功放芯片坏了最明显的现象 功放常见故障的判断和排除——阜新声艺视听

小编 2024-10-09 项目合作 23 0

功放常见故障的判断和排除——阜新声艺视听

隔山如隔行,虽然不是所有的人都能解决的,但是了解一些相关方面的知识会使你迎刃而解。下面介绍功放的三种常见故障及维修方法:

01

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入了电流保险丝(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,而输出端无十5V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。

02

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。

03

音量轻

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。

音响系统常见故障及修理方法

音响系统出现各种毛病,先别急着送修,先看看这里为您介绍的一些音响系统检修小常识是否有用。

音响音乐无声

1、取有线话筒一支插入合并式功放机的M1C(话筒)输入口,打开功放电源,打开话筒前置输入控制钮旋到十二点钟位置,把话筒输出音量钮旋至十二点钟位置。打开话筒开关喊话,如话筒无声,则依次把话筒的直插分别插入另外的两个话筒输入口测试,所有输入口均试过之后仍无声则可能功放已有故障,可电话联系工厂的技术工程师咨询处理方法,在不具备电子技术支持的情况下,应把功放的故障状况写在小纸片上并将小纸片贴在功放机上,包装好后返厂维修。

2、如依照上述方法后话筒有声而音乐无声则应先检查音源(VOD)的输入是否正确,输入的线材是否完好并已合理地连接在攻放机上,如线材完好,连接正确,但音乐仍无声,可检查功放前面板上的音乐输入端口选择是否与音频输入的端口一致,把输入端口重新选择至有音乐声即可(如果线材从VOD输出后接在功放的“CD”输入端,而功放前面板上却选择了”VOD”的端口,那么音乐肯定无声)。

3、如上述检查操作后音乐仍无声,话筒有声,应检查VOD是否存在故障。可把功放机搬到一间音乐和话筒均有声的房间去对照检查,如果在别的房间音乐有声,则可检查VOD(点歌电脑)是否有问题。如果VOD的设置或输出有问题则重新设置解决便可。

4、如果音响用专业前级加专业功放的组合,检查也大致与上述方法一样。

音响声音不正常

1、音箱一般不可能一下子烧坏高、中、低音所有单元,因此如果音响无声,请先检查VOD、前级、功放是否有问题,确定后再检查音箱。

2、音箱发出“卜卜”的异常声。

①拆开箱网,检查箱体是否有漏气,单元在箱体上是否安装牢固(有时单元安装不牢固,大功率大动态的使用过程中单元的铁边与箱体产生碰撞也会发出漏气的怪声),如各个单元都安装牢固,仔细聆听判定异常的声音从哪只单元发出。

②拆下声音异常的单元,把单元平置于地上,检查泡边是否破漏脱胶,防尘帽是否脱胶(通常“卜卜”的声音与上述的原因有关)。如无脱胶和破漏,则用右手指作三角状平衡自然地向下推压单元的纸盘(正常的单元向下推压时,应无任何杂音,而擦边、音圈变形等原因的单元则会发出异常的杂音。)

③如单元安装不牢发出杂音的,重新安装牢固即可,如果单元泡边或防尘帽脱胶漏气,用农机胶(路边补皮鞋用的胶水)密封补上自然风干即可。

④检查音箱铁网与箱体的接触点是否无泡沫胶缓冲条,如无则加贴胶条便可清除杂音。

⑤如果是喇叭单元烧坏,应发还厂家维修,因为音圈和纸盆会影响音色,如果不使用原厂的音圈和纸盆,喇叭的音色就变了。

音箱反相

在实际使用中,音响开响一只音箱后感觉不错,但同时开响两只音箱后,声音变得干涩、低音量能没有成倍增强,反而量能变小或无明显增强,这种现象是音箱反相的缘故。可用如下方法解决。

1、检查功放输出端的音箱线连接是否正确(应把正极连到正极,负极连接到负极,一般正极为红色。),再检查音箱线接入音箱的端口是否连接正确,如果是系统连接的失误造成反相,则恢复正确连接便可。

2、如果是音箱单元安装反相,则拆开音箱,检查低音单元的连接线是否接错,如果错接,把两条线重新正确连接便可。另外,可用一节电池作极性测试,用音箱线轻触电池,看喇叭单元的动作方向。音箱线的正负极与电池的正负极相碰后如果低音喇叭向外动作,则相位正常,若喇叭内缩则为反相。

3、另外,如果是音箱安装反相,最简单的方法是:在功放的输出端上把一只音箱的音箱线正负极反接便可。

当然,如果要避免或者减少音响系统故障问题的发生,则应该从源头杜绝。换句话说,购买质量可靠、性能稳定的音响设备才是最优选择!

专业音响中有多少人被这些“人为操作故障”祸害啦?

音响设备很多种,对于我们音响师来说要把每一台音响设备都调整好,我们说的人为操作故障主要发生在演出期间,如:无声、断音、回输、噪音等多种,下面我们就逐一讲一下容易发生人为操作故障的常用音响设备:

调音台

我们一般把调音台比喻成一套音响系统的心脏或大脑,因此调音台也是产生人为操作故障最多的音响设备,调音台的人为操作故障一般表现为:无声、声音很小、声音失真、声音忽大或忽小、严重回输、明显噪音等等。

1、调音台通道电平衰减开关

有的调音台在增益旋钮前增加了一个20dB左右的电平衰减转换开关,当CD等音源从高阻端口输入进来后,由于电平较高,可能需要按下此转换开关把音源信号衰减20dB才合适,但有些音响师在演出时要是不小心把这个开关按了起来,那就是:老板很生气,后果很严重了!这时的声音信号没有经过衰减突然大了20dB,后果可想而知,轻者全部听众会吓得从椅子上蹦起来,重者部分音响设备会当场报销,因此我们在对每一个旋钮或开关进行调整时都要有清晰、明确的目的,不要盲目操作。

2、调音台增益调整

有些音响师不知道通道增益的重要性,对此旋钮信手乱调,有时候把增益旋钮关掉,甚至还同时按下了20dB电平衰减开关,想下这时候的声音会有多么小?根本谈不上音乐的信噪比和动态了,如果对话筒通道也如此思路调整,那歌手只有自认倒霉了,就是喊破天也不会有高昂极具穿透力的歌声出来;当然也有些音响师喜欢把增益调到很大,对于音乐还好,最多是显得音乐硬邦邦的,但歌手可就惨了,稍微一大声就像洪水冲破了堤坝一样显得无法控制,高昂的歌声会变得像破锣或爆豆一样的嘈杂,因为此时电平太大信号已经严重失真了,另外这种情况下话筒还会经常回输。由此可见增益之重要,搞不好就会造成演出期间事故。

3、调音台均衡组调整

调音台顾名思义主要是用来调整音色的,调整音色主要还是要靠均衡组,说来很简单,无非就是高中低音再加上几个相应的选频旋钮,正常操作下虽然音色不一定就会很好,但也不会发生演出事故,但有些音响师对均衡旋钮有时候大胆地转来转去,我看到这样的音响师都会觉得心惊,如果把低音加到很大,整个功放和音箱的负担就大大增加了,可能会损坏设备,同时声音也会很容易失真;如果中音高音加到很大,那么高音喇叭就危险了,总之提升均衡旋钮要有个度,过度提升会产生不可预期的故障。

4、调音台均衡组调整

大家知道AUX主要是用来发送信号给效果器的,在一个调音台里,假如我们从AUX6发送信号给效果器,经过效果器处理后若输出了2路信号到调音台的23-24路,那么此时23-24两个通道中的AUX6旋钮就不要再打开了,否则刚才经过效果器处理后的信号就会又流回到效果器里。由此,AUX和效果器之间就会又形成了一个循环,当环路电平增益超出一定范围,便会产生声反馈现象。除此以外,AUX的推子前后等问题也要注意,具体细节我以前文章里都讲了多次。 

5、调音台声像

声像旋钮大家好想把它当作可有可无的东西,有时候我们只用总输出的左路或者右路输出音量时,那么声像就要注意了,如果用总输出右路输出信号而调音台通道声像都打到左边,那此时就造成无声故障了,左右正好相反呀。

6、调音台监听及静音开关

一般调音台监听和静音开关是靠近在一起的,操作时候一定要看清楚,往往在按监听开关时会错按了静音开关,那就造成无声故障了。

7、调音台编组问题

对通道声音进行编组当然是方便控制,但由于编组按钮比较小又比较多,因此一定要仔细操作。

有次做完一个工程验收后移交给舞厅的音响师,我把所有乐器编在1-2编组,歌手话筒编在3-4编组,但此时一个女歌手话筒声音很小,只有空洞的效果声没有直达声,我跑到调音台那里一看原来那个女歌手话筒给编到1-2编组了,于是我赶快把女歌手那个通道的3-4编组按下去,同时把1-2编组按上来故障就排除了。

还有些高级的调音台还带有编组静音功能,比如我们想把调音台1-10通道编到编组静音1,当按下编组静音1总按钮时,1-10通道就被静音了。因此在具有此功能调音台上做编组静音操作时一定看分明了。

8、调音台INS插入插出插口

有些音响师不懂这个插口怎么用,假如不小心把调音台的INS插入插出插口里插入一条TS接头的信号线,那调音台那路总输出就会没声音了。这方面介绍在我以前文章也讲过了。

9、调音台干扰源查找

有时候调音台里会有干扰噪声,所有分路通道开关关闭,只开调音台的总音量,都会有很大的噪声出去,这个时候我们可以戴上耳机一路路监听下,看看噪音是调音台哪一路进来的,或者一路路的拔掉调音台的输入线路甚至是输出线路,等拔到哪一路噪声消失了,就找到噪声源了。关于怎样处理干扰声下面文章会讲。

10、调音台幻象电源

大部分调音台内都会有一个48伏的幻象电源,它可以用来推动多种电容话筒,但由于它是从话筒线上传输的电流,因此要经常检查话筒线,保证线路畅通,否则线路接触不好时就会发出很大的电流冲击声。

还有一个现象是:如果在一个调音台里你使用了带电池的会议电容话筒时,就不要再打开幻象电源了,否则两者之间可能会互相干扰,可能会发出下雨一般的“沙沙”声。

如何检查与排除功率放大器内元器件发热故障?

元器件发热

 当自制功率放大器的电路元件焊接错误、元件选择不符合要求、电路自激、装制与调整不当等等,均会使功率放大器内部的元件发热甚至烧毁。一般来说主要有以下几种情况。

 1、电阻发热冒烟

 原因一:电阻器的功率不够。 电阻器的功率大个由流过核电阻的电流(或加在核电阻两端的电压)所决定。一般在现代功率放大器中,没有标明电阻器功率数值的电阻,均为八分之一瓦,有特殊功率要求的电阻均标明其功率的大小。但在一些自己设计的功率放大器中,往往会忽视在不同电路中不同功率的电阻的需要。例如下图所示。

电路由于接有自举电容器C11,使之对交流信号来说,R14等于并接在功率放大器的输出端,所以在考虑R14的功率时,决不能只考虑直流电流所形成的功率还要加上功率放大器在输出最大功率时, R14所消耗的交流信号功率 ,因而R14的功率要用到1瓦以上。另一个电阻是R15,因VT3 的集电极电流较大( 4 0毫安),所以R15的允许耗散功率要有 0.5~1瓦。

原因二、因元件损坏而出现大电流。最常见的是输出级大功率管击穿,此时如功率放大器直流电源接有保险丝,保险丝将立即熔断。如果没有保险丝,已被击穿的晶体管的发射极电阻如图3~8 的电阻R17、R18因通过大电流,会很快发烫,时间一长便烧毁。

原因三、因放大器自激而产生大电流。 如果功率放大器出现高频自激,将会使功率输出级产生大电流。仍以图3~8为例,此时电阻R17、R18将发热(但不致于烧毁),并且还因自激振荡的频率高、幅度大,R19通过C18 的耦合,成为功率放大器的负载,放大器输出的振荡电流使R19发烫。

为了便于判断是否存在高频自激,初学者试装时可先用四分之一瓦的电阻来做R19。此时如出现自激, R19即有焦味发出,从而让调试者警觉,立即关掉电源。待故障排除后再把R19换成2~3瓦的电阻。

强烈的高频自激,有时会把输出级晶体管(特别是集成电路)击穿。此时最好先把消振电容的容量加大,并暂时降低电源电压,才更换新的器件,再次通电调试。

原因四、因晶体管连接错误而产生大电流。 业余品晶体管有的没有标记。业余爱好者在利用这些晶体管来装制功率放大器时,常会出现搞错晶体管极性的情况。如果把功率输出级PNP、NPN型晶体管的极性搞反,便会在一开启电源的瞬间把大功率管击穿,从而产生大电流。若击穿的晶体管是塑料封装的,常会随之爆 裂。

另外。整流管或滤波电容器的极性接反,也会被击穿,使扩音机出现大电流。我们在通电调试功率放大器之前,一定要检查它们的极性。

 2、散热器发烫

正在 使用中的功率放大器,输出级晶体管的散热器发热是正常现象。但如果温度很高,烫到连手也不能触摸的程度,便是不正常了。散热器发烫说明输出级晶体管的集电极耗散功率明显增大,其产生原因有以下几个方面。

原因一、率输出级静态电流过大。 普通功率放大器的输出级晶体管多工作在接近乙类的状态,静态电流只有几十毫安。如果静态电流显著增大(例如达几百毫安),晶体管的静态功耗便大得多,原设计的散热器无法承受,会达到发烫的地步,时间一长,大功率晶体管便会引起热崩溃,直到烧毁。

对单端输出的互补推挽式功放电路而言,输出级晶体管的静态电流由偏置电路所决定。这些电路如果出现开路(或阻值明显变大)情况,输出级晶体管所得偏压就会比正常值高得多,导致输出级出现大得多的静态电流。这其中 晶体管开路的情况最常见,应首先检查。

这里还有一个偏置电路的可变电阻在通电前应调到哪里的问题。总的原则是应调在偏压绝对值最小的位置。但因偏置电路不同或因可变电阻在电路中的位置不同,该电阻在通电前应调到的起始值便有所不同,如果起始值与图不符,在作静态调整之前,输 出级晶体管使会出现大的静态电流,使散热器发烫。

由于硅晶体管的输入特性曲线很陡直,所以在调整偏置电路里的可变电阻时,一定要小心地缓慢调整,以防电流迅速增大。如果手头上的万用电表有低电压档位,则在检测输出级晶体管的集电极电流时,测取该晶体管发射极电阻上的压降就行。

 原因二、温度补偿不足。在电路二极管、热敏电阻、三极管等都是补偿元件,利用其电压降能随环境温度的升高而降低这特性,来对输出级晶体管的静态电流加以补偿。如果补偿不足,环境温度升高后,大功率管的静态电流便明显增大,使晶体管发热,发热结果又使电流进一步增大,如此恶性循环,将导致散热器发烫,直到放大器失去工作能力或烧毁输出级晶体管。当输出管采用锗管时,此情况较易发生。

发热的大功率晶体管的管壳安装。当然,热敏元件与晶体管管壳之间要垫上云母片、聚酯薄膜等绝缘垫片,垫片两面最好涂上导热的硅脂。

  原因三、输出级晶体管处于临界击穿状态。 在选择晶体管时所用的BUce。, BUce。等参数,是在基极电流等于零时测得的,此时集电极电流十分微弱。如果扩音机负载为纯电阻,输出级晶体管集电极与发射极之间的最高反压只出现在晶体管截止时,所以选用的晶体管只要能满足设计条件中所列的反任要求,一般是可以正常使用的。但有的晶体管反向特性不佳,只要有少量的基极电流注入,反向去穿电压便明显下降。这样的晶体管在作大信号放大时,便很容易出现临界击穿。此时晶体管的功率损耗加大,散热器发烫,从扬声器里可听到夹杂在信号中间的噪声。由于这种打穿只在大音量时瞬间发生,所以晶体管还不至于马上就损坏。但如连续使用下去,晶体管继续发热,反向特性更加变劣,则会最终导致击穿损坏。

考虑到实际扬声器的阻抗并非纯电阻,并且有的电路(例如新甲类放大电路)里的输出级晶体管在集一射间皮向电压最高时仍不会进入截止状态,所以我们选管时必须把反向击穿特性不好的晶体管剔除。

 原因四、功率放大器有高频自激。功率放大器如有自激,将引起输出管的集电极电流增大,其散热器也随之发热。那么,怎样区分散热器发热的原因呢?用手摸一下阻抗补偿电阻。如果该电阻发烫,发热原因是高频自激。但如该电阻正常,则最大功率管出观大的静态电流所致。

 原因五、散热条件不良。 这是装配工艺方面的门见例如散热器被不透风的物品所包围,机壳没开通风孔等。只要设法让散热器的热量辐射出去,并加强空气流通便可解决。

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