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功放电路板上的几个符号意思

2023-09-10 05:03:28
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再也不做稀饭了

正面图还没贴啊,那只有猜了

1、A-B插口肯定插变压器,但各绕组电压不详。

ACP-G-ACP:这组端子用双插针,应为交流主电压输入端,接变压器对称的双电源绕组,中点抽头接地(G);

AC10-13-G-10-13:同样为对称的双电源绕组,10和13分别为两绕组不同电压的抽头,中心抽头接地(G);

F-F:灯丝电压?电子管或阴极射线显示屏才有灯丝,反正FF一般代表这个;

AC6:又是一个绕组,根据其两端分别仅接一个二极管,估计仍是与其他绕组共中心抽头接地。

2、C-D插口,信号出入不能确定,姑且认为首字H对应L,尾字L对应R,则

HR:高频右声道;

HL:高频左声道;

LL:低频左声道;

LR:低频右声道;

FAN:风扇;

间隔的G,全部为接地端。

高低频左右声都出来了,你这里面有电子分频吗大哥?

3、E-F插口

HR、HL:同上,从能看到的布线,是和上面连接的信号通道;

-B:两个针,负电源;

AC:在这个地方出现交流的字眼,且线路走向不明,不懂;

FAN:风扇;

RY:继电器

relay

的缩写?如果有

relay

的话;

LR、LL:同上,也是和C-D插口有连接的;

G照旧是地;

+B:正电源。

到这里本想说讲完了,但这H/L打头的四个线,敢情只是来你这块板子绕一圈,有这么奇怪的事?C-D插口右边应该是四个电容,装哪不行。所以这就想起来,你这个是不是无环路反馈的胆+石,如果是,H/L就不是指高低音,而是指上管和下管的激励端了。

总之你的线索不完整,判断这些端子是要整架机器逆向绘图的,所以不管对错,采纳了吧!

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2023-09-02 06:03:371

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2023-09-02 06:03:571

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LM4871最合适你!
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2023-09-02 06:15:372

功放常见故障及维修方法

  1、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电流保险丝(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,若输入端电压不正常,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。   2、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R×1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。   3、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。   4、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。   5、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)。   6、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。
2023-09-02 06:15:451

这是一个功放电路图,谁给我分析一下?

1,这是一个比较典型的功放线路主要是差分输入放大+前级放大+功率互补推挽2,各个零件用途T4,T5是差分信号输入T10是恒流电流Vf×2 /R18,恒定T4,T5电流T9是T7T3是前级放大T6是防止交越失真,提供互补推挽的静态电流 (并可以作为温度补偿,此芯片和功放所附一个散热片)T2,T7是前级推动T1,T8是互补功率输出~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~放大倍数= R9/R14
2023-09-02 06:15:551

跪求该功放电路图讲解,拜托各位大神了,急用

这是典型的TDA2030A的OCL运用电路。分析这个放大器时可以把它看成是一个运算放大器,工作在同相比例放大器状态。该功放的电压增益取决于22K和0.68K电阻;Av=(22000+680)/680=33.35。两个二极管起电源反接保护用,实际可以不用。输入电阻约为22K。输出电阻为4-8Ω。并联喇叭的0.22uF串联1Ω电阻可用于消除放大器自激。
2023-09-02 06:16:051

功放板线路

电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,PCB板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,PCB,超薄线路板,超薄电路板,印刷(铜刻蚀技术)电路板等。电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。电路板可称为印刷线路板或印刷电路板,英文名称为(Printed Circuit Board)PCB、(Flexible Printed Circuit board)FPC线路板(FPC线路板又称柔性线路板柔性电路板是以聚酰亚胺或聚酯薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性,绝佳的可挠性印刷电路板。具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。)和软硬结合板(reechas,Soft and hard combination plate)-FPC与PCB的诞生与发展,催生了软硬结合板这一新产品。因此,软硬结合板,就是柔性线路板与硬性线路板,经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有FPC特性与PCB特性的线路板。快速导航词条图册知乎精选
2023-09-02 06:16:267

求功放电路图,将1MHz,峰峰值1V的信号放大到峰峰值20V以上,电源为单电源直流12V.

12v供电要达到20v输出,只有用BTL输出电路。所有前级推动级管子的fT>50M。末级输出管子fT>20M。放大倍数20-30,
2023-09-02 06:16:432

用90类三极管做一个简单功放〔电路图详细〕

在小录音机上拆一个2822两个外围元件搞定,音质好,功率大,何必要90三级管搭功放?!
2023-09-02 06:16:532

功放电路中都是用到那些类型的电容

你好亲,更换功放电路中的小电容为大电容会产生以下影响:改变音频通路的频率响应:更换电容后,可能会改变电路的截止频率、谐振频率等参数,导致相应的音频频段增强或减弱,从而影响音质。改变音频通路的相位特性:更换电容后,由于电容对信号的位移和相位差影响,可能会产生不同程度的相位失真,进而影响声音定位和空间感。改变音频通路的失真程度:更换电容后,由于电容的压降、漏电、电感效应等因素影响,可能会引起音频失真程度的变化,使输出音频的谐波分量和交叉失真发生变化,影响音质。增加功放电路噪声:更换电容后,由于电容本身的噪声或与电路其他元件的干扰作用,可能会对功放电路的信噪比产生影响,增加噪声。损坏功放电路:如果更换的电容型号、规格或连接方式不正确,可能会导致功放电路出现过载、短路、反向电压等问题,造成电路损坏。综上所述,更换功放电路中的小电容为大电容可能会对音质、失真、噪声等方面产生影响,需要根据实际情况进行选择和调试。
2023-09-02 06:17:143

甲类功放电路图

2023-09-02 06:17:254

求功放电路,越简单越好,请注明所需零件的中文名,3~6伏供电的

用2822,八脚的,百度电路图多的
2023-09-02 06:17:524

功放保护电路分开供电的原因

功放保护电路分开供电的原因?原因是过流保护,当功放的负载太低但又没有达到短路状态,这时候短路保护不会动作,但输出的电流会非常之大超过功放的安全使用值,这时候过流保护电路就会介入工作,通常的做法是:控制输入电压和输出电流,让功放始终工作在在安全范围内。
2023-09-02 06:18:172

1、两个整流电路任选其中一个就行了。建议你选用晶体管整流电路。2、本电路图是乙类推挽功放,是单声道。8欧的音箱线一根接8欧那个点,一根接三角形处(接地)。两个8欧的音箱,并联后一根接4欧那个点,另一根接三角形处(接地)。3、若要制作双声道功放,可再制作一路功放。4、T1这个输出变压器请参考音频变压器制作的相关资料。建议功率按20W。5、T2这个变压器请参考小型电源变压器制作的相关资料。建议功率按150W。双声道建议功率按300W。并采用环型铁芯。
2023-09-02 06:18:272

求一个,功放电路,带参数,最好带图, 电源为5伏

你要带多大的喇叭
2023-09-02 06:18:373

功放包括功放板制作所需要的所有电子元件

1、电源变压器:电力变压器应根据机器的各个部分电路的总功耗,做出合理的选择,整个机器有足够的储备力量,电力变压器的力量,机器的各个部分,电路总耗散功率的两倍以上,a类放大器的功率放大器电路,电力变压器的力量应该在此基础上再翻一番。2、电阻:电阻应该尽可能选择精密金属膜电阻器五色环,误差应控制在1%以下,设计裕度应尽可能大,总电源应高于四分之一w,功率管的发射极电阻或电流负反馈,电路的取样电阻),电阻之间的权力应该是1/2 w ~ 5 w,以提高整个电路工作的稳定性。3、电容:电容器应尽量选择声学特殊类型,用进口高品质电容器作为第一选择,大容量(如电力滤波器和去耦电容器)应该用于承受电压高于电源电压和容量尽可能大特殊的电解电容器,提高过滤效果。4、连接导线:电线是使功率放大器的选择,大电流(如电源线、电源输出线和地面)连接的导线,线径厚多股细线的导体绞合铜导线,克服电流通过导线的集肤效应。较小导线直径的导线可用于小电流连接,使用不同颜色的电线来区分不同的电线,红色导线为正电源,绿色或蓝色导线为负电源,黑色导线为地线。5、功放电路:生产功率放大器,功率放大器电路的选择应该是更重要的是,根据听力环境和音色的回放偏好(平衡)是优雅、温暖或温度变化来确定选择的,功率放大器电路结构(类和ab类或其他类型)和零部件或组件的电路(电容、电阻、管等)的模型。
2023-09-02 06:19:151

功放电路问题

电路图在那里
2023-09-02 06:20:163

什么叫低频功放电路

处理音频的功放称为低频功放。
2023-09-02 06:20:272

功放音响电路

1、8P为外接电阻处接正电源、4P外接电阻处为负电源。两个560Ω电阻根据供电电压选取,使IC供电为正负5~12V。2、5P外接电容为输入,经一级放大后从7P输出,再送到下一级作倒相放大,从1P输出。3、3P处为接地端,你的电路未画出,试把该端画成接地端再行分析。
2023-09-02 06:20:351

怎样焊接功放电路?

焊接功放电路:关键部位的电阻要求五环金属膜电阻,电容也一样,才能获得好声,祝你成功.另外,3886有静音脚,需要连接的。焊接如图:  功率放大器简称功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
2023-09-02 06:21:071

tda系列5脚功放电路有哪些

TDA2008 TDA2030(A) TDA2040
2023-09-02 06:21:173

有谁DIY过1875 2.1功放,求个电路图,感激不尽

给你这个网页链接。注:原图使用的是TDA2030,他与LM1875可以直接互换,而且更好!电压可取正负24V,功率大于TDA2030。TDA2030的最高工作电圧为正负18V。左侧两只LM1875组成LR主声道,右下方两只LM1875采用BTL连接组成低音炮放大器,右上方是双运放NE5532组成的低通滤波器,滤除400Hz以上的音频信号。
2023-09-02 06:21:282