常见功放故障维修实例
桑塔纳汽车音响音频功率放大电路常见故障的维修

笙赵 新
图 1 伺服驱动电路
发现輥 (正常时为 2.5 V ) 。查其 輶 訛脚电压为 1.2 V 左右 外围元件, 结果发现 C2055 (1200 pF ) 电容漏电。 荨 家电检修技术 2010 年第 6 期 ( 总 297 页 ) 17
影 视 音 响
4.3
5
上述两组电阻中至少有一个虚、 脱焊开路。 对于一个声道无声故障,除了电源电压正常不必 检查外, 其余均可参照上述方法进行检查。 可采用两个 声道对比检查的方法寻找故障点。 2. 收 / 放音声音均失真 这种故障大都是由于 IC302 内放大器的自举电容 C320、 C321 异常引起的。如因某种原因这两只电容开 路, 就会使放大器在正向输出时, 负载两端因得不到足 够的电压变化量,故不能充分导通,尤其是当 C320、 C321 漏电时, 会导致 IC302 的 ⑨ 、 訛 脚电压下降而导 輰 輥 致严重失真; 当这两只电容短路时, ⑨、 訛脚电压与⑧、 輰 輥 輥 輯 訛脚电压完全相同而无声。 荨
松下 A3 0 0 MU 型 DVD 机故障一例
故障现象: 通电开机, 发现机内有冒烟现象。 故障原因: 能顺利进 、 出盒, 也能读盘, 说明机械 系统基本正常。打开机壳检查机芯各部位及齿轮啮合 情况, 均未发现问题。通电观察发现激光头组件有红 色激光发出, 并且其聚焦、 循迹动作也都正常。断电后 将激光头组件取下,并从连接器 FP2001 上取下扁平 电缆, 测量激光头的电阻值, 经实际测量其正 、 反向阻 值均为无穷大, 说明激光头也正常 。估计故障部位是 在伺服驱动电路上。 故障排除: 参见图 1, 用万用表检测伺服 DSP 电路 IC2001 (AN67700 ) 的 ⑤ 脚供电电压为 5 V, 正常, 再测 驱动电路 IC2051 (AN8812K ) 的聚焦、 循迹端輥 訛和 輥 輶 訛脚, 輵
功放维修实例

功放维修实例来源: 作者: 【大中小】浏览:33次评论:0条一台AV功放,交流哼声较大,开盖检查,断开前级到后级的信号线,交流声消失,说明故障在前级。
怀疑前级接地不良,重新接地后故障依旧。
检查前级电源电路,两只1000цF/25V的滤波电容紧靠在三端稳压KA7812、KA7912散热片旁,估计是由于电容容量变小造成滤波不良。
用两只2200цF/25V的电容更换后故障排除。
一台功放机,无声音输出。
检查继电器不吸合,L声道中点电压有30V左右,但功放管、推动管、激励管、差分管均正常。
检测各偏置电阻也正常。
拆下激励管2N5401 b-e极间容量为100pF 的消振电容测量阻值只有20k欧,用一只相同的电容更换后故障排除。
一台功放机开机无任何反应。
检查发现保险管已烧断。
检测功放管,电源整流二极管均正常。
怀疑电源保险管是由于瞬时过载引起烧断的,换上保险管通电开机马上又烧断,说明还存在短路故障,仔细检查发现一只10000цF/50V的电容已击穿短路,用一只好的10000цF/50V的电容更换后故障排除。
故障现象:一台KONES牌AV-112型功放机,右声道音量小且沙哑,左声道正常。
分析检修:把机后EQ端子连接插头拔掉后,将VCD音频信号从IN端子输入,故障不变,说明故障范围在右声道功率放大部分。
注:应先把VCD音频输出减至最小音量,再接通功放机电源,然后把VCD音量慢慢调大至1/3音量指示格,这样可以防止冲击功率放大电路。
仔细观察,发现该机采用STK3048A加双STK6153组合,重点检查右声道STK6153。
在路测右声道STK6153②、③脚之间正、反向阻值很大;⑨、10脚之间阻值也很大;②、⑤脚之间和⑦、10脚之间已无PN结特性,判断此STK6153已损坏。
测量⑦、⑨脚之间和③、⑤脚之间大功率管芯已损坏,⑦、10脚之间和②、⑤脚之间中功率管芯已损坏,④、10脚之间管芯已损坏,而①、②脚之间和①、④脚之间管芯良好,②、③脚之间和⑨、10脚之间的四只电阻已烧焦。
国产功放机故障维修技巧

国产功放机故障维修技巧1:故障现象奇声AV-737功放,在播放中途,有时自动进入杜比序列噪音测试状态,按TEST键能退出测试。
测试模式正确,其它功能正常。
分析与检修故障出现时,测M69032P的{23}脚低电平,{24}、{25}脚按00、01、10、11状态循环变化,说明序列测试控制电路正常,故障应在TEST触发电路。
怀疑TEST开关不良,更换新的轻触开关,故障依旧。
又怀疑TC4013不良,更换之,还是一样。
细查TC4013外围电路(如图2所示),发现原理图中TEST开关旁的抗干扰电容为4.7μF,而实际使用的是0.027μF,是否厂家插错元件?试换4.7μF,发现TEST按键反应迟钝(当按下、放松之间的时间太短时,操作无效),不过故障出现的概率降低很多,但依然存在,说明元件是厂家进行的后期改动。
在原理图上分析来分析去,均未发现异常,检修陷入了困境,无奈中怀疑排线不良,检查时不禁豁然明朗:TEST控制电平从STPB-11到STPA-11再经STPB-8到STPA-8,才到杜比解码板上的TC4013的③脚,中音经过两组排线和弯弯曲曲的铜箔线。
传输距离远,受干扰的机会非常多,而抗干扰电容又远离TC4013的③脚CLK端,致使线路感应的干扰杂波很容易窜入触发器的控制端,引起误触发,自动进入序列噪声测试。
在TC4013的③脚就近对地加装一0.027μF电容,开机进行长时间播放试验,均正常,故障排除。
2:奇声AV-737功放故障现象与CD组合,连好信号线,插上电源,功放进入等待状态。
若先打开CD电源,后开功放,则功放所有功能键均失效(包括遥控),出现死机故障。
此时单独拔下AV-737的电源插头,等待几秒钟再插,开机一切正常。
若每次先打开AV-737功放电源,再开CD,则不会出现上述故障。
分析与检修在故障出现时,测待机供电正常,查CPU1997(或9800)的{64}、{46}脚(电源端)5V电源正常,{32}、{44}脚(地端)接地正常。
功放的常见问题和维修处理方法

功放的常见问题和维修处理方法
功放的常见问题包括但不限于:
1. 整机不工作:如果测得的电阻值特别大,可能是保险丝熔断、电源线与插头之间有断线或变压器初级绕组开路。
2. 无声音输出:各功能键均显示正常,但没有信号输出。
这可能是由于启动后保护继电器不工作,应检查功放电路中点的输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。
3. 噪声变大:功放的噪声有交流声、感应噪声、白噪声、爆裂声等。
维修时首先判断噪声是来自前级还是后级电路,检查前、后放大电路电源端的退耦电容是否虚焊或失效。
4. 啸叫:由电路中的自激引起,分为高频啸叫和低频啸叫。
可以在后级电路的消振电容器或解耦电容器的两端并联小电容进行检查。
5. 无声故障:可能是功放或电源出现故障,首先检查功放有无电源电压,若无应查机内保险丝是否熔断,查电源电路是否正常;若有应查功放输出是否开路,保护电路是否动作。
若功放输出电路正常,可查音调控制电路、前置放大电路的直流工作电压是否正常。
如正常,可用信号注入法对某一声道进行检查。
以上内容仅供参考,如需更多信息,建议访问相关论坛或咨询专业人士。
伴音功放集成块PAM8006A的SD脚电压异常导致无声故障检修实例

艰r 我宇学修平板谁修讲座伴音功放集成块PAM 8006A 的SD 脚电压异常导致无声故障检修实例□贺学金—台康佳LED 32F 1100C F 型液晶彩电,图像 正常,无伴音。
该机采用康佳35017517主板,该主板为四合 一驱动板,整合了开关电源、LED 背光驱动电路、 机芯电路以及逻辑电路。
主芯片采用 MST 6M 180X T -W L ,伴音功放块采用集成块 PAM 8006A ,线路输出放大电路采用双运放 T D A 1308,线路输出接口采用耳机插座。
为了确定故障范围,输入T V 、A V 等信号源 试机,均无伴音。
试从耳机插座插入耳机试听,声 音正常…判断故障部位在功放电路、静音控制电路或扬声器。
首先检查扬声器是正常的。
接下来采用 干扰法检查以缩小故障范围,干扰功放块P A M 8006A 的左、右声道音频输入端③、⑥脚,扬 声器无干扰响声,说明故障在功放块或静音控制 电路。
伴音功放电路如图1所示。
P A M 8006A 是 P A M (龙鼎微)公司推出的一款高效率D 类音频 功率放大器,该1C 特性是:驱动的扬声器,功率可达15W X 2;效率高达90%;低噪音,-90d B ;非 线性失真小;低静态工作电流;宽工作电压,为 8V ~18V ;具有过流、过压、欠压保护,以及过热和L207Easy domingA P P L-IA7S IC E T R E P A I T R I J S I G 短路保护功能;,非线性功率限制;具有关断/静音功能。
该芯片现已广泛用于液晶彩电、多媒体音响系统。
PAM8006A引脚功能见表1。
主芯片 N501(MST6M180X T-W L)⑮、⑯脚输出的左、右声道音频信号分别送到PAM8006的③、⑥脚,经内部前置放大及功率放大后,分别从⑪、⑭脚和@、®脚输出,经低通滤波后推动扬声器发声。
PAM8006A④脚(M U T E)是静音控制脚,正常放音时为低电平(0V),静音时为高电平(约4.8V)〇PAM8006A⑬脚(SD)是功放关断控制脚,表1PAM8006A引脚功能引脚符号功能1、8、17,24NC空脚2LINN左声道负极性输入3LINP左声道正极性输入4MUTE 静音控制。
ONKYO安桥A-9555数码功放维修实例

日本ONKYO安桥的AV功放和迷你组合音响在中国销量非常好,在广东有生产工厂。
随着科技的发展,数码功放即D类放大器以其体积小、能效高的优点已经进入产品初期,安桥生产的A9355和A9555这两款机器就是率先在国内面市的数码功放,其他品牌暂时未见同类产品。
数码功放从理论上保留了音频的全部特性,失真小到可以忽略不计,电能利用率接近90%,电路设计上较甲乙类功放在保护方面特别复杂,维修的难度也稍大一些。
重庆渝成音响维修网专业提供onkyo安桥数码音响产品的维修业务,特别征对香港水货、国外购买的行货或水货,在大陆不能享受保修待遇,不能及时享受保外平等平价对待等情况,渝成维修一律按照大陆行货收费标准进行维修服务,并保证统一原装配件,统一保修。
欢迎广大用户来电咨询,电话023-********。
地址:重庆市九龙坡区石桥铺。
安桥合并数码功放A9355 维修一例故障现象:开机后电源指示灯亮,按遥控器开机后指示灯产闪烁不停。
用户反映,使用过程中有将音箱线短路,然后听到机内有火花一样的声音。
检修过程:拆机后检查并未找到明显的烧黑部位,观察机内元件,发现数码功放与常规模拟功放最大的区别就是电路体积小了许多,后级散热片也小了很多。
再仔细找功率管,竟然没有找到。
拆来唯一一块小小的散热片,下面有四只贴片元件,金属外壳,四四方方的很薄,大约5*6毫米大小,金属外壳上标着一串12位数字666560220721,元件旁边标注的是SGD,说明是场效应管,应该是IRF6665。
测量场效应管发现,两对管子已坏一对,在引脚处发现火花痕迹。
将两只坏管拆下,通电后指示灯不再闪烁,左声道声音正常。
用示波器测量右声道信号,后级板有输入信号,场效应管引脚处没有信号,前一级信号由IC201(IRS20954)完成,这是一款带保护功能的数字音频放大电路,测量IC201的工作电压正常,输入信号有,无输出信号,且严重发烫,说明已经损坏,更换后信号有输出。
功放开机保护维修实例

功放开机保护维修实例功放是音频系统中常见的设备之一,其作用是将低功率的音频信号放大成为较高功率的信号输出,以驱动扬声器发出声音。
然而,由于功放的工作原理和特性,其在开机时容易受到电流冲击和过热等问题的影响,因此需要进行开机保护和维修。
一、功放开机保护的原因1. 电流冲击:功放在开机瞬间,由于电源电压突然施加在电子元件上,容易引起电流冲击,从而损坏功放的关键元件。
2. 过热保护:功放在工作过程中会产生大量的热量,如果散热不良,温度过高会导致元件损坏,因此功放会设置过热保护功能。
3. 短路保护:若扬声器线路出现短路或功放内部出现故障,会导致功放输出短路,此时功放需立即停止工作以保护电子元件。
4. 过载保护:当输入信号过大,超过功放的承载能力时,功放会自动保护,以避免过载损坏。
二、功放开机保护的处理方法1. 电流保护:为了避免电流冲击,功放常使用软启动电路来实现电源电压的缓慢上升,从而减小电流冲击的影响。
2. 过热保护:功放通常会设置温度传感器来监测散热器温度,一旦温度超过设定阈值,功放会自动关闭输出,停止工作,以防止过热损坏。
3. 短路保护:功放内部会设置短路保护电路,一旦检测到输出端短路,功放会立即切断电源,以保护电子元件。
4. 过载保护:功放通常会设置过载保护电路,一旦检测到输入信号过大,功放会自动降低输出功率或直接切断电源,以避免过载损坏。
三、功放开机保护的维修实例以下是一种功放开机保护维修实例,用以解决功放开机后无声音输出的问题。
1. 检查功放的电源线路是否连接正常,检查电源开关是否打开,并确保电源线路无故障。
2. 检查扬声器线路是否连接正常,检查扬声器是否损坏或线路是否短路,若有问题需进行修复或更换。
3. 检查输入信号线路是否连接正常,检查音源设备是否正常工作,若有问题需进行修复或更换。
4. 检查功放的保护电路是否触发,可以通过检查保护电路元件(如保险丝)是否损坏来判断,若有问题需进行修复或更换。
后级功放常见故障及维修

后级功放常见故障及维修
后级功放常见故障及维修:
1.电路板焊点接触不良:由于电路板上的某些转接点接着的不好,导
致电流的传导不畅,这就是焊点接触不良的问题,此时应仔细检查转
接点,如发现有接触不良的部位,应使用锡焊将其补强;
2.电流电压出入不平衡:当后级功放中的输入端口线处于不对称的状
态时,即左右声道的电压不相等,此时应检测输入端口和连接处线路
是否存在问题,并将其重新接线等;
3.功率管不能放大:由于内部线路或电路板上的某些部位出现故障,
而功率管无法正常放大,通常是由于声音的放大特性不佳所致,此时
应检查功率管的导通情况,以及线路和电路板上的元件是否存在问题;
4.左右声道音量差:因为左右声道之间电压出入不平衡,而造成左右
声道音量不同,此时应检查输入端口和连接处线路是否存在问题,并
将其重新接线等;
5.电路板上电容器不良:由于电容器的老化和损坏,导致负责储存电
能的电路板上的电容器无法正常运作,该情况一般会发生在功放已经
使用了一段时间的情况下,此时应及时更换电容器;
6.继电器不良:当功率管出现放大故障时,可能是由于继电器烧坏所致,此时应检查继电器是否有损坏,如有则更换;
7.电源线不良:通常当某一或几个通道出现不正常情况时,是因为功
放的电源线损坏造成的,此时应检查该线路,如发现有损坏线路应及
时进行维修更换。
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常见功放故障维修实例常见功放故障维修实例九十年代,我国进口了日本爱华(AIWA)公司生产的多种机型组合音响。
电路较为复杂,且随机无电路图纸,现大部分都到了维修期,令维修者头痛。
实际上,这些机型的电路大同小异,故障点也较为集中,只要掌握了常见故障,维修并不很难。
例1.AIWA380组合音响插电有时钟显示,但有时开机二秒钟就无任何显示,也不能进行任何操作。
检修:先检查电源12V输出,插电后时钟显示正常,些时12V输出电压为8V,开机后跌为3V,显示屏全黑,显然12V电源不正常。
查电路板,知电路板从变压器次级输出后经整流电路到调整管B1370。
测调整管基极、发射极电压在16V左右,基本正常,而集电板输出太低,说明调整管损坏。
更换后,电源12V恢复,开机能正常工作。
例2.AIWA360组合音响无屏幕显示,不能进行作何操作。
检修:直观检查电源2A保险丝断,更换后试机仍然无屏显。
测电源变压器初级220V 输入正常,面输出各组电压均为0,判断为变压器坏。
拆下后,测量各绕组电阻值无明显损坏,但 5 6脚之间电阻为8,说明变压器因过热而使内部熔断丝熔断。
应急修理,用细线短路 5 6脚.通电后,各功能正常功放的故障维修实例Hi-Fi音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。
下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。
一、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人了温度保险丝(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,若输人端电压不正常,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。
二、无声音输出无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。
若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。
若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。
若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。
若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。
若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。
若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。
若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。
用万用表的RX1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。
对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。
若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀” 声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。
电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。
若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。
若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。
若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。
可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。
对可疑元件(如电子管)可用代换法检修。
具有杜比环绕声解码功能的AV 放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而直通状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。
若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。
三、音轻所谓音轻故障,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。
若加大输入信号后,输出的声音足够大,说明功放输出功率足够,只是增益降低,应着重检查继电器触点有无接触电阻增大、输入耦合电容容量减小、隔离电阻阻值增大、负反馈电容容量变小或开路、负反馈电阻阻值增大或开路等现象。
若加大输入信号后,输出的声音出现失真,音量并无显著增大,说明后级放大器的输出功率不足,应先检查放大器的正、负供电电压是否偏低(若只是一个声道音轻,可不必检查电源供电)、功率管或集成电路的性能是否变差、发射极电阻阻值有无变大等。
前级电路中转换开关、电位器所造成的音轻,采用直观检查较易发现,可对其进行清洗或更换。
如怀疑某信号耦合电容失效,可用同值电容并联试之;放大管或运放集成电路性能不良,也可用代换法检查。
另外,负反馈元件有问题,也会造成电路增益下降。
四、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。
五、失真失真故障是某放大级工作点偏移或功放推挽输出级工作不对称所致。
检修时,可根据放大器输出功率与失真的变化情况,来判断具体的故障部位。
电子管放大器若失真的同时输出功率变小(音轻),应检查是否推挽功放中某一放大管衰老、工作点不对或输出变压器局部短路造成其工作不平衡;若失真的同时输出功率变大,多是负反馈电路中的电阻变值、电容失效或阴极自生偏压的旁路电容短路所致。
晶体管放大器若失真随着音量的增大而明显增大,应检查推动级某只晶体管的工作点是否偏移(通常发生在无保护电路的功放中)或反馈电路中的电容失真;若无论音量大小均有失真,则故障在前级放大电路,应检查各放大管的工作点有无偏移。
集成电路放大器的工作电压异常或功放集成电路内部损坏,也会造成失真(指无保护电路的机器)。
六、啸叫啸叫故障是电路中存在自激所致,又分为低频啸叫和高频啸叫。
低频啸叫是指频率较低的“噗噗”或“嘟嘟”声,通常是由于电源滤波或退耦不良所致(在啸叫的同时往往还伴有交流声),应检查电源滤波电容、稳压器和退耦电容是否开路或失效,使电源内阻增大。
功放集成电路性能不良,也会出现低频啸叫故障,此时集成电路的工作温度会很高。
高频啸叫的频率较高,通常是放大电路中高频消振电容失效或前级运放集成电路性能变差所致。
可在后级放大电路的消振电容或退耦电容两端并接小电容来检查。
另外,负反馈元件损坏、变值或脱焊时,也会引起高频正反馈而出现高频啸叫。