⽅波。

4、过流保护 当功放的负载太低但⼜没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会⾮常之⼤超过功放的安全使⽤值,这时候过流保护电路就会介⼊⼯作,通常的做法是:控制输⼊电压和输出电流,让功放始终⼯作在在安全范围内。

功放设计中的检测及保护电路

功放设计中的检测及保护电路

功放设计中的检测及保护电路摘要:射频功放作为通信系统的最末级,因大功率而极易损害。

由于功率放大器是一种相对比较昂贵,且为比较脆弱的器件,因此在设计功率放大器时,应重点关注如何保护功率放大器,以避免静电、浪涌、过热过温、过压、过流、过载造成功放故障或者失效。

本文详细分析了射频功率放大器的失效原因,并列举了工程上常采用的保护方式,通过模型分析,构建了功放的检测电路及保护电路,从而达到保护射频功放的目的。

关键词:射频功放;检测;保护电路。

0 引言射频功率放大器是将发射机里的射频小功率信号,经过一系列的放大一激励级、中间级、末前级、末级功率放大级,获得足够大的射频功率的装置。

射频功放是发送设备的重要组成部分。

功率放大器是一种比较昂贵的资源,具体体现在功率放大管比较昂贵。

在整个无线发射链路成本构成来看,功率放大器的成本比例大于50%(绝大多数),而且功率越大,其所占成本比例就越大。

另外功率放大器的功率放大管是一种相对比较脆弱的器件,尤其是与低功率小信号放大管比较。

其脆弱性主要体现在:静电敏感性高;热敏感性比较高;对射频过载比较敏感,即对射频输入功率过载比较敏感;对输出失配比较敏感。

由于上述原因,在设计功率放大器时必须考虑如何保护功率放大器,以避免静电、浪涌、过热过温、过压、过流、过载造成功放故障或者失效。

1 引起功放失效的原因要对功率放大器实现有效的保护,必须要知道引起其失效的原因。

功放失效的原因主要有以下几种:(1)静电击穿引起的失效。

运输、接触导致静电作用于功率管的电极,产生击穿效应,使器件永久失效。

这种失效的避免可以从器件、单板运输、操作等过程中,采取防静电措施来解决。

解决方法有:a.通过防止静电源的产生(比如保持空气的湿度);b.通过接地使静电源的静电能够有效释放而防止积累;c.通过采取静电隔离措施。

(2)过压引起的失效。

过压会引起功率放大器的电极击穿或者处于不正常的工作状态。

引起过压的情况有:a.功放直流馈电电路部分出现元器件失效,引起过压;b.与功放相关的控制和电源部分出现故障产生的关联效应,引起的过压。

歌王vk380功放说明书

歌王vk380功放说明书

歌王vk380功放说明书歌王VK380功放是一款高性能的音频功放设备,其具有出色的音质和强大的驱动力,适用于家庭娱乐、舞台表演和专业录音等各种场合。

本说明书将详细介绍VK380功放的特点、功能和操作方式。

1.外观设计VK380功放外观简约大方,采用金属机身设计,令其更加坚固耐用。

前面板上设有音量控制旋钮、输入选择键、功率开关和指示灯,操作简单明了。

背面则有多组音频输入接口、音频输出接口和电源插口,支持多种连接方式。

2.技术参数VK380功放采用A类功放电路设计,能够提供高达200W的输出功率,驱动力强劲。

其频率响应范围为20Hz-20kHz,信噪比大于90dB,失真度低于0.1%,音质清晰细腻,音质还原度高。

3.功能特点(1)多通道输出:VK380功放具有多组音频输出接口,支持多通道输出,可以连接多个音箱,实现环绕声效果。

(2)低音增强:VK380功放内置低音增强电路,可以加强低音的表现力,提供更加丰富的低频效果。

(3)过热保护:VK380功放具备过热保护功能,在功放达到一定温度时,会自动降低输出功率,保护设备安全。

(4)过载保护:VK380功放还具备过载保护功能,当输入信号过大时,会自动调整输出功率,防止音质变得失真。

4.使用说明(1)连接音源:首先,将音频输入线连接到VK380功放的音频输入接口上,确保连接稳固。

然后,将音频输出线连接到音箱或其他音响设备上。

(2)电源接入:将VK380功放的电源插头插入电源插座,并接通电源开关。

(3)调节音量:根据需要,通过旋钮调节音量大小。

(4)输入选择:按下输入选择键,可切换不同的输入通道。

(5)注意事项:使用过程中,要避免将功放放置在潮湿、高温或通风不良的环境中,以免影响设备的正常工作。

总结:歌王VK380功放以其出色的音质和强大的驱动力在音频领域有着广泛的应用。

本说明书详细介绍了VK380功放的外观设计、技术参数、功能特点和使用说明,希望对用户能够更加了解和熟悉这款功放设备,并正确认识和合理使用。

d类功放 空载保护

d类功放 空载保护

d类功放空载保护d类功放是一种常用的音频功放器件,广泛应用于音响设备、汽车音响等领域。

在使用d类功放时,我们需要注意到其中的一个重要特性,即空载保护。

本文将对d类功放的空载保护进行详细介绍。

空载保护是指当d类功放输出端没有连接任何负载(如喇叭、音箱等)时,功放能够自动识别并进行相应的保护措施。

空载保护的目的是保护功放器件和音响设备,避免因没有负载而造成功放器件和音响设备的损坏。

我们需要了解d类功放的工作原理。

d类功放采用数字调制技术,通过对音频信号进行数字化处理,然后再通过高频开关管进行放大。

相比传统的a类、b类功放,d类功放具有功率效率高、发热小、体积小等优势。

然而,由于其工作原理的特殊性,d类功放在空载时容易产生一些问题。

当d类功放输出端没有连接负载时,输出端的电压会变得很高,甚至可能超过功放器件的额定工作电压。

这会导致功放器件的损坏,甚至可能引发火灾等安全问题。

因此,空载保护在d类功放中显得尤为重要。

d类功放的空载保护通常包括两个方面的内容:电压保护和电流保护。

电压保护是指当输出端电压超过一定阈值时,功放会自动降低输出电压,以保护功放器件。

电流保护是指当输出端电流异常高时,功放会自动切断输出,以防止功放器件过载。

为了实现空载保护,d类功放通常会内置一些保护电路。

这些保护电路能够实时监测功放的输出电压和电流,并根据设定的阈值进行判断和处理。

当监测到输出电压或电流异常时,保护电路会立即采取相应的措施,以确保功放器件和音响设备的安全运行。

除了内置的保护电路,一些优秀的d类功放还会提供一些额外的保护功能。

例如,过热保护功能可以在功放温度过高时自动降低输出功率或切断输出,以防止功放过热损坏。

短路保护功能可以在输出端短路时自动切断输出,以避免功放器件过载。

在使用d类功放时,我们应该注意以下几点,以确保空载保护的有效性。

首先,要正确连接负载,避免空载情况的发生。

其次,要选择合适的功放器件和负载匹配,避免功放器件和负载之间的不匹配导致的问题。

晶体管功放末级常用的保护电路(图)

晶体管功放末级常用的保护电路(图)

晶体管功放末级常用的保护电路(图)对于大功率、大动态的音响功放,完善的末级保护电路是必不可少的。

一、过流保护晶体管功放为了保护大功率输出管及扬声器,防止其过载,一般装有过流保护电路。

1.RXE系列聚合开关扬声器过载保护电路RXE系列聚合开关(PLOYSWITCH)在功放中一般用于喇叭限流(过载)保护。

其外形如图1所示。

聚合开关制造材料为高分子PTC。

其中专用于扬声器保护的聚合开关,在常温下,其电阻(最小值)只有30mΩ,插入损耗只有0.1dB。

开关本身无任何容抗或感抗分量,在听觉频率范围内不会引起任何失真。

使用时,根据电路及扬声器参数的要求,选择合适的型号(RXE系列不同的型号对应不同的参数)接入电路。

其工作原理十分简单,即当扬声器过载时,聚合开关内部动作,动作后的阻抗比未动作之前增加几个数量级,只要有足够的驱动电压,聚合开关将保持在动作状态以保护扬声器。

喇叭保护TXE系列聚合开关,其最大耐压60V,最大中断电流40A,外形尺寸随型号有所变化,保持电流由0.1A~3.75A不等,触发电流一般为保护电流的两倍。

型号中的数字即为其保持电流,如RXE010保持电流为0—10A,RXE375保持电流为3.75A等等。

常用的有RXE050、RXE075、RXE090、RXE110等。

2.扬声器过载电子线路保护典型应用电路如图2所示。

为简单起见,只画出大功率管过流检拾电路,动作电路因可借用普通中点偏移喇叭保护电路起控,即通过驱动电路控制继电器断开喇叭负载。

关于中点偏移喇叭保护电路的工作原理,将在后面介绍,故此处省略了该起控原理图。

本电路的工作原理:BG5、BG6基极分别接入两只大功率管的发射极。

在输出信号的正、负半周分别监测其中一只输出管的发射极电流。

当发射极电流超过规定的电流(本电路中为15A)时,BG7、BG8的集电极电位下降到一定程度,并通过D1、D2检测,使中点偏移喇叭保护电路中的继电器工作,切断喇叭负载。

功放开机保护维修实例

功放开机保护维修实例

功放开机保护维修实例功放是音频系统中常见的设备之一,其作用是将低功率的音频信号放大成为较高功率的信号输出,以驱动扬声器发出声音。

然而,由于功放的工作原理和特性,其在开机时容易受到电流冲击和过热等问题的影响,因此需要进行开机保护和维修。

一、功放开机保护的原因1. 电流冲击:功放在开机瞬间,由于电源电压突然施加在电子元件上,容易引起电流冲击,从而损坏功放的关键元件。

2. 过热保护:功放在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良,温度过高会导致元件损坏,因此功放会设置过热保护功能。

3. 短路保护:若扬声器线路出现短路或功放内部出现故障,会导致功放输出短路,此时功放需立即停止工作以保护电子元件。

4. 过载保护:当输入信号过大,超过功放的承载能力时,功放会自动保护,以避免过载损坏。

二、功放开机保护的处理方法1. 电流保护:为了避免电流冲击,功放常使用软启动电路来实现电源电压的缓慢上升,从而减小电流冲击的影响。

2. 过热保护:功放通常会设置温度传感器来监测散热器温度,一旦温度超过设定阈值,功放会自动关闭输出,停止工作,以防止过热损坏。

3. 短路保护:功放内部会设置短路保护电路,一旦检测到输出端短路,功放会立即切断电源,以保护电子元件。

4. 过载保护:功放通常会设置过载保护电路,一旦检测到输入信号过大,功放会自动降低输出功率或直接切断电源,以避免过载损坏。

三、功放开机保护的维修实例以下是一种功放开机保护维修实例,用以解决功放开机后无声音输出的问题。

1. 检查功放的电源线路是否连接正常,检查电源开关是否打开,并确保电源线路无故障。

2. 检查扬声器线路是否连接正常,检查扬声器是否损坏或线路是否短路,若有问题需进行修复或更换。

3. 检查输入信号线路是否连接正常,检查音源设备是否正常工作,若有问题需进行修复或更换。

4. 检查功放的保护电路是否触发,可以通过检查保护电路元件(如保险丝)是否损坏来判断,若有问题需进行修复或更换。

家庭影院功放机的音频输出保护技术

家庭影院功放机的音频输出保护技术

家庭影院功放机的音频输出保护技术家庭影院功放机是众多音频爱好者家中不可缺少的一部分,它能够为我们提供高质量的音频输出。

然而,由于一些因素,功放机的音频输出也面临一些挑战。

为了保护功放机的音频输出和提供更好的音质,一些先进的保护技术被引入到家庭影院功放机中。

本文将介绍家庭影院功放机的音频输出保护技术。

功放机的音频输出保护技术主要包括过载保护、温度保护和短路保护。

首先是过载保护技术。

功放机输出信号的强度是根据输入信号和放大倍数决定的,当输入信号过大或者放大倍数过高时,输出信号会超过功放机的承受范围,这将导致功放机的音频输出出现失真或者损坏。

为了避免这种情况发生,功放机采用了过载保护技术,通过监测输出信号的幅度,当信号超过一定阈值时,功放机会自动调整放大倍数,以确保输出信号的幅度在可接受范围内。

这种技术能够保护功放机的输出电路不受损坏,并且保持音频输出的高质量。

其次是温度保护技术。

功放机在工作过程中会产生很多热量,如果功放机的散热系统不良或者工作环境温度过高,功放机的温度将会升高。

过高的温度会对功放机的电子元件造成损害,降低功放机的寿命。

为了保护功放机免受温度的影响,家庭影院功放机采用了温度保护技术。

这种技术通过监测功放机内部的温度,当温度超过一定阈值时,功放机会自动降低工作功率或者关闭输出,以避免过热对功放机的损害。

温度保护技术不仅可以延长功放机的使用寿命,还能提高功放机的工作稳定性。

最后是短路保护技术。

短路是指功放机的输出端与地或者输出端之间产生直接连接的情况。

短路会导致功放机输出电流过大,进而对功放机的电路造成严重损坏。

为了保护功放机免受短路的影响,家庭影院功放机配备了短路保护技术。

当检测到输出端短路时,功放机会自动切断输出电流,以保护功放机的电路。

短路保护技术能够防止因错误操作或故障导致的短路情况对功放机造成不可逆的损坏。

除了上述常见的音频输出保护技术,一些先进的家庭影院功放机还可以采用其他保护技术来提高音质和保护音频输出。

蜚声功放MAX系列

蜚声功放MAX系列

※参数表3.24.25.2 7.2 12.28欧功率* 320W 450W 600W 850 W 1200W4欧功率* 500W 750W 1000W 1350W 2000W2欧功率** 650W 1200W 1350W 1700W 3000W输入灵敏度26dB/32dB/38dB电流放大模式AB 2H 2H 3H 3H总谐波失真(8欧1KHz 1/4输出功率)﹤0.03% ﹤0.03% ﹤0.05% ﹤0.08% ﹤0.08%阻尼系数(8欧1K) ﹥300 ﹥300 ﹥300 ﹥300 ﹥300转换速率20v/us 20v/us 20v/us 20v/us 20v/us输入阻抗(平衡/不平衡)20k/10k8欧时的电压增益36.0dB 37.2dB 38.4dB 41.2dB 42.3dB冷却方式由前往后面吹风方式输入输出连接方式和保护功能输入接口3-针卡隆母座/直通3-针卡隆公座输出接口红黑接线柱和Speakon座功放保护功能直流/短路/超温/过载/失真压限/高频啸叫/电源软启动尺寸和重量宽度483 483 483 483 483深度(连抽手)280 381 381 432 432高度2U 2U 2U 2U 2U净重9kg 11.5 kg 11.5 kg 13.5kg 13.5 kg功率值根据中国GB/T14200-1993、AES标准测量。

*采用1KHz连续正弦波在25摄氏度的自然通风环境下功放达到1%总谐波失真的时,在8欧、4欧、纯电阻负载上测量出的RMS均方根值电压换算得出。

**采用1KHz以40ms脉冲的正弦波在25摄氏度的自然通风环境下功放达到1%总谐波失真的时,在纯2欧电阻负载上测量出的RMS均方根值电压换算得出。

以上表格的参数数值均允许-2.5%·10%的误差,若参数有所变动,恕不另行通告。

※参数表4欧* 500W 700W 1050W 1350W 2000W2欧** N/A 1000W 1300W 1700W 2400W8欧* 920W 1350W 2100W 2750W 3900W4欧** N/A 1900W 2600W 3400W 4600W输入灵敏度26dB/32dB/38dB电流放大模式AB 2H 2H 3H 3H总谐波失真(8欧1KHz 1/4输出功率)﹤0.03% ﹤0.03% ﹤0.03% ﹤0.08% ﹤0.08%阻尼系数(8欧1K) ﹥100 ﹥100 ﹥180 ﹥250 ﹥330转换速率20v/us 20v/us 20v/us 25v/us 25v/us输入阻抗(平衡/不平衡)20k/10k8欧时的电压增益35dB 37dB 38dB 40dB 41dB冷却方式向后吹风设计输入输出连接方式和保护功能输入接口3-针卡隆母座/直通3-针卡隆公座输出接口红黑接线柱和Speakon座功放保护功能直流/短路/超温/过载/失真压限/高频啸叫/电源软启动尺寸和重量宽度483(19”) 483(19”) 483(19”)深度(连抽手)280(11”) 381(15”) 432(17”)高度89(3.5”)(2U) 89(3.5”)(2U) 89(3.5”)(2U)净重10.5kg 11.5 kg 11.5 kg 11.5kg 11.5 kg功率值根据中国GB/T14200-1993、AES标准测量。

功放的工作原理

功放的工作原理

功放的工作原理标题:功放的工作原理引言概述:功放(Power Amplifier)是音频设备中不可或缺的一部分,它起着放大信号的作用,使音频信号能够被扬声器播放出来。

功放的工作原理是通过将输入信号放大到足够的电压和电流来驱动扬声器,从而产生声音。

下面将详细介绍功放的工作原理。

一、信号输入1.1 信号输入端口功放通常具有输入端口,用于接收来自音频源的信号。

这些信号可以是来自CD播放器、手机、电脑等设备的音频信号。

1.2 信号调理接收到的信号经过功放内部的电路调理,包括放大、滤波等处理,以确保信号质量和稳定性。

1.3 信号放大经过调理后的信号被放大到足够的电压和电流,以便驱动扬声器产生音频输出。

二、功率放大2.1 电压放大功放将输入信号的电压放大到能够驱动扬声器的水平,通常以伏特(V)为单位来表示。

2.2 电流放大除了电压放大外,功放还会将信号的电流放大,以确保扬声器获得足够的功率输出。

2.3 功率输出通过电压和电流的放大,功放能够输出足够的功率,使扬声器能够产生足够的音量和音质。

三、保护机制3.1 过载保护功放通常具有过载保护功能,当输入信号过大或功放过热时,会自动减小输出功率,以保护功放和扬声器。

3.2 短路保护功放还会具有短路保护功能,当扬声器线路短路时,会自动切断输出,以避免损坏功放和扬声器。

3.3 温度保护功放内部通常有温度传感器,当功放过热时,会自动降低输出功率或者停止工作,以防止损坏。

四、反馈控制4.1 输出反馈功放通常会采用反馈电路,将输出信号与输入信号进行比较,以调整放大倍数,提高音质和稳定性。

4.2 负载匹配功放需要根据扬声器的阻抗特性进行负载匹配,以确保输出功率最大化并且不损坏扬声器。

4.3 音频调节一些功放还具有音频调节功能,可以根据用户的需求对音频信号进行调节,如音量、低音、高音等。

五、输出端口5.1 扬声器连接功放的输出端口通常是用来连接扬声器的,通过输出端口,功放将放大后的信号传送给扬声器,产生声音。

ts2120w功放说明书

ts2120w功放说明书

ts2120w功放说明书欢迎您使用TS2120W功放!本说明书将为您提供关于功放的详细信息和使用指南,帮助您充分发挥其功能。

产品介绍TS2120W功放是一款高品质的音频功放器,适用于不同类型的音频设备和场合。

无论是家庭娱乐、演出、还是录音棚等,TS2120W都能为您提供卓越的音质和出色的性能。

功能特点1. 强大的功率输出:TS2120W功放采用高级功率放大器技术,可输出高达2120瓦特的功率,为您带来震撼人心的音效体验。

2. 多种输入选择:功放器配备多种输入接口,包括XLR、RCA和1/4寸TRS插孔等,适用于各种音频设备的连接。

3. 快速响应:内置的快速响应电路确保立即的音频信号处理和传输,保留了原始音频的纯净性和细节。

4. 高质量音效:TS2120W功放使用优质音频部件和先进的数字信号处理技术,提供清晰、真实和高保真度的音质,让您沉浸在每一个音符中。

5. 安全保护功能:功放器内置多重保护机制,包括过热、过载和短路保护,确保设备和扬声器的安全运行。

使用方法1. 连接音频设备:将音频设备的输出端口与功放器的输入端口相连,确保连接牢固无松动,并注意连接正确的接口类型。

2. 供电:将功放器插头插入电源插座,确保电源电压符合要求,并开启功放器的电源开关。

3. 音量调节:通过旋钮或遥控器调节音量大小,注意适应当前环境和需要,以避免声音过大或过小。

4. 选择音频源:根据需要选择正确的音频源,可以通过面板上的按钮或遥控器进行切换。

5. 音调控制:功放器提供音调调节功能,您可以根据自己的喜好调整低音、中音和高音的平衡,以获得更加理想的音效。

常见问题解答1. Q: 我的功放器没有声音怎么办?A: 首先请确认音频设备的连接是否正确,接口是否松动。

其次,检查功放器的音量调节是否在合理范围内,以及音频源的选择是否正确。

2. Q: 如果需要更大的音量,是否可以使用额外的功放器?A: 是的,TS2120W功放支持级联连接,您可以通过输出接口将多台功放器相连,以获得更大的功率输出和音量。

先科g2功放机说明

先科g2功放机说明

先科g2功放机说明先科G2功放机说明先科G2功放机是一款高性价比的功放设备,适用于家庭影院、KTV等场所。

它采用了数字功率放大技术,具有高效率、低失真、低噪音等优点。

同时,它还支持多种音频输入方式,包括蓝牙、USB、SD卡、AUX等。

下面将从外观设计、功能特点、使用方法和维护保养四个方面进行详细介绍。

外观设计先科G2功放机采用了简约时尚的设计风格,整体呈现出黑色金属质感。

正面为LED显示屏和旋钮控制区域,背部为多个音频输入接口和输出接口。

整体尺寸为430mm*350mm*105mm,重量为5kg左右。

功能特点1.数字功率放大技术:采用数字信号处理技术,能够实现高效率的功率输出,并且具有低失真和低噪音的特点。

2.多种音频输入方式:支持蓝牙、USB、SD卡、AUX等多种音频输入方式,方便用户连接各种设备进行播放。

3.独立调节功能:可以独立调节左右声道的音量大小和EQ均衡器,以满足不同用户的需求。

4.保护功能:具有过载、过热、短路等多种保护功能,能够有效保护设备和音响系统。

使用方法1.连接音频输入设备:根据需要选择合适的音频输入方式,将音频输入设备连接到功放机的相应接口上。

2.调节音量和EQ均衡器:根据需要调节左右声道的音量大小和EQ均衡器,以达到最佳效果。

3.播放音乐:通过蓝牙、USB、SD卡或AUX等方式播放音乐,享受高品质的音乐体验。

维护保养1.定期清洁:使用干布或软刷清理功放机表面和散热孔,避免积尘影响散热效果。

2.避免过度使用:长时间高强度使用会导致功放机过热,建议适当控制使用时间和音量大小。

3.注意电压稳定性:功放机需要稳定的电压供应,避免电压波动对设备造成损害。

总结先科G2功放机是一款性价比很高的功放设备,采用数字功率放大技术和多种音频输入方式,具有高效率、低失真、低噪音等优点。

在使用过程中,需要注意维护保养,避免过度使用和电压波动对设备造成损害。

功放原理及基础知识

功放原理及基础知识

功放原理及基础知识功放(Power Amplifier)是一种电子设备,它的主要作用是将输入信号放大到较高的功率级别,以驱动负载(如扬声器、电机等)工作。

功放的基本原理是将输入信号经过放大电路转化为具有更大幅值和较高功率的输出信号。

功放的基础知识包括以下几个方面:1. 放大器类型:功放按照信号处理方式可分为线性功放和非线性功放。

线性功放主要用于音频放大等需要高保真度的应用,而非线性功放常用于射频通信、雷达等高频应用。

2. 功率放大:功放的核心任务是将输入信号的功率放大到足够高的水平。

这通常通过采用功率晶体管(Power transistor)或功率管(Power tube)等来实现。

3. 放大电路:功放的核心是放大电路,其中常用的放大电路包括共射(Common Emitter)放大电路、共基(Common Base)放大电路和共集(Common Collector)放大电路等。

这些电路结构在工作方式和特性上有所区别。

4. 输入和输出阻抗匹配:为了最大限度地传输功率,功放需要进行输入和输出阻抗匹配。

输入阻抗匹配确保输入信号能够完全传递给功放电路,而输出阻抗匹配则可以使功放和负载之间的能量传输更有效。

5. 负载保护:由于功放输出信号功率较大,所以在设计中通常需要考虑负载保护机制,以避免功放和负载因过载或短路而损坏。

6. 效率和失真:功放的效率是指输出功率与输入功率之比,高效率的功放对于节能和热管理都有重要意义。

此外,失真是指放大过程中产生的信号失真,包括非线性失真、相位失真等,对于音频放大尤其重要。

综上所述,功放作为一种广泛应用于各个领域的电子器件,其原理和基础知识对于理解和设计电子系统至关重要。

了解功放的工作原理和基础知识,可以帮助我们更好地理解功放在各种应用中的作用和特性,并且能够根据具体需求进行合理选择和使用。

d类功放 空载保护

d类功放 空载保护

d类功放空载保护
D类功放的空载保护是指在功放器输出端没有负载连接时,功放器会自动进行保护,防止损坏。

空载保护的作用是避免功放器在没有音频信号输入情况下产生过高的输出电压和电流,从而引起损坏。

D类功放是一种高效能的功放器,其输出阶段采用了PWM (脉冲宽度调制)技术。

在没有音频信号输入时,D类功放器会自动将输出级的开关管关闭,以避免电流流过输出级和输出变压器,并保护功放器。

一旦有音频信号输入,功放器会自动打开输出级的开关管,恢复正常工作。

空载保护的实现方式有多种,一种常见的方式是使用反馈电路监测输出端的电压和电流,并根据预设的阈值进行保护。

当输出电压或电流超过阈值时,反馈电路会发出信号,使功放器停止输出,以避免损坏。

空载保护不仅可以防止功放器在没有负载情况下产生过高的输出电压和电流,还可以有效地保护连接在功放器输出端的音箱或扬声器。

因为在没有负载情况下,功放器输出的高电压和电流可能会对音箱或扬声器产生损坏。

总之,D类功放的空载保护是保护功放器和音箱或扬声器的重要功能,能够有效防止因空载而可能引起的损坏。

功放扬声器保护电路原理

功放扬声器保护电路原理

功放扬声器保护电路原理1.过载保护:过载保护是指当输入信号过大时,功放电路将自动降低放大倍数或者关闭输出,以防止过大的电信号通过扬声器,从而保护扬声器免受损坏。

过载保护的实现通常使用一个比较器,该比较器检测输出信号是否超过了设定的幅值限制。

当输出信号超过限制时,比较器将触发保护电路,使功放电路停止工作,直到输入信号归于安全范围。

这种方式保证了功放和扬声器在超载情况下的安全工作。

2.短路保护:短路保护是指当扬声器线路发生短路时,功放电路能够迅速切断输出,从而避免大电流通过短路回路,造成功放和扬声器的严重损坏。

短路保护的原理通常是通过检测输出电流是否超过了设定的阈值来实现的。

当输出电流超过设定阈值时,保护电路会立即断开功放电路的输出,以保护功放和扬声器。

3.过热保护:过热保护是指在功放电路工作过程中,由于过大的功率消耗引起的电路温度过高时,保护电路将自动降低功放电路的输出功率或者停止工作,以防止功放电路和扬声器因过热损坏。

过热保护通常使用温度传感器来检测电路温度,并通过比较器来触发保护电路。

当温度超过设定的阈值时,比较器将触发保护电路,使功放电路停止工作直到温度降低。

这种方式保证了功放和扬声器在过热状态下的安全工作。

综上所述,功放扬声器保护电路通过过载保护、短路保护和过热保护等手段,有效地保护功放和扬声器免受损坏。

这种保护电路可以在功放工作时自动监测输出信号、输出电流和电路温度,并在超过设定的阈值时触发保护动作。

通过这些保护措施,功放扬声器的使用寿命得到延长,同时还能提高设备的可靠性和稳定性。

功放直流保护原理

功放直流保护原理

功放直流保护原理功放直流保护是指在功放电路中采取一系列措施,以保护功放器件免受过电流、过电压等异常情况的损害。

这些保护措施旨在确保功放电路的稳定工作,延长器件的使用寿命,并提高功放系统的可靠性。

一、过电流保护过电流是指电流超过了器件所能承受的额定值。

功放电路中的过电流保护主要通过电流限制器来实现。

电流限制器可以监测功放电路中的电流,并在电流超过设定值时,通过控制电路将电流限制在安全范围内。

这样可以有效防止功放器件因过电流而受损。

二、过电压保护过电压是指电压超过了器件所能承受的额定值。

功放电路中的过电压保护通常采用过压保护电路来实现。

过压保护电路可以监测功放电路中的电压,并在电压超过设定值时,通过控制电路将电压限制在安全范围内。

这样可以有效防止功放器件因过电压而受损。

三、过温保护过温是指功放器件温度超过了其额定工作温度。

功放电路中的过温保护主要通过温度传感器来实现。

温度传感器可以监测功放器件的温度,并在温度超过设定值时,通过控制电路采取相应的措施,如降低功放电路的工作电流或关闭功放电路,以保护器件不受过热损坏。

四、短路保护短路是指功放电路中的输出端短接。

功放电路中的短路保护主要通过短路保护电路来实现。

短路保护电路可以监测功放电路的输出电流,并在输出电流超过设定值时,通过控制电路采取相应的措施,如降低功放电路的工作电流或关闭功放电路,以保护器件不受短路损坏。

功放直流保护原理是通过过电流保护、过电压保护、过温保护和短路保护等措施,保护功放器件免受异常情况的损害。

这些保护措施的实施可以确保功放电路的稳定工作,延长器件的使用寿命,并提高功放系统的可靠性。

在设计功放电路时,合理选择和配置这些保护措施,对于保护功放器件和提高功放系统性能至关重要。

AV功放的作用和具体功能

AV功放的作用和具体功能

AV功放的作用和具体功能AV功放是音频视频设备中的重要部件,主要用于放大音频和视频信号。

它不仅能够提高信号的音量和功率,还能够增强信号的稳定性和质量,使得音频和视频信号能够更好地传输和播放。

1.信号放大:AV功放是将输入信号进行放大的设备。

无论是音频信号还是视频信号,都需要通过功放来提升其电平和幅度,以便更好地传输和播放。

功放使用放大器电路将输入信号进行放大,使得信号的音量和动态范围能够满足音响或显示设备的需求。

2.功率输出:AV功放不仅能够提高信号的音量,还能够增加信号的功率输出。

对于音响设备而言,功放的功率输出决定了音箱的音量大小和扩散范围。

对于显示设备而言,功放的功率输出决定了视频的亮度和清晰度。

功放的功率输出通常以瓦特(W)为单位,不同功放的功率输出范围可以从几瓦到几千瓦不等。

3.音频处理:除了放大音频信号外,AV功放还能够进行音频处理。

音频处理是指对音频信号进行均衡、滤波、压缩、混响等处理,以改变音频信号的频率响应、动态范围、音色等特性,使得音频效果更加丰富和优质。

一些高端的AV功放可能配备了专业级的音频处理器,能够提供更多的音频调节和效果选择。

4.音频分配:对于多通道音频系统而言,AV功放可以进行音频信号的分配和控制。

多通道音频系统通常包括左前、右前、中央、左后、右后等多个音频通道,AV功放可以根据不同的声场需求将音频信号分配到不同的通道上,并通过调节音量实现空间声场效果的切换和调整。

5.信号切换:AV功放通常也具备信号切换功能。

多输入信号和多输出信号是音频视频系统中常见的需求,AV功放可以通过内部切换电路实现不同信号的切换和选择。

用户可以通过设置面板或遥控器来切换和选择不同的输入信号源,如CD播放器、DVD播放器、电视机等。

6.控制调节:AV功放可以通过控制面板、遥控器或其他外部设备进行音量调节和音频设置。

用户可以通过调节音量控制旋钮或按下音量加减按钮来控制音量的大小,也可以通过设置面板或遥控器来调节其他音频参数,如低音增益、高音增益、音量平衡等。

labfp10000q功放说明书

labfp10000q功放说明书

labfp10000q功放说明书一、产品概述LabFP10000Q是一款高性能、大功率的音频功放模块,适用于各种音频应用场景,如音响系统、舞台演出、公共广播等。

该功放模块具有高效率、低失真、高动态范围等特点,能够提供出色的音频性能和稳定性。

二、规格参数输出功率:10000W(4欧姆负载)失真度:小于0.03%(在1000W输出功率时)频率响应:20Hz-20kHz(±3dB)信噪比:大于95dB工作电压:交流220V或直流48V保护功能:过热保护、过流保护、短路保护三、输入接口平衡输入接口:XLR接口(3针),支持平衡信号输入。

非平衡输入接口:RCA接口(2针),支持非平衡信号输入。

四、输出接口功率输出接口:接线柱接口(4针),支持4欧姆负载的功率输出。

监听输出接口:RCA接口(2针),提供独立的监听输出。

五、使用方法连接电源:将电源线连接到功放模块的电源接口,接通电源。

连接输入信号:根据输入接口的类型,将信号线连接到相应的输入接口。

连接负载:将负载线连接到功率输出接口,连接负载设备(如音箱)。

调整音量:根据需要,通过调节音量旋钮来控制输出音量。

监听设置:通过监听输出接口,连接监听音箱或耳机,进行独立监听。

保护功能设置:在发生过载或故障时,功放模块会自动进入保护状态。

此时,应检查输入信号或负载设备是否正常,并调整功放模块的工作状态。

六、注意事项使用前请确保电源电压与功放模块相匹配,并正确连接信号线、负载线和地线。

避免长时间或超负荷使用功放模块,以免造成损坏或降低寿命。

在使用过程中,注意观察功放模块的温度和散热情况,避免过热引起故障。

在连接到舞台演出等具有动态效果的应用场景时,请注意保护功放模块不受冲击和震动的影响。

在维护和保养功放模块时,请断开电源并等待功放模块冷却后再进行操作。

如果发现任何异常情况或功能故障,请及时关闭功放模块并联系相关技术支持人员进行解决。

lax功放使用说明书

lax功放使用说明书

lax功放使用说明书
产品特征:
1.可选择立体声、并联、桥接3种方式;
2.具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、输入压限保护、采用IC保护电路、灵敏、快速使机器更加安全;
3.D4/D5/D6采用四风扇设计(80x80mm),使散热系统不管工作在8Ω或4Ω都能有效的解决温升问题;
4.精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计,使音质更加完美;
5.本系列产品具有低噪音,开关机冲击小的特点;
6.桥接时输出采用L\R电位器同时控制;
7.本系列采用高效的环形变压器。

LAX 致力于生产最具性价比的专业产品。

在经过众多场所的严格考验和试验,我们推出了全新的D 系列定阻功放。

它性能出众、带负载能力强,能够在全频和低频音箱中游刃有余。

具有全面性的保护设施。

前面板更加美观且还加入过滤网,尽量减少因尘埃影响而带来的不良影响。

精心检测过的电子元件搭配先进合理的电路设计,使音质更加完美本系列产品具有低噪音,开关机冲击小的特点,桥接时输出采用L\R 电位器同时控制。

本系列采用高效的环形变压器。

功放器的保护功能对耳机放大效果的影响

功放器的保护功能对耳机放大效果的影响

功放器的保护功能对耳机放大效果的影响功放器是耳机系统中不可或缺的一部分。

它负责将音频信号放大,使耳机能够产生足够的音量。

然而,为了保护耳机和听众的安全,功放器往往会加入一些保护功能。

这些保护功能在一定程度上可能会对耳机的放大效果产生影响。

本文将探讨功放器的保护功能对耳机放大效果的影响,并试图寻找一种平衡。

一般来说,功放器的保护功能可以分为两类:过流保护和过热保护。

过流保护是功放器中常见的一种保护功能。

当耳机输出负载过大时,功放器会自动降低输出电流,以保护耳机和功放器不受损害。

然而,这种过流保护功能可能会对耳机的放大效果产生一定的影响。

由于输出电流降低,功放器的输出功率也相应减小,导致耳机的音量和动态范围变小。

这就意味着听众可能无法获得期望的音量和音质体验。

因此,我们在选择功放器时需要考虑它的过流保护功能是否过于敏感,以免影响音频体验。

另一种常见的功放器保护功能是过热保护。

功放器在长时间高负载工作时会产生热量,如果超过一定温度,功放器会自动降低输出功率或者关机以保护自身。

过热保护功能对耳机的放大效果的影响主要体现在输出功率的减小。

当功放器处于过热保护模式时,输出功率会受到限制,从而影响耳机的最大音量和动态范围。

这会对要求较高音量的用户产生一定的影响。

然而,从另一个角度来看,过热保护功能也是必要的。

它可以防止功放器损坏,并延长其使用寿命。

因此,在选择功放器时,用户需要权衡音频体验和功放器的保护功能之间的平衡。

尽管功放器的保护功能可能对耳机放大效果产生一定的影响,但我们必须认识到这些保护功能的重要性。

它们不仅确保耳机和功放器的安全,还可以提高设备的使用寿命。

在保持音频体验的前提下,我们可以通过一些方法来平衡保护功能和放大效果。

首先,选择合适的功放器非常重要。

不同品牌和型号的功放器可能具有不同的保护功能和性能。

在购买之前,我们应该了解功放器的规格和功能,特别是过流保护和过热保护的阈值和响应方式。

通过选择一个适合自己需求的功放器,我们可以获得更好的放大效果和保护功能。

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功放的六种保护功能1、软启动保护在大电流吸取量的音响设备,接通电源的瞬间其流过的电流值可以达到其平均电流值的4-10 倍时,对电网和设备本身都是一个冲击,严重的时候会损坏设备。

此时软启动电路能在设备开关的瞬间抑制电流的涌入量,让它平稳的达到正常,起到保护设备和不引起电网波动的作用。

通常用热敏电阻(NTC)的负温度特性来实现这个功能。

2、直流保护当功放输出级发生损坏时或静态偏置发生偏移时都有可能输送出直流信号。

而对于扬声器来说,它的工作方式只对交流信号产生阻抗,对于直流信号它不产生任何的阻抗(等于零阻抗),这时的电流就为无穷大,因此扬声器的线圈在直流信号下就等同于一根发热丝会被迅速烧毁。

因此准确的快速的直流保护电路是非常重要的。

功放的直流保护启动值通常设定在2V,当大于或等于这个值的时候功放会切断输出,保护扬声器。

当然,也有功放将会用烧断内置的直流保险丝的方式来切断输出。

如果一台功放的直流保护电路是正常的,但是扬声器的线圈给烧掉了,只有两个原因:输入到扬声器的功率过大,或者功放输出的信号产生削顶变成方波。

3、短路保护当功放的输出端由于某些原因而产生短路的时候,功放输出的电流就会在自身线路循环且变成无穷大。

这样的情况是非常危险的,因此必须有准确快速的短路保护电路来保护功放设备。

通常情况下,功放在短路发生的时候,首先它会控制输入信号降低它的幅度甚至到零,如果情况没有改善(流过功放内部的电流还是超过安全值),它就会抑制输出电流,让在功放内部流过的电流始终低于输出级晶体管的安全值。

4、过流保护当功放的负载太低但又没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会非常之大超过功放的安全使用值,这时候过流保护电路就会介入工作,通常的做法是:控制输入电压和输出电流,让功放始终工作在在安全范围内。

5、过热保护设计优良的功放在正常使用的情况下,不会出现过热保护,只有当外部使用环境恶劣或内部发生故障的时候才会动作。

整台功放最热的地方就是输出级晶体管的C极(集电极),因此过热保护的温度感应器一般安装在离晶体管的C 极最近地方或散热器上最热的地方。

过热保护的阀值一般为95℃,也有105℃,晶体管的极端承受温度是105℃。

6、失真压限器音响设备的输入电平值都有一个规定的范围,如果超出这个范围,信号就会产生削顶,严重的时候会变成方波。

失真限幅器的作用是保证输入信号的电平始终控制在音响设备允许的线性工作区范围内。

一般的标准是THD1%时启动。

功放常见的故障维修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+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。

若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。

若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。

若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。

若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。

用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。

对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。

若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。

电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。

若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。

若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。

若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。

可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。

对可疑元件(如电子管)可用代换法检修。

具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而直通状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。

若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。

3、音轻所谓音轻故障,是指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,使放大器的增益下降或输出功率变小。

检修时,首先应检查信号源和音箱是否正常,可用替换的办法来检查。

然后检查各类转换开关和控制电位器,看音量能否变大。

若以上各部分均正常,应判断出故障是在前级还是在后级电路。

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,若音箱的声音大小不变,则故障在后级电路;反之,故障在前级电路。

后级放大电路造成的音轻,主要有输出功率不足和增益不够两种原因。

可用适当加大输入信号(例如将收录机输出给扬声器的信号直接加至后级功放电路的输入端,改变收录机的音量,观察功放输出的变化)的方法来判断是哪种原因引起的。

若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。

若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。

前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。

如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。

另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。

4、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。

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。

感应噪声是成分较复杂且刺耳的交流声,主要是前级电路中的转换开关、电位器接地不良或信号连线屏蔽不良所致。

爆裂声是指间断的“劈啪”、“咔咔”声,在前级电路中,应检查信号输入插头与插座、转换开关、电位器等是否接触不良,耦合电容有无虚焊、漏电等。

后级放大电路应检查继电器触点是否氧化、输入耦合电容有无漏电或接触不良。

另外,后级电路中的差分输入管或恒流管软击穿,也会产生类似电火花的“咔咔”噪声。

白噪声是指无规则的连续“沙沙”声,通常是由前、后级放大电路中的输入级晶体管、场效应管或运放集成电路的性能不良产生的本底噪声,检修时,可用同规格的元件代换试之。

5、失真失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。

检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。

电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。

晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。

集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)。

6、啸叫啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。

低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。

功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。

高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。

可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。

另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。

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