漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法
漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱维修经验总结

漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱维修经验总结因外围音箱喇叭线圈局部短路导致屡烧TDA2030A(过流击穿)。
漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱维修经验总结机型:漫步者(Edifier)R201TII多媒体有源音箱故障:无声分析:根据经验判断应该是电源故障,多为电网电压引起的电源变压器发热损坏并导致保险管熔断。
一般维修只需更换上述两元件即可。
修理过程:1、用万能表测电源线插头电阻,为无穷大,确是220V电源回路断路。
2、打开机箱,肉眼观测,变压器无热熔变形痕迹,再拧开保险管套,发现保险管内有大电流导致的快速熔断发黑现象。
3、换保险开机,即刻熔断。
判定确有严重短路处。
4、断开变压器低压输出至电路板的连线,上保险不再熔断。
确定短路处在电路板上,电源变压器是完好无损的。
5、再换保险(加大保险丝),连通电路并通电,保险不再熔断,可大约10分钟后,电路板下(倒放)有烟冒出。
说明短路导致的大电流烧坏了元件,翻过电路板发现是集成电路(TDA2030A)烧裂,其余2个通道的输出保险电阻烧黑(万能表测定已经断路),判定6、更换TDA2030A后通电,两个卫星音箱(外臵音箱)音量奇小。
调试过程中手无意中碰到后盖(集成电路散热片),感觉非常烧,仔细手摸卫星音箱驱动块(TDA2030A),都很烫手,意识到还有严重短路处。
断电开盖,没发现有烧坏处。
万能表测量,没找到问题所在,看来这是一场硬仗。
7、怀疑是否是电源问题,更换变压器(6V×2),开大音量还是很小,而且几分钟内接卫星音箱的集成电路高烧,断电再测集成电路外围元件,没发现损坏件。
给输出回路串10欧电阻,故障依旧而且熔断所串电阻和两个原装电源滤波电容(3300uf/25V)。
8、换新电容和四个整流二极管,再对照检查电路图并且检查集成电路外围元件(各5个:三电阻二电容)并断开与外围其它电路的连线,接原变压器通电,手测集成电路温度,温升较快而且输出回路串10手感右声道集成电路温升很快,确定又被过流击穿损坏。
修理音箱的窍门和方法有什么

修理⾳箱的窍门和⽅法有什么 ⾳箱对于⾳乐发烧友来说是很重要的器具,那么如果⾳箱在使⽤时出现了故障该怎么进⾏维修呢?有哪些窍门和⽅法呢?以下是店铺为你整理的修理⾳箱的窍门,希望能帮到你。
修理⾳箱的窍门 ⼀、声⾳能够正常播放,但是会不时的传出"噼⾥啪啦"的噪⾳。
有的⽤户可能会出现这样的情况,使⽤⾳箱时会不定期的发出"噼⾥啪啦"的噪⾳,但使⽤⽿机时⼜⾮常正常。
⽽且⾳箱的噪⾳有时时间长⼀些,有时时间短⼀些,但之后就正常了。
刚开始也怀疑是⾳频信号插头接触不好,但是也重新拔插过,换过线还是没有解决问题。
其实,这个问题的根源在于电源插座。
⼀只劣质的电源插座,其内部使⽤的磷铜⽚质量不好并且弹性较差。
长时间使⽤后会导致接触不好,⼀会⼉接触,⼀会⼉断开。
这时,箱的电源就⼀会⼉通,⼀会断。
⽽电源内部有⼤容量的滤波电容,这就导致功放电路的供电电压⼀会⾼,⼀会低。
所以,它发出的声⾳的强弱就有明显变化。
同时,因为在通断的瞬间会有电流通断的⼲扰信号窜⼊放⼤电路,就会导致其他噪⾳的产⽣,也就是你所听到的"噼⾥啪啦"声。
解决办法很简单:更换新的质量优良的电源插座。
有的奸商可能就会利⽤顾客不了解的原因,借此就向顾客演⽰:⾳箱被修好了,⽽借此收钱。
⼤家明⽩了这⼀点,以后可不要轻易上当了。
⼆、调整⾳量时出现噼⾥啪啦的声⾳,⾳量时⼤时⼩。
这是在多媒体⾳箱⾝上出现次数最多的故障,相信很多⽤户都有这样的体会,在使⽤⼀段时间后,调节⾳箱的⾳量往往会出现这个情况。
不少⽤户都选择利⽤电脑系统的⾳量调节进⾏调节,这⽆疑是⼀种权宜之计。
事实上只要出现这种情况便可以判断是调节⾳量的相位器出了问题。
⼤多数⾳箱都利⽤是电位器来改变信号的强弱(数字调⾳电位器除外),从⽽来进⾏⾳量调节和重低⾳调节的。
⽽电位器则是通过⼀个活动触点,来改变在炭阻⽚上的位置,从⽽来改变电阻值的⼤⼩。
随着使⽤时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落⼊,电位器的触点也可能会氧化⽣锈,造成接触不实,这时在调整⾳量是就会有"噼⾥啪啦"的噪⾳出现。
(最全)如何检修电脑多媒体音箱故障

(最全)如何检修电脑多媒体⾳箱故障如何检修⾳箱故障?(1)⽆声⾳故障原因:电源⽆电;⽆信号输⼊;信号输⼊插座不良;电位器不良;前置放⼤器坏;功放块坏;功放块与放⼤器的连接未接妥;扬声器⾳圈烧断;扬声器⾳圈引线断路;馈线开路;电路板断。
(2)声⾳低故障原因:扬声器质量低劣;低⾳扬声器相位接反;功放块坏。
(3)声⾳失真故障原因:扬声器⾳圈歪斜;扬声器铁⼼偏离或磁隙中有杂物;扬声器纸盆变形;放⼤器馈给功率过⼤。
(4)有杂声故障原因:电位器不良;功放块坏;扬声器纸盆破裂;⾳箱接缝开裂;⾳箱后板松动;扬声器盆架未固定紧;⾳箱⾯⽹过松。
(5)⾼频差故障原因:⾼频分频电容器不良;⾼频扬声器单元不良;⾯⽹使⽤不当。
(6)低频差故障原因:分频⽹络不良;低⾳扬声器单元不良。
(7)⽴体声效果差故障原因:⾳箱放置不当;两⾳箱连接极性不对。
(8)电源灯不亮故障原因:发光⼆极管坏;机板⽆电。
(9)⾳箱交流声故障原因:电源电压不⾜220V;变压器硅钢⽚松动;整流⼆极管坏;滤波电容坏。
(10)遥控器不能控制故障原因:遥控器⽆电池;遥控器不良;主机遥控接收部分不良。
(11)显⽰不良故障原因:⾳箱⽆电;LCD、LED、VFD显⽰屏坏;显⽰驱动不良。
(12)控制按键不起作⽤故障原因:按键不良;按键底下轻触开关坏;按键控制电路不良。
⾳箱坏了,⾃⼰修上⾯有我个帖⼦,是关于低⾳炮坏了的问题,⾃⼰到⽹上查查后感觉获益匪浅,原来⾃⼰做或者⾃⼰修个⾳箱也并⾮难事,现在就把⼀些简单的辨别维修⽅法呈上来,供⼤家交流。
1、低⾳炮不响,但副⾳箱正常:这是我遇到的问题,上⽹查后得出以下结论:⾸先看线路板有⽆爆容或烧痕,有的话先更换相应电阻或者电容;其次看是不是喇叭问题,可以先断开喇叭的2根线,找块电池或者⽤万⽤表打到1*R档,碰2根线,如果有声⾳那喇叭没问题;再次就是看线路板上的运放芯⽚:2种,⼀种是TBA2030A芯⽚,好的⾳箱有3块,⼀般的只有⼀块。
音响设备的原理与维修(超全)

似。 直流偏磁方法简单,但在录音时会产生噪声,并且剩磁曲线的
线性区范围小,通常用在普及型录放机中。
第一节 磁记录的基本原理
二、偏磁录音原理
(2)交流偏磁
在录音磁头的线圈中,除了加有录音音频电流外,还加有一个 超音频交流偏磁电流,这个偏磁电流信号频率比录音信号频率大5倍
以上,一般为 50 - 200 kHz,它的幅度比录音信号大2 ~ 3 倍左右。
t
第一节 磁记录的基本原理
四、录、放音中的损耗及频率补偿
(2)高频损耗 高频损耗是指在高频信号状态时,由于铁磁材料、磁头结构、 磁头与磁带的接触关系等原因,使录、放音输出图中b线所示。录放 机中,高频损耗主要表现为下述几种形式: ①铁心损耗 指录、放音过程中磁头铁心所存在的磁滞损耗与涡流损耗。 ②录音去磁损耗 是指录音时,若信号频率较高,使已录下的剩磁被反转磁场磁化, 部分剩磁被抵消。
第一节 磁记录的基本原理
一、磁记录的基本工作原理
放音原理:把剩磁信号还原成相应的电信号。
第一节 磁记录的基本原理
一、磁记录的基本工作原理
② 磁头重放原理
放音时,磁带上某段小磁铁的磁场被磁头线圈切割,线圈两端 产生感应电动势,线圈中产生随磁场的强弱而变化的感应电流,电 流经放大后,送至喇叭还原出声音。
二、偏磁录音原理
第一节 磁记录的基本原理
二、偏磁录音原理
在录音磁头线圈中另加一个适当的直流电流,使它产生磁场强 度 H1,而 H1对应的磁感应强度正好处在磁化曲线的直线段中央 A 处,于是线圈中的音频信号电流将使磁带以H为中心磁化,产生的 剩磁不再有失真(图中Ⅰ′、Ⅱ′)。它与电子电路中给晶体管加适当 偏压,使晶体管工作点处于特性曲线性部分,以克服失真的方法相
低音炮维修

工作原理,如图纸:主要分为三部分。
分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路. 一、电源电路(图纸的最下面部分):本文由整理提供,部分内容来源于网络,如有侵犯到你的权利请与我们联系更正。
220V市电保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V 送入由VD1组成的桥式整流电路,桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。
正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。
另一路R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理一致。
这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升量的高频信号,使声音更加清晰。
尔后信号耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。
图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。
,R7的阻值,就可以放大倍数。
R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。
由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。
R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。
(R17/R18),前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。
2.1多媒体音箱常见故障检修

工作原理:如图纸所示:主要分为三部分。
分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S 后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。
正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。
另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。
这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。
尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。
图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。
因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。
R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。
由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A为超低音的前置放大器。
R201T 将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。
(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。
2.1音箱工作原理与快速检修方法

前段时间我的漫步者R201 TII ,音箱突然右边的小喇叭不响了,晃几下线又好了。
但是发现杂音很重而且音乐的味道变了。
注意到杂音随着音量的大小而变化,而且台灯开更大,手触摸音箱散热背板也变大(电磁问题?)怀疑是音箱内部电路有元件被烧了?]请大家一起帮忙解决我这个问题!我也在网上搜索了些资料,在这里分享给大家多媒体音响"嗡嗡"噪音原因分析及解决办法多媒体音响在使用一段时间后,常会出现一些莫名其妙的问题,坛子里网友经常提问的“嗡嗡”声问题,就是其中之一。
此故障的“故障点”涉及面比较大,有必要编辑一篇文章来向网友释疑。
嗡嗡噪音的表现现象从下面几方面分析:一。
2。
0音箱在没接音源的时候出现嗡嗡声,见图一,1900TII电源图纸。
老版本的R1800TII(1900TII),惠威D1080,甚至于前一阵子网友反映的惠威高端T200 B,都出现过类似问题。
去掉输入信号连线,在开机状态下,靠近低音单元处可以听到明显的嗡声,在夜深人静的时候,这种嗡嗡声更加明显。
也可以说,这是音响的本底噪音,有些朋友会不以为然,感觉笔者小题大作。
事实上,此问题是可以改进的。
个人分析如下:有源音箱内部体积比较小,普通EI型变压器(自身的漏磁比较大),与功放板(或有些防磁性能略差的喇叭单元)之间很容易产生干扰,导致喇叭发出低沉的"嗡嗡"声,当调整EI变压器的安装位置或者方向时,嗡声可以减小,(采用优质环牛或EI变压器有较好的屏蔽措施,讨厌的"嗡"声可以大大减小)。
之前惠威D1080也有这种情况,(包括漫步者的R1800TII/1900TII.)在细节方面,厂家确实应该多下功夫了。
笔者曾经拆解过漫步者R1900TII/1800TII,采用的都是普通EI变压器,都存在这个问题,曾试着卸掉变压器的固定螺丝,将变压器远离功放板,干扰大大减小。
至于调整到那个位置,拆机以后根据具体情况来调整,可以将嗡声减到最小有些使用时间长的多媒体音响,变压器本身会发出低沉的嗡嗡声,令人生厌,原因是变压器的硅刚片松动或异常,引起变压器自身的噪音。
漫步者R1900TII轻骑兵V23SE爱国者C200 工作原理和常见故障检修方法

图文解说:漫步者R1900TII/轻骑兵V23SE/爱国者C200 工作原理和常见故障检修方法。
(+10分)前言:几个月前,笔者在漫步者论坛上首发了两篇文章(关于漫步者R201T和R1000TC工作原理和维修方法),引起了不少网友的兴趣,在坛子里展开热烈的讨论,良好的交流气氛使笔者萌生了编辑新文章的念头,而漫步者R1900TII是一款经典的2.0音箱,自推出以来,颇受欢迎,新近推出的R1900TII(06版)也引起不小的轰动,笔者曾经拆解和维修过R1800TII/1900TII对此款音箱比较了解,感觉有必要在这里编辑一篇关于漫步者R1900TII的基本原理和维修方法,供大家参考。
(注:以下文字叙述为本坛原创,部分图片转自外设时空,在这里先对DEBUG哥表示感谢)水平所限,难免有些错漏的地方,请大家多多指教!!!!!轻骑兵的V23,V23SE 及爱国者的C200,电路与R1900TII非常类似,此电路也可以作为上述用户的参考资料. R1900TII电路主要包括电源电路和功率放大电路两部分。
R1900TII的整机电路非常简洁实用。
一、电源电路:如图所示。
电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双18V交流,双18V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C1,C2(6800UF/35V)的滤波后,输出的空载电压约为正负25V左右(U=1.414*18V),正负25V为两块功放芯片LM1875T供电。
二、功放电路。
如图所示。
因左右声道作原理完全一致。
这里我只以图纸的右声道为例,作个介绍。
我们看看放大电路的信号流程:信号由“IN”输入端接入,经过10K音量电位器,(音量电位器有三个引脚,与“IN”端连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后,信号经过CIN耦合电容进入LM1875T功放芯片的1脚。
LM1875T功放芯片引脚定义如下:1脚:同相输入;2脚:反相输入;3脚:负电源;4脚:输出;5脚:正电源。
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漫步者R系列2.1音箱工作原理与快速检修方法(附图漫步者R系列大部分型号的2。
1音箱(R201T、R321T、R211T、R301T、R303T等)与此图的工作原理相似,可以作为维修的参考资料。
工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。
分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,输出的空载电压约为正负16V左右(U=1.414*12V),即A+为正16V,A-为负16V。
正负16V为三块功放芯片TDA2030,UTC2030提供电源。
另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。
这里我只以图纸的右声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的高频信号,使声音更加清晰。
C1/R3组成高通滤波电路,截止频率大约为200HZ左右;尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。
图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。
因此,调整R7的阻值,就可以调整放大倍数。
R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。
由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中IC4A 为超低音的前置放大器。
R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。
(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足够大的驱动电压,获得足够大的音量。
4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。
低通滤波器的作用是:只允许200HZ以下的低频信号通过。
调整R19,R20,C9,C10都可以调整截止频率。
IC4B输出后----C19,与音量电位器的输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输出进入超低音功放电路IC3;TDA2030A,此电路的原理与卫星箱功放一致。
4脚为输出端,推动低音喇叭发声。
以上为R201T的基本工作原理.顺便指出上图中有一处标识有误:即TDA2030A的1脚输入端应该标为“+”即同相输入端。
图纸的1、2脚标反了。
注:漫步者R1900TII,1800TII.轻骑兵V23SE,惠威M200,M20W,M20L T120.中采用的芯片LM1875T.其工作原理与本文中的TDA2030A一致.(TDA2040,TDA2050原理同上)。
2.1音箱维修方法:掌握电路的基本原理,维修就事半功倍了。
其实检修音响就象医生看病人一样,讲究“望,闻,问,切”。
检修前需做的事:音响遇到故障时,不要急着下手。
要先问问用户使用的情况:出现故障的前后,音响有什么异常,比如有无“喀卡”的杂音,有无闻到异味,有无看到音响冒烟等情况,这样可以快速了解音响的状态。
遇到音响无声或者单声道等故障,也不要急于判断为音响本身的故障;而首先要先排除信号源和连接线的问题。
比如检查一下电脑是否置于静音的状态,系统音量是不是调到最小的位置了????平衡控制是否位于中间的位置????确定声卡或DVD/CD信号无问题后,还要检查一下输出的音频连接线,有时候,连接线接触不量会造成单声道或者有杂音。
另外。
卫星箱的接线夹也要检查一下,有无松脱等情况。
(有时候可以把两个卫星箱对调来确定卫星箱和功放电路的好坏);确定信号源和连接线无问题,还未排除故障时,才决定拆解您的音箱来检修。
拆开主机箱之后,先用“直接观察法"--------眼看------元件有无明显烧坏,烧黑,爆裂的痕迹,滤波电容有无明显的“鼓泡”现象等。
鼻子闻------闻闻相关部位有无焦臭味道,比如说变压器有无明显烧焦的味道。
手摸-------摸相关器件有无不正常的温升(比如说个别整流管非常烫手,可能是管子击穿。
)耳听------开机状态下有无异响的声音。
比如有些质量差的变压器本身会发出低沉的“嗡嗡”声,导致音质劣化。
下面以R201T为例介绍音箱常见的几种故障检修方法:一、开机无任何反应,卫星箱和低音炮都不发声。
(此时调整两个音量电位器均无反应)。
此故障基本上可以认为是电源故障。
(因为三个功放芯片同时损坏的几率很低)。
多媒体音响的保险管若是安装到外面的。
我们可以拧开保险盖,取出保险管,观察:若保险已经溶断,也不要急于换上新的保险管。
我们可以观察保险损坏的情况:若保险丝只是中间或者两头断掉,没有明显的烧黑的痕迹。
可以估计,保险是偶然损坏的。
(因为市电电压高等原因)这时用同规格的保险管代换一般都能排除。
(如果保险管装到主机箱内的,需要拆开机盖才能取出保险)。
若保险管的管壁烧的一片漆黑,估计是变压器烧毁(或匝间短路),另外整流或滤波电路中有元件短路也会造成此现象。
这时我们可以观测变压器有无异味,看看有无烧损的痕迹。
同时可以用万能表检查次级有无输出电压。
若变压器输出正常,那就要检查,四个整流管有无击穿短路,电容有无短路等等。
直至查出短路的元件。
二、单声道。
比如说左声道无声,我门可以去掉左声道的卫星箱,接入右声道卫星箱。
若卫星箱此时发声,那么可以确认故障原因为左声道的卫星箱喇叭有故障或烧毁。
若接了右卫星箱,故障依旧,说明音箱是好的,只是左声道功放电路损坏。
(也可以把R201T:背后的音频输RCA接头左右声道对调一下,来判断2.1音箱的工作状态,若左声道能出声,有可能是声卡接口接触不良或声卡-----R201T 连接线本身的问题导致单声道)。
那么,如何检修左声道的功放电路呢?????我们看看图纸,图中我标了A、B、C、D、E、几个“关键点”。
IC2为左声道放大电路,我们可以采用一种简单有效的“信号注入法”(也叫信号干扰法),具体就是可以用医用的金属镊子或其他小起子,(手碰触金属部分),直接碰触图中的B点。
即功放芯片的1脚,此时喇叭应该较大的“喀喀”干扰声,如果没有,那么基本上可以判断功放芯片已经OVER了。
我们用同型号的芯片更换就行了。
UTC2030可以用UTC2030,TDA2030,TDA2030A直接代换。
同时还需要注意,TDA2030A反相输入端的R10和C6断开或者损坏,有可能造成声音阻塞甚至无声。
另外,A---B点有线路板铜箔断也会造成左声道无声。
以上检修方法的前提是:IC2的工作电压正常的情况下。
(即3脚为负16V,5脚为正16V左右)。
介绍信号干扰法二:可以使用万能表的电阻档。
(一般分为R*1,R*10,R*100,R*1K,R*10K)档。
将两支表笔,一支接地,另一支作为信号注入探头。
对关键点进行信号干扰,喇叭应该有“啪啪”声。
其中R*1档的干扰信号最强。
维修人员可以根据具体情况选择不同的信号强度。
三、低音炮无声音。
我们可以直接用万能表的R*1挡测量低音喇叭,喇叭应该有较小的“喀卡”声,否则喇叭已损坏。
喇叭正常的情况下,我们依旧采用信号注入法,为了快速找到故障点,一般从“后”----“前”进行干扰。
即对功放后级先进行信号注入,没有故障的话再向前一级注入信号。
如图纸:在F点注入干扰信号,低音喇叭应该有“啪啪声”否则就要检修TDA2030功放电路。
若啪啪声正常,但低音炮不工作,我们可以检查一下低音的音量电位器,排除电位器的问题后,还不能解决问题,那就要检查一下IC4了。
IC4有两个作用,一个是前置放大,一个是低通滤波。
若IC4供电不正常或者本身损坏,就会造成低音炮无声的故障。
(注,IC4的8脚为正12V,4脚为负12V)。
进行上述的检查之前,我们要目测观察一下,电路板有无断裂,元件有无明显烧毁的现象。
这样可以少走弯路。
TDA2030A快速判断法:TDA2030A是比较容易损坏的器件,除了信号注入法。
我们还可以用以下方法快速判断2030的好坏-----我们先检测芯片的供电是否正常,即5脚为正16V,3脚为负16V。
在没有信号输入的情况下,另外三脚应该是零电压的。
如果测得第4脚(功放输出)有直流电压输出,(甚至达到16V左右),确定芯片已经损坏。
特别需要留意的一点:TDA2030A(LM1875)的引脚3与散热接触面是连通的,如果散热面与散热板之间没有垫绝缘片,维修时要切记:散热板不要碰到地线或者电源线,否则有可能导致芯片损坏.四、调整电位器时,喇叭有卡卡的杂音。
此故障可以用WD--40清洗。
参考:/cgi-bin/bbs/bbs.cgi?u=bbs&id=20040216225824sb 磨损严重的,用同规格电位器代换。
五、喇叭里有“啸叫”声或者较大的噪音。
当整流电路某个整流二级管击穿短路、或者滤波电容失效时。
有可能造成此故障。
怎样判断滤波电容是否失效呢????我们可以检测A+,A-电压。
正常电压应该是15V左右。
当检测到某一组电压只有10V左右时,估计相应的滤波电容已经失效。
比如说A+只有10V,那么C14已经失效,失去滤波作用。
用同规格电容代换即可。
六、(卫星箱播放音乐正常),而低音炮在不播放音乐的时候有很大的“翁翁”声。
即使拔掉输入信号线,将音量关死,翁翁依然很大,始终无法消除。
此现象现象一般是低音通道的电路故障造成的,最有可能的就是TDA2030A芯片损坏。
造成TDA2030第4脚输出直流电压,使喇叭发出沉闷的“翁”声,只需更换功放芯片就可以解决问题。
七、2。
1音箱(见R201T电路)卫星箱正常,音箱刚开时低音炮只有一点的嗡嗡声,几分钟后嗡嗡声越来越大,把BASS音量调到最小就没声音了(主音量调整对嗡嗡声没影响)。
分析:低音炮的嗡声能受低音调整电位器BASS的控制,初步判定低音功放TDA2030正常。
故障范围应该是在前置放大或者低通滤波的部位,最有可能的就是前置芯片RC4558性能不良引起的噪音,经过(R17/R18的比值)6倍左右的放大,进入低音炮功放,还原为讨厌的嗡嗡噪音。
更换该运放芯片,可以解决问题。