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功放維修口訣及檢修方法(功放在設計中用到的6種保護功能)

2023-04-21 18:17:42 1

導讀:我們在工作的時候,常會遇到忽地一下子功放就停止運作,所有的聲音戛然而止,其實有時候這是功放的保護功能在起作用。同時,當功放出現故障了該怎麼去排查呢?請看下面文章了解更多。

功放的六種保護功能

軟啟動保護

在大電流吸取量的音響設備,接通電源的瞬間其流過的電流值可以達到其平均電流值的4-10 倍時,對電網和設備本身都是一個衝擊,嚴重的時候會損壞設備。

此時軟啟動電路能在設備開關的瞬間抑制電流的湧入量,讓它平穩的達到正常起到保護設備和不引起電網波動的作用。通常用熱敏電阻(NTC)的負溫度特性來實現這個功能。

直流保護

當功放輸出級發生損壞時或靜態偏置發生偏移時都有可能輸送出直流信號。而對於揚聲器來說,它的工作方式只對交流信號產生阻抗,對於直流信號它不產生任何的阻抗(等於零阻抗),這時的電流就為無窮大,因此揚聲器的線圈在直流信號下就等同於一根發熱絲會被迅速燒毀。

因此準確的快速的直流保護電路是非常重要的。功放的直流保護啟動值通常設定在 2V,當大於或等於這個值的時候功放會切斷輸出,保護揚聲器。當然,也有功放將會用燒斷內置的直流保險絲的方式來切斷輸出。

如果一臺功放的直流保護電路是正常的,但是揚聲器的線圈給燒掉了,只有兩個原因:輸入到揚聲器的功率過大,或者功放輸出的信號產生削頂變成方波。

短路保護

當功放的輸出端由於某些原因而產生短路的時候,功放輸出的電流就會在自身線路循環且變成無窮大。這樣的情況是非常危險的,因此必須有準確快速的短路保護電路來保護功放設備。【每臺功放都必須得有短路保護的功能,生命安危,不可忽視啊。】

通常情況下,功放在短路發生的時候,首先它會控制輸入信號降低它的幅度甚至到零,如果情況沒有改善(流過功放內部的電流還是超過安全值),它就會抑制輸出電流,讓在功放內部流過的電流始終低於輸出級電晶體的安全值。

過流保護

當功放的負載太低但又沒有達到短路狀態,這時候短路保護不會動作,但輸出的電流會非常之大超過功放的安全使用值,這時候過流保護電路就會介入工作,通常的做法是:控制輸入電壓和輸出電流,讓功放始終工作在在安全範圍內。

過熱保護

設計優良的功放在正常使用的情況下,不會出現過熱保護,只有當外部使用環境惡劣或內部發生故障的時候才會動作。整臺功放最熱的地方就是輸出級電晶體的C極(集電極),因此過熱保護的溫度感應器一般安裝在離電晶體的 C 極最近地方或散熱器上最熱的地方。

過熱保護的閥值一般為95℃,也有105℃,電晶體的極端承受溫度是105℃。

失真壓限器

音響設備的輸入電平值都有一個規定的範圍,如果超出這個範圍,信號就會產生削頂,嚴重的時候會變成方波。失真限幅器的作用是保證輸入信號的電平始終控制在音響設備允許的線性工作區範圍內。一般的標準是THD1%時啟動。

附: 功放常見的故障維修

1、整機不工作

整機不工作的故障表現為通電後放大器無任何顯示,各功能鍵均失效,也無任何聲音,像未通電時一樣。

檢修時首先應檢查電源電路。可用萬用表測量電源插頭兩端的直流電阻值(電源開關應接通),正常時應有數百歐姆的電阻值。若測得阻值偏小許多,且電源變壓器嚴重發熱,說明電源變壓器的初級迴路有局部短路處;若測得阻值為無窮大,應檢查保險絲是否熔斷、變壓器初級繞組是否開路、電源線與插頭之間有無斷線。有的機器增加了溫度保護裝置,在電源變壓器的初級迴路中接人了電流保險絲(通常安裝在電源變壓器內部,將變壓器外部的絕緣紙去掉即可見到),它損壞後也會使電源變壓器初級迴路開路。

若電源插頭兩端阻值正常,可通電測量電源電路各輸出電壓是否正常。對於採用系統控制微處理器或邏輯控制電路的放大器,應著重檢查該控制電路的供電電壓(通常為 5V)是否正常。

如無 5V電壓,應測量三端穩壓集成電路7805的輸入端電壓是否正常,若輸入端電壓不正常,應檢查整流、濾波電路。若7805輸入端電壓正常,而輸出端無十5V電壓或電壓偏低,可斷開負載看 5V電壓能否恢復正常。若 5V電壓正常,則故障在負載電路;若 5V電壓仍不正常,則故障在7805本身。

若系統控制電路的 5V供電電壓正常,應再檢查微處理器的時鐘及復位信號是否正常、鍵控與顯示驅動電路有無損壞。

2、無聲音輸出

無聲故障表現為操作各功能鍵時,有相應的狀態顯示,但無信號輸出。

檢修有保護電路的放大器時,應看開機後保護繼電器能否吸合。若繼電器無動作,應測量功放電路中點輸出電壓是否偏移、過流檢測電壓是否正常。若中點輸出電壓偏移或過流檢測電壓異常,說明功率放大電路有故障,應檢查正、負電源是否正常。若正、負電壓不對稱,可將正、負電源的負載電路斷開,以判斷是電源電路本身不正常還是功放電路有故障所致。若正、負電源正常,應檢查功放電路中各放大管有無損壞。

若功放電路中點輸出電壓和過流檢測電壓均正常,而保護繼電器不吸合,則故障在保護電路,應檢查繼電器驅動集成電路或驅動管有無損壞、各檢測電路是否正常。若繼電器觸點能吸合,但無聲音輸出,應先檢查揚聲器是否正常、繼電器觸點是否接觸良好、靜噪電路是否動作。

若上述部分均正常,再用信號幹擾法檢查故障是在功放後級還是前級電路。用萬用表的R×1擋,將紅表筆接地,黑表筆快速點觸後級放大電路的輸入端,若揚聲器中有較強的「喀喀」聲,說明故障在前級放大電路;若揚聲器無反應,則故障在後級放大電路。

對於未採用外設保護電路的集成電路功放電路(通常在集成電路內部有熱保護),可先測量其供電電壓正常與否。若供電電壓正常,再用信號幹擾法檢查:在功放集成電路的信號輸入端加入直流斷續信號,若揚聲器有較強的「喀喀」聲,說明功放集成電路正常,故障在前級放大電路;若無「喀喀」聲,而且檢查有關外圍元件也正常,則故障在功放集成電路本身。

電子管功放無聲音輸出,也應先檢查其電源,觀看燈絲是否亮,管殼溫度是否正常。若燈絲不亮,管殼很涼,應檢查功放管燈絲及屏極電壓正常與否。若電壓不正常,再進—步檢查電源電路,必要時應斷開電源負載電路,以確定是電源電路故障還是負載有短路。若各電壓正常,可在音量電位器的中心頭加入直流斷續幹擾信號,若有較強反應,說明後級放大電路正常,故障在前級放大電路;反之,故障在後級放大電路。可分別在推動管的柵極和輸入放大管的柵極加入幹擾信號,在哪—級加幹擾信號無反應,說明該級後面的電路工作不正常。對可疑元件(如電子管)可用代換法檢修。

具有杜比環繞聲解碼功能的AV放大器,若在杜比環繞聲狀態肘各聲道均無聲而直通狀態下主聲道聲音正常,在電源電路正常的情況下,通常是杜比環繞聲解碼電路或系統控制電路工作不正常。若在環繞聲和直通模式下各聲道均無聲,應檢查系統控制電路、信號選擇電路和總音量控制電路。

3、音輕

所謂音輕故障,是指音頻信號在放大傳輸過程中,因某個放大級放大量變化或在某個環節被衰減,使放大器的增益下降或輸出功率變小。

檢修時,首先應檢查信號源和音箱是否正常,可用替換的辦法來檢查。然後檢查各類轉換開關和控制電位器,看音量能否變大。

若以上各部分均正常,應判斷出故障是在前級還是在後級電路。對於某一個聲道音輕,可將其前級電路輸出的信號交換輸入到另一聲道的後級電路,若音箱的聲音大小不變,則故障在後級電路;反之,故障在前級電路。

後級放大電路造成的音輕,主要有輸出功率不足和增益不夠兩種原因。可用適當加大輸入信號(例如將收錄機輸出給揚聲器的信號直接加至後級功放電路的輸入端,改變收錄機的音量,觀察功放輸出的變化)的方法來判斷是哪種原因引起的。

若加大輸入信號後,輸出的聲音足夠大,說明功放輸出功率足夠,只是增益降低,應著重檢查繼電器觸點有無接觸電阻增大、輸入耦合電容容量減小、隔離電阻阻值增大、負反饋電容容量變小或開路、負反饋電阻阻值增大或開路等現象。

若加大輸入信號後,輸出的聲音出現失真,音量並無顯著增大,說明後級放大器的輸出功率不足,應先檢查放大器的正、負供電電壓是否偏低(若只是一個聲道音輕,可不必檢查電源供電)、功率管或集成電路的性能是否變差、發射極電阻阻值有無變大等。

前級電路中轉換開關、電位器所造成的音輕,採用直觀檢查較易發現,可對其進行清洗或更換。如懷疑某信號耦合電容失效,可用同值電容並聯試之;放大管或運放集成電路性能不良,也可用代換法檢查。另外,負反饋元件有問題,也會造成電路增益下降。

4、噪聲大

放大器的噪聲有交流聲、爆裂聲、感應噪聲和白噪聲等。

檢修時,應先判斷噪聲來自於前級還是來自於後級電路。可把前、後級的信號連接插頭取下,若噪聲明顯變小,說明故障在前級電路;反之,故障在後級電路。

交流聲是指聽感低沉、單調而穩定的100Hz交流哼聲,主要是電源部分濾波不良所致,應著重檢查電源整流、濾波和穩壓元件有無損壞。前、後級放大電路電源端的退耦電容虛焊或失效,也會產生一種類似交流聲的低頻振蕩噪聲。

感應噪聲是成分較複雜且刺耳的交流聲,主要是前級電路中的轉換開關、電位器接地不良或信號連線屏蔽不良所致。

爆裂聲是指間斷的「劈啪」、「咔咔」聲,在前級電路中,應檢查信號輸入插頭與插座、轉換開關、電位器等是否接觸不良,耦合電容有無虛焊、漏電等。後級放大電路應檢查繼電器觸點是否氧化、輸入耦合電容有無漏電或接觸不良。另外,後級電路中的差分輸入管或恆流管軟擊穿,也會產生類似電火花的「咔咔」噪聲。

白噪聲是指無規則的連續「沙沙」聲,通常是由前、後級放大電路中的輸入級電晶體、場效應管或運放集成電路的性能不良產生的本底噪聲,檢修時,可用同規格的元件代換試之。

5、失真

失真故障是某放大級工作點偏移或功放推輓輸出級工作不對稱所致。檢修時,可根據放大器輸出功率與失真的變化情況,來判斷具體的故障部位。

電子管放大器若失真的同時輸出功率變小(音輕),應檢查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作點不對或輸出變壓器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同時輸出功率變大,多是負反饋電路中的電阻變值、電容失效或陰極自生偏壓的旁路電容短路所致。

電晶體放大器若失真隨著音量的增大而明顯增大,應檢查推動級某隻電晶體的工作點是否偏移(通常發生在無保護電路的功放中)或反饋電路中的電容失真;若無論音量大小均有失真,則故障在前級放大電路,應檢查各放大管的工作點有無偏移。

集成電路放大器的工作電壓異常或功放集成電路內部損壞,也會造成失真(指無保護電路的機器)。

6、嘯叫

嘯叫故障是電路中存在自激所致,又分為低頻嘯叫和高頻嘯叫。

低頻嘯叫是指頻率較低的「噗噗」或「嘟嘟」聲,通常是由於電源濾波或退耦不良所致(在嘯叫的同時往往還伴有交流聲),應檢查電源濾波電容、穩壓器和退耦電容是否開路或失效,使電源內阻增大。功放集成電路性能不良,也會出現低頻嘯叫故障,此時集成電路的工作溫度會很高。

高頻嘯叫的頻率較高,通常是放大電路中高頻消振電容失效或前級運放集成電路性能變差所致。可在後級放大電路的消振電容或退耦電容兩端並接小電容來檢查。另外,負反饋元件損壞、變值或脫焊時,也會引起高頻正反饋而出現高頻嘯叫。

(素材來源於網絡)

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