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楼主: WCZJ

有无试过功放机关机时音响喇叭‘砰’的一声响大概是什么原因造成?怎样消除?

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发表于 2014-8-16 21:16:48 | 显示全部楼层
王春芳 发表于 2014-8-16 06:12
惠威也有这问题,

除了这个,整体来说比起满大街的乱七八糟的小型音箱还是好很多的,这个应该是1875芯片的问题吧,没有延时装置
发表于 2014-8-19 21:04:03 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭保护没延时了.
发表于 2014-12-1 20:49:55 | 显示全部楼层
请问:哈曼的av功放也有这种现象,而且关机是“砰”声很大,怎样解决
发表于 2014-12-3 16:47:48 | 显示全部楼层
谢谢分享。。
发表于 2014-12-6 17:29:35 | 显示全部楼层
商丘烧星王 发表于 2012-3-28 07:58
是那种形状的电容能说一下吗,我的音响一开电源就砰的一声!

说明你的功放太差劲了,喇叭延时电路在十几年前就有了,我的八达就是98年买的,就有这个功能了。
发表于 2014-12-28 12:32:02 | 显示全部楼层
算是一个解决问题的思路吧,有耐心
发表于 2021-1-17 17:11:28 | 显示全部楼层
好贴,谢谢分享,大侠们辛苦了
发表于 2021-1-17 21:17:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 tianyuan332 于 2021-1-17 21:23 编辑

天进BOG牌DH-999AV功放前置右声道突然无声,其他声道发声正常故障检修
 
   天进音响公司出品的BOG牌DH-999家庭影院中心,配合5.1环绕影院音箱,安装后试听,音质确实不错。可是第三天该机工作一个小时后。前置右声道突然无声,其他声道发声正常。关机半小时后,再开机恢复正常,但工作一小时左右,再次发生前置右声道无声的故障。
  观察该机的电源供给、信号源切换、前置放大控制、扬声器保护电路是各声道共用的.其他声道发声正常.说明电源、信号源切换、前置放大控制电路基本正常,同时也说明前置右声道功放电路的中点电压也基本正常.否则扬声器保护电路动作,进入保护状态.会发生各声道均无声的故障。由此初步判断故障范围在前置右声道的输入、输出电路中。
先检查前置右声道扬声器及其接线,未见异常;再检查前置右声道各路输入电路,也都正常,经过变换DVD、CD、VCD信号源输入试之,前置右声道均无声。开壳检查,用R×10挡从前置右声道功放电路的输入端输入干扰信号无声,测量右声道功放电路中点电压正常。用R×1挡从右声道功放电路中点输出端加干扰信号,扬声器也无声,但从扬声器接线端子加干扰信号。扬声器发声正常,判断故障在前置右声道(FR)扬声器保护继电器电路。
  该机未提供电路图,如图(1)根据实物绘制的扬声器保护电路如图所示。六路功放的中点电压经检测电路均输入到扬声器保护电路。微电脑的静音控制和开机延迟控制电压也输入到扬声器褓护电路.保护电路输出控制电压加到三极管2690的基极.由2690同时控制三个继电器的吸合与释放,每个继电器控制两个开关,共六个开关控制六个声道扬声器的断开与接通。当刚开机延时保护或静音时,2690的基极为低电平0V,2690截止,三个继电器释放,六路扬声器均无声;延时后进入正常状态时,2690基极变为高电平,2690饱和导通,三个继电器吸合,将六个声道扬声器与各自功放电路接通。
   根据前置右声道无声时.其他声道发声正常这一现象。估计故障在控制右声道扬声器的继电器电路;由于前置左、右扬声器共用一个继电器控制,且前置左声道(FL)发声正常,估计故障为该继电器控制前置右声道的(FR)内部开关接触不良,引起右声道扬声器断开。测量2690的基极电压为0.75V。处于饱和导通状态.三个继电器接电源一端的电压为22V。接2690集电极一端为4~6V波动,
继电器确实处于吸合状态,进一步判断故障在右声道继电器的内部。
  为什么刚开机时,右声道发声正常,工作一小时后继电器发生开路故障呢?检查扬声器保护电路,发现三个继电器温度明显偏高,特别是继电器的线圈一端.工作一小时后。已达到手不敢接触的地步。查找继电器温度偏高的原因,发现三个继电器的型号为AV-2999-B.标称工作电压为12V,而实际测量供给电压高达22V,造成流过继电器控制线圈的电流增大,温度上升,引起继电器内部开关触点受热逐渐位移,造成一小时后触点断开。
  为了避免上述故障,决定对该电路进行改进,降低继电器的供给电压。先测量扬声器保护电路的供给电压,以便做到心中有数。图中的A点是整流后的电压,刚开机继电器未吸合时为37V,延时数秒钟后继电器吸合时降到22V;图中的B点是继电器上端的电源供给电压,继电器未吸合时为37V,继电器吸合时降到22V;图中的C点继电器下端接2690集电极电压,继电器未吸合时为37V,继电器吸合时降到4~6V,实际上继电器吸合时线圈上的电压高达18~16V。
  先加大继电器的降压电阻试之.由原来的39Ω/3W增大到62Ω/5W试之,右声道扬声器不再发生无声故障,但环绕扬声器有时有声。有时无声,估计是控制环绕扬声器的继电器有时不能可靠的吸合。此时测量扬声器保护电路各点电压,继电器吸合时,A点电压仍为26V,B点电压为15~16V,C点电压为5~6V,实际上继电器吸合时线圈上的电压为10V左右,偏低,造成环绕扬声器的继电器不能有效的吸合,引起环绕继电器接触不良。
  根据A、B、C点电压分析,造成继电器线圈两端电压偏低的原因是继电器的下端有4~5V的电压,为什么2690的集电极会有4~5V的电压呢?检查2690的基极电压为0.75V正常,该管的发射极接地,根据NPN三极管的规律,该管本应饱和导通,集电极的电压应接近0V才对。分析该电路,2690同时控制三个继电器,需要较大的电流,估计是该管的导通电流较小,不能满足三个继电器吸合的需要。试在2690上并联一只中功率三极管D880,开机后,未再发生继电器接触不良的故障。
根据上述测量和试验.该电路存在三个问题:
一是2690不能有效的饱和导通,无法保证继电器吸合压力。引起继电器触点接触不良;
二是继电器供给电压过高,引起继电器过热,造成继电器触点受热位移而发生开路故障;
三是电阻降压存在压降不稳定、发热严重、损耗大的缺点。
为克服上述缺点,对该电路做了以下改进:
(1)将2690拆除,换用中功率管D880;
(2)用三端稳压器7812进行稳压。
由于7812最高极限输入电压为35V,最大输出电流为1A。为了解决7812输入端电压过高和散热问题,采取两项措施:
一是保留原39Ω/3W降压电阻。如图中的虚线所示,将39Ω/3W降压电阻右端断开。接7812的输入端①脚,7812的输出端③脚接继电器;
二是将7812固定在环形变压器附近的接地螺丝上,通过底板散热。经上述改进后,继电器吸合时线圈上的电压为11V左右,满足了继电器吸合的需要。同时使继电器的温度明显下降,现已使用一个月。未再发生继电器接触不良的故障
图片1.jpg
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