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新聞資訊

    .1聲道的小型音響,大部分都是TDA2030作為功放,芯片雖然普通,但是沒有好的設計和調校,再好的芯片,也難出好聲音。

    2.1的設計難點主要在于前置放大和低通濾波器。

    下圖是電源電路圖:

    電源電路圖

    雙12V交流電壓經過整流濾波,得到雙15V。

    C1、C2濾除電源紋波,選擇上,耐壓要大于輸出電壓。

    C3、C4濾除高頻噪聲,選擇上,常用瓷片電容。

    R22、R23,是指示燈LED的限流電阻,一般控制LED電流在10mA左右。


    下圖是立體聲高音功放電路:

    立體聲高音功放電路

    J2是音源輸入口,這個音頻信號主要來自手機的耳機、電腦耳機等音頻輸出。

    J3是高音功率輸出,接高音喇叭,一般來說,是2到3寸的小型全頻揚聲器,這種揚聲器,由于物理原因,對中高音還原比較好,對低音還原不足,所以,就用那0.1的聲道來補足。

    這個全頻揚聲器提供5W/8歐姆的功率輸出。

    由于TDA2030是甲乙類功放,那么輸出功率的計算公式如下:

    RL是喇叭電阻、Um是峰值電壓、Im是峰值電流。

    通過上面計算可知,揚聲器要獲得5W功率,需要TDA2030輸出的峰峰值電壓:

    Uvpp=2 x 8.9V=17.8V

    現在將輸入信號的峰峰值電壓設定在700mV,在輸入端注入正弦波信號,調節R1和R24,能夠控制輸入信號的最大值。

    下面的公式將算出TDA2030的放大倍數:

    Au是放大倍數,得出需要約25倍的放大倍數。

    電路中,R20/R18和R21/R19,這兩個比值決定了TDA2030的放大倍數。

    VD5、VD5、VD7、VD8,是外接的保護電路,用來泄放掉揚聲器的自感電壓。

    R5、C7和R6、C8分別構成高頻校正網絡,避免高頻自激的發生。


    下圖是低音的前置放大和低通濾波電路:

    低音的前置放大和低通濾波電路

    低音揚聲器,選擇上,用15W/4歐姆揚聲器,而高音用的是2個5W/8歐姆的揚聲器。

    整個低音功放的總增益是,前置增益與功放增益的乘積。

    巴特沃斯低通濾波器,由R10、R11、C14、C15和運放NE5532,以及控制信號增益的R14、R15和抑制交流反饋的C17組成。

    當C14=C15時,由二階低通濾波器,電路傳遞函數典型表達式可知:

    考慮到-3dB的截止角頻率WH=WN,則:

    復雜的計算過程,可以參看其他資料,或者使用信號發生器進行實測來確定。

    低通濾波器的截止頻率通常選擇200Hz,由于電容的標稱值可選擇的范圍比較少,但是電阻的可選范圍比較寬,所以通常選定一個電容容量,然后通過計算或者測量,取匹配電阻值。

    根據計算,R14約為19.5千歐,R15為11.4千歐,取標稱近似值分別為,20千歐和12千歐。

    低音揚聲器要獲得15W/4歐姆的功率,那么輸出的Uvpp峰峰值位21.8V,經過計算低音信號的總增益為31倍。

    下圖是低音的功放電路:

    低音的功放電路



    放大電路的增益設定和原件參數選擇,看似簡單,其中蘊藏這很多工程師的經驗。

    不同的芯片,外圍元件選參都有一定的差異,這往往不是隨性的選擇,是在總體放大的需求下,進行初選,實測,優選的一個過程,這就是為什么很多愛好者,總是在尋覓一個好的電路,但是往往自制以后的結果,總是大失所望。

    其實,有時候,并不是電路圖的參數不對,而是你做的和設計師做的有很多不同,最大的不同就是元件分布、封裝、布線,電磁環境等。

    這些因素綜合起來,才決定了,那個電路圖的參數能可靠工作。

    在自制條件下,往往做出來的成品,和設計師的完全不同,必然就免不了要局部調整,如果會調的,就能讓他發揮靚音,如果不會調的,可能就會說,這個電路圖有問題。

    扯得有點遠了,其實最終要說的,就是,愛好者搞制作,不是依葫蘆畫瓢,而是要品其精髓,磨其原理,才能真正成為‘大師’。

    作原理,如圖紙所示:主要分為三部分。分別為電源電路、衛星箱功放電路、超重低音電路.

    一、電源電路(圖紙的最下面部分):220V市電經過保險管(F),和開關S后進入變壓器初級,變壓器

    的次級輸出雙12V交流,雙12V送入由VD1組成的橋式整流電路電路,經過橋式整流和C14,C15(3300UF/25V)的濾波后,輸出的空載電壓約為正負16V左右(根號2乘于12V),即A+為正16V,A-為負16V。正負16V為三塊功放芯片TDA2030,UTC2030提供電源。另一路經過R21、R22的降壓后,由B+,B-輸出約正負12V為低音前置放大和低通濾波器IC4提供電源電壓。

    在本圖紙當中,前置放大的供電并沒有采用78/7912三端穩壓電路,磨機愛好者在更換兩個3300UF電容時,也可以考慮加入LM7812/7912為前置提供更為穩定的工作電壓。

    二、左右聲道放大電路(衛星箱功放電路),因左右聲道作原理完全一致。這里我只以圖紙的左聲道為例,作個介紹。

    如圖:RIN為信號輸入端,經過耦合電容C23進入音量電位器,(音量電位器由三個引腳,與C23連接的是輸入端,輸出端也叫滑動端、另一引腳為接地端),調整音量后信號進入由R1/C3組成的高音提升電路,此電路可以提升一定量的高頻信號,使聲音更加清晰。爾后信號經過耦合電容C1進入左聲道功放,型號為UTC2030的1腳,經過功率放大后,由2030的第四腳輸出,推動衛星箱發聲。圖中的R7為反饋電阻,R7/R9為決定2030芯片的放大倍數。因此,調整R7的阻值,就可以調整放大倍數。R11/C7為揚聲器補償網絡。

    三、超低音電路。由左右聲道經兩個10K電阻R5、R6后至C11耦合電容,爾后信號進入IC4,型號為JRC4558的3腳,圖中IC4A為超低音的前置放大器。R201T將此放大器的放大倍數設置為6倍左右。(R17/R18),經過前置放大后,才能保證足夠大的驅動電壓,獲得足夠大的音量。4558的1腳為前置輸出,經R19后進入由IC4B、C9、C10、R20組成的低通濾波器。低通濾波器的作用是截除200HZ以下的低頻信號,R20和C10決定截止頻率。(具體每個廠家的截止頻率設置略有不同)。IC4B輸出后----C19,與音量電位器的輸入端相連接,調整超低音的音量后,由電位器滑動端輸出進入超低音功放電路IC3;TDA2030A,此電路的原理與衛星箱功放一致。4腳為輸出端,推動低音喇叭發聲。

    以上為R201T的基本工作原理.順便指出上圖中有一處標識有誤:即TDA2030A的1腳輸入端應該標為“+”即同相輸入端。圖紙的1、2腳標反了。

    注:漫步者R1900TII,1800TII.輕騎兵V23SE,惠威M200,M20W,M20L T120.中采用的芯片LM1875T.其工作原理與本文中的TDA2030A一致

    2.1音箱維修方法:

    掌握電路的基本原理,維修就事半功倍了。其實檢修音響就象醫生看病人一樣,講究“望,聞,問,切”。

    檢修前需做的事:音響遇到故障時,不要急著下手。要先問問用戶使用的情況:出現故障的前后,音響有什么異常,比如有無“喀卡”的雜音,有無聞到異味,有無看到音響冒煙等情況,這樣可以快速了解音響的狀態。遇到音響無聲或者單聲道等故障,也不要急于判斷為音響本身的故障;而首先要先排除信號源和連接線的問題。比如檢查一下電腦是否置于靜音的狀態,系統音量是不是調到最小的位置了????平衡控制是否位于中間的位置????確定聲卡或DVD/CD信號無問題后,還要檢查一下輸出的音頻連接線,有時候,連接線接觸不量會造成單聲道或者有雜音。另外。衛星箱的接線夾也要檢查一下,有無松脫等情況。(有時候可以把兩個衛星箱對調來確定衛星箱和功放電路的好壞);確定信號源和連接線無問題,還未排除故障時,才決定拆解您的音箱來檢修。

    下面以R201T為例介紹音箱常見的幾種故障檢修方法:

    • 一、開機無任何反應,衛星箱和低音炮都不發聲。(此時調整兩個音量電位器均無反應)。此故障基本上可以認為是電源故障。(因為三個功放芯片同時損壞的幾率很低)。多媒體音響的保險管若是安裝到外面的。我們可以擰開保險蓋,取出保險管,觀察:若保險已經溶斷,也不要急于換上新的保險管。我們可以觀察保險損壞的情況:若保險絲只是中間或者兩頭斷掉,沒有明顯的燒黑的痕跡。可以估計,保險是偶然損壞的。(因為市電電壓高等原因)這時用同規格的保險管代換一般都能排除。(如果保險管裝到主機箱內的,需要拆開機蓋才能取出保險)。若保險管的管壁燒的一片漆黑,估計是變壓器燒毀(或匝間短路),另外整流或濾波電路中有元件短路也會造成此現象。這時我們可以觀測變壓器有無異味,看看有無燒損的痕跡。同時可以用萬能表檢查次級有無輸出電壓。若變壓器輸出正常,那就要檢查,四個整流管有無擊穿短路,電容有無短路等等。直至查出短路的元件。

    • 二、單聲道。比如說左聲道無聲,我門可以去掉左聲道的衛星箱,接入右聲道衛星箱。若衛星箱此時發聲,那么可以確認故障原因為左聲道的衛星箱喇叭有故障或燒毀。若接了右衛星箱,故障依舊,說明音箱是好的,只是左聲道功放電路損壞。。(也可以把R201T背后的音頻輸入線左右聲道對調一下來判斷2.1音箱的工作狀態)。那么,如何檢修左聲道的功放電路呢?????我們看看圖紙,圖中我標了A、B、C、D、E、幾個“關鍵點”。IC2為左聲道放大電路,我們可以采用一種簡單有效的“信號注入法”(也叫信號干擾法),具體就是可以用醫用的金屬鑷子或其他小起子,(手碰觸金屬部分),直接碰觸圖中的B點。即功放芯片的1腳,此時喇叭應該較大的“喀喀”干擾聲,如果沒有,那么基本上可以判斷功放芯片已經OVER了。我們用同型號的芯片更換就行了。UTC2030可以用UTC2030,TDA2030,TDA2030A直接代換。同時還需要注意,TDA2030A反相輸入端的R10和C6斷開或者損壞,有可能造成聲音阻塞甚至無聲。另外,A---B點有線路板銅箔斷也會造成左聲道無聲。以上檢修方法的前提是:IC2的工作電壓正常的情況下。(即3腳為負16V,5腳為正16V左右)。

    • 三、低音炮無聲音。我們可以直接用萬能表的R*1擋測量低音喇叭,喇叭應該有較小的“喀卡”聲,否則喇叭已損壞。喇叭正常的情況下,我們依舊采用信號注入法,為了快速找到故障點,一般從“后”----“前”盡行干擾。即對功放后級先盡行信號注入,無故障的話再向前一級注入信號。如圖紙:在F點注入干擾信號,低音喇叭應該有“啪啪聲”否則就要檢修TDA2030功放電路。若啪啪聲正常,但低音炮不工作,我們可以檢查一下低音的音量電位器,排除電位器的問題后,還不能解決問題,那就要檢查一下IC4了。IC4有兩個作用,一個是前置放大,一個是低通濾波。若IC4供電不正常或者本身損壞,就會造成低音炮無聲的故障。(注,IC4的8腳為正12V,4腳為負12V)。進行上述的檢查之前,我們要目測觀察一下,電路板有無斷裂,元件有無明顯燒毀的現象。這樣可以少走彎路。續上、TDA2030A是比較容易損壞的器件,除了信號注入法。我們還可以用以下方法快速判斷2030的好壞-----我們先檢測芯片的供電是否正常,即5腳為正16V,3腳為負16V。在沒有信號輸入的情況下,另外三腳應該是零電壓的。如果測得第4腳(功放輸出)有直流電壓輸出,(甚至達到16V左右),確定芯片已經損壞。特別需要留意的一點:TDA2030A(LM1875)

    的引腳3與散熱接觸面是連通的,如果散熱面與散熱板之間沒有墊絕緣片,維修時要切記:散熱板不要碰到地線或者電源線,否則有可能導致芯片損壞.

    • 四、調整電位器時,喇叭有卡卡的雜音。此故障可以用WD--40清洗。參考:http://www.edifier.com/cgi-bin/bbs/bbs.cgi?u=bbs&id=20040216225824sb 磨損嚴重的,用同規格電位器代換。

    • 五、喇叭里有“嘯叫”聲或者較大的噪音。當整流電路某個整流二級管擊穿短路、或者濾波電容失效時。有可能造成此故障。怎樣判斷濾波電容是否失效呢????我們可以檢測A+,A-電壓。正常電壓應該是15V左右。當檢測到某一組電壓只有10V左右時,估計相應的濾波電容已經失效。比如說A+只有10V,那么C14已經失效,失去濾波作用。用同規格電容代換即可。

    • 六、低音炮在不播放音樂的時候有很大的“翁翁”聲。即使拔掉輸入信號線,翁翁依然很大,始終無法消除。此現象現象一般是低音通道的電路故障造成的,最有可能的就是TDA2030A芯片損壞。造成TDA2030第4腳輸出直流電壓,使喇叭發出沉悶的“翁”聲,只需更換功放芯片就可以解決問題。

    見回復5里的三張圖片,我們可以迅速識別NE5532,和TDA2030A的引腳次序。彩圖一:中打點的為NE5532(JRC4558)引腳1腳。最下圖為雙運放各引腳的標識。一目了然。NE5532(JRC4558)引腳:1為運放輸出,2為反相輸入端,3腳為輸入. 5腳為另一運放同相輸入,6腳反相輸入,7腳輸出. 4腳為負電壓,8腳正電壓.中間的圖片實物為2。1音箱常用的TDA2030A功放芯片,此芯片為雙列直插封裝。從左---右數:靠近散熱板的為2、4腳。前排依次為第1、3、5腳。 (LM1875引腳完全一致).

    腦入門學習第二課:電腦主機箱前后面板和幾種常見的連接線的認識:

    電腦主機箱的結構分為前置面板和后置面板兩部分,前置面板上有主機電源開關、DVD光盤驅動器、USB接口、麥克風(話筒)接口、音源輸出接口(耳機或者音響設備)、冷啟動按鍵、CPU工作指示燈構成。

    電腦前置面板:

    電腦后置面板:電腦的后置面板主要由主電源接口、鍵盤與鼠標專用接口(老式圓口專用)、顯示器或打印機接口、VGA顯示器接口、USB和網線接口、聲音輸入或輸出接口。

    電腦各種連接線的樣式和作用:

    電腦主電源線(左圖)VGA連接線(右圖)

    電源線是用來連接主機和顯示器的,它的作用是用來給電腦主機和顯示器提供電源的。

    VGA線:VGA線是用來連接電腦主機和顯示器的,它的作用是把電腦主機的視頻信號傳輸給顯示器。也可以稱之它為視頻線。

    網線

    網線俗稱網絡連接線,它的作用是把電腦接入互聯網,進行信號傳輸,給電腦提供下載和數據上傳服務的。

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