检修一台曾经几千银的功放机内部用料还可以
今天垃圾店收到一台山水UX800功放,以前知道这机器刚出来时要几千银的,现在当垃圾收回才二三百元,机器收回通电机器会启动保护不能正常工作,经检查是里面电容坏更换后一切正常工作,维修过程就省了,只介绍一下机器所使用的元件。
査资料这UX-800功放带有先进的音频放大技术和解码格式,采用美国CRYSTAL公司的高性能芯片CS42518+CS49326;大大降低了传输过程中的辐射和干扰,而且CS42518在信噪比、A/D、D/A精度、最高系统采样频率等指标方面比原解码方案都有非常显著的提高。除了芯片的亮点外,UX-800上设置的R-DRIVER触摸虚拟按钮一改传统的功放依靠各种按钮完成操作的习惯,一环点触,环环相扣、环环相通,图标提示,中文显示,不需任何的学习,轻松触摸即可完成所有的操作。
修好正常工作机器
拆开功放机壳上观图
拆掉数字板内部
主滤波电容
输出电感
功放管(东芝C5198+A1941)六功放道设计
环形变压器
模拟板山水LOGO
散热器上面一行标语,下面还有一行字:Hi -quality originated from Tokyo
两颗坏掉的电容
4颗大电容,3颗怀孕,其中一颗还炸了
数字解码板部分
CS42518 , 110 dB, 192 kHz 8-Ch Codec with S/PDIF Receiver (110dB信噪比,192kHz 8通道Codec + S/PDIF接收器)带有8个24位DAC和2个24位ADC,附带数字滤波器以及音量调节
DSP芯片 CS493263 支持Dolby Digital 和 DTS / DTS-ES 解码(其实是信号处理),负责多声道解码以及声音效果处理
闪存芯片 KH的4M flash
泰产的32位ARM主控,OKI ML674000
数字版直插元件面,数字板的接口&LOGO,接口均有红胶固定
蜂鸣器操作时会响
HD74HC04P 六反相器
Atmel 24C02B 2K串行EEPROM,用于储存用户设置
左边两颗74HC165N寄存器,右面CD4053BE电子开关
另一边,一颗CD4053,一颗74HC165N,还有一颗CD4096BE,又是寄存器
输入部分 CD4053和CD4051,都是电子开关
输出部分,一排RC4580双运放
RC4558运放,负责麦克风前置放大
M65831AP,瑞萨混响处理芯片
LC75342,音量调节芯片
运放(4558)
LM324N,四运放
JRC 4558运放
还是4558运放
主控板二片
7805稳压
7812,中间的两颗是7812和7805
新换的电容,这排电容易坏是设计缺陷,太靠散热器,低压供电lC散热器发热量极大焗着滤波电容
毕竟是旧机了把主滤波电容也给换掉
变压器供电绕组标示
机器功能操作盘,黄圈为主音量触摸虚拟按钮
显示屏
总结
这台功放成色还不错,各功能正常使用确实难得的检漏。
科普|正确解锁关于功放的各类问题
我们常见到的音频功放类别有A类、AB类、D类、H类,还有什么G类和T类,还听说有S类。这些都是为某一种独特的技术命名的。在专业舞台功放领域,采用什么技术的目的都是为了达到高效率,这样才可以得到相对更好的稳定性和低成本,但也相应要更复杂的线路来完成。
功放就是功率放大的缩写。与电压或者电流放大来说,功放要求获得一定的、不失真的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般包含电压放大或者电流放大电路没有的特殊问题,具体表现在:①输出功率尽可能大;②通常在大信号状态下工作;③非线性失真突出;④提高效率是重要的关注点;⑤功率器件的安全问题。而对于音频功放电路,也需要注意以上的问题。
根据放大电路的导电方式不同,音频功放电路按照模拟和数字两种类型进行分类,模拟音频功放通常有A类,B类,AB类, G类,H类 TD功放,数字电路功放分为D类,T类。下文对以上的功放电路做详细的介绍和分析。
1.、A类功放(又称甲类功放)
A类功放如上图所示,在信号的整个周期内都不会出现电流截止(即停止输出)的一类放大器。但是A类放大器工作时会产生高热,效率很低。尽管A类功放有以上的弊端,但固有的优点是不存在交越失真,并且内部原理存在着一些先天优势,是重播音乐的理想选择,它能提供非常平滑的音质,音色圆润温暖,高频透明开扬,中频饱满通透的优点。单端放大器都是甲类工作方式,推挽放大器可以是甲类,也可以是乙类或甲乙类。
2、B类功放(又称乙类功放)
B类功放是指正弦信号的正负两个半周分别由推挽输出级的两个晶体管轮流放大输出的一类放大器,每一晶体管的导电时间为信号的半个周期,通常会产生我们所说的交越失真。通过模拟电路的调整可以将该失真尽量的减小甚至消失。B类放大器的效率明显高于A类功放。
3、AB类功放(又称甲乙类)
AB类功放界于甲类和乙类之间,推挽放大的每一个晶体管导通时间大于信号的半个周期而小于一个周期。因此AB类功放有效解决了乙类放大器的交越失真问题,效率又比甲类放大器高,因此获得了极为广泛的应用。
4、D类功放(又称丁类功放)
D类功放也称数字式放大器,利用极高频率的转换开关电路来放大音频信号,具体工作原理如下:D类功放采用异步调制的方式,在音频信号周期发生变化时,高频载波信号仍然保持不变,因此,在音频频率比较低的时候,PWM的载波个数仍然较高,因此对抑制高频载波和减少失真非常有利,而载波的变频带原理音频信号频率,因此也不存在与基波之间的相互干扰问题。许多功率高达1000W的丁类放大器,体积只不过像VHS录像带那么大。这类放大器不适宜于用作宽频带的放大器,但在有源超低音音箱中有较多的应用。
5、G类功放
G类功放为一种多电源的AB类功放的改进形式。G类功放充分利用了音频都具有极高峰值因数 (10-20dB) 的这一有利条件。大多数时候,音频信号都处在较低的幅值,极少时间会表现出更高的峰值。下图是G类功放集成IC的一个典型功能框图。
G类放大器使用自适应电源轨,并利用一个内置降压转换器来产生耳机放大器正电源电压。充电泵对放大器正电源电压进行反相,并产生放大器负电源电压。这样便让耳机放大器输出可以集中于0V。音频信号幅值较低时,降压转换器产生一个低放大器负电源电压。这样便在播放低噪声、高保真音频的同时最小化了G类放大器的功耗,相比传统的AB类耳机放大器,G类放大器拥有更高的效率。
该类功放的放大原理与AB类功放放大相同,一个重要特点是供电部分采用两组或者多组电压,低功率运行使用低电压,高功率自动切换到高电压。
6、H类功放
该类功放的放大电路部分与AB类功放的原理相同,但是供电部分采用可调节多级输出电压的开关电源,自动检测输出功率进行供电电压的选择。
7、K类功放
K类功放是集成了内部自举升压电路和各种功放电路,大家都知道D类功放只是众多功放电路中其中一种效率比较高的数字功放,而K类功放只是根据需要将内部集成的自举升压电路和所需求的功放电路,如果需求效率高就加D类功放,要音质好就加AB类功放。
8、T类功放
该类功放的原理与D类功放的原理相同,但是信号部分采用DDP技术(核心是小信号的适应算法和预测算法)。工作原理如下:音频信号进入扬声器的电流全部经过DDP进行运算处理后控制大功率高频晶体管的导通或者关闭,从而达到音频信号的高保真线性放大。该类功放具有效率高、失真小,音质可以与AB类功放媲美的一类功放。
9、TD类功放
该类音频功放的放大部分与AB类功放原理相同,但是供电部分采用完全独立的高精度可调节无级输出的可调节数字电源,电压递进值为0.1V,自动检测功率来调节电压的升高或者降低。该类功放由于需要高精度可调节的数字电源,需要对电源有专门的设计,而不能集中在一个芯片上,因此,该类功放主要使用在高级音响上,而电路也比较复杂。
对于后面6、7、9类功放需要特殊的电源,因此不能将功能集中在一片IC上。而对于经典的A类,B类,AB类和D类功放有专门的IC。再实际的设计中,需要各种类型的,应用在不同领域的功放电路,只需要以此为基础,外加相应的电源或者处理模块。
超大功率产品普遍的采用根据音频信号特性,进行采样比较,并分级控制供电电压的一种技术,也有采用独立电源来完成的,相比AB类能提高最高25%的整机效率,但因为供电被分割切换,这就带来不避免的缺点。
譬如,对滤波电容的一致性提出了较高的要求,电容串联使用,其容量也将减少,滤波效果不理想,其耐用性和稳定性的下降也伴随而来。还有因为采用多级切换供电,也带来其特有的失真——开关失真。反映在音质的表现上就是高频段现出松散、噪、炸耳等的不好的感觉。低频也显得较硬,瘦。因为其电源结构的特点,这限定功率管功耗上没有很好的保护措施,也会令到烧管等现象不时发生。
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