功放开关机时冲击声大?很多人都不知道问题出在这里
在对功放的使用过程中,不少人都会遇到这样的情况,功放在开关机时候出现了“砰”的冲击声,那这个巨大冲击声到底是怎么回事呢?
大家不用对此太紧张,今天,我们就来分析下功放开关机时出现冲击声的原因是什么?并且告诉你如何解决。
其实这算是正常现象,没必要太担心。大多数的功放为了安全都装有继电延时保护,这种功放一般不会出现“砰砰”声。而有的功放厂商认为继电保护器会影响音质的表现,不加装继电延时保护,开机时喇叭就容易产生“砰”的冲击声。建议您将音量关到最小再开机。
一种情况是前级关闭导致的后级冲击喇叭。所以我们应该弄清前后级关机顺序,正确顺序是先关后级,再关前级,这样就可以避免了在后级工作中,由于前级关机时的冲击信号被放大了再冲击喇叭。
另一种情况是前级的输出和功放的输入端不匹配,导致"接了前级,但是不开然后关功放"有冲击声。
或者想办法把喇叭通道分开,并且在喇叭的对向刀位接100欧左右大功率电阻用以泄放冲击电流。接通电源后再按下喇叭的开关,比较麻烦,但是经过这样处理后,就不会有开机冲击声了。
「手机自学维修教程」苹果6S音频功放IC u3800的电路分析 扬声器
苹果6S的铃声放大电路跟IPHONE6、5的差不多,其实搞懂了芯片的工作条件,维修起来就比较简单了。苹果6S主板上的IC u3800负责下扬声器的音频功放处理和功放驱动。如果想正确修复振铃电路,就必须熟悉这个IC的工作条件。今天跟朋友们一起交流分享一下。
一、首先来列举一下IC u3800的工作条件。
1 芯片供电:
(1)PP VCC MAIN 送到A2 B2,A4 A5脚,电压4V。
(2)主电源u2000的V1输出PP1V8 VAS 送到F5脚。
(3)A1 B1 C1 D1外部滤波电容与内部电路共同形成PP ARC VBOOST 升压8V。
2复位信号:
CPU u0600的F2脚输出 AP TO SPEAKERAMP RESET L 到音频功放IC U380的A6脚。
3总线控制:
Cpu u600 AG4脚输出I2C1 AP SDA 到音频功放IC U3800的D5脚。
Cpu u600 AH1脚输出I2C1 AP SCL 到音频功放IC U3800的D6脚。
4中断信号:
Cpu u600 E2脚输出SPEAKERAMP TO AP INT L到音频功放IC U3800的A7脚。
5启动信号:
Cpu u600 F2脚输出AP TO SPEAKERAMP STAYIN ALIVE到音频功放IC U3800的D7脚。
6控制总线:
Cpu u600 U32脚输出I2S AP TO SPEAKERAMP MCLK到音频功放IC U3800的E7脚。
Cpu u600 V33脚输出I2S AP TO CODEC ASP BCLK到音频功放IC U3800的E6脚。
Cpu u600 U33脚输出I2S AP TO CODEC ASP LRCLK到音频功放IC U3800的F6脚。
Cpu u600 V34脚输出I2S AP TO CODEC ASP DOUT到音频功放IC U3800的F7脚。
Cpu u600 T33脚输出I2S CODEC TO AP ASP DIN到音频功放IC U3800的E5脚。
音频功放IC得到上面的工作条件后,从D2脚输出铃音信号送到排线座I4600的1脚,经过扬声器回到排线座J4600的2脚,并从2脚回到IC U3800的C2形成回路,来电音乐响起。
为了避免出现驱动信号太强,烧坏扬声器,音频功放电路设计了电流取样和电压取样电路。电流取样信号SPEAKERAMP ISENSE 分别从电阻R3703两端取电流信号到音频功放IC U3800的F1 E1脚。从扬声器的两端获得取样电压SPEAKERAMP VSENSE分别从排线座J4600的4# 3#送到音频功放IC u3800的 E3和E2脚。在内部进行参考比较后,调控D2脚的输出铃音信号到最佳状态。
熟悉了上面这些电路基本就明白了铃声工作的整个流程。
遇到铃音不响的机器,就可以理清自己的思路了。
二、维修思路分析
1首先拨打电话,启动免提,看看能否从下扬声器听到声音,如果可以听到。就说明通路没什么问题,看看是不是设置静音了,铃音是否调到最低了。
2拆机,更换下扬声器,看能否解决问题。
3更换尾插排线看是否可以解决问题。
4检查J4600的1 2脚对地阻值,如果1脚阻值无限大,看看是否电阻R3703断路,否则U3800虚焊或损坏;2脚无限大,u3800虚焊或损坏。主板断线概率一般很小。
5这些工作都做完了。就按照U3800的工作条件从1开始查起。哪路出现问题就修哪路。
供电可以利用电压法进行测试,控制信号和总线之类可以测对地阻值法。
6还要注意B7的参考电压,重点关注R3835 44K左右。
7 U3800周围的电容,注意观察,好多是内部电路的滤波元件,看看有没有人为摘除。
介绍不全的地方,请谅解,大家可以在下面补充。相关数据的实测,我们在下一篇文章中发出。
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