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KEH-9000QR數字汽車音響無聲故障判斷
來源: 日期:2014-1-1 12:43:35 人氣:標簽:
(3)從c3、c4與c1、c2耦合電容之間的電路結構來看,它由兩路相同的等響度及音量控制、音調控制、音頻前置放大電路等組成,而左、右信號通路同時損壞的可能性較小,一般都是它們的共用電路異常引起的。究其原因,可能有以下兩方面:一是音頻前置放大電路供電異常。由vt413、vt414管等組成的音頻前置放人大電路的供電是由r1、c5去耦電路去耦后得到的。如果rl限流電阻開路或阻值變大,或c5濾波電容擊穿短路或嚴重漏電等,均會導致vt413、vt414管的供電異常而無法工作,從而使左、右聲道收音或放音信號在此處受阻而導致揚聲器無聲。二是音頻靜噪控制電路故障。該機音頻靜噪控制電路由vt410、vt411管等組成。當該電路因某種原因始終處于靜噪狀態,就會使收音或放音信號在此處等效入地,由此也會導致左、右聲道揚聲器無聲。
2.查找故障原因
將c3、c4電容拆下的引腳重新焊好,再斷開r416電阻的任一引腳,然后通電開機,試進行收音或放音,結果收音和放音功能均恢復正常,僅是在進行功能或波段轉換時,左、右聲道揚聲器中會在轉換的瞬間出現噪聲。由此說明故障是因靜噪控制電路啟動工作引起的。
3.檢查音頻靜噪電路
(l)音頻靜噪電路主要由vt410、vt411、c410、r410、r416、vd402、vt409、r417、r430等組成。從各個元件的作用來看,c410電容開路,對電路雖有影響,但不會導致靜噪電路啟動工作,當其擊穿短路以后,將會導致靜噪電路不能啟動工作;而r416、r430電阻或vd402隔離二極管開路時,靜噪電路也將失去作用。只有r417電阻開路或vt409晶體管失效時,才會導致靜噪電路誤啟動。當然,也不能排除數字選臺用微處理器ic501(14)腳內電路損壞,輸出的電平不對(正常工作時,該腳應輸出為4.8v左右的高電平使vt409管導通)。
(2)將r416電阻焊下的引腳重新焊好,通電開機,測量ic501(14)腳輸出的為高電平(4.8v),基本正常。
(3)測量vt409管集電極電壓為6v左右(正常時應為0.lv左右的低電平),由此懷疑該管損壞。
(4)拆下vt409管進行檢查,發現其b、e結間確已開路損壞。
4.故障處理
vt409管的型號為2sc2031,其主要電參數見上表。如一時無原型號的管子可換,也可用附表中所列的其它型號的管子直接進行代換。本例用一只3da21b型晶體管焊上后,收音和放音功能均恢復正常,故障排除。
為了加深理解該故障產生原因,現把靜噪電路工作原理作一簡述:該機靜噪電路由vt410、vt411管等組成。這兩只晶體管的集電極分別連接在左、右聲道功率放大電路信號輸入端。靜噪電路受控于選臺控制微處理器μpd1719g-011。
正常工作時,微處理器μpd1719g-011的(14)腳輸出為高電平(約4.8v),這一信號經電阻r417加至電子開關管vt409的基極,使該管導通,其集電極為低電平(約0.lv),致使vd402隔離二極管截止而使vt410和vt411基極為低電平,均截止,對電路不產生影響。
當進行功能轉換或波段轉換時,微處理器μpd1719g-011(14)腳輸出由高電平變為低電乎(0.lv左右)使vt409管基極為低電平而截止。這樣,+12v電源電壓加至vd402管正極(經限流降壓電阻r430),因其正偏導通使vt410和vt411管基極均為高電平而導通,這就等效于將c3、c4電容負極端接地,將前級‘耦合來的信號短路入地,從而達到除去轉換波段等產生的沖擊噪聲。
當vt409管開路以后,致使音頻靜噪電路失去了控制,vt410和vt411管始終處于導通狀態,使收音或放音信號在此處始終短路入地,從而導致了上述故障現象。
另外,在實際檢修中筆者還曾遇到過微處理器μpd1719g-011(14)腳內電路損壞,致使該腳始終輸出為低電平,從而導致的靜噪電路始終啟動工作,而造成了收、放音均無聲故障。該腳正常在路電阻為(用mf-47型萬用表r×1kω擋測得):紅表筆測量,黑表筆接地為llkω;黑表筆測量,紅表筆接地為90kω。
當μpd1719g-011(14)腳內電路損壞以后,如一時無原型號的集成電路可換,可斷開vd402管的任一引腳,使靜噪電路不再啟動工作即可。
這種應急修理方法,僅是在進行功能轉換或頻段轉換時,揚聲器中會產生沖擊噪聲,但對正常的收音和放音均不會產生影響。
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