功放维修

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发表于 2016-2-10 09:55 来自手机端 | 显示全部楼层
安全检修功放电路的方法
大家如道,在检修功放时,假定功放管损坏,在没有排除前级电路故障的前提下,若盲目换为新的功放管,往往会导致功放管再次损坏。
那么,怎样解决这一难题呢?笔者通过摸索,得出的方法是:碰触+耳机+断开功放管b极(或G极,指场效应管)。因为在断开功放管b(G)极后,功放管失去偏置,即使功放电路有故障(当然,c、e或S、D极击穿情况除外),在通电的情况下检测,一般不会损坏功放管,从而可以大胆、从容地从前至后进行检查,具体步骤是:将耳机的信号端串入一只1uF/100V无极电容,耳机的地端通过小号鳄鱼夹与功放的地端相连。接下来左手持改锥,从输入级开始连续碰触输入端三极管的b极,右手捏着1uF/100V电容,将电容的一级与该极的输出端接触,在改锥碰触输入端时,如果耳机中不能听到“喀喀”声或“嗡嗡”声,说明本级电路有故障:如果能听到响亮的“喀喀”声或“嗡嗡”声,表明该级正常,故障在该级的后面。可采用同样的方法对下一级进行检查,直到功放级。需要说明的是,使用该法检查,须在整机电源电压输出正常的前提下进行。如果某级电路严重短路(比如功放管击穿)而不能进行供电时,应排除短路故障或将该级供电支路断开,才能使用本方法检查。
另外需注意的是,由于不少功放有过压过流输出保护功能,如果电源不能输出正常电压,在确认负载无短路,电源无过压输出的情况下,则要对保护电路进行认真检查。在未确认前,不要随意断开保护电路。此方法实际是常用的信号循迹法,笔者用此法已快速检修了多台功放,均收到了立竿见影的效果。
最后还补充一点,全晶体管式直流功放级间往往采用无变压器式或无电容式的直流耦合,只要有一处发生故障,往往前后级整个电路均不能工作。在这种情况下。就要求熟悉电路,巧妙地断开它们之间相连的反馈电路,用电压表测得本级相关点电压基本正常后,才能用此法顺利检查。
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功放的快速检修方法
1.对不通电或者无屏显的功放机,属电源部分故障,可用万用表测电源线、保险管是否断路,测单电源、双电源、电子滤波电源组件有无坏零件,输出电压正常后可进行下一个环节检修。
2.对于无音频输出的功放机,呵采取分段检修排除法,即确定出故障发生在前置级还是功放级。一般以音量电位器中点为准,其前面的是前置级,其后为功放级。
1)前置级有无故障的判断方法:给功放机输入端输入音频信号,用信号寻迹器探针触音量电位器中点,耳机如果有正常音频信号是无故障的,反之有故障需检修,可用寻迹器探针由前到后逐个触及三极管集电极,耳机有音为好的,无音时三极管可能损坏。对前置级采用集成电路放大的,可用寻迹器探针测音频输入输出脚是否有信号,如果是输入有信号,输出无信号或只有一路有信号,则是集成块内部损坏,需换用新集成块。如果输入端就无信号,则故障出在集成块之前。本人将自己多年使用效果好的一款信号寻迹器的制作方法介绍在文后,供参考制作。
2)功放级是否有故障的检修方法:在双声道音量电位器两个中点输入音频信号,如果喇叭有正常功率输出,说明功放级无故障,反之,则有故障。有时音量电位器开大时,音量仍很小,一般是大功率管不工作。
对于更换零件后的功放机,是OCL电路的,应用万用表测喇叭两端电压是否为零电位,如出现零漂移可微调中点电压电阻,使功放机输出端无信号时为0V,才能接喇叭试音。调试时可以用电炉丝在胶木上绕儿个8Ω假负载接在输出端,调好电路后再去掉。OTL、BTL功放电路一般换上好零件后,不需调试就可正常工作。有图纸的尽量按图标参数调试,市场上有许多功放机有图纸但与实物不符,不标参数,形同虚设,用无图纸机子一样可凭维修经验检修。为防止焊错管脚,扩大故障,可以用细钢笔在管脚边标上e、b、c、+、-符号,修好后再用洒精棉球擦掉。
3)音量电位器和音频转换开关机械触点氧化,也有造成无音或某一个声道无声,可以用纯酒精冲洗,转换开关触点一般能修好,但音量电位器使用频繁,碳膜层磨断后只能换用新件。现许多功放机音源切换已采用集成电路了,不存在接触不良故障。
3.维修功放机噪音大的故障时,先搞清是交流声还是音频放大过程中产生的杂音。是OCL功放机的是否出现了零电他漂移产生的噪音,或是信号输入线没采用金属网屏蔽线,或接地点不合理产生的噪音等。
产生交流声一般是滤波电解电容漏电造成,需换新件,最好换上比原电容容量大些的。
4.为了保证功放机维修质量,对原电路不合理的地方,适当进行升级改造,可以提高电器性能。如果功放板损坏严重无配件,可以考虑更换一块整体成品功放板,市场上前置音调板、功放板和傻瓜功放块、厚膜功放块很多,都可局部代换,这样,既节省了时间降低了开支,又保证了维修质量,使维修走了捷径。
最后介绍一种方便实用的信号寻迹器的制作方法,见附图。按图示数据在电路板上装好零件,通电调整R1的阻值,使总电流为3mA~5mA。R1在50k~100k间调整,我选50k电阻。R2在200Ω~2.2k间选用,我选2.2k电阻,C2选0.033uF~0.47uF的涤纶电容。Cl如果不检测电子管功放、收音机的,可以选用耐压100V的涤纶电容。按自制的印刷电路板尺寸装入圆形清凉润喉片筒内,在盖上钻孔装上插座插入耳机,夹上地线,就可以测试信号用了,不用时,耳机一拔就断电,电池不用取出,也不用装开关。

无图纸专业功放的维修
专业功率放大器在销售时只给使用说明,不附电路原理图。专业功放要达到足够的功率,其正负供电电压都在60V~90V之间。而家用功放虽然标称100W或更大的功率,其供电电压只在25V~45V之间。工作电压高了,出故障时损坏的程度和范围就加深加大了。有些维修人员在初次维修专业功放时,像修家用功放一样只换上几个大功率管就开机送电.结果放炮冒烟新管又烧坏。笔者从实践中总结了一些经验。提供给同行作参考。
一、参考草图了解电路
专业功率放大器多采用OCL电路,在使用时都与调音台配合,没有家庭影院功放复杂的杜比解码、卡拉OK、音调调整等前置电路,是纯后级功率放大器,分析电路就容易一些。在分析电路前先画一张如图1的草图,它是OCL电路基本结构图。虽然各种功放电路各有千秋,但基本上是由图中几部分组成。差动输入有单差动和双差动之分(也有采用运算放大器输入电路的)。差动管发射极恒流源种类较多,常见有稳压二极管和三极管组成的恒流源和两个三极管组成的镜流源。双差动没有图中双线框内部分,单差动则取掉NPN管一路差动,增加双线框内射随电路。电压放大级各种功放基本一样。电流放大又称推动级,包括恒压偏置电路,各种功放也基本一样。功率输出级一般专业功放部采用多管并联,并管多少随机而异。保护电路有过流保护和扬声器保护,不少机型还有温度保护,虽然保护电路各具特色,但故障率较低,对功放主电路维修影响不大。
二、顺藤摸瓜对号入座
大概了解OCL电路的构成后,就可对功放主板进行分析了,一般专业功放左右声道分成两块板,电路完全一样(因通风散热结构不同,部分机型两块板元件布局不一样)。顺大功率管基极找出推动管,推动管多采用中功率对管。恒压偏置管因温度补偿多靠在散热片上。顺推动管基极找电压放大管。音频信号输入插座经阻容所接的是差动输入级。这样顺藤一摸,一张待修功放的电路图就浮现在眼前。
三、检查电路尽除坏件
专业功放的损坏多因使用不当所致,如长时间超负荷工作或话筒自激啸叫等。若因过热首先是一个功率管击穿,另一个随之过流损坏。检修时要把所有功率管拆下,用表检查功率管发射极电阻也有可能开路。当功率管b—c结击穿后,较高的电源电压通过坏管基极加到推动级,推动管和发射极电阻往往随之损坏。恒压偏置管也会受到殃及。在这些重点部位检查修复后,再对其余的二极管、三极管在路检查,这些元件虽不会因功率管损坏而受牵连,但不排除由它损坏而引起所有故障。
四、不装大管通电测试
电路板检修完后,先不要装大功率管,在确认正负电源正常后,方可通电测试。专业功放属于甲乙类放大器,其功率管工作在乙类状态,其他各级都工作在甲类状态(过流保护管除外)。如果经修的电路已正常,应符合如下三个条件,一是在路三极管其b—e结电压均在0.6V左右(PNP管调换表笔)。二是大功率管基极和发射极间电压应在0.3V~0.5V之间(PNP管调换表笔)。三是输出点(中点)对地电压基本保持在0V。当这三条都正确后可在大功率管处用一对中功率管代用接人(如再次损坏可减小损失)。接好中功率管再测中点电压,电压仍是0V。再测功率管b—e结电压,应正负对称在0.3V。如大于0.5V,可调整恒压偏置电路中的可调电阻。正常后便可放心接上所有大功率管带负载试听了。
五、疑难故障对称检查
在通电测试时如不能满足上述三条,说明电路中还有不良元件,根据OCL电路的对称结构和左右声道电路完全一致的特点进行对称对比检查。如采用双差动输入的OCL电路,从差动输入、电压放大,电流放大、功率输出构成以地为中轴的正负全对称电路。送修的功放大多是一个声道损坏后电路保护无输出而退出使用,从而使另一路电路完好。用脱电电阻测量法或带电电压测量法对一块板关键点进行对称比较。当发现对称点电阻或电压不一样时,再与无故障的那块板同样点进行比较,故障元件就很容易找出。
六、大管选择线性要好
专业功放的音响对管要求电流大、线性好,如三肯系列2SA1494、2SC3858,东芝系列2SA1301、2SC3280等。目前市场上销售的音响对管中很多是假货,这些假货用万用表测量PN结是好的,用晶体管挡测放大倍数也很好。装到功放上试机时也不错,一但投入演出实用,用不了几分钟就损坏。原因就是大电流时线性不好,大电流时管压降增大,功耗过大而烧坏。笔者自作了图4的音响大功率管测试仪,图2和图3是真假三肯管的电流放大线性图。从图中可看出真管集电极电流Ic在5A以内部随基极电流Ib成100倍线性变化,假管在Ic上升到2A以后放大倍数明显减小。按功率计算公式计算,两管在8Ω负载时的输出功率,真管是200W,假管只有32W。正品对管放大倍数在100左右,也好配对。
图4为笔者自作大功率音响管测试仪电路图,一个电流表是观查基极电流的,满程50mA,另一电流表是观查集电极电流的,满程5A。只要被测功率管线性好,两表指针摆动就一致(放大倍数100时)。供电用50VA控制变压器6V绕组半波整流,被测管用一个三孔插头经短线引到散热片上夹紧。K1~K6用六刀_二掷波段开关作NPN、PNP极性转换。0.2Ω 5W电阻作发射圾保护。1k电位器用作基极电流倜整,50Ω电阻为防基极电流过调而设。使用时基极电流由小到大,整个测试时间尽可能短,避免大电流持续时间过长。

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检修功放简法:(这里指的是一般功放的检修法)
1、把功放部分的电源电压降低(比如:功放部分电压是正负电压45V的,就用正负20V电压来检修),这样比较安全。
2、修理功放电路时,一定要把功放信号输入端对地短路。
3、有的功放是不能把功率管拆除修的。功率管拆除后,这样不能测中点电压。中点电压不是正压就是负压。而且是电源电压的或正或负值。喇叭保电路的继电器同时不能吸合。注意:降压修理有可能使电路的继电器不能吸合,这是正常的。不要怀疑中点电压过高引起保护。
4、如果怕烧功率管,可以这样做:暂时用对管2SA940、2SC2073代用。因为一般的家用功放不是偏甲类的。静态电流不大,不会烧管子,但管子一定要与散热片贴好。试音时不要开太大的声音,接小喇叭试音。
5、偏置电路上的元件参数一定要准确。偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。
6、所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一致。
7、各路供电压正负值一定要对称。前置电正负12V或正负15V也要对称。尤其是价廉的功放,有的前置供电压是从功放供电,然后经电阻降压后给前级供给的。时间长了,限流电阻阻值就会变大,一般正电压限流电阻要比负电压限流电阻坏得快。因为一台功放,正电压工作电路要比负电压工作电路多。也就是说,正电压的负载要比负电压的负载大!所以,前置正负电压的不对称,会直接影响后级输出电压的不对称。
8、电路确认无误后,可以接大功率管试机。恢复原先信号输入短接点。电压也恢复,最好用个调压器,慢慢地由低至高的调压。接上喇叭听有没有不良的声音,只要电路没毛病,应该是没有任何杂声的。然后可输入音频信号听音。
9、如果开机后没开音量,不烧功放管,而开大音量或稍开点音量后就烧管子。有可能是功放管子质量有问题,碰到假管子啦!或是电路还没修好。这时可看看功放是不是发热严重。有时碰到假管子,上机一工作,它马上就坏的,还会损坏推动管。用A940、C2073时也能带动小喇叭的,看它会不会烧。只要电路正常,用小管(中功率)也能听到很好的声音。偏甲类电路就不好这样试机。在静态电流没调大之前,还是可以试机的。
10、音量电位不良也会损坏功率管子。主要表现为:声音--音量突变时,烧功率管。
11、功放前置电路修理。修前置就安全多了!分段修的特点是:不会损坏不该损坏的地方。方法是:将前置至功放线路之间断开,功放信号输入端还是要对地短接的,防止出现意外。然后,从前置至功放处这里接一只1uF的电容,再连接一只莲花插座,便于连接信号线。为安全起见,试音功放可用一般的录音机改一下,作后级功放用。有动手能力的,可以自己做一台多功能修理功放机。这样就不怕烧原机功放管和喇叭箱了。
12、低档功放没有喇叭保护电路的,最简单的办法就是喇叭串一只大容量电解电容。这样就不会有直流流过喇叭了,没有直流通过喇叭,就不容易烧喇叭了。修理前置电路,只要前置信号输出没有交流嗡嗡声和失真就行了。当然:连接用线也要用屏蔽线!
小知识:在功放电路中,三极管的b、e结静态电压有四种:大功率输出管的b-e结电压在0.3V-O.5V之间,属于所谓的甲乙类状态;差分输入、恒流源。镜流源、电压放大、恒压偏置、电流放大各级管子b-e结电压均在0.6V以上,处于甲类状态;过流保护、G类电压切换的管予b-e结电压电压是0V,处于截止状态;保护继电器驱动电路的管午b-e鲒电压在0.7V左右,处于饱和状态。
  第一点:修功放前,在电源输入处(即变压器初级)串入一个100W左右的灯泡,防止还有其它隐患令其功放进一步损坏。
第二点:当功放检测后要试机,先不要装功放管,在功放管的BE极接一个100欧电阻,测量偏置是否在0.5V左右,其它各级偏置和中点电压是否正常,试机电压不变化再装功放管。
第三点:测量推动级B极之间电压是否为2V左右,如果这电压不正常,则是前级问题。测量推动管B极对地电压是否为+/_1V左右,哪边不正常则检查前级对应的电路.
第四点:中点电压和供电电压一样,多是初级电路引起的,重点检查电阻。电压为正>

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好贴!值得好动手修机的学习,以前电子报有介绍,也在用讯号发生器和高阻耳机修机,用Mp3、收音头、CD、VCD、DVD等做音源维修也未偿不可。

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希望大家能给我份专业功放得保护电路图

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值得收藏一下,希望以后有用到,谢谢!
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