当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]功放维修是一个非常宽泛的问题,任何存在功放器件的物品皆存在功放维修。对于不同的功放器件,功放维修方法会存在一定差异。本文带来的功放维修技巧主要针对于电子管功放器件,如果你对本文内容存在一定兴趣,不妨继续往下看吧。

功放维修是一个非常宽泛的问题,任何存在功放器件的物品皆存在功放维修。对于不同的功放器件,功放维修方法会存在一定差异。本文带来的功放维修技巧主要针对于电子管功放器件,如果你对本文内容存在一定兴趣,不妨继续往下看吧。

本文结构为:

一、通电前的测量;

二、通电后的测量;

三、电子管功放维修手法。

下面我们按照结构顺序逐一讲解。

 

一、通电前的测量

对于一部故障机,通过了解和观察,如不能确定故障部位和所在,不可贸然通电,应进行如下测量。

1、测直流高压电路与地线间的阻值,检查高压电路与地是否短路或泄放电阻有无开路。如果高压电路与地短路未排除而直接通电开机,容易烧坏整流管或电源变压器。有的扩音机泄放电阻开路,会造成帘栅压过高,功率管屏流增大而屏极发红或损坏,甚至影响到电源供给部分,使故障扩大。电路中最容易被击穿的元件是5Z3P,整流管屏极与阴极也会相碰。

2、测输出电路,了解输出负载情况。若没有接负载(扬声器),输出变压器次级负载阻抗相等于极大,反射到初级的阻抗也极大。这样通电开机,只要稍有信号电流通过输出变压器初级,初级绕组两端就会产生极高的信号电压,极易击穿输出变压器或使功率管内部跳火损坏,造成故障扩大。

测量输出电路的方法是用万用表R×l挡,将两表笔触接输出变压器初级绕组接功率管屏极两端,一表笔固定,另一表笔作通断碰触,此时扬声器应发出“咯嚓”声,表明输出电路正常;若无声,表明输出电路开路或短路。扬声器无响声,不一定是扬声器或其导线开路,也有可能是输出变压器初级绕组开路。

3、测交流进电电路与地间的阻值,了解进电电路与地间有无严重漏电或相碰,以防止通电后机壳带电,检查时不慎被电击,致使毁机伤人,或给使用者留下隐患。测电源变压器初级电路与地间的阻值,应越大越好,至少不低于10M。若低于10M,则表明初级绕组与铁心间的绝缘层被击穿或某点与地短路。经过上述测量表明正常后,机器方可通电。

 

二、通电后的测量

功率放大级是扩音机直流电源的主要负载,它的某些故障对电源供给部分危害很大。因此,扩音机在通电后应立即对功率放大级进行如下测量。

1、测功率管屏极电压,看是否与该机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常,应加以注意。

2、测功率管帘栅极电压,看是否与该机型机器所要求的电压值相符,过高或过低都不正常。测功率管栅偏压需按如下三步进行,即:测阴极电压或固定负压;测偏压传递情况;测栅极有无漏电正电压。

 

三、电子管功放维修手法

(1)观察法:看有无不亮的电子管,有无烧焦烧糊的元器件,线路是否有脱皮搭线短路、断路,焊点是否松动、假焊等一些表面的故障现象。

(2)测量法:测量是检查放大器的主要手法之一,通过测量对电路的通断,各点的阻值及各点的电压、电流值。将所测得的数值加以判断分析,一般情况下故障原因均可以找到。由于电子管是真空器件除灯丝外其它各电极均不相连,所以测量在路电阻值时无须拔下电子管,所得的数据也不会因电子管在路而出现误差。

(3)代替法:当怀疑到电路的某一只电容容量不足时,可以在路用相同参数的电容并联试验,对于怀疑的电子管也可以用同型号品代替试之。

(4)短路法:为了方便寻找放大器噪音故障来源,应用一导线从后级向前逐级将电子管的栅极对地短路。如短路到某一级噪音大幅度减小或消除时,此级即噪音之源头。要注意的是,此法不能直接用于功率级和级间直接偶合的,否则会使栅极失去偏压引起其它故障。使用时可间接地在偶合电容上再串联一只电容,将串联中点对地短路试验。

(5)屏蔽法:主要用来判断元器件是否是受到外部磁场的辐射干扰引起的感应低频交流声,高频震荡等故障。通过对某一放大级的电路或某只放大管以及输入信号线等,用屏蔽试验找到故障点。

(6)震动法:当音箱中有断续或时有时无的异常声音时,往往是某元器件松动,假焊等接触性故障。由于该故障隐蔽性较大又是时有时无,这时可适当震动放大器或轻击、拨动元器件使故障点充分暴露。

(7)碰触法:对于无声或声弱故障时可用金属工具从放大器各管栅极(身体其它部位不得与机箱接触以免被电击或人体感应信号变弱)加以人体的感应信号给放大器,以听音箱声音的大小来判断故障范围。应从后级逐级往前,声音也应越来越大,如碰触到某一级无声或声弱时则表明故障就在此级。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭