Перегорают сетевые предохранители.
Алгоритм поиска неисправности:
а) проверка источника питания с эквивалентом нагрузки (предохранители перегорают - неисправен источник питания, не перегорают - неисправность в нагрузке);
б) осмотр монтажа на предмет замыканий;
в) исключение отдельных узлов, прозвонка цепей.
К наиболее возможным дефектам для приведенной схемы относятся пробой или межвитковое замыкание в силовом трансформаторе Т1, пробой выпрямительного моста VD1, конденсатора С1, микросхемы DA1.
Отсутствует выходное напряжение.
Алгоритм поиска неисправности:
а) осмотр монтажа (особенно на предмет обрыва цепей);
б) проверка предохранителей FA1, FA2;
в) покаскадная проверка напряжения (показания вольтметров PV1...PV4).
Дефектными элементами могут быть предохранители FA1, FA2 (перегорели), трансформатор Т1 (обрыв обмоток), обрывы в цепях выпрямителя VD1 и цепях стабилизатора DA1.
Выходное напряжение не стабилизировано.
Алгоритм поиска неисправности:
а) проверка стабилизатора напряжения DA1 (показания вольтметров PV3...PV5) при разных силах тока нагрузки путем изменения сопротивления нагрузки RH2.
Как правило дефектным элементом является микросхема DA1 или неправильно подобран ее режим работы делителем напряжения Rl, R2.
Выходное напряжение отличается от номинального (12 В).
Алгоритм поиска неисправности:
а) проверка стабилизатора напряжения на микросхеме DA1 и ее режима работы (показание вольтметров PV3...PV4);
б) проверка выпрямителя VD1 и трансформатора Т1 (показание вольтметров PV2, PV3).
Дефектными элементами могут быть микросхема DA1, выпрямительный мост VD1, трансформатор Т1, делитель напряжения Rl, R2 (или подобран неверно).
|
Большой коэффициент пульсаций.
Алгоритм поиска неисправности:
а) проверка сглаживающих фильтров Cl, С2; выпрямительного моста VD1.
Ответы Билет 6-11,17
Схема измерения режимов работы транзистора в усилительном каскаде
1. Проверки режима работы каскада по постоянному току необходима при установлении дефекта в однокаскадных усилителях. Измерения режимов усилительного каскада, выполненного на транзисторе, показаны на представленной схеме, где схематично указаны вольтметры постоянного и переменного тока (PV1-PV5), для измерения:
1. Напряжения на входе (R2);
2. Напряжения на эмиттере Uэ, VT1 (R4,C2);
3. Напряжения на коллекторе Uк VT1;
4. Напряжение смещения Uб.э. VT1;
5. Напряжение на выходе усилителя.
Показания вольтметров постоянного напряжения PV1... PV3 должны соответствовать указанным на схеме (с отклонением не более, чем на ± 20 %).
Показание вольтметра PV4 должно быть 0,5 В (3,6 - 3,1 = 0,5 В), что соответствует напряжению смещения Uб.э (режим работы А).
При проверке режима работы по постоянному току измеряяют напряжение смещения Uб.э, которое для режима работы А в общем должно составлять 0,5...0,8 В для кремниевых транзисторов и 0,2...0,3 В для германиевых транзисторов. При различных типах биполярных транзисторов эти напряжения могут отличаться от указанных выше.
Проводят измерение напряжения на выводах транзистора по отношению к общему проводу, которое указывается на схеме.
2. При различных дефектах в рассмотренном усилительном каскаде показания вольтметров PV1...PV4 могут быть следующие:
Пробой эмиттерного и коллекторного переходов транзистора VT1 - показания PV1...PV3 одинаковые (меньше 9 В). Транзистор необходимо выпаять, проверить и заменить.
|
Пробой коллекторного перехода транзистора VT1 - показания PV1 и PV3 одинаковые (порядка 9 В или немного больше). Необходимы проверка и замена транзистора VT1.
Обрыв вывода или выводов транзистора VT1 - показание PV3 - 15 В, PV2 - нуль, a PV1 - выше 3,6 В. Транзистор необходимо выпаять, проверить и заменить.
Пробой эмиттерного перехода транзистора VT1 - показания PV1 и PV2 одинаковые (больше 3,6 В), a PV4 равно нулю. Необходимы проверка и замена транзистора VT1.
Транзистор VT1 имеет большой ток утечки - показания вольтметров PV1...PV3 отличаются от указанных на схеме (более, чем на ± 20%), а напряжение смещения Uб.э. выходит за рамки 0,5 - 0,8 В (показание вольтметра PV4). При этом оно может быть меньше 0,5 В, что соответствует режиму отсечки, или больше 0,8 В, что соответствует режиму насыщения транзистора VT1. Транзистор VT1 необходимо выпаять, проверить сопротивления переходов (особенно обратные) и при необходимости заменить.
Утечка тока в одном и конденсаторов С1...С3 - показания вольтметров PV1...PV3 отличаются от указанных на схеме (более, чем на ± 20%), а напряжение смещения Uб.э. выходит за рамки 0,5 - 0,8 В (показание вольтметра PV4). При этом оно может быть меньше 0,5 В, что соответствует режиму отсечки, или больше 0,8 В, что соответствует режиму насыщения транзистора VT1. Конденсаторы С1...СЗ - необходимо выпаять, проверить и при необходимости заменить;
Обрыв в одном из резисторов R1...R4 - показания вольтметров PV1...PV3 отличаются от указанных на схеме (более, чем на ± 20%), а напряжение смещения Uб.э. выходит за рамки 0,5 - 0,8 В (показание вольтметра PV4). При этом оно может быть меньше 0,5 В, что соответствует режиму отсечки, или больше 0,8 В, что соответствует режиму насыщения транзистора VT1. Обрыв в одном из резисторов R1...R4, случается редко, часто можно определить визуально (корпус дефектного резистора чернеет) - дефектный резистор следует выпаять и заменить.
|
Ответы Билет 12-16
Структурная схема усилителей звуковых частот
1. Для обслуживания и диагностирования усилителей звуковых частот УЗЧ необходимо
иметь минимальный набор контрольно-измерительной аппаратуры КИА:
генератор звуковых частот (например, ГЗ-118);
универсальный осциллограф (например, Cl-77, Cl-94, TR4356);
любой комбинированный прибор типа тестера (например, Ц4341).
Этот список КИА можно дополнить специализированными приборами, такими как измеритель нелинейных искажений (С6-5), измерители параметров транзисторов, микросхем, емкостей, индуктивностей. Наличие этих приборов позволяет ускорить процесс ремонта, произвести его более качественно.
На приведенной структурная схеме усилителей звуковых частот УЗЧ, в качестве измерительного прибора Р можно применять осциллограф, милливольтметр переменного напряжения.
Нет сигнала на выходе УЗЧ. Алгоритм выявления и метод поиска неисправности следующий:
проверка источника питания, стабилизатора напряжения - покаскадная проверка на прохождение сигнала - определение неисправного каскада - устранение дефекта.
Если перегорают сетевые предохранители FA1, FA2, то источник питания проверяют на холостом ходу, потом под нагрузкой (с подключенным УЗЧ). После этого делают вывод, в каком узле имеется неисправность: в источнике питания или в УЗЧ.
При перегорании предохранителя FA3 дефект возник в усилителе мощности (как правило пробиваются оконечные транзисторы или микросхема). Покаскадную проверку УЗЧ можно осуществлять с помощью отвертки, касаясь входов усилительных каскадов, начиная с выходного. При исправном каскаде в акустической системе должны быть слышны щелчки, свист.
Занижена мощность на выходе усилителя. Алгоритм выявления и метод поиска неисправности следующий:
проверка напряжений питания Uп, UCT, потребляемого тока усилителем - покаскадная проверка - определение неисправности - устранение дефекта.
Большие нелинейные искажения. Алгоритм выявления и метод поиска неисправности следующий:
покаскадная проверка - проверка цепей ООС - определение неисправности - устранение дефекта.
При покаскадной проверке измеряют режимы работы активных элементов по постоянному току.
Не проходят или не регулируются нижние или верхние частоты усиливаемого диапазона, большие частотные искажения. Алгоритм выявления и метод поиска неисправности следующий:
покаскадная проверка - проверка темброблока - проверка цепей ООС - определение неисправности - устранение дефекта.
Паразитное самовозбуждение. Алгоритм выявления и метод поиска неисправности следующий:
проверка монтажа - покаскадная проверка - проверка цепей ООС - определение дефекта - устранение дефекта. При этом дефекте очень важен внимательный осмотр монтажа, особенно на обрыв заземленных проводников. Покаскадная проверка в этом случае сводится к исключению активных элементов, начиная со входа.
Возможные дополнительные вопросы:
Какие параметры необходимо учитывать при замене дефектных элементов в источниках питания?
Для силовых трансформаторов - выходное напряжение, мощность и характеристики первичной и вторичных обмоток.
Для выпрямительных элементов - значение силы прямого тока, значение обратного напряжения.
Для конденсаторов сглаживающих фильтров - значение рабочего напряжения.
Для стабилитронов - значение напряжения стабилизации; значение силы номинального тока стабилизации.
Для регулирующих транзисторов стабилизатора напряжения - значение силы тока эмиттера и коллектора; допустимое напряжение коллектор-эмиттер; напряжение смещения база-эмиттер; мощность.
Для микросхем стабилизатора напряжения - значения входных и выходных напряжений; сила тока нагрузки; мощность.
Какие различают режимы работы усилительных элементов в усилителях звуковой частоты УЗЧ?
Какой режим используется в предварительных усилителях, а какой в усилителях мощности УМ?
Какой из режимов обладает высоким КПД (то есть энергетически экономичен)?
Какой из режимов обладает минимальными нелинейными искажениями?
Как достаточно просто осуществить покаскадную проверку УЗЧ?